ગ્રીનહાઉસ આબોહવા નિયંત્રણ લાઇવ મોડેલ

તમે ટામેટાં ઉગાડતા એક હેક્ટરના કાચઘરની આબોહવા ચલાવો છો. સૂર્ય, બહારની હવા અને પાક પોતે દર દસ મિનિટે તાપમાન, ભેજ અને CO₂ ને ફેરવે છે; તમારાં સાધનો છે છતના વેન્ટ, હીટિંગ સેટપોઇન્ટ, છાંયો/ઊર્જા સ્ક્રીન, ઉચ્ચ-દબાણ ફૉગ અને CO₂ ડોઝિંગ. દરેક આંકડો ઊર્જા અને દ્રવ્યમાન સંતુલનમાંથી આવે છે જે તમે નીચે જોઈ શકો છો.

તમે શું શીખશો

સિમ્યુલેટર

સમય 0 min
ગ્રીનહાઉસની હવાનું તાપમાન 20.0 °C · પાકનું બાષ્પોત્સર્જન 75% · બાષ્પ દબાણ ઘટાડો (VPD) 0.58 kPa · CO₂ સાંદ્રતા 420 ppm · બહારનું તાપમાન 18.4 °C · પાક આરામમાં☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ ગરમી 0.00 kWh/m²💧 ફૉગ 0.00 L/m²આપેલો CO₂ 0 g/m²તણાવના કલાકો: ગરમી · ઠંડી · ભેજ🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • પાક આરામમાં
  • પાક હળવા તણાવમાં
  • પાક જોખમમાં (ગરમી, ઠંડી અથવા રોગ)
  • ફૉગનાં ટીપાં
  • હીટિંગ પાઇપ ચાલુ

કંટ્રોલ

હવાની આપ-લે ખુલવા અને પવન સાથે વધે છે. તે ગરમી, ભેજ અને CO₂ ત્રણેયને બહાર કાઢે છે.

હવા આનાથી ઠંડી થતાં જ બોઇલર 180 W/m² સુધી ગરમ કરે છે.

બંધ: 60 % પ્રકાશ રોકે છે અને કવર દ્વારા ગરમીનું નુકસાન 6.2 થી ઘટાડીને 4.0 W/m²K કરે છે, પણ હવાની અદલાબદલીમાં અવરોધ પણ કરે છે અને તેની નીચે ભેજ ફસાવે છે.

કલાકે 0.4 L/m² સુધી. બાષ્પીભવન પામતાં ટીપાં હવાને ઠંડી કરે છે; ભેજવાળી હવામાં તે પાંદડાંને ભીંજવે છે.

કલાકે 8 g/m² સુધી. વેન્ટ મોટે ભાગે બંધ હોય ત્યારે જ ફાયદાકારક.

સૂચકો

ગ્રીનહાઉસની હવાનું તાપમાન
20.0°C
સામાન્ય
પાકનું બાષ્પોત્સર્જન
75%
સામાન્ય
બાષ્પ દબાણ ઘટાડો (VPD)
0.58kPa
સામાન્ય
પાકનું પ્રકાશસંશ્લેષણ (સાપેક્ષ)
0%
ગંભીર
બહારનું તાપમાન18.4 °C
બહારનો ભેજ58 %
સાપેક્ષ ભેજ371 W/m²
CO₂ સાંદ્રતા420 ppm
ઝાકળ-બિંદુથી ઉપરનો તફાવત4.6 K
હીટિંગ પાવર0 W/m²
બહારનો સૂર્યપ્રકાશ0.00 L/m²·h
હવા-બદલાવ1 1/h
વપરાયેલી હીટિંગ ઊર્જા0.00 kWh/m²
વપરાયેલું ફૉગનું પાણી0.00 L/m²
આપેલો CO₂0 g/m²
પાક દ્વારા સ્થિર થયેલો CO₂0.0 g/m²
ગરમી-તણાવના કલાકો (> 35 °C)0.0 h
ઠંડી-તણાવના કલાકો (< 10 °C)0.0 h
રોગ-જોખમના કલાકો (RH ≥ 90 % અથવા ભીનાં પાંદડાં)0.0 h
વૃદ્ધિ ડિગ્રી-દિવસો (આધાર 10 °C)0.00 °C·d

