Жылыжай климатын басқару Тірі модель

Сіз қызанақ өсіретін бір гектарлық шыны жылыжайдың климатын басқарасыз. Күн, сыртқы ауа және дақылдың өзі температураны, ылғалдылықты және CO₂-ні әр он минут сайын өзгертеді; сіздің тетіктеріңіз — төбе терезелері, жылыту уставкасы, көлеңкелеу/энергия экраны, жоғары қысымды тұман және CO₂ беру. Әр сан төменде қарап шығуға болатын энергия және масса балансынан шығады.

Нені үйренесіз

Симулятор

Уақыт 0 мин
Жылыжай ауасының температурасы 20,0 °C · Салыстырмалы ылғалдылық 75% · Бу қысымының тапшылығы (VPD) 0,58 kPa · CO₂ концентрациясы 420 ppm · Сыртқы температура 18,4 °C · Дақылға жайлы☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Жылу 0,00 kWh/m²💧 Тұман 0,00 L/m²CO₂ берілді 0 g/m²Күйзеліс сағаттары: ыстық · суық · ылғал🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Дақылға жайлы
  • Дақыл жеңіл стресте
  • Дақыл қауіпте (ыстық, суық немесе ауру)
  • Тұман тамшылары
  • Жылыту құбырлары жұмыс істеп тұр

Басқару элементтері

Ауа алмасу ашылу мен желге қарай артады. Ол жылуды, ылғалды және CO₂-ні бірдей шығарады.

Ауа осыдан салқын болған сайын қазандық 180 Вт/м²-ге дейін қыздырады.

Жабық: жарықтың 60 % бөгейді және жабынның жылу шығынын 6,2-ден 4,0 W/m²K-ге дейін азайтады, бірақ ауа алмасуына да кедергі келтіреді және астына ылғал жинайды.

Сағатына 0,4 л/м²-ге дейін. Буланатын тамшылар ауаны салқындатады; ылғал ауада олар орнына жапырақтарды сулайды.

Сағатына 8 г/м²-ге дейін. Төбе терезелері көбіне жабық болғанда ғана тиімді.

Көрсеткіштер

Жылыжай ауасының температурасы
20,0°C
қалыпты
Салыстырмалы ылғалдылық
75%
қалыпты
Бу қысымының тапшылығы (VPD)
0,58kPa
қалыпты
Дақыл фотосинтезі (салыстырмалы)
0%
сыни
Сыртқы температура18,4 °C
Сыртқы ылғалдылық58 %
Сыртқы күн сәулесі371 W/m²
CO₂ концентрациясы420 ppm
Шық нүктесінен жоғары қор4,6 K
Жылыту қуаты0 W/m²
Дақыл транспирациясы0,00 L/m²·h
Ауа алмасу1 1/h
Жұмсалған жылыту энергиясы0,00 kWh/m²
Пайдаланылған тұман суы0,00 L/m²
Берілген CO₂0 g/m²
Дақыл байлаған CO₂0,0 g/m²
Ыстық стресс сағаттары (> 35 °C)0,0 h
Суық стресс сағаттары (< 10 °C)0,0 h
Ауру қаупі сағаттары (RH ≥ 90 % немесе дымқыл жапырақтар)0,0 h
Өсу градус-күндері (негізі 10 °C)0,00 °C·d

Тренд

Жылыжай ауасының температурасы: — °C45,0-5,0

Дағдарыс сценарийлері

1-деңгей · Аптап ыстық түстен кейін

Таңғы онда, аспан ашық, ал болжам бойынша түстен кейін сыртта 33 °C болады. Терезелер тек үштен бір ашық, жылыжай қазірдің өзінде қызып жатыр. Суды үнемдей отырып, түстен кейін дақылды ыстық стрестен сақтаңыз.

  • 35 °C-тан жоғары ыстық стресс уақыты ≤ 15 мин
  • Тұман суы ≤ 1,8 л/м²
  • Орташа VPD ≤ 2,2 кПа
  • Дымқыл жапырақтар немесе өте ылғалды уақыт ≤ 30 мин

2-деңгей · Суық ашық түн

Кешкі алты, аспан ашық, таң алдында −4 °C күтіледі. Күндізгі баптаулар әлі қосулы: 18 °C-қа дейін жылыту, экран ашық, терезелер сәл ашылған. Дақылды түні бойы 10 °C-тан жоғары, мүмкіндігінше аз отынмен ұстаңыз және күн шыққанда оған қайтадан жарық беріңіз.

