Жылыжай климатын башкаруу Тирүү модель

Сиз помидор өстүргөн бир гектар айнек жылыжайдын климатын башкарасыз. Күн, сырткы аба жана өсүмдүктүн өзү температураны, нымдуулукту жана CO₂’ни ар он мүнөт сайын өзгөртөт; сиздин ыктарыңыз — чатыр терезелери, жылытуу уставкасы, көлөкө/энергия экраны, жогорку басымдагы туман жана CO₂ берүү. Ар бир сан төмөндө карап чыгууга болгон энергия жана масса балансынан чыгат.

Эмнени үйрөнөсүз

Симулятор

Убакыт 0 мүн
Жылыжай абасынын температурасы 20,0 °C · Салыштырмалуу нымдуулук 75% · Бууланын басым тартыштыгы (VPD) 0,58 kPa · CO₂ концентрациясы 420 ppm · Сырткы температура 18,4 °C · Өсүмдүккө жайлуу☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Жылуулук 0,00 kWh/m²💧 Туман 0,00 L/m²CO₂ берилди 0 g/m²Стресс сааттары: ысык · муздак · нымдуу🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Өсүмдүккө жайлуу
  • Өсүмдүк жеңил стресс алдында
  • Өсүмдүк коркунучта (ысык, муздак же оору)
  • Туман тамчылары
  • Жылытуу түтүктөрү иштеп жатат

Башкаруу элементтери

Аба алмашуу ачылууга жана шамалга жараша өсөт. Ал жылуулукту, нымды жана CO₂’ни бирдей чыгарат.

Аба мындан муздак болгон сайын казан 180 Вт/м²’ге чейин жылытат.

Жабык: жарыктын 60 % тосот жана жабуунун жылуулук жоготуусун 6,2 ден 4,0 W/m²K га чейин азайтат, бирок аба алмашууга да тоскоол болуп, астына нымдуулукту топтойт.

Саатына 0,4 л/м²’ге чейин. Буулануучу тамчылар абаны муздатат; нымдуу абада алар анын ордуна жалбырактарды нымдайт.

Саатына 8 г/м²’ге чейин. Чатыр терезелери көбүнчө жабык болгондо гана натыйжалуу.

Көрсөткүчтөр

Жылыжай абасынын температурасы
20,0°C
кадимки
Салыштырмалуу нымдуулук
75%
кадимки
Бууланын басым тартыштыгы (VPD)
0,58kPa
кадимки
Өсүмдүк фотосинтези (салыштырмалуу)
0%
критикалык
Сырткы температура18,4 °C
Сырткы нымдуулук58 %
Сырттагы күн нуру371 W/m²
CO₂ концентрациясы420 ppm
Шоокум чекитинен жогору запас4,6 K
Жылытуу кубаты0 W/m²
Өсүмдүк транспирациясы0,00 L/m²·h
Аба алмашуулар1 1/h
Сарпталган жылытуу энергиясы0,00 kWh/m²
Колдонулган туман суусу0,00 L/m²
Берилген CO₂0 g/m²
Өсүмдүк байлаган CO₂0,0 g/m²
Ысык стресс саттары (> 35 °C)0,0 h
Муздак стресс саттары (< 10 °C)0,0 h
Оору коркунучу саттары (RH ≥ 90 % же нымдуу жалбырактар)0,0 h
Өсүү градус-күндөрү (негизи 10 °C)0,00 °C·d

Тренд

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

Кризис сценарийлери

1-деңгээл · Аптап ысык түштөн кийин

Эртең мененки он, асман ачык, ал эми божомол боюнча түштөн кийин сырттан 33 °C болот. Терезелер үчтөн бир гана ачык, жылыжай азыртан ысып баратат. Сууну үнөмдөп, түштөн кийин өсүмдүктү ысык стресстен сактаңыз.

  • 35 °C’дан жогору ысык стресс убактысы ≤ 15 мүн
  • Туман суусу ≤ 1,8 л/м²
  • Орточо VPD ≤ 2,2 кПа
  • Нымдуу жалбырактар же өтө нымдуу убакыт ≤ 30 мүн

2-деңгээл · Муздак ачык түн

Кечки алты, асман ачык, таң алдында −4 °C күтүлөт. Күндүзгү жөндөөлөр дагы деле күйүк: 18 °C’га чейин жылытуу, экран ачык, терезелер бир аз ачылган. Өсүмдүктү түнү бою 10 °C’дан жогору, мүмкүн болушунча аз күйүүчү май менен кармаңыз жана күн чыкканда ага кайра жарык бериңиз.

