Üvegházi klímaszabályozás Élő modell

Egy egyhektáros, paradicsomot termesztő üvegház klímáját irányítja. A nap, a külső levegő és maga a növény tízpercenként mozgatja a hőmérsékletet, a páratartalmat és a CO₂-t; az Ön eszközei a tetőszellőzők, a fűtés alapjele, egy árnyékoló/energiaernyő, a nagynyomású köd és a CO₂-adagolás. Minden szám energia- és tömegmérlegből jön, amelyet alább megtekinthet.

Mit fog megtanulni

Szimulátor

Idő: 0 min
Az üvegház levegőjének hőmérséklete 20,0 °C · A növény párologtatása 75% · Gőznyomás-hiány (VPD) 0,58 kPa · CO₂-koncentráció 420 ppm · Külső hőmérséklet 18,4 °C · A növény komfortos☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Hő 0,00 kWh/m²💧 Köd 0,00 L/m²Adagolt CO₂ 0 g/m²Stresszórák: hő · hideg · nedvesség🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • A növény komfortos
  • A növény enyhe stressz alatt
  • A növény veszélyben (hő, hideg vagy betegség)
  • Ködcseppek
  • Fűtőcsövek működnek

Vezérlők

A légcsere a nyitással és a széllel nő. Hőt, nedvességet és CO₂-t egyaránt elvisz.

A kazán legfeljebb 180 W/m²-rel fűt, amikor a levegő hidegebb ennél.

Zárva: a fény 60 %-át blokkolja, és a takarón keresztüli hőveszteséget 6,2-ről 4,0 W/m²K-ra csökkenti, de akadályozza a levegőcserét is, és alatta csapdába ejti a nedvességet.

Legfeljebb 0,4 L/m² óránként. A párolgó cseppek hűtik a levegőt; párás levegőben viszont a leveleket nedvesítik.

Legfeljebb 8 g/m² óránként. Csak akkor éri meg, ha a szellőzők többnyire zárva vannak.

Mutatók

Az üvegház levegőjének hőmérséklete
20,0°C
normális
A növény párologtatása
75%
normális
Gőznyomás-hiány (VPD)
0,58kPa
normális
A növény fotoszintézise (relatív)
0%
kritikus
Külső hőmérséklet18,4 °C
Külső páratartalom58 %
Relatív páratartalom371 W/m²
CO₂-koncentráció420 ppm
Tartalék a harmatpont felett4,6 K
Fűtési teljesítmény0 W/m²
Napfény odakint0,00 L/m²·h
Légcserék1 1/h
Felhasznált fűtési energia0,00 kWh/m²
Felhasznált ködvíz0,00 L/m²
Adagolt CO₂0 g/m²
A növény által megkötött CO₂0,0 g/m²
Hőstressz-órák (> 35 °C)0,0 h
Hidegstressz-órák (< 10 °C)0,0 h
Betegségkockázati órák (RH ≥ 90 % vagy nedves levél)0,0 h
Hőösszeg (bázis 10 °C)0,00 °C·d

Trend

Az üvegház levegőjének hőmérséklete: — °C45,0-5,0

Válsághelyzeti forgatókönyvek

1. szint · Hőhullámos délután

Reggel tíz óra, tiszta ég, az előrejelzés szerint délutánra 33 °C lesz odakint. A szellőzők csak harmadáig nyitottak, és az üvegház már melegszik. Tartsa a növényt hőstressz nélkül egész délután, anélkül hogy vizet pazarolna.

  • Hőstressz-idő 35 °C felett ≤ 15 perc
  • Ködvíz ≤ 1,8 L/m²
  • Átlagos VPD ≤ 2,2 kPa
  • Nedves levelű vagy nagyon párás idő ≤ 30 perc

2. szint · Hideg, tiszta éjszaka

Este hat óra, felhőtlen ég, hajnalig −4 °C várható. A nappali beállítások még élnek: fűtés 18 °C-ra, az ernyő nyitva, a szellőzők résnyire. Tartsa a növényt egész éjjel 10 °C fölött a lehető legkevesebb tüzelőanyaggal, és napkeltekor adjon neki újra fényt.

  • 10 °C alatti idő ≤ 15 perc
  • Fűtési energia ≤ 1,4 kWh/m²
  • Átlagos fotoszintézis napkelte után ≥ 12 %

3. szint · Párás, borult nap

Szürke, nyirkos nap: kint 9 °C, a kinti levegő majdnem telített, az üvegház pedig tegnap éjszaka óta zárva van 14 °C-on. A növény tovább párologtat, és a páratartalom a szürkepenész-feltételek felé kúszik. Tartsa alacsonyan a nedves órák számát, és a levegőt legalább 15,5 °C-on a fűtési keret elégetése nélkül — és ne zárja ki a kevés meglévő fényt sem.

  • Betegségkockázati órák ≤ 2 óra
  • Fűtési energia ≤ 0,8 kWh/m²
  • A levegő soha nem hidegebb 15,5 °C-nál
  • Átlagos fotoszintézis ≥ 32 %

Alap — a számok mögötti modell

A szimulátor által használt minden összefüggés a forrásával. A feltevésként jelölt állandók szemléltető kalibrációk.

A levegő hőmérséklete energiamérleget követ: a nap beviszi, a burkolaton és a szellőzőlevegővel hő távozik, hő fogy a víz elpárologtatására, és ott a fűtés.
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]Feltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.
A burkolaton át a hőveszteség U × felület × hőmérséklet-különbség; a zárt ernyő csökkenti U-t, a tiszta éjszakai ég növeli.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Feltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.
A szellőzés a szivárgás plusz a nyitott szellőzőkön át a szél hajtotta áramlás.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Feltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.
A telített gőznyomás a hőmérséklettel meredeken nő; a VPD azt mutatja, mennyire van a levegő a telítettségtől.
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]
Vízgőzmérleg: a párologtatás és a köd nedvességet ad, a szellőzés és a hideg üvegen való lecsapódás elvon.
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]Feltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.
A párologtatásnak van egy sugárzási és egy száraz levegő (VPD) által hajtott része.
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]Feltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.
A köd csak annyit hűt, amennyit elpárolog: kb. 2,45 MJ literenként, száraz levegőben több, párásban kevesebb.
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]Feltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.
CO₂-mérleg: az adagolás be, a szellőzés és a növényi felvétel ki.
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 fotoszintézis a fényre, a CO₂-ra, a hőmérsékletre és a VPD-re reagál; a CO₂-válasz egy közzétett ökölszabályt követ üvegházi gyümölcsös növényekre.
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]Feltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.
Növényi stressz-számlálók: túl meleg, túl hideg vagy szürkepenész-veszélyesen párás órák.
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]
Külső időjárás: napi hőmérsékletgörbe, állandó harmatpont, felhőkkel csökkentett napsütés, véletlen felhő- és szélingadozás.
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]Feltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.
A modell által használt egyéb állandók.
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·PaFeltevés: a ház mérete, a hőkapacitás, a szellőző, az ernyő, a ködösítés és a növény együtthatói szemléltető értékek egy modern üvegházhoz; a fizika egyetlen jól kevert légtérfogat. A valódi telepek minden állandót kalibrálnak.

Véletlenszerűség: magolt mulberry32 generátor; a használt eloszlások — egyenletes, exponenciális (inverz CDF), normális (Box–Muller), Poisson (Knuth). A mag látható és megosztható.

Források

  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

Kik csinálják ezt hivatásszerűen

Oktatási modell — nem működési döntésekhez. A valódi telephelyek minden állandót a saját berendezésükhöz és adataikhoz kalibrálnak.