Έλεγχος κλίματος θερμοκηπίου Ζωντανό μοντέλο

Διαχειρίζεστε το κλίμα ενός γυάλινου θερμοκηπίου ενός εκταρίου με ντομάτες. Ο ήλιος, ο εξωτερικός αέρας και η ίδια η καλλιέργεια μεταβάλλουν τη θερμοκρασία, την υγρασία και το CO₂ κάθε δέκα λεπτά· οι μοχλοί σας είναι οι αεραγωγοί οροφής, το σημείο ρύθμισης θέρμανσης, ένα σκίαστρο/ενεργειακό πέπλο, η ομίχλη υψηλής πίεσης και η δοσολογία CO₂. Κάθε αριθμός προέρχεται από ισοζύγιο ενέργειας και μάζας που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Τι θα μάθετε

Προσομοιωτής

Χρόνος 0 min
Θερμοκρασία αέρα θερμοκηπίου 20,0 °C · Σχετική υγρασία 75% · Έλλειμμα πίεσης ατμών (VPD) 0,58 kPa · Συγκέντρωση CO₂ 420 ppm · Θερμοκρασία έξω 18,4 °C · Καλλιέργεια άνετη☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Θερμότητα 0,00 kWh/m²💧 Ομίχλη 0,00 L/m²CO₂ δοσολογημένο 0 g/m²Ώρες στρες: ζέστη · κρύο · υγρασία🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Καλλιέργεια άνετη
  • Καλλιέργεια υπό ήπιο στρες
  • Καλλιέργεια σε κίνδυνο (ζέστη, κρύο ή ασθένεια)
  • Σταγόνες ομίχλης
  • Σωλήνες θέρμανσης σε λειτουργία

Χειριστήρια

Η ανταλλαγή αέρα αυξάνεται με το άνοιγμα και τον άνεμο. Απομακρύνει εξίσου θερμότητα, υγρασία και CO₂.

Ο λέβητας θερμαίνει έως 180 W/m² όποτε ο αέρας είναι ψυχρότερος από αυτήν την τιμή.

Κλειστό: μπλοκάρει το 60 % του φωτός και μειώνει τις απώλειες θερμότητας από την κάλυψη από 6,2 σε 4,0 W/m²K, αλλά εμποδίζει και την ανταλλαγή αέρα και παγιδεύει την υγρασία από κάτω.

Έως 0,4 L/m² ανά ώρα. Οι σταγόνες που εξατμίζονται δροσίζουν τον αέρα· σε υγρό αέρα βρέχουν αντίθετα τα φύλλα.

Έως 8 g/m² ανά ώρα. Αξίζει μόνο όσο οι αεραγωγοί είναι κυρίως κλειστοί.

Δείκτες

Θερμοκρασία αέρα θερμοκηπίου
20,0°C
κανονικό
Σχετική υγρασία
75%
κανονικό
Έλλειμμα πίεσης ατμών (VPD)
0,58kPa
κανονικό
Φωτοσύνθεση καλλιέργειας (σχετική)
0%
κρίσιμο
Θερμοκρασία έξω18,4 °C
Υγρασία έξω58 %
Ηλιακό φως έξω371 W/m²
Συγκέντρωση CO₂420 ppm
Περιθώριο πάνω από το σημείο δρόσου4,6 K
Ισχύς θέρμανσης0 W/m²
Διαπνοή καλλιέργειας0,00 L/m²·h
Ανανεώσεις αέρα1 1/h
Ενέργεια θέρμανσης που χρησιμοποιήθηκε0,00 kWh/m²
Νερό ομίχλης που χρησιμοποιήθηκε0,00 L/m²
CO₂ που δοσολογήθηκε0 g/m²
CO₂ που δεσμεύτηκε από την καλλιέργεια0,0 g/m²
Ώρες στρες από ζέστη (> 35 °C)0,0 h
Ώρες στρες από κρύο (< 10 °C)0,0 h
Ώρες κινδύνου ασθένειας (ΣΥ ≥ 90 % ή υγρά φύλλα)0,0 h
Βαθμοημέρες ανάπτυξης (βάση 10 °C)0,00 °C·d

Τάση

Θερμοκρασία αέρα θερμοκηπίου: — °C45,0-5,0

Σενάρια κρίσεων

Επίπεδο 1 · Απόγευμα καύσωνα

Δέκα το πρωί, καθαρός ουρανός, και η πρόγνωση δίνει 33 °C έξω μέχρι το μεσημέρι. Οι αεραγωγοί είναι ανοιχτοί μόνο κατά το ένα τρίτο και το θερμοκήπιο ήδη ζεσταίνεται. Κρατήστε την καλλιέργεια εκτός θερμικού στρες όλο το απόγευμα χωρίς να σπαταλήσετε νερό.

  • Χρόνος θερμικού στρες πάνω από 35 °C ≤ 15 λεπτά
  • Νερό ομίχλης ≤ 1,8 L/m²
  • Μέσο VPD ≤ 2,2 kPa
  • Χρόνος με υγρά φύλλα ή πολύ υψηλή υγρασία ≤ 30 λεπτά

Επίπεδο 2 · Κρύα καθαρή νύχτα

Έξι το απόγευμα, ουρανός χωρίς σύννεφα και αναμένονται −4 °C πριν την αυγή. Οι ημερήσιες ρυθμίσεις είναι ακόμη ενεργές: θέρμανση στους 18 °C, το πέπλο ανοιχτό και οι αεραγωγοί μισάνοιχτοι. Κρατήστε την καλλιέργεια πάνω από 10 °C όλη νύχτα με όσο το δυνατόν λιγότερο καύσιμο, και δώστε της ξανά φως με την ανατολή.

