Kasvuhoone kliimajuhtimine Reaalaja mudel

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

Simulaator

Aeg 0 min
Kasvuhoone õhutemperatuur 20,0 °C · Suhteline õhuniiskus 75% · Aururõhu defitsiit (VPD) 0,58 kPa · CO₂ kontsentratsioon 420 ppm · Välistemperatuur 18,4 °C · Taim tunneb end hästi☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Soojus 0,00 kWh/m²💧 Udu 0,00 L/m²CO₂ doseeritud 0 g/m²Stressitunnid: kuumus · külm · niiskus🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • 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
Välistemperatuur18,4 °C
Välisõhu niiskus58 %
Päikesevalgus väljas371 W/m²
CO₂ kontsentratsioon420 ppm
Varu kastepunktist kõrgemal4,6 K
Küttevõimsus0 W/m²
Taime transpiratsioon0,00 L/m²·h
Õhuvahetused1 1/h
Kasutatud kütteenergia0,00 kWh/m²
Kasutatud uduvesi0,00 L/m²
Doseeritud CO₂0 g/m²
Taime seotud CO₂0,0 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

Kasvuhoone õhutemperatuur: — °C45,0−5,0

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.
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]
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.

Allikad

  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

Kes seda elukutseliselt teeb

Õppemudel — ei ole mõeldud operatiivotsusteks. Tegelikud rajatised kalibreerivad iga konstandi oma seadmete ja andmete järgi.