Klimastyring i drivhus Live-model

Du styrer klimaet i et glasdrivhus på én hektar med tomater. Solen, udeluften og afgrøden selv skubber til temperatur, fugtighed og CO₂ hvert tiende minut; dine håndtag er tagventilerne, varmesætpunktet, en skygge-/energiskærm, højtryksvandtåge og CO₂-tilførsel. Hvert tal kommer fra en energi- og massebalance, som du kan se nedenfor.

Det lærer du

Simulator

Tid 0 min
Lufttemperatur i drivhuset 20,0 °C · Relativ luftfugtighed 75% · Damptryksunderskud (VPD) 0,58 kPa · CO₂-koncentration 420 ppm · Udendørs temperatur 18,4 °C · Afgrøden har det godt☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Varme 0,00 kWh/m²💧 Tåge 0,00 L/m²CO₂ tilført 0 g/m²Stresstimer: varme · kulde · fugt🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Afgrøden har det godt
  • Afgrøden under let stress
  • Afgrøden er i fare (varme, kulde eller sygdom)
  • Tågedråber
  • Varmerør kører

Betjening

Luftskiftet vokser med åbning og vind. Det fjerner varme, fugt og CO₂ i lige høj grad.

Kedlen varmer op til 180 W/m², så snart luften er koldere end dette.

Lukket: blokerer 60 % af lyset og skærer varmetabet gennem taget ned fra 6,2 til 4,0 W/m²K, men hindrer også luftskiftet og fanger fugt under skærmen.

Op til 0,4 L/m² i timen. Fordampende dråber køler luften; i fugtig luft gør de i stedet bladene våde.

Op til 8 g/m² i timen. Kun umagen værd, mens ventilerne for det meste er lukkede.

Indikatorer

Lufttemperatur i drivhuset
20,0°C
normal
Relativ luftfugtighed
75%
normal
Damptryksunderskud (VPD)
0,58kPa
normal
Afgrødens fotosyntese (relativ)
0%
kritisk
Udendørs temperatur18,4 °C
Udendørs fugtighed58 %
Sollys udenfor371 W/m²
CO₂-koncentration420 ppm
Margin over dugpunktet4,6 K
Varmeeffekt0 W/m²
Afgrødens transpiration0,00 L/m²·h
Luftskift1 1/h
Brugt varmeenergi0,00 kWh/m²
Brugt tågevand0,00 L/m²
CO₂ tilført0 g/m²
CO₂ bundet af afgrøden0,0 g/m²
Timer med varmestress (> 35 °C)0,0 h
Timer med kuldestress (< 10 °C)0,0 h
Timer med sygdomsrisiko (RF ≥ 90 % eller våde blade)0,0 h
Vækstgradsdage (base 10 °C)0,00 °C·d

Tendens

Lufttemperatur i drivhuset: — °C45,0-5,0

Krisescenarier

Niveau 1 · Hedebølge-eftermiddag

Klokken ti om formiddagen, klar himmel, og prognosen siger 33 °C udenfor midt på eftermiddagen. Ventilerne er kun en tredjedel åbne, og drivhuset varmes allerede op. Hold afgrøden fri for varmestress hele eftermiddagen uden at skylle vand væk.

  • Tid med varmestress over 35 °C ≤ 15 min
  • Tågevand ≤ 1,8 L/m²
  • Gennemsnitlig VPD ≤ 2,2 kPa
  • Tid med våde blade eller meget høj fugtighed ≤ 30 min

Niveau 2 · Kold klar nat

Seks om aftenen, skyfri himmel og −4 °C ventet før daggry. Dagindstillingerne er stadig aktive: varme på 18 °C, skærmen åben og ventilerne på klem. Hold afgrøden over 10 °C hele natten på så lidt brændsel som muligt, og giv den lys igen ved solopgang.

  • Tid under 10 °C ≤ 15 min
  • Varmeenergi ≤ 1,4 kWh/m²
  • Gennemsnitlig fotosyntese efter solopgang ≥ 12 %

Niveau 3 · Fugtig overskyet dag

En grå, fugtig dag: 9 °C udenfor, udeluften næsten mættet, og drivhuset har været lukket siden i går aftes ved 14 °C. Afgrøden transpirerer stadig, og fugten stiger mod forhold, hvor grå skimmel trives. Hold antallet af fugtige timer nede og luften på mindst 15,5 °C uden at brænde dit varmebudget af — og luk ikke det lidt lys ude, der er.

  • Timer med sygdomsrisiko ≤ 2 t
  • Varmeenergi ≤ 0,8 kWh/m²
  • Luften aldrig under 15,5 °C
  • Gennemsnitlig fotosyntese ≥ 32 %

Grundlag — modellen bag tallene

Alle sammenhænge, simulatoren bruger, med deres kilde. Konstanter markeret som antagelser er illustrative kalibreringer.

