Negutegiaren klima-kontrola Modelo bizia

Tomateak hazten dituen hektarea bateko beirazko negutegi baten klima kudeatzen duzu. Eguzkiak, kanpoko aireak eta laboreak berak hamar minuturik behin tenperatura, hezetasuna eta CO₂ mugitzen dituzte; zure palankak teilatuko aireztagailuak, berokuntzaren ezarpen-puntua, itzal/energia-oihala, presio handiko lainoa eta CO₂ dosifikazioa dira. Zenbaki bakoitza beheko energia- eta masa-balantzetik dator, eta begiratu dezakezu.

Zer ikasiko duzu

Simulagailua

Denbora 0 min
Negutegiko airearen tenperatura 20,0 °C · Hezetasun erlatiboa 75% · Lurrun-presioaren defizita (VPD) 0,58 kPa · CO₂ kontzentrazioa 420 ppm · Kanpoko tenperatura 18,4 °C · Laborea eroso☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Beroa 0,00 kWh/m²💧 Lainoa 0,00 L/m²CO₂ dosifikatuta 0 g/m²Estres-orduak: beroa · hotza · hezetasuna🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Laborea eroso
  • Laborea estres arinean
  • Laborea arriskuan (beroa, hotza edo gaixotasuna)
  • Lainoaren tantak
  • Berokuntza-hodiak martxan

Kontrolak

Aire-trukea irekierarekin eta haizearekin hazten da. Beroa, hezetasuna eta CO₂ berdin kentzen ditu.

Airea hau baino hotzagoa dagoenean, galdarak 180 W/m²-ra arte berotzen du.

Itxita: argiaren % 60 blokeatzen du eta estalkiaren bero-galera 6,2tik 4,0 W/m²K-ra murrizten du, baina aire-trukea oztopatzen du eta hezetasuna azpian atxikitzen du.

Orduko 0,4 L/m²-ra arte. Lurruntzen diren tantek airea hozten dute; aire hezean, ordea, hostoak bustitzen dituzte.

Orduko 8 g/m²-ra arte. Aireztatzeak gehienbat itxita daudenean bakarrik merezi du.

Adierazleak

Negutegiko airearen tenperatura
20,0°C
normala
Hezetasun erlatiboa
75%
normala
Lurrun-presioaren defizita (VPD)
0,58kPa
normala
Laborearen fotosintesia (erlatiboa)
0%
kritikoa
Kanpoko tenperatura18,4 °C
Kanpoko hezetasuna58 %
Kanpoko eguzki-argia371 W/m²
CO₂ kontzentrazioa420 ppm
Ihintz-puntutik gorako marjina4,6 K
Berokuntza-potentzia0 W/m²
Laborearen transpirazioa0,00 L/m²·h
Aire-aldaketak1 1/h
Erabilitako berokuntza-energia0,00 kWh/m²
Erabilitako lainoaren ura0,00 L/m²
Dosifikatutako CO₂0 g/m²
Laboreak finkatutako CO₂0,0 g/m²
Bero-estresaren orduak (> 35 °C)0,0 h
Hotz-estresaren orduak (< 10 °C)0,0 h
Gaixotasun-arriskuko orduak (HR ≥ % 90 edo hosto bustiak)0,0 h
Hazkunde-gradu-egunak (oinarria 10 °C)0,00 °C·d

Joera

Negutegiko airearen tenperatura: — °C45,0−5,0

Krisi-agertokiak

1. maila · Bero-boladako arratsaldea

Goizeko hamarrak, zeru garbia, eta iragarpenak dio arratsaldearen erdialderako kanpoan 33 °C izango direla. Aireztagailuak herena bakarrik daude irekita eta negutegia dagoeneko berotzen ari da. Mantendu laborea bero-estresetik kanpo arratsaldean zehar, urik alferrik galdu gabe.

  • 35 °C gaineko bero-estres denbora ≤ 15 min
  • Lainoaren ura ≤ 1,8 L/m²
  • VPD batez bestekoa ≤ 2,2 kPa
  • Hosto bustien edo oso hezearen denbora ≤ 30 min

2. maila · Gau hotz eta garbia

Arratsaldeko seiak, zeru lainogabea eta egunsentiaren aurretik −4 °C espero dira. Eguneko ezarpenak oraindik aktibo daude: berokuntza 18 °C-ra, oihala irekita eta aireztagailuak zirrikituan. Mantendu laborea 10 °C-tik gora gau osoan ahalik eta erregai gutxienekin, eta eman argia berriro egunsentian.

