Šiltnamio klimato valdymas Gyvas modelis

Valdote vieno hektaro stiklinio šiltnamio, kuriame auginami pomidorai, klimatą. Saulė, lauko oras ir pats augalas kas dešimt minučių stumdo temperatūrą, drėgmę ir CO₂; jūsų svertai – stogo angos, šildymo nustatyta reikšmė, pavėsinimo / energijos uždanga, aukšto slėgio rūkas ir CO₂ tręšimas. Kiekvienas skaičius gaunamas iš energijos ir masės balanso, kurį galite patikrinti žemiau.

Ko išmoksite

Simuliatorius

Laikas 0 min.
Šiltnamio oro temperatūra 20,0 °C · Santykinė drėgmė 75% · Garų slėgio deficitas (VPD) 0,58 kPa · CO₂ koncentracija 420 ppm · Lauko temperatūra 18,4 °C · Augalams patogu☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Šildymas 0,00 kWh/m²💧 Rūkas 0,00 L/m²CO₂ įpurkšta 0 g/m²Streso valandos: karštis · šaltis · drėgmė🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Augalams patogu
  • Augalai patiria nedidelį stresą
  • Augalams gresia pavojus (karštis, šaltis ar liga)
  • Rūko lašeliai
  • Šildymo vamzdžiai veikia

Valdikliai

Oro apykaita auga didėjant atvėrimui ir vėjui. Ji pašalina šilumą, drėgmę ir CO₂ vienodai.

Katilas šildo iki 180 W/m², kai oras šaltesnis už šią reikšmę.

Uždaryta: sulaiko 60 % šviesos ir sumažina dangos šilumos nuostolius nuo 6,2 iki 4,0 W/m²K, bet kartu trukdo oro apykaitai ir po uždanga sulaiko drėgmę.

Iki 0,4 L/m² per valandą. Garuojantys lašeliai vėsina orą; drėgname ore jie vietoj to sudrėkina lapus.

Iki 8 g/m² per valandą. Verta tik tada, kai angos daugiausia uždarytos.

Rodikliai

Šiltnamio oro temperatūra
20,0°C
normali
Santykinė drėgmė
75%
normali
Garų slėgio deficitas (VPD)
0,58kPa
normali
Augalo fotosintezė (santykinė)
0%
kritinė
Lauko temperatūra18,4 °C
Lauko drėgmė58 %
Saulės šviesa lauke371 W/m²
CO₂ koncentracija420 ppm
Atsarga virš rasos taško4,6 K
Šildymo galia0 W/m²
Augalo transpiracija0,00 L/m²·h
Oro apykaitos1 1/h
Sunaudota šildymo energijos0,00 kWh/m²
Sunaudota rūko vandens0,00 L/m²
Patręšta CO₂0 g/m²
Augalo fiksuotas CO₂0,0 g/m²
Karščio streso valandos (> 35 °C)0,0 h
Šalčio streso valandos (< 10 °C)0,0 h
Ligos rizikos valandos (RH ≥ 90 % arba šlapi lapai)0,0 h
Augimo laipsnio dienos (bazė 10 °C)0,00 °C·d

Tendencija

Šiltnamio oro temperatūra: — °C45,0−5,0

Krizių scenarijai

1 lygis · Karščio bangos popietė

Dešimta valanda ryto, giedras dangus, o prognozė žada 33 °C lauke iki popietės vidurio. Angos atvertos tik trečdaliu, o šiltnamis jau šyla. Apsaugokite augalus nuo karščio streso visą popietę nešvaistydami vandens.

  • Karščio streso laikas virš 35 °C ≤ 15 min
  • Rūko vanduo ≤ 1,8 L/m²
  • Vidutinis VPD ≤ 2,2 kPa
  • Šlapių lapų arba labai drėgnas laikas ≤ 30 min

2 lygis · Šalta giedra naktis

Šešta valanda vakaro, be debesų, o iki aušros prognozuojama −4 °C. Dienos nustatymai vis dar įjungti: šildymas iki 18 °C, uždanga atidaryta, angos praviros. Laikykite augalus virš 10 °C visą naktį naudodami kuo mažiau kuro ir vėl suteikite jiems šviesos saulėtekio metu.

