Control do clima do invernadoiro Modelo en directo

Dirixes o clima dun invernadoiro de vidro dunha hectárea con tomates. O sol, o aire exterior e o propio cultivo mudan a temperatura, a humidade e o CO₂ cada dez minutos; as túas pancas son as ventás do tellado, a consigna de calefacción, unha pantalla de sombra/aforro de enerxía, a néboa de alta presión e a dosificación de CO₂. Cada número sae dun balance de enerxía e masa que podes inspeccionar abaixo.

O que aprenderás

Simulador

Tempo 0 min
Temperatura do aire do invernadoiro 20,0 °C · Humidade relativa 75% · Déficit de presión de vapor (VPD) 0,58 kPa · Concentración de CO₂ 420 ppm · Temperatura exterior 18,4 °C · Cultivo a gusto☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Calor 0,00 kWh/m²💧 Néboa 0,00 L/m²CO₂ dosificado 0 g/m²Horas de estrés: calor · frío · humidade🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Cultivo a gusto
  • Cultivo con estrés leve
  • Cultivo en risco (calor, frío ou enfermidade)
  • Gotas de néboa
  • Tubaxes de calefacción en marcha

Controis

O intercambio de aire crece coa abertura e co vento. Elimina por igual calor, humidade e CO₂.

A caldeira quenta ata 180 W/m² sempre que o aire estea máis frío ca este valor.

Pechada: bloquea o 60 % da luz e reduce a perda de calor pola cuberta de 6,2 a 4,0 W/m²K, pero tamén dificulta o intercambio de aire e retén a humidade debaixo dela.

Ata 0,4 L/m² por hora. As gotas que se evaporan arrefrían o aire; en aire húmido mollan as follas.

Ata 8 g/m² por hora. Só compensa mentres as ventás están case pechadas.

Indicadores

Temperatura do aire do invernadoiro
20,0°C
normal
Humidade relativa
75%
normal
Déficit de presión de vapor (VPD)
0,58kPa
normal
Fotosíntese do cultivo (relativa)
0%
crítico
Temperatura exterior18,4 °C
Humidade exterior58 %
Luz solar exterior371 W/m²
Concentración de CO₂420 ppm
Marxe sobre o punto de orballo4,6 K
Potencia de calefacción0 W/m²
Transpiración do cultivo0,00 L/m²·h
Renovacións de aire1 1/h
Enerxía de calefacción usada0,00 kWh/m²
Auga de néboa usada0,00 L/m²
CO₂ dosificado0 g/m²
CO₂ fixado polo cultivo0,0 g/m²
Horas de estrés por calor (> 35 °C)0,0 h
Horas de estrés por frío (< 10 °C)0,0 h
Horas de risco de enfermidade (HR ≥ 90 % ou follas mollas)0,0 h
Graos-día de crecemento (base 10 °C)0,00 °C·d

Tendencia

Temperatura do aire do invernadoiro: — °C45,0-5,0

Escenarios de crise

Nivel 1 · Tarde de onda de calor

Dez da mañá, ceo despexado, e a previsión di 33 °C fóra para a media tarde. As ventás só están abertas un terzo e o invernadoiro xa se está quentando. Mantén o cultivo fóra do estrés por calor durante a tarde sen botar a perder auga.

  • Tempo de estrés por calor por riba de 35 °C ≤ 15 min
  • Auga de néboa ≤ 1,8 L/m²
  • VPD medio ≤ 2,2 kPa
  • Tempo con follas mollas ou humidade moi alta ≤ 30 min

Nivel 2 · Noite fría e despexada

Seis da tarde, ceo sen nubes e esperanse −4 °C antes do amencer. Os axustes do día seguen activos: calefacción a 18 °C, pantalla aberta e ventás entreabertas. Mantén o cultivo por riba de 10 °C toda a noite con tan pouco combustible como sexa posible e dálle luz de novo ao saír o sol.

  • Tempo por debaixo de 10 °C ≤ 15 min
  • Enerxía de calefacción ≤ 1,4 kWh/m²
  • Fotosíntese media despois do amencer ≥ 12 %

Nivel 3 · Día húmido e cuberto

Un día gris e húmido: 9 °C fóra, o aire exterior case saturado e o invernadoiro pechado desde onte á noite a 14 °C. O cultivo segue transpirando e a humidade sobe cara a condicións de mofo gris. Mantén baixas as horas húmidas e o aire como mínimo a 15,5 °C sen gastar todo o orzamento de calefacción — e non cortes a pouca luz que hai.

  • Horas de risco de enfermidade ≤ 2 h
  • Enerxía de calefacción ≤ 0,8 kWh/m²
  • Aire nunca por debaixo de 15,5 °C
  • Fotosíntese media ≥ 32 %

Base — o modelo detrás dos números

Todas as relacións que usa o simulador, coa súa fonte. As constantes marcadas como suposicións son calibracións ilustrativas.

A temperatura do aire segue un balance de enerxía: entra o sol, sae calor pola cuberta e co aire de ventilación, calor usada para evaporar auga, máis a calefacción.
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]Suposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.
A perda de calor pola cuberta é U × área × diferenza de temperatura; unha pantalla pechada baixa U, un ceo nocturno despexado súbeo.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Suposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.
A ventilación é a fuga máis o fluxo impulsado polo vento a través das ventás abertas.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Suposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.
A presión de vapor de saturación sobe moito coa temperatura; o VPD indica o lonxe que está o aire da saturación.
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]
Balance de vapor de auga: a transpiración e a néboa engaden humidade; a ventilación e a condensación no vidro frío quitana.
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]Suposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.
A transpiración ten unha parte de radiación e outra parte impulsada polo aire seco (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]Suposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.
A néboa só arrefría na medida en que se evapora: uns 2,45 MJ por litro, máis en aire seco ca en aire húmido.
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]Suposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.
Balance de CO₂: entrada por dosificación, saída por ventilación e absorción do cultivo.
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]
A fotosíntese responde á luz, ao CO₂, á temperatura e ao VPD; a resposta ao CO₂ segue unha regra empírica publicada para cultivos de froito en invernadoiro.
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]Suposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.
Contadores de estrés do cultivo: horas con demasiada calor, demasiado frío ou humidade suficiente para o mofo gris.
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]
Tempo exterior: curva diaria de temperatura, punto de orballo constante, insolación reducida polas nubes, flutuacións aleatorias de nubes e vento.
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]Suposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.
Outras constantes que usa o modelo.
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·PaSuposición: o tamaño do invernadoiro, a capacidade calorífica, as ventás, a pantalla, a néboa e os coeficientes do cultivo son valores ilustrativos para un invernadoiro de vidro moderno; a física é un único volume de aire ben mesturado. As instalacións reais calibran cada constante.

Aleatoriedade: un xerador mulberry32 con semente; distribucións usadas — uniforme, exponencial (CDF inversa), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). A semente móstrase e pódese compartir.

Fontes

  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

Quen se dedica a isto

Modelo educativo — non apto para decisións operativas. Os emprazamentos reais calibran cada constante segundo o seu propio equipamento e datos.