ટ્રેન્ડ

ગ્રીનહાઉસની હવાનું તાપમાન: — °C45.0-5.0

કટોકટી દૃશ્યો

સ્તર 1 · લૂની બપોર

સવારના દસ વાગ્યા છે, સ્વચ્છ આકાશ, અને આગાહી છે કે બપોર સુધીમાં બહાર 33 °C થશે. વેન્ટ માત્ર એક-તૃતીયાંશ ખુલ્લા છે અને ગ્રીનહાઉસ પહેલેથી ગરમ થઈ રહ્યું છે. પાણી વેડફ્યા વિના બપોર દરમિયાન પાકને ગરમી-તણાવથી દૂર રાખો.

  • 35 °C થી ઉપર ગરમી-તણાવનો સમય ≤ 15 મિનિટ
  • ફૉગનું પાણી ≤ 1.8 L/m²
  • સરેરાશ VPD ≤ 2.2 kPa
  • ભીનાં પાંદડાં અથવા ખૂબ ભેજવાળો સમય ≤ 30 મિનિટ

સ્તર 2 · ઠંડી સ્વચ્છ રાત

સાંજના છ વાગ્યા છે, વાદળ વગરનું આકાશ અને પરોઢ પહેલાં −4 °C અપેક્ષિત. દિવસની સેટિંગ હજી ચાલુ છે: હીટિંગ 18 °C પર, સ્ક્રીન ખુલ્લી અને વેન્ટ થોડા ખુલ્લા. આખી રાત પાકને ઓછામાં ઓછા બળતણમાં 10 °C થી ઉપર રાખો, અને સૂર્યોદયે તેને ફરી પ્રકાશ આપો.

  • 10 °C થી નીચેનો સમય ≤ 15 મિનિટ
  • હીટિંગ ઊર્જા ≤ 1.4 kWh/m²
  • સૂર્યોદય પછી સરેરાશ પ્રકાશસંશ્લેષણ ≥ 12 %

સ્તર 3 · ભેજવાળો વાદળછાયો દિવસ

એક રાખોડી, ભીનો દિવસ: બહાર 9 °C, બહારની હવા લગભગ સંતૃપ્ત, અને ગ્રીનહાઉસ ગઈ રાતથી 14 °C પર બંધ છે. પાક બાષ્પોત્સર્જન કરતો રહે છે અને ભેજ ગ્રે-મોલ્ડની પરિસ્થિતિ તરફ ચઢે છે. ભેજવાળા કલાકો ઓછા રાખો અને હવાને ઓછામાં ઓછી 15.5 °C પર રાખો, તમારું હીટિંગ બજેટ બાળ્યા વિના — અને જે થોડો પ્રકાશ છે તેને પણ રોકશો નહીં.

  • રોગ-જોખમના કલાકો ≤ 2 કલાક
  • હીટિંગ ઊર્જા ≤ 0.8 kWh/m²
  • હવા ક્યારેય 15.5 °C થી નીચે નહીં
  • સરેરાશ પ્રકાશસંશ્લેષણ ≥ 32 %

આધાર — આંકડા પાછળનું મોડેલ

સિમ્યુલેટર દ્વારા વપરાતો દરેક સંબંધ, તેના સ્રોત સાથે. ધારણા તરીકે ચિહ્નિત અચળાંકો ઉદાહરણરૂપ કેલિબ્રેશન છે.