  • Laikas žemiau 10 °C ≤ 15 min
  • Šildymo energija ≤ 1,4 kWh/m²
  • Vidutinė fotosintezė po saulėtekio ≥ 12 %

3 lygis · Drėgna debesuota diena

Pilka, drėgna diena: lauke 9 °C, lauko oras beveik prisotintas, o šiltnamis nuo praėjusio vakaro uždarytas ir šildomas iki 14 °C. Augalai toliau garina vandenį, o drėgmė kyla link pilkojo pelėsio sąlygų. Išlaikykite mažai drėgnų valandų ir bent 15,5 °C orą, neišeikvodami viso šildymo biudžeto – ir neuždenkite tos negausios šviesos.

  • Ligos rizikos valandos ≤ 2 h
  • Šildymo energija ≤ 0,8 kWh/m²
  • Oras niekada žemiau 15,5 °C
  • Vidutinė fotosintezė ≥ 32 %

Pagrindas — modelis už skaičių

Kiekviena simuliatoriaus naudojama priklausomybė su savo šaltiniu. Konstantos, pažymėtos kaip prielaidos, yra iliustraciniai kalibravimai.

Oro temperatūra seka energijos balansą: saulė įneša, šiluma išeina per dangą ir su vėdinimo oru, šiluma sunaudojama vandeniui garinti, plius šildymas.
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]Prielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.
Šilumos nuostoliai per dangą yra U × plotas × temperatūrų skirtumas; uždaryta uždanga mažina U, giedras naktinis dangus jį didina.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Prielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.
Vėdinimas yra nesandarumas plius vėjo varomas srautas pro atviras angas.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Prielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.
Sočiųjų garų slėgis staigiai auga didėjant temperatūrai; VPD rodo, kiek oras nutolęs nuo prisotinimo.
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]
Vandens garų balansas: transpiracija ir rūkas prideda drėgmės, vėdinimas ir kondensacija ant šalto stiklo ją pašalina.
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]Prielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.
Transpiracija turi spinduliuotės dalį ir dalį, kurią lemia sausas oras (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]Prielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.
Rūkas vėsina tik tiek, kiek išgaruoja: apie 2,45 MJ litrui, sausame ore daugiau nei drėgname.
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]Prielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.
CO₂ balansas: tręšimas įneša, vėdinimas ir augalų absorbcija išneša.
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]
Fotosintezė priklauso nuo šviesos, CO₂, temperatūros ir VPD; atsakas į CO₂ atitinka paskelbtą šiltnamio vaisinių kultūrų orientacinę taisyklę.
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]Prielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.
Augalų streso skaitikliai: valandos, kai per karšta, per šalta arba pakankamai drėgna pilkajam pelėsiui.
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]
Lauko oras: paros temperatūros kreivė, pastovus rasos taškas, debesų sumažinta saulės šviesa, atsitiktiniai debesų ir vėjo svyravimai.
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]Prielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.
Kitos modelyje naudojamos konstantos.
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·PaPrielaida: šiltnamio dydis, šiluminė talpa, angos, uždanga, rūkas ir augalų koeficientai yra iliustracinės šiuolaikinio stiklo šiltnamio vertės; fizika – vienas gerai sumaišytas oro tūris. Tikros vietos kiekvieną konstantą kalibruoja.

Atsitiktinumas: mulberry32 generatorius su pradiniu skaičiumi; naudojami skirstiniai — tolygusis, eksponentinis (atvirkštinė pasiskirstymo funkcija), normalusis (Box–Muller), Puasono (Knuth). Pradinis skaičius rodomas ir juo galima dalytis.

Šaltiniai

  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

Kas tuo užsiima profesionaliai

Mokomasis modelis — netinka operaciniams sprendimams. Tikri objektai kiekvieną konstantą pritaiko savo įrangai ir duomenims.