Kasvihuoneen ilmastonhallinta Reaaliaikainen malli

Ohjaat yhden hehtaarin lasikasvihuoneen ilmastoa, jossa kasvatetaan tomaatteja. Aurinko, ulkoilma ja kasvi itse heiluttavat lämpötilaa, kosteutta ja CO₂:ta kymmenen minuutin välein; vipusi ovat kattoluukut, lämmityksen asetusarvo, varjostus-/energiaverho, korkeapaineusva ja CO₂-lannoitus. Jokainen luku tulee energia- ja massataseesta, jota voit tarkastella alla.

Mitä opit

Simulaattori

Aika 0 min
Kasvihuoneen ilman lämpötila 20,0 °C · Suhteellinen kosteus 75% · Höyrynpainevajaus (VPD) 0,58 kPa · CO₂-pitoisuus 420 ppm · Ulkolämpötila 18,4 °C · Kasvi viihtyy☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Lämpö 0,00 kWh/m²💧 Sumu 0,00 L/m²CO₂ annosteltu 0 g/m²Stressitunnit: kuumuus · kylmyys · kosteus🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Kasvi viihtyy
  • Kasvi lievässä stressissä
  • Kasvi vaarassa (kuumuus, kylmyys tai tauti)
  • Usvapisarat
  • Lämmitysputket käynnissä

Säätimet

Ilmanvaihto kasvaa aukon ja tuulen mukana. Se poistaa lämpöä, kosteutta ja CO₂:ta yhtä lailla.

Kattila lämmittää enintään 180 W/m², kun ilma on tätä kylmempää.

Kiinni: estää 60 % valosta ja vähentää katteen lämpöhäviötä arvosta 6,2 arvoon 4,0 W/m²K, mutta myös haittaa ilmanvaihtoa ja sulkee kosteuden sen alle.

Enintään 0,4 L/m² tunnissa. Haihtuvat pisarat viilentävät ilmaa; kosteassa ilmassa ne kastelevat lehdet.

Enintään 8 g/m² tunnissa. Kannattaa vain, kun ilmanvaihtoluukut ovat enimmäkseen kiinni.

Mittarit

Kasvihuoneen ilman lämpötila
20,0°C
normaali
Suhteellinen kosteus
75%
normaali
Höyrynpainevajaus (VPD)
0,58kPa
normaali
Kasvin fotosynteesi (suhteellinen)
0%
kriittinen
Ulkolämpötila18,4 °C
Ulkoilman kosteus58 %
Auringonvalo ulkona371 W/m²
CO₂-pitoisuus420 ppm
Marginaali kastepisteen yläpuolella4,6 K
Lämmitysteho0 W/m²
Kasvin haihdunta0,00 L/m²·h
Ilmanvaihdot1 1/h
Käytetty lämmitysenergia0,00 kWh/m²
Käytetty usvavesi0,00 L/m²
Annosteltu CO₂0 g/m²
Kasvin sitoma CO₂0,0 g/m²
Lämpöstressin tunnit (> 35 °C)0,0 h
Kylmästressin tunnit (< 10 °C)0,0 h
Tautiriskin tunnit (RH ≥ 90 % tai märät lehdet)0,0 h
Kasvuastepäivät (perus 10 °C)0,00 °C·d

Trendi

Kasvihuoneen ilman lämpötila: — °C45,0−5,0

Kriisiskenaariot

Taso 1 · Hellekauden iltapäivä

Aamukymmenen aikaan taivas on pilvetön, ja ennuste lupaa ulos 33 °C iltapäivän puolivälissä. Luukut ovat vain kolmanneksen auki ja kasvihuone lämpenee jo. Pidä kasvi poissa lämpöstressistä koko iltapäivä kaatamatta vettä hukkaan.

  • Lämpöstressin aika yli 35 °C ≤ 15 min
  • Usvavesi ≤ 1,8 L/m²
  • Keskimääräinen VPD ≤ 2,2 kPa
  • Märkien lehtien tai erittäin kostean ajan kesto ≤ 30 min

Taso 2 · Kylmä kirkas yö

Kuusi illalla, pilvetön taivas ja ennen aamunkoittoa odotetaan −4 °C. Päiväasetukset ovat yhä päällä: lämmitys 18 °C:ssa, verho auki ja luukut raollaan. Pidä kasvi yli 10 °C:ssa koko yön mahdollisimman vähällä polttoaineella ja anna sille valoa taas auringonnousun aikaan.