Lufttemperaturen følger en energibalance: sol ind, varme ud gennem overfladen og med ventilationsluften, varme brugt på at fordampe vand, plus opvarmningen.
C·dT/dt = τ·I·(1 − 0.6·0.75·screen) − λ·(E_crop + E_fog) + Q_heat + (U·Ac/Af + ρc_p·Q_v)·(T_out − T) + G_soil·(T_soil − T)[1]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Varmetabet gennem overfladen er U × areal × temperaturforskel; en lukket skærm sænker U, en klar nattehimmel hæver det.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Ventilation er utætheder plus vinddrevet gennemstrømning gennem de åbne ventiler.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Mættet damptryk stiger kraftigt med temperaturen; VPD er, hvor langt luften er fra mætning.
e_s(T) = 0.6108·exp(17.27·T / (T + 237.3)) kPa; VPD = e_s(T) − e_a; RH = e_a / e_s(T)[2]
Vanddampbalance: transpiration og tåge tilfører fugt, ventilation og kondens på det kolde glas fjerner den.
H·dχ/dt = E_crop + E_fog − Q_v·(χ − χ_out) − k_c·(Ac/Af)·(1 − 0.7·screen)·max(0, e_a − e_s(T_cover)), χ = e·M_w/(R·T)[6][2]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Transpirationen har en del, der drives af stråling, og en del, der drives af tør luft (VPD).
E_crop = A·(1 − e^(−k·LAI))·I_in/λ + B·LAI·VPD (A 0.45, k 0.64, LAI 3, B 0.02 kg/m²·h·kPa by day)[3]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Tåge køler kun, så langt den fordamper: omkring 2,45 MJ pr. liter, mere i tør luft end i fugtig luft.
E_fog = fog·0.4 kg/m²·h × min(1, VPD/0.8); each evaporated kg removes λ = 2.45 MJ of sensible heat; the rest wets leaves[1][2]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
CO₂-balance: tilførsel ind, udluftning og afgrødens optagelse ud.
H·dC/dt = dose − Q_v·(C − C_out) − P_net; dosing ≈ 5.5 g/m²·h holds ≈ 1000 ppm at 1 air change per hour[1]
Fotosyntesen reagerer på lys, CO₂, temperatur og VPD; CO₂-responsen følger en offentliggjort tommelfingerregel for frugtgrønt i drivhus.
P = P_ref·(1 − e^(−I_in/300))·exp(150/400 − 150/C)·f(T: 1 at 17–27 °C)·f(VPD) (from the CO₂ rule dP/P = 1.5 %·(1000/C)² per 100 ppm)[5][7]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Tællere for afgrødestress: timer for varme, for kolde eller fugtige nok til grå skimmel.
heat hours: T > 35 °C · cold hours: T < 10 °C · disease-risk hours: RH ≥ 90 % or wet leaves · GDD = Σ max(0, T − 10)·Δt[1][7][8][10]
Vejret udenfor: daglig temperaturkurve, konstant dugpunkt, solskin reduceret af skyer, tilfældige udsving i skydække og vind.
T_out = T̄ + A·cos(2π(h − 15)/24); e_out = e_s(T_dew); I = I_clear·(1 − 0.75·N^3.4); cloud N and wind fluctuate (normal, seeded)[9][2]Antagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.
Øvrige konstanter, som modellen bruger.
height 4.5 m · cover/floor 1.2 · τ 0.8 · heat capacity 30 kJ/m²K · heating ≤ 180 W/m² · screen blocks 60 % of light (75 % of that as heat) and 40 % of air exchange, and hides 70 % of the cold glass (condensation) · vents 0.016 m³/s·m² per m/s wind · soil 2 W/m²K · fog ≤ 0.4 L/m²·h · CO₂ ≤ 8 g/m²·h · P_ref 4 g CO₂/m²·h · condensation 1.9·10⁻⁸ kg/m²·s·PaAntagelse: drivhusets størrelse, varmekapacitet, ventiler, skærm, tåge og afgrødekoefficienter er illustrative værdier for et moderne glasdrivhus; fysikken er ét velblandet luftvolumen. Rigtige anlæg kalibrerer hver enkelt konstant.

Tilfældighed: en seedet mulberry32-generator; anvendte fordelinger — uniform, eksponentiel (invers CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seed vises og kan deles.

Kilder

  1. ANSI/ASAE EP406.4 JAN2003 (R2008) — Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses (eq. 1–4, Table 1 U-values, Table 2 infiltration: new glass or fiberglass 0.50–1.0 h⁻¹, §5.8.5 CO₂ injection, §7.1.3 temperature limits); since withdrawn, available from ASABE as a historical document — American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2003
  2. R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, M. Smith — Crop evapotranspiration, FAO Irrigation and Drainage Paper 56 (eq. 11 saturation vapour pressure, eq. 14 dew point, λ = 2.45 MJ/kg) — FAO, Rome, 1998
  3. M. Baille, A. Baille, J. C. Laury — A simplified model for predicting evapotranspiration rate of nine ornamental species vs. climate factors and leaf area — Scientia Horticulturae 59:217–232, 1994
  4. T. Boulard, A. Baille — Modelling of air exchange rate in a greenhouse equipped with continuous roof vents — Journal of Agricultural Engineering Research 61(1):37–48, 1995
  5. E. M. Nederhoff — Effects of CO₂ concentration on photosynthesis, transpiration and production of greenhouse fruit vegetable crops (PhD thesis; CO₂ rule) — Wageningen Agricultural University, 1994
  6. B. H. E. Vanthoor, C. Stanghellini, E. J. van Henten, P. H. B. de Visser — A methodology for model-based greenhouse design: Part 1, a greenhouse climate model for a broad range of designs and climates — Biosystems Engineering 110:363–377, 2011
  7. R. R. Shamshiri et al. — Review of optimum temperature, humidity, and vapour pressure deficit for microclimate evaluation and control in greenhouse cultivation of tomato: a review — International Agrophysics 32:287–302, 2018
  8. Identifying and Managing Three Major Disease Threats in Greenhouse Tomatoes: Leaf Mold, Gray Mold, and Bacterial Wilt (SPES-820) — Virginia Cooperative Extension
  9. F. Kasten, G. Czeplak — Solar and terrestrial radiation dependent on the amount and type of cloud — Solar Energy 24:177–189, 1980
  10. G. S. McMaster, W. W. Wilhelm — Growing degree-days: one equation, two interpretations — Agricultural and Forest Meteorology 87:291–300, 1997

Hvem arbejder med dette

Uddannelsesmodel — ikke til operative beslutninger. Rigtige anlæg kalibrerer hver konstant efter deres eget udstyr og data.