Siltumnīcas klimata vadība Dzīvais modelis

Jūs vadāt viena hektāra stikla siltumnīcas klimatu, kurā aug tomāti. Saule, āra gaiss un pati kultūra ik pēc desmit minūtēm maina temperatūru, mitrumu un CO₂; jūsu sviras ir jumta lūkas, apkures iestatījums, ēnojuma/enerģijas ekrāns, augstspiediena migla un CO₂ dozēšana. Katrs skaitlis izriet no enerģijas un masas bilances, ko varat apskatīt zemāk.

Ko jūs uzzināsiet

Simulators

Laiks 0 min
Siltumnīcas gaisa temperatūra 20,0 °C · Relatīvais mitrums 75% · Tvaika spiediena deficīts (VPD) 0,58 kPa · CO₂ koncentrācija 420 ppm · Āra temperatūra 18,4 °C · Kultūrai ērti☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Siltums 0,00 kWh/m²💧 Migla 0,00 L/m²CO₂ dozēts 0 g/m²Stresa stundas: karstums · aukstums · mitrums🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Kultūrai ērti
  • Kultūra vieglā stresā
  • Kultūra apdraudēta (karstums, aukstums vai slimība)
  • Miglas pilieni
  • Apkures caurules darbojas

Vadīklas

Gaisa apmaiņa pieaug līdz ar atvērumu un vēju. Tā aizvada siltumu, mitrumu un CO₂ vienlīdz.

Katls silda ar jaudu līdz 180 W/m², kad vien gaiss ir vēsāks par šo vērtību.

Aizvērts: bloķē 60 % gaismas un samazina seguma siltuma zudumus no 6,2 līdz 4,0 W/m²K, bet arī kavē gaisa apmaiņu un zem tā uzkrāj mitrumu.

Līdz 0,4 L/m² stundā. Iztvaikojoši pilieni dzesē gaisu; mitrā gaisā tie tā vietā saslapina lapas.

Līdz 8 g/m² stundā. Atmaksājas tikai tad, kad jumta lūkas pārsvarā ir aizvērtas.

Rādītāji

Siltumnīcas gaisa temperatūra
20,0°C
normāls
Relatīvais mitrums
75%
normāls
Tvaika spiediena deficīts (VPD)
0,58kPa
normāls
Kultūras fotosintēze (relatīvā)
0%
kritisks
Āra temperatūra18,4 °C
Āra mitrums58 %
Saules gaisma ārā371 W/m²
CO₂ koncentrācija420 ppm
Rezerve virs rasas punkta4,6 K
Apkures jauda0 W/m²
Kultūras transpirācija0,00 L/m²·h
Gaisa apmaiņas1 1/h
Izmantotā apkures enerģija0,00 kWh/m²
Izmantotais miglas ūdens0,00 L/m²
Dozētais CO₂0 g/m²
Kultūras fiksētais CO₂0,0 g/m²
Karstuma stresa stundas (> 35 °C)0,0 h
Aukstuma stresa stundas (< 10 °C)0,0 h
Slimību riska stundas (RH ≥ 90 % vai slapjas lapas)0,0 h
Augšanas grādu dienas (bāze 10 °C)0,00 °C·d

Tendence

Siltumnīcas gaisa temperatūra: — °C45,0-5,0

Krīzes scenāriji

Līmenis 1 · Karstuma viļņa pēcpusdiena

Desmitos no rīta, skaidras debesis, un prognoze sola 33 °C ārā līdz pēcpusdienas vidum. Lūkas ir atvērtas tikai trešdaļu, un siltumnīca jau sasilst. Pasargājiet kultūru no karstuma stresa visu pēcpusdienu, neizšķērdējot ūdeni.

  • Karstuma stresa laiks virs 35 °C ≤ 15 min
  • Miglas ūdens ≤ 1,8 L/m²
  • Vidējais VPD ≤ 2,2 kPa
  • Slapju lapu vai ļoti mitrais laiks ≤ 30 min

Līmenis 2 · Auksta skaidra nakts

Seši vakarā, mākoņu nav, un pirms rītausmas gaidāms −4 °C. Dienas iestatījumi vēl ir ieslēgti: apkure uz 18 °C, ekrāns atvērts un lūkas pavērtas. Turiet kultūru virs 10 °C visu nakti ar pēc iespējas mazāku degvielas patēriņu un no rīta dodiet tai gaismu atkal.

