Loftslagsstýring í gróðurhúsi Lifandi líkan

Þú stýrir loftslagi eins hektara glerhúss þar sem tómatar vaxa. Sól, útiloft og gróðurinn sjálfur hrófla við hita, raka og CO₂ á tíu mínútna fresti; stjórntækin eru þakgluggar, hitamörk, skyggni/orkutjald, háþrýstiúði og CO₂-gjöf. Hver tala kemur úr orku- og massajafnvægi sem þú getur skoðað hér að neðan.

Það sem þú lærir

Hermir

Tími 0 mín.
Lofthiti í gróðurhúsi 20,0 °C · Hlutfallslegur raki 75% · Gufuþrýstingsskortur (VPD) 0,58 kPa · CO₂-styrkur 420 ppm · Útihiti 18,4 °C · Gróðri líður vel☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Hiti 0,00 kWh/m²💧 Úði 0,00 L/m²CO₂ gefið 0 g/m²Álagsstundir: hiti · kuldi · raki🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Gróðri líður vel
  • Gróður undir vægu álagi
  • Gróður í hættu (hiti, kuldi eða sjúkdómur)
  • Úðadropar
  • Hitalagnir í gangi

Stýringar

Loftskipti aukast með opnun og vindi. Þau fjarlægja hita, raka og CO₂ jafnt.

Ketillinn hitar með allt að 180 W/m² hvenær sem loftið er kaldara en þetta.

Lokað: hindrar 60 % ljóssins og dregur úr varmatapi þekjunnar úr 6,2 í 4,0 W/m²K, en hindrar líka loftskipti og lokar raka inni undir sér.

Allt að 0,4 L/m² á klukkustund. Gufandi dropar kæla loftið; í röku lofti bleyta þeir laufin í staðinn.

Allt að 8 g/m² á klukkustund. Borgar sig aðeins meðan lofttúður eru að mestu lokaðar.

Vísar

Lofthiti í gróðurhúsi
20,0°C
eðlilegt
Hlutfallslegur raki
75%
eðlilegt
Gufuþrýstingsskortur (VPD)
0,58kPa
eðlilegt
Ljóstillífun gróðurs (hlutfallsleg)
0%
alvarlegt
Útihiti18,4 °C
Raki úti58 %
Sólarljós úti371 W/m²
CO₂-styrkur420 ppm
Bil yfir daggarmarki4,6 K
Hitunarafl0 W/m²
Útgufun gróðurs0,00 L/m²·h
Loftskipti1 1/h
Hitunarorka notuð0,00 kWh/m²
Úðavatn notað0,00 L/m²
CO₂ gefið0 g/m²
CO₂ bundið af gróðrinum0,0 g/m²
Hitaálagsstundir (> 35 °C)0,0 h
Kuldaálagsstundir (< 10 °C)0,0 h
Sjúkdómsáhættustundir (RH ≥ 90 % eða blaut lauf)0,0 h
Vaxtargráðudagar (grunn 10 °C)0,00 °C·d

Þróun

Lofthiti í gróðurhúsi: — °C45,0-5,0

Neyðarsviðsmyndir

Stig 1 · Hitabylgjusíðdegi

Klukkan tíu að morgni, heiðskírt, og spáin segir 33 °C úti um miðjan síðdegi. Lofttúðurnar eru aðeins þriðjungi opnar og gróðurhúsið er þegar að hitna. Haltu gróðrinum frá hitaálagi yfir síðdegið án þess að hella niður vatni.

  • Tími í hitaálagi yfir 35 °C ≤ 15 mín
  • Úðavatn ≤ 1,8 L/m²
  • Meðal-VPD ≤ 2,2 kPa
  • Tími með blaut lauf eða mjög rakt loft ≤ 30 mín

Stig 2 · Köld heiðskír nótt

Klukkan sex að kvöldi, heiðskírt og spáð −4 °C fyrir dögun. Dagstillingarnar eru enn á: hitun í 18 °C, tjaldið opið og lofttúður rifnar. Haltu gróðrinum yfir 10 °C alla nóttina á sem minnstu eldsneyti og gefðu honum ljós aftur við sólarupprás.

  • Tími undir 10 °C ≤ 15 mín
  • Hitunarorka ≤ 1,4 kWh/m²
  • Meðal ljóstillífun eftir sólarupprás ≥ 12 %

Stig 3 · Rakur skýjaður dagur

Grár og rakur dagur: 9 °C úti, útiloftið næstum mettað og gróðurhúsið lokað frá því í gærkvöldi við 14 °C. Gróðurinn heldur áfram að anda frá sér vatni og rakinn stígur í átt að aðstæðum fyrir grámyglu. Haltu rakastundum fáum og loftinu í að minnsta kosti 15,5 °C án þess að brenna upp hitunarkostnaðinum — og lokaðu ekki á það litla ljós sem er til staðar.

  • Sjúkdómsáhættustundir ≤ 2 klst.
  • Hitunarorka ≤ 0,8 kWh/m²
  • Loftið fer aldrei undir 15,5 °C
  • Meðalljóstillífun ≥ 32 %

Grunnur — líkanið á bak við tölurnar

Hvert samband sem hermirinn notar, með heimild. Fastar merktir sem forsendur eru táknrænar kvarðanir.

Lofthiti fylgir orkujafnvægi: sól inn, varmi út um klæðninguna og með loftræstiloftinu, varmi sem fer í uppgufun vatns, auk hitunar.
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]Forsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.
Varmatap um klæðninguna er U × flatarmál × hitamunur; lokað tjald lækkar U, heiðskír næturhiminn hækkar það.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Forsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.
Loftræsting er leki auk vindknúins flæðis um opnar lofttúður.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Forsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.
Mettunargufuþrýstingur hækkar bratt með hitastigi; VPD segir hversu langt loftið er frá mettun.
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]
Vatnsgufujafnvægi: útgufun og úði bæta við raka, loftræsting og þétting á köldu glerinu fjarlægja hann.
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]Forsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.
Útgufun hefur geislunarhluta og hluta sem þurrt loft (VPD) knýr.
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]Forsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.
Úði kælir aðeins að því marki sem hann gufar upp: um 2,45 MJ á lítra, meira í þurru lofti en röku.
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]Forsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.
CO₂-jafnvægi: gjöf inn, loftræsting og upptaka gróðurs út.
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]
Ljóstillífun svarar ljósi, CO₂, hita og VPD; CO₂-svörunin fylgir birtri þumalputtareglu fyrir ávaxtaræktun í gróðurhúsum.
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]Forsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.
Álagstalningar fyrir gróður: stundir of heitar, of kaldar eða nógu rakar fyrir grámyglu.
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]
Veður úti: dægursveifla hita, fastur daggarmark, sólskin minnkað af skýjum, handahófskenndar sveiflur í skýjum og vindi.
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]Forsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.
Aðrir fastar sem líkanið notar.
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·PaForsenda: stærð gróðurhússins, varmarýmd, lofttúður, tjald, úði og stuðlar fyrir gróður eru dæmigerð gildi fyrir nútíma glerhús; eðlisfræðin er eitt vel blandað loftrúmmál. Raunverulegir staðir kvarða hvern fasta.

Handahóf: seeded mulberry32 rafall; dreifingar sem notaðar eru — jöfn, veldis (andhverf CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Fræið er sýnt og hægt að deila því.

Heimildir

  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

Hverjir vinna við þetta

Fræðslulíkan — ekki til notkunar við ákvarðanir í rekstri. Raunverulegar aðstöður stilla alla fasta eftir eigin búnaði og gögnum.