  • Χρόνος κάτω από 10 °C ≤ 15 λεπτά
  • Ενέργεια θέρμανσης ≤ 1,4 kWh/m²
  • Μέση φωτοσύνθεση μετά την ανατολή ≥ 12 %

Επίπεδο 3 · Υγρή συννεφιασμένη μέρα

Μια γκρίζα, υγρή μέρα: 9 °C έξω, ο εξωτερικός αέρας σχεδόν κορεσμένος, και το θερμοκήπιο κλειστό από χθες το βράδυ στους 14 °C. Η καλλιέργεια συνεχίζει να διαπνέει και η υγρασία ανεβαίνει προς συνθήκες γκρίζας μούχλας. Κρατήστε χαμηλά τις υγρές ώρες και τον αέρα τουλάχιστον στους 15,5 °C χωρίς να ξοδέψετε όλο τον προϋπολογισμό θέρμανσης — και μην κόψετε το λίγο φως που υπάρχει.

  • Ώρες κινδύνου ασθένειας ≤ 2 h
  • Ενέργεια θέρμανσης ≤ 0,8 kWh/m²
  • Ο αέρας ποτέ κάτω από 15,5 °C
  • Μέση φωτοσύνθεση ≥ 32 %

Βάση — το μοντέλο πίσω από τους αριθμούς

Κάθε σχέση που χρησιμοποιεί ο προσομοιωτής, με την πηγή της. Οι σταθερές που σημειώνονται ως παραδοχές είναι ενδεικτικές βαθμονομήσεις.

Η θερμοκρασία αέρα ακολουθεί ενεργειακό ισοζύγιο: ήλιος μέσα, θερμότητα έξω μέσω της κάλυψης και με τον αέρα αερισμού, θερμότητα για την εξάτμιση νερού, συν η θέρμανση.
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]Παραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.
Η απώλεια θερμότητας μέσω της κάλυψης είναι U × επιφάνεια × διαφορά θερμοκρασίας· ένα κλειστό πέπλο μειώνει το U, ένας καθαρός νυχτερινός ουρανός το αυξάνει.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Παραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.
Ο αερισμός είναι διαρροή συν ροή που οφείλεται στον άνεμο μέσω των ανοιχτών αεραγωγών.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Παραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.
Η πίεση κορεσμού ατμών αυξάνεται απότομα με τη θερμοκρασία· το VPD δείχνει πόσο μακριά από τον κορεσμό βρίσκεται ο αέρας.
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]
Ισοζύγιο υδρατμών: η διαπνοή και η ομίχλη προσθέτουν υγρασία, ο αερισμός και η συμπύκνωση στο ψυχρό γυαλί την αφαιρούν.
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]Παραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.
Η διαπνοή έχει ένα μέρος από ακτινοβολία και ένα μέρος που οδηγείται από τον ξηρό αέρα (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]Παραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.
Η ομίχλη δροσίζει μόνο όσο εξατμίζεται: περίπου 2,45 MJ ανά λίτρο, περισσότερο σε ξηρό παρά σε υγρό αέρα.
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]Παραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.
Ισοζύγιο CO₂: είσοδος με δοσολογία, έξοδος με αερισμό και πρόσληψη από την καλλιέργεια.
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]
Η φωτοσύνθεση ανταποκρίνεται στο φως, το CO₂, τη θερμοκρασία και το VPD· η απόκριση στο CO₂ ακολουθεί δημοσιευμένο εμπειρικό κανόνα για καρποφόρες καλλιέργειες θερμοκηπίου.
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]Παραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.
Μετρητές στρες της καλλιέργειας: ώρες υπερβολικής ζέστης, κρύου ή αρκετής υγρασίας για γκρίζα μούχλα.
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]
Καιρός έξω: ημερήσια καμπύλη θερμοκρασίας, σταθερό σημείο δρόσου, ηλιοφάνεια μειωμένη από τα σύννεφα, τυχαίες διακυμάνσεις νεφώσεων και ανέμου.
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]Παραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.
Άλλες σταθερές που χρησιμοποιεί το μοντέλο.
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·PaΠαραδοχή: το μέγεθος του θερμοκηπίου, η θερμοχωρητικότητα, οι αεραγωγοί, το πέπλο, η ομίχλη και οι συντελεστές της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές τιμές για ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο· η φυσική βασίζεται σε έναν μόνο καλά αναμεμειγμένο όγκο αέρα. Οι πραγματικές μονάδες βαθμονομούν κάθε σταθερά.

Τυχαιότητα: γεννήτρια mulberry32 με seed· κατανομές που χρησιμοποιούνται — ομοιόμορφη, εκθετική (αντίστροφη CDF), κανονική (Box–Muller), Poisson (Knuth). Το seed εμφανίζεται και μπορεί να κοινοποιηθεί.

Πηγές

  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

Ποιοι το κάνουν επαγγελματικά

Εκπαιδευτικό μοντέλο — όχι για επιχειρησιακές αποφάσεις. Οι πραγματικές εγκαταστάσεις βαθμονομούν κάθε σταθερά με βάση τον δικό τους εξοπλισμό και δεδομένα.