  • 10 °C azpiko denbora ≤ 15 min
  • Berokuntza-energia ≤ 1,4 kWh/m²
  • Egunsentiaren ondoko fotosintesi batez bestekoa ≥ % 12

3. maila · Egun hezea eta lainotua

Egun grisa eta heze: kanpoan 9 °C, kanpoko airea ia asea, eta negutegia bart gauetik itxita dago 14 °C-tan. Laborantzak transpiratzen jarraitzen du eta hezetasuna lizun grisaren baldintzetarantz igotzen da. Mantendu ordu hezeak gutxi eta airea gutxienez 15,5 °C-tan, berokuntza-aurrekontua kiskali gabe — eta ez itxi dagoen argi apurra.

  • Gaixotasun-arriskuko orduak ≤ 2 h
  • Berokuntza-energia ≤ 0,8 kWh/m²
  • Airea inoiz 15,5 °C azpitik ez
  • Batez besteko fotosintesia ≥ % 32

Oinarria — zenbakien atzean dagoen eredua

Simulagailuak erabiltzen duen erlazio bakoitza, bere iturriarekin. Hipotesi gisa markatutako konstanteak kalibrazio ilustratiboak dira.

Airearen tenperatura energia-balantze bati dagokio: eguzkia sartzen da, beroa estalkiaren bidaireztatze-airearekin ateratzen da, urak lurruntzeko beroa erabiltzen da, gehi berokuntza.
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]Hipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.
Estalkiaren bidezko bero-galera U × azalera × tenperatura-diferentzia da; oihal itxiak U jaisten du, gau argiko zeruak igotzen du.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Hipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.
Aireztatzea ihesa gehi aireztagailu irekietatik haizeak bultzatutako fluxua da.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Hipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.
Lurrun-presio asetua tenperaturarekin bizkor igotzen da; VPD airea asetasunetik zenbat dagoen urrun adierazten du.
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]
Ur-lurrunaren balantzea: transpirazioak eta lainoak hezetasuna gehitzen dute, aireztatzeak eta beira hotzean kondentsatzeak kentzen dute.
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]Hipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.
Transpirazioak erradiazio-zati bat eta aire lehorrak (VPD) bultzatutako beste zati bat ditu.
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]Hipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.
Lainoak lurruntzen den neurrian bakarrik hozten du: litroko 2,45 MJ inguru, aire lehorrean aire hezean baino gehiago.
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]Hipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.
CO₂ balantzea: dosifikazioa sartzen da, aireztatzea eta laboreak xurgatzea ateratzen dira.
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]
Fotosintesiak argiari, CO₂-ari, tenperaturari eta VPD-ri erantzuten die; CO₂-aren erantzunak negutegiko fruitu-laboreetarako argitaratutako erregela praktiko bati jarraitzen dio.
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]Hipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.
Laborearen estres-kontagailuak: ordu beroegiak, hotzegiak edo lizun grisarako nahikoa hezeak.
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]
Kanpoko eguraldia: eguneko tenperatura-kurba, ihintz-puntu konstantea, hodeiek murriztutako eguzki-argia, hodei eta haize-aldaketa aleatorioak.
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]Hipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.
Ereduak erabiltzen dituen beste konstante batzuk.
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·PaHipotesia: negutegiaren tamaina, bero-ahalmena, aireztagailua, oihala, lainoa eta laboreen koefizienteak beirazko negutegi modernoaren balio ilustratiboak dira; fisika ondo nahastutako aire-bolumen bakar batean oinarritzen da. Benetako instalazioek konstante bakoitza kalibratzen dute.

Ausazkotasuna: hazi bidezko mulberry32 sorgailua; erabilitako banaketak — uniformea, esponentziala (alderantzizko CDF), normala (Box–Muller), Poisson (Knuth). Hazia erakusten da eta partekatu daiteke.

Iturriak

  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

Nork egiten du hau lanbide gisa

Hezkuntza-eredua — ez eragiketa-erabakietarako. Benetako guneek konstante guztiak beren ekipamenduari eta datuei egokitzen dizkiete.