હવાનું તાપમાન ઊર્જા સંતુલનને અનુસરે છે: સૂર્ય દ્વારા ગરમી અંદર, આવરણ અને વેન્ટિલેશનની હવા સાથે બહાર, પાણીના બાષ્પીભવનમાં વપરાતી ગરમી, ઉપરાંત હીટિંગ.
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]ધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.
આવરણમાંથી ગરમીનું નુકસાન U × ક્ષેત્રફળ × તાપમાન-તફાવત છે; બંધ સ્ક્રીન U ઘટાડે છે, સ્વચ્છ રાત્રિ આકાશ તેને વધારે છે.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]ધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.
વેન્ટિલેશન એટલે લીકેજ ઉપરાંત ખુલ્લા વેન્ટમાંથી પવન-સંચાલિત પ્રવાહ.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]ધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.
સંતૃપ્ત બાષ્પ દબાણ તાપમાન સાથે તીવ્રપણે વધે છે; VPD એટલે હવા સંતૃપ્તિથી કેટલી દૂર છે.
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]
પાણીની બાષ્પનું સંતુલન: બાષ્પોત્સર્જન અને ફૉગ ભેજ ઉમેરે છે, વેન્ટિલેશન અને ઠંડા કાચ પર ઘનીકરણ તેને દૂર કરે છે.
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]ધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.
બાષ્પોત્સર્જનનો એક વિકિરણ ભાગ અને એક સૂકી હવા (VPD) દ્વારા ચાલતો ભાગ હોય છે.
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]ધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.
ફૉગ જેટલું બાષ્પીભવન પામે તેટલું જ ઠંડું કરે છે: લગભગ 2.45 MJ પ્રતિ લિટર, ભેજવાળી હવા કરતાં સૂકી હવામાં વધુ.
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]ધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.
CO₂ સંતુલન: ડોઝિંગ અંદર, વેન્ટિલેશન અને પાકનું શોષણ બહાર.
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]
પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રકાશ, CO₂, તાપમાન અને VPD ને પ્રતિસાદ આપે છે; CO₂ પ્રતિસાદ ગ્રીનહાઉસના ફળ પાકો માટે પ્રકાશિત અંદાજ-નિયમને અનુસરે છે.
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]ધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.
પાક તણાવ ગણતરીઓ: ખૂબ ગરમ, ખૂબ ઠંડા, અથવા ગ્રે મોલ્ડ માટે પૂરતા ભેજવાળા કલાકો.
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]
બહારનું હવામાન: દૈનિક તાપમાન વક્ર, સ્થિર ઝાકળ-બિંદુ, વાદળોથી ઘટેલો તડકો, વાદળ અને પવનના યાદૃચ્છિક ફેરફારો.
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]ધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.
મોડેલ દ્વારા વપરાતા અન્ય અચળાંકો.
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·Paધારણા: ગ્રીનહાઉસનું કદ, ઉષ્મા ક્ષમતા, વેન્ટ, સ્ક્રીન, ફૉગ અને પાકના ગુણાંકો આધુનિક કાચઘર માટે ઉદાહરણરૂપ મૂલ્યો છે; ભૌતિકશાસ્ત્ર એક સારી રીતે મિશ્રિત હવાના કદનું છે. વાસ્તવિક સ્થળો દરેક અચળાંકનું કેલિબ્રેશન કરે છે.

અનિયમિતતા: સીડવાળું mulberry32 જનરેટર; વપરાયેલા વિતરણ — સમાન, ઘાતાંકીય (ઇન્વર્સ CDF), સામાન્ય (Box–Muller), પોઇસન (Knuth). સીડ દર્શાવાય છે અને શેર કરી શકાય છે.

સ્રોતો

  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

આ કામ આજીવિકા તરીકે કોણ કરે છે

શૈક્ષણિક મોડેલ — ઓપરેશનલ નિર્ણયો માટે નહીં. વાસ્તવિક સાઇટ દરેક અચળાંકને પોતાના સાધનો અને ડેટા મુજબ કેલિબ્રેટ કરે છે.