  • 10 °C’дан төмөн убакыт ≤ 15 мүн
  • Жылытуу энергиясы ≤ 1,4 кВт·саат/м²
  • Күн чыккандан кийинки орточо фотосинтез ≥ 12 %

3-деңгээл · Нымдуу булуттуу күн

Боз, нымдуу күн: сыртта 9 °C, тышкы аба дээрлик каныккан, ал эми жылыжай кечээ кечтен бери 14 °C та жабык турат. Өсүмдүк буулана берет, нымдуулук боз көгөрүү шарттарына карай өсөт. Нымдуу сааттарды аз кармап, абаны жок дегенде 15,5 °C та сактаңыз, жылытуу бюджетин түгөтпөңүз — жана бар болгон аз жарыкты жаап салбаңыз.

  • Оору коркунучу саттары ≤ 2 саат
  • Жылытуу энергиясы ≤ 0,8 кВт·саат/м²
  • Аба эч качан 15,5 °C’дан төмөн эмес
  • Орточо фотосинтез ≥ 32 %

Негиз — сандардын артындагы модель

Симулятор колдонгон ар бир катыш өз булагы менен. Божомол деп белгиленген туруктуулар — көрсөтмө калибрлөөлөр.

Аба температурасы энергия балансына баш ийет: күн кошот, жылуулук жабуу аркылуу жана желдетүү абасы менен кетет, жылуулук сууну буулантууга жумшалат, ага жылытуу кошулат.
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]Божомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.
Жабуу аркылуу жылуулук жоготуу — U × аянт × температура айырмасы; жабык экран U’ну азайтат, ачык түнкү асман аны көбөйтөт.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Божомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.
Желдетүү — агып чыгуу жана ачык терезелер аркылуу шамал айдаган агым.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Божомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.
Каныккан бууланын басымы температура менен катуу өсөт; VPD — абанын канууга канчалык алыс экенин көрсөтөт.
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]
Суу буусунун балансы: транспирация жана туман нымды кошот, желдетүү жана муздак айнектеги конденсация аны чыгарат.
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]Божомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.
Транспирациянын радиациялык бөлүгү жана кургак аба (VPD) шарттаган бөлүгү 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]Божомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.
Туман буулангандай гана муздатат: литрине болжол менен 2,45 МДж, кургак абада нымдуу абага караганда көбүрөөк.
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]Божомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.
CO₂ балансы: берүү кошот, желдетүү жана өсүмдүктүн сиңирүүсү чыгарат.
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 жарыкка, CO₂’ге, температурага жана VPD’ге көз каранды; CO₂’ге көз карандылык жылыжай жемиш өсүмдүктөрү үчүн жарыяланган эмпирикалык эрежеге ылайык.
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]Божомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.
Өсүмдүк стресси эсептегичтери: өтө ысык, өтө муздак же боз көк үчүн жетиштүү нымдуу саат.
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]
Сырткы аба ырайы: суткалык температура ийри сызыгы, туруктуу шоокум чекити, булут азайткан күн нуру, кокус булут жана шамал термелүүлөрү.
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]Божомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.
Модель колдонгон башка турактуулар.
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·PaБожомол: жылыжайдын өлчөмү, жылуулук сыйымдуулугу, терезе, экран, туман жана өсүмдүк коэффициенттери заманбап айнек жылыжай үчүн иллюстрациялык маанилер; физика — жакшы аралашкан бир аба көлөмү. Чыныгы объекттерде ар бир турактууну калибрлешет.

Кокустук: seed менен mulberry32 генератору; колдонулган бөлүштүрүүлөр — бирдей, экспоненциалдуу (тескери CDF), нормалдуу (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсөтүлөт жана аны бөлүшүүгө болот.

Булактар

  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

Муну кесип катары кимдер аткарат

Окуу модели — операциялык чечимдер үчүн эмес. Чыныгы объекттер ар бир туруктуу өз жабдуусуна жана маалыматтарына калибрлейт.