בקרת אקלים בחממה מודל חי

אתם מנהלים את האקלים של חממת זכוכית בגודל דונם אחד של עגבניות. השמש, האוויר בחוץ והגידול עצמו מזיזים את הטמפרטורה, הלחות וה-CO₂ כל עשר דקות; הכלים שלכם הם פתחי הגג, נקודת כוונון החימום, וילון הצללה/חיסכון באנרגיה, ערפול בלחץ גבוה והזרקת CO₂. כל מספר נובע ממאזן אנרגיה ומסה שאפשר לעיין בו למטה.

מה תלמדו

סימולטור

זמן 0 min
טמפרטורת האוויר בחממה 20.0 °C · נידוף הגידול 75% · גירעון לחץ אדים (VPD) 0.58 kPa · ריכוז CO₂ 420 ppm · טמפרטורה בחוץ 18.4 °C · הגידול במצב נוח☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ חום 0.00 kWh/m²💧 ערפול 0.00 L/m²CO₂ שהוזרק 0 g/m²שעות עקה: חום · קור · לחות🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • הגידול במצב נוח
  • הגידול תחת עקה קלה
  • הגידול בסיכון (חום, קור או מחלה)
  • טיפות ערפול
  • צינורות החימום פועלים

בקרות

חילוף האוויר גדל עם הפתיחה והרוח. הוא מוציא חום, לחות ו-CO₂ גם יחד.

הדוד מחמם עד 180 W/m² בכל פעם שהאוויר קר מזה.

סגור: חוסם 60 % מהאור ומקטין את אובדן החום דרך הכיסוי מ-6.2 ל-4.0 W/m²K, אך גם מעכב חילוף אוויר ולוכד לחות מתחתיו.

עד 0.4 L/m² לשעה. טיפות שמתאדות מקררות את האוויר; באוויר לח הן מרטיבות את העלים.

עד 8 g/m² לשעה. כדאי רק כשהפתחים סגורים ברובם.

מחוונים

טמפרטורת האוויר בחממה
20.0°C
תקין
נידוף הגידול
75%
תקין
גירעון לחץ אדים (VPD)
0.58kPa
תקין
פוטוסינתזה של הגידול (יחסית)
0%
קריטי
טמפרטורה בחוץ18.4 °C
לחות בחוץ58 %
לחות יחסית371 W/m²
ריכוז CO₂420 ppm
מרווח מעל נקודת הטל4.6 K
הספק החימום0 W/m²
אור שמש בחוץ0.00 L/m²·h
חילופי אוויר1 1/h
אנרגיית חימום שנצרכה0.00 kWh/m²
מי ערפול בשימוש0.00 L/m²
CO₂ שהוזרק0 g/m²
CO₂ שקבע הגידול0.0 g/m²
שעות עקת חום (> 35 °C)0.0 h
שעות עקת קור (< 10 °C)0.0 h
שעות סיכון למחלות (RH ≥ 90 % או עלים רטובים)0.0 h
ימי מעלות צמיחה (בסיס 10 °C)0.00 °C·d

מגמה

טמפרטורת האוויר בחממה: — °C45.0‎-5.0

תרחישי משבר

רמה 1 · אחר צהריים של גל חום

עשר בבוקר, שמיים בהירים, והתחזית מדברת על 33 °C בחוץ עד אמצע אחר הצהריים. הפתחים פתוחים רק שליש והחממה כבר מתחממת. שמרו על הגידול בלי עקת חום לאורך אחר הצהריים, בלי לבזבז מים.

  • זמן עקת חום מעל 35 °C ≤ 15 דקות
  • מי ערפול ≤ 1.8 L/m²
  • VPD ממוצע ≤ 2.2 kPa
  • זמן עלים רטובים או לחות גבוהה מאוד ≤ 30 דקות

רמה 2 · לילה קר ובהיר

שש בערב, שמיים בלי עננים וצפוי −4 °C לפני עלות השחר. הגדרות היום עדיין פעילות: חימום ל-18 °C, הווילון פתוח והפתחים פתוחים מעט. שמרו על הגידול מעל 10 °C כל הלילה בפחות דלק ככל האפשר, והחזירו לו אור עם הזריחה.