  • Laiks zem 10 °C ≤ 15 min
  • Apkures enerģija ≤ 1,4 kWh/m²
  • Vidējā fotosintēze pēc saullēkta ≥ 12 %

Līmenis 3 · Mitra apmākusies diena

Pelēka, mitra diena: ārā 9 °C, āra gaiss gandrīz piesātināts, un siltumnīca kopš vakar vakara ir noslēgta pie 14 °C. Kultūra turpina transpirēt, un mitrums paaugstinās līdz pelēkās puves apstākļiem. Samaziniet mitro stundu skaitu un noturiet gaisu vismaz 15,5 °C, neiztērējot visu apkures budžetu — un neaizsedziet to nedaudzo gaismu, kas ir.

  • Slimību riska stundas ≤ 2 h
  • Apkures enerģija ≤ 0,8 kWh/m²
  • Gaiss nekad zem 15,5 °C
  • Vidējā fotosintēze ≥ 32 %

Pamats — modelis aiz skaitļiem

Katra simulatora izmantotā sakarība ar tās avotu. Konstantes, kas atzīmētas kā pieņēmumi, ir ilustratīvas kalibrācijas.

Gaisa temperatūra seko enerģijas bilancei: saule pievada, siltums aiziet caur segumu un ar ventilācijas gaisu, siltums tiek tērēts ūdens iztvaikošanai, plus apkure.
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]Pieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.
Siltuma zudumi caur segumu ir U × laukums × temperatūras starpība; aizvērts ekrāns samazina U, skaidra nakts debess to palielina.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Pieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.
Ventilācija ir noplūde plus vēja dzīta plūsma caur atvērtajām lūkām.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Pieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.
Piesātināto tvaiku spiediens strauji aug līdz ar temperatūru; VPD ir tas, cik tālu gaiss ir no piesātinājuma.
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]
Ūdens tvaika bilance: transpirācija un migla pievada mitrumu, ventilācija un kondensācija uz aukstā stikla to aizvada.
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]Pieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.
Transpirācijai ir starojuma daļa un daļa, ko nosaka sauss gaiss (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]Pieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.
Migla dzesē tikai tik, cik iztvaiko: apmēram 2,45 MJ uz litru, sausā gaisā vairāk nekā mitrā.
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]Pieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.
CO₂ bilance: dozēšana pievada, ventilācija un kultūras uzņemšana aizvada.
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]
Fotosintēze atkarīga no gaismas, CO₂, temperatūras un VPD; CO₂ atkarība seko publicētam praktiskam noteikumam siltumnīcas augļu kultūrām.
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]Pieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.
Kultūras stresa skaitītāji: stundas, kad pārāk karsts, pārāk auksts vai pietiekami mitrs pelēkajai pelējuma puvei.
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]
Laiks ārā: dienas temperatūras līkne, nemainīgs rasas punkts, mākoņu samazināta saules gaisma, nejaušas mākoņu un vēja svārstības.
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]Pieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.
Pārējās modelī izmantotās konstantes.
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·PaPieņēmums: siltumnīcas izmērs, siltumietilpība, lūku, ekrāna, miglas un kultūras koeficienti ir ilustratīvas vērtības modernai stikla siltumnīcai; fizika ir viens labi samaisīts gaisa tilpums. Reālās vietās katru konstanti kalibrē.

Nejaušība: sēklas mulberry32 ģenerators; izmantotie sadalījumi — vienmērīgais, eksponenciālais (apgrieztā CDF), normālais (Box–Muller), Puasona (Knuth). Sēkla tiek rādīta un to var kopīgot.

Avoti

  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 ar to nodarbojas profesionāli

Izglītojošs modelis — nav paredzēts ekspluatācijas lēmumiem. Reālas vietas kalibrē katru konstanti pēc savas iekārtas un datiem.