Sa juhid ühe hektari suuruse tomatikasvuhoone kliimat. Päike, välisõhk ja taim ise liigutavad temperatuuri, niiskust ja CO₂-d iga kümne minuti järel; sinu hoobadeks on katuseaknad, kütte seadepunkt, varjutus-/energiaekraan, kõrgsurveudu ja CO₂ doseerimine. Iga arv tuleb energia- ja massibilansist, mida saad allpool uurida.
Mida sa õpid
Miks kasvuhoone päikese käes üle kuumeneb ja miks ventilatsioon üksi ei suuda seda välisõhust külmemaks jahutada.
Kuidas kasvatajad loevad niiskust aururõhu defitsiidina (VPD) ja hoiavad seda vahemikus 0,5–1,2 kPa.
Iga hoova taga olevad kompromissid: soojus vs kütus, jahutus vs vesi, tuulutus vs niiskus ja CO₂.
Simulaator
Aeg 0 min
✓Taim tunneb end hästi
!Taim kerge stressi all
✕Taim ohus (kuumus, külm või haigus)
•Uduhelbed
≈Küttetorud töötavad
Juhtimine
Õhuvahetus kasvab avatuse ja tuulega. See eemaldab soojust, niiskust ja CO₂-d võrdselt.
Katel kütab kuni 180 W/m², kui õhk on sellest külmem.
Suletud: blokeerib 60 % valgusest ja vähendab katte soojuskadu 6,2-lt 4,0 W/m²K-ni, kuid takistab ka õhuvahetust ja hoiab niiskuse selle all kinni.
Kuni 0,4 L/m² tunnis. Aurustuvad piisad jahutavad õhku; niiskes õhus märgavad need hoopis lehti.
Kuni 8 g/m² tunnis. Mõttekas vaid siis, kui katuseaknad on enamasti suletud.
Näitajad
Kasvuhoone õhutemperatuur
20,0°C
normaalne
Suhteline õhuniiskus
75%
normaalne
Aururõhu defitsiit (VPD)
0,58kPa
normaalne
Taime fotosüntees (suhteline)
0%
kriitiline
Välistemperatuur
18,4 °C
Välisõhu niiskus
58 %
Päikesevalgus väljas
371 W/m²
CO₂ kontsentratsioon
420 ppm
Varu kastepunktist kõrgemal
4,6 K
Küttevõimsus
0 W/m²
Taime transpiratsioon
0,00 L/m²·h
Õhuvahetused
1 1/h
Kasutatud kütteenergia
0,00 kWh/m²
Kasutatud uduvesi
0,00 L/m²
Doseeritud CO₂
0 g/m²
Taime seotud CO₂
0,0 g/m²
Kuumastressi tunnid (> 35 °C)
0,0 h
Külmastressi tunnid (< 10 °C)
0,0 h
Haigusriski tunnid (RH ≥ 90 % või märjad lehed)
0,0 h
Kasvukraadipäevad (alus 10 °C)
0,00 °C·d
Trend
Kriisistsenaariumid
Tase 1 · Kuumalaine pärastlõuna
Hommikul kell kümme, selge taevas, ja prognoos lubab pärastlõunaks 33 °C. Aknad on vaid kolmandiku võrra lahti ja kasvuhoone juba soojeneb. Hoia taim kogu pärastlõuna kuumastressist väljas, ilma vett raiskamata.
Kuumastressi aeg üle 35 °C ≤ 15 min
Uduvesi ≤ 1,8 L/m²
Keskmine VPD ≤ 2,2 kPa
Märgade lehtede või väga niiske õhu aeg ≤ 30 min
Tase 2 · Külm selge öö
Kuus õhtul, pilvitu taevas ja enne koitu oodatakse −4 °C. Päevased seaded on veel peal: kütmine 18 °C-ni, ekraan lahti ja aknad praokil. Hoia taim kogu öö üle 10 °C võimalikult vähese kütusega ja anna talle päikesetõusul taas valgust.
Aeg alla 10 °C ≤ 15 min
Kütteenergia ≤ 1,4 kWh/m²
Keskmine fotosüntees pärast päikesetõusu ≥ 12 %
Tase 3 · Niiske pilvine päev
Hall, niiske päev: õues 9 °C, välisõhk peaaegu küllastunud ja kasvuhoone on eilsest õhtust peale suletud 14 °C juures. Kultuur aurab edasi ja niiskus kasvab hallhallituse tingimuste suunas. Hoia niiskete tundide arv väike ja õhk vähemalt 15,5 °C juures ilma kütte eelarvet läbi põletamata — ja ära lõika välja seda vähest valgust, mis on.
Haigusriski tunnid ≤ 2 h
Kütteenergia ≤ 0,8 kWh/m²
Õhk kunagi alla 15,5 °C
Keskmine fotosüntees ≥ 32 %
Alus — arvude taga olev mudel
Kõik seosed, mida simulaator kasutab, koos allikaga. Eeldustena märgitud konstandid on illustratiivsed kalibreeringud.
Õhutemperatuur järgib energiabilanssi: päike sisse, soojus välja katte kaudu ja ventilatsiooniõhuga, vee aurustamiseks kulunud soojus ning kütmine.
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]Eeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
Soojuskadu läbi katte on U × pindala × temperatuuride vahe; suletud ekraan vähendab U-d, selge öötaevas suurendab seda.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Eeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
Ventilatsioon on leke pluss tuule tekitatud vool läbi avatud akende.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Eeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
Küllastunud aururõhk tõuseb temperatuuriga järsult; VPD näitab, kui kaugel on õhk küllastusest.
Veeauru bilanss: transpiratsioon ja udu lisavad niiskust, ventilatsioon ja kondenseerumine külmal klaasil eemaldavad selle.
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]Eeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
Transpiratsioonil on kiirgusest tulenev osa ja kuivast õhust (VPD) tulenev osa.
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]Eeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
Udu jahutab vaid niipalju, kui see aurustub: umbes 2,45 MJ liitri kohta, kuivas õhus rohkem kui niiskes.
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]Eeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
CO₂ bilanss: doseerimine sisse, ventilatsioon ja taime omastamine välja.
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]
Fotosüntees reageerib valgusele, CO₂-le, temperatuurile ja VPD-le; CO₂ reaktsioon järgib avaldatud rusikareeglit kasvuhoone viljakultuuride jaoks.
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]Eeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
Taimestressi loendurid: tunnid liiga kuuma, liiga külma või hallhallituse jaoks piisavalt niiske õhuga.
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]
Välisilm: päevane temperatuurikõver, konstantne kastepunkt, pilvedega vähendatud päikesepaiste, juhuslikud pilvisuse ja tuule kõikumised.
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]Eeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
Muud mudelis kasutatavad konstandid.
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·PaEeldus: kasvuhoone suurus, soojusmahtuvus, aknad, ekraan, udu ja kultuuri koefitsiendid on illustreerivad väärtused tänapäevase klaaskasvuhoone kohta; füüsika on üks hästi segunenud õhumaht. Päris kasvuhooned kalibreerivad iga konstandi.
Juhuslikkus: seemnega mulberry32 generaator; kasutatud jaotused — ühtlane, eksponentsiaalne (pöördkumulatiivne jaotusfunktsioon), normaal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seeme on nähtav ja jagatav.