  • Aika alle 10 °C ≤ 15 min
  • Lämmitysenergia ≤ 1,4 kWh/m²
  • Keskimääräinen fotosynteesi auringonnousun jälkeen ≥ 12 %

Taso 3 · Kostea pilvinen päivä

Harmaa, kostea päivä: ulkona 9 °C, ulkoilma lähes kyllästynyttä ja kasvihuone on ollut suljettuna eilisillasta 14 °C:ssa. Kasvusto haihduttaa edelleen ja kosteus nousee kohti harmaahomeen olosuhteita. Pidä kosteiden tuntien määrä pienenä ja ilma vähintään 15,5 °C:ssa polttamatta lämmitysbudjettiasi loppuun — äläkä sulje pois sitä vähäistä valoa, mitä on.

  • Tautiriskin tunnit ≤ 2 h
  • Lämmitysenergia ≤ 0,8 kWh/m²
  • Ilma ei koskaan alle 15,5 °C
  • Keskimääräinen fotosynteesi ≥ 32 %

Perusta — lukujen takana oleva malli

Kaikki simulaattorin käyttämät yhteydet lähteineen. Oletuksiksi merkityt vakiot ovat havainnollistavia kalibrointeja.

Ilman lämpötila noudattaa energiatasetta: aurinko sisään, lämpö ulos katteen kautta ja ilmanvaihtoilman mukana, veden haihduttamiseen kuluva lämpö sekä lämmitys.
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]Oletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.
Lämpöhäviö katteen läpi on U × ala × lämpötilaero; suljettu verho pienentää U:ta, kirkas yötaivas suurentaa sitä.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Oletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.
Ilmanvaihto on vuotoa plus tuulen ajama virtaus avoimien luukkujen kautta.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Oletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.
Kyllästyneen höyryn paine nousee jyrkästi lämpötilan mukana; VPD kertoo, kuinka kaukana ilma on kyllästymisestä.
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]
Vesihöyryn tase: haihdunta ja usva lisäävät kosteutta, ilmanvaihto ja kylmälle lasille tiivistyminen poistavat sitä.
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]Oletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.
Haihdunnalla on säteilystä johtuva osa ja kuivasta ilmasta (VPD) johtuva 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]Oletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.
Usva viilentää vain sen verran kuin se haihtuu: noin 2,45 MJ litraa kohti, enemmän kuivassa ilmassa kuin kosteassa.
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]Oletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.
CO₂-tase: lannoitus sisään, ilmanvaihto ja kasvin otto ulos.
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]
Fotosynteesi reagoi valoon, CO₂:een, lämpötilaan ja VPD:hen; CO₂-vaste noudattaa julkaistua peukalosääntöä kasvihuoneen hedelmäkasveille.
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]Oletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.
Kasvin stressilaskurit: tunnit liian kuumina, liian kylminä tai riittävän kosteina harmaahomeelle.
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]
Ulkosää: vuorokauden lämpötilakäyrä, vakio kastepiste, pilvien vähentämä auringonpaiste, satunnaiset pilvisyyden ja tuulen vaihtelut.
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]Oletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.
Mallin käyttämät muut vakiot.
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·PaOletus: kasvihuoneen koko, lämpökapasiteetti, luukut, verho, usva ja kasvin kertoimet ovat havainnollistavia arvoja nykyaikaiselle lasikasvihuoneelle; fysiikka on yksi hyvin sekoittunut ilmatilavuus. Todelliset tilat kalibroivat jokaisen vakion.

Satunnaisuus: siemenellä alustettu mulberry32-generaattori; käytetyt jakaumat — tasainen, eksponentiaalinen (käänteinen kertymäfunktio), normaali (Box–Muller), Poisson (Knuth). Siemen näytetään ja se on jaettavissa.

Lähteet

  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

Kuka tekee tätä työkseen

Opetusmalli — ei operatiivisten päätösten tekoon. Todelliset laitokset kalibroivat jokaisen vakion omien laitteidensa ja tietojensa mukaan.