  • זמן מתחת ל-10 °C ≤ 15 דקות
  • אנרגיית חימום ≤ 1.4 kWh/m²
  • פוטוסינתזה ממוצעת אחרי הזריחה ≥ 12 %

רמה 3 · יום מעונן ולח

יום אפור ולח: בחוץ 9 °C, האוויר בחוץ כמעט רווי, והחממה סגורה מאז אמש על 14 °C. היבול ממשיך לבצע דיות והלחות מטפסת לעבר תנאים של עובש אפור. שמרו על מעט שעות לחות ועל אוויר של לפחות 15.5 °C בלי לשרוף את תקציב החימום שלכם — ואל תחסמו את האור המועט שיש.

  • שעות סיכון למחלות ≤ 2 שעות
  • אנרגיית חימום ≤ 0.8 kWh/m²
  • האוויר אף פעם לא מתחת ל-15.5 °C
  • פוטוסינתזה ממוצעת ≥ 32 %

בסיס — המודל שמאחורי המספרים

כל יחס שהסימולטור משתמש בו, עם המקור שלו. קבועים המסומנים כהנחות הם כיולים להמחשה.

טמפרטורת האוויר נקבעת לפי מאזן אנרגיה: השמש מכניסה, חום יוצא דרך הכיסוי ועם אוויר האוורור, חום מושקע באידוי מים, ובנוסף החימום.
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]הנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.
איבוד החום דרך הכיסוי הוא U × שטח × הפרש טמפרטורות; וילון סגור מקטין את U, שמי לילה בהירים מגדילים אותו.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]הנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.
האוורור הוא דליפה בתוספת זרימה מונעת רוח דרך הפתחים הפתוחים.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]הנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.
לחץ אדים רווי עולה בחדות עם הטמפרטורה; VPD הוא מידת הריחוק של האוויר מרוויה.
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]
מאזן אדי מים: נידוף וערפול מוסיפים לחות, אוורור והתעבות על הזכוכית הקרה מסירים אותה.
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]הנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.
לנידוף יש רכיב קרינה ורכיב שמונע על ידי אוויר יבש (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]הנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.
הערפול מקרר רק במידה שהוא מתאדה: כ-2.45 MJ לליטר, יותר באוויר יבש מאשר באוויר לח.
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]הנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.
מאזן CO₂: הזרקה נכנסת, אוורור וקליטת הגידול יוצאים.
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]
הפוטוסינתזה מגיבה לאור, ל-CO₂, לטמפרטורה ול-VPD; תגובת ה-CO₂ מתבססת על כלל אצבע שפורסם לגידולי פרי בחממה.
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]הנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.
מוני עקה של הגידול: שעות חמות מדי, קרות מדי או לחות מספיק לעובש אפור.
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]
מזג האוויר בחוץ: עקומת טמפרטורה יומית, נקודת טל קבועה, שמש מופחתת בגלל עננים, תנודות אקראיות של עננות ורוח.
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]הנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.
קבועים נוספים שבהם המודל משתמש.
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·Paהנחה: גודל החממה, קיבול החום, הפתח, הווילון, הערפול ומקדמי הגידול הם ערכים להמחשה לחממת זכוכית מודרנית; הפיזיקה היא נפח אוויר אחד מעורבב היטב. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע.

אקראיות: מחולל mulberry32 עם זרע; ההתפלגויות שבשימוש — אחידה, מעריכית (CDF הפוך), נורמלית (Box–Muller), פואסון (Knuth). הזרע מוצג וניתן לשיתוף.

מקורות

  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

מי עושה את זה למחייתו

מודל חינוכי — לא לקבלת החלטות תפעוליות. אתרים אמיתיים מכיילים כל קבוע לציוד ולנתונים שלהם.