  • 10 °C-тан төмен уақыт ≤ 15 мин
  • Жылыту энергиясы ≤ 1,4 кВт·сағ/м²
  • Күн шыққаннан кейінгі орташа фотосинтез ≥ 12 %

3-деңгей · Ылғалды бұлтты күн

Боз, ылғалды күн: сыртта 9 °C, сыртқы ауа дерлік қаныққан, ал жылыжай кешеден бері 14 °C температурада жабық тұр. Өсімдік терлеуін жалғастырады, ылғалдылық сұр көгеру жағдайына қарай өсіп келеді. Ылғалды сағаттарды аз ұстап, ауаны кемінде 15,5 °C-та сақтаңыз, жылыту бюджетін түгел жұмсамаңыз — және бар аз жарықты жауып тастамаңыз.

  • Ауру қаупі сағаттары ≤ 2 сағ
  • Жылыту энергиясы ≤ 0,8 кВт·сағ/м²
  • Ауа ешқашан 15,5 °C-тан төмен емес
  • Орташа фотосинтез ≥ 32 %

Негіз — сандар артындағы модель

Симулятор қолданатын әрбір қатынас өз дереккөзімен. Жорамал деп белгіленген тұрақтылар — көрнекі калибрлеулер.

Ауа температурасы энергия балансына бағынады: күн қосады, жылу жабын арқылы және желдету ауасымен кетеді, жылу суды буландыруға жұмсалады, оған жылыту қосылады.
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]Жорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.
Жабын арқылы жылу жоғалту — U × аудан × температура айырмасы; жабық экран U-ды азайтады, ашық түнгі аспан оны арттырады.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Жорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.
Желдету — ағып кету мен ашық терезелер арқылы желмен жүретін ағын.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Жорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.
Қаныққан бу қысымы температурамен қатты өседі; VPD — ауаның қанығудан қаншалықты алыс екенін көрсетеді.
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]
Су буының балансы: транспирация мен тұман ылғал қосады, желдету мен суық шыныдағы конденсация оны шығарады.
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]Жорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.
Транспирацияның радиациялық бөлігі және құрғақ ауа (VPD) тудыратын бөлігі бар.
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]Жорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.
Тұман тек буланғанша ғана салқындатады: литріне шамамен 2,45 МДж, құрғақ ауада ылғал ауадан көбірек.
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]Жорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.
CO₂ балансы: беру қосады, желдету мен дақылдың сіңіруі шығарады.
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]
Фотосинтез жарыққа, CO₂-ге, температураға және VPD-ге тәуелді; CO₂-ге тәуелділік жылыжай жеміс дақылдары үшін жарияланған эмпирикалық ережеге сәйкес.
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]Жорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.
Дақыл стресінің есептегіштері: тым ыстық, тым суық немесе сұр көгеріс үшін жеткілікті ылғалды сағаттар.
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]
Сыртқы ауа райы: тәуліктік температура қисығы, тұрақты шық нүктесі, бұлтпен азайған күн сәулесі, кездейсоқ бұлт пен жел ауытқулары.
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]Жорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.
Модель қолданатын басқа тұрақтылар.
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·PaЖорамал: жылыжай көлемі, жылу сыйымдылығы, терезе, экран, тұман және дақыл коэффициенттері заманауи шыны жылыжайға арналған иллюстрациялық мәндер; физика — жақсы араласқан бір ауа көлемі. Нақты нысандарда әр тұрақтыны калибрлейді.

Кездейсоқтық: seed бар mulberry32 генераторы; қолданылатын үлестірімдер — біркелкі, экспоненциалды (кері CDF), қалыпты (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсетіледі және оны бөлісуге болады.

Дереккөздер

  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

Мұнымен кәсіби түрде кімдер айналысады

Оқу моделі — операциялық шешімдер үшін емес. Нақты нысандар әр тұрақтыны өз жабдығы мен деректеріне калибрлейді.