Kawalan iklim rumah hijau Model langsung

Anda mengurus iklim rumah kaca seluas satu hektar yang menanam tomato. Matahari, udara luar dan tanaman itu sendiri menolak suhu, kelembapan dan CO₂ setiap sepuluh minit; tuas anda ialah ventilasi bumbung, titik set pemanasan, tirai teduhan/tenaga, kabus tekanan tinggi dan pendosan CO₂. Setiap nombor datang daripada imbangan tenaga dan jisim yang boleh anda semak di bawah.

Apa yang akan anda pelajari

Simulator

Masa 0 min
Suhu udara rumah hijau 20.0 °C · Kelembapan relatif 75% · Defisit tekanan wap (VPD) 0.58 kPa · Kepekatan CO₂ 420 ppm · Suhu luar 18.4 °C · Tanaman selesa☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ Haba 0.00 kWh/m²💧 Kabus 0.00 L/m²CO₂ dibekalkan 0 g/m²Jam tekanan: panas · sejuk · lembap🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • Tanaman selesa
  • Tanaman dalam tekanan ringan
  • Tanaman berisiko (haba, sejuk atau penyakit)
  • Titisan kabus
  • Paip pemanasan berjalan

Kawalan

Pertukaran udara meningkat dengan bukaan dan angin. Ia menyingkirkan haba, kelembapan dan CO₂ sama rata.

Dandang memanaskan sehingga 180 W/m² apabila udara lebih sejuk daripada ini.

Tertutup: menghalang 60 % cahaya dan mengurangkan kehilangan haba melalui penutup daripada 6,2 kepada 4,0 W/m²K, tetapi turut menghalang pertukaran udara dan memerangkap kelembapan di bawahnya.

Sehingga 0.4 L/m² sejam. Titisan yang menyejat menyejukkan udara; dalam udara lembap ia membasahkan daun pula.

Sehingga 8 g/m² sejam. Berbaloi hanya apabila bukaan pengudaraan kebanyakannya tertutup.

Penunjuk

Suhu udara rumah hijau
20.0°C
normal
Kelembapan relatif
75%
normal
Defisit tekanan wap (VPD)
0.58kPa
normal
Fotosintesis tanaman (relatif)
0%
kritikal
Suhu luar18.4 °C
Kelembapan luar58 %
Cahaya matahari di luar371 W/m²
Kepekatan CO₂420 ppm
Margin di atas titik embun4.6 K
Kuasa pemanasan0 W/m²
Transpirasi tanaman0.00 L/m²·h
Pertukaran udara1 1/h
Tenaga pemanasan digunakan0.00 kWh/m²
Air kabus digunakan0.00 L/m²
CO₂ didos0 g/m²
CO₂ yang dipegang oleh tanaman0.0 g/m²
Jam tekanan haba (> 35 °C)0.0 h
Jam tekanan sejuk (< 10 °C)0.0 h
Jam risiko penyakit (RH ≥ 90 % atau daun basah)0.0 h
Hari-darjah pertumbuhan (asas 10 °C)0.00 °C·d

Aliran

Suhu udara rumah hijau: — °C45.0-5.0

Senario krisis

Tahap 1 · Petang gelombang haba

Pukul sepuluh pagi, langit cerah, dan ramalan menyatakan 33 °C di luar menjelang pertengahan petang. Ventilasi hanya terbuka satu pertiga dan rumah hijau sudah mula panas. Pastikan tanaman tidak mengalami tekanan haba sepanjang petang tanpa membazirkan air.

  • Masa tekanan haba melebihi 35 °C ≤ 15 min
  • Air kabus ≤ 1.8 L/m²
  • VPD purata ≤ 2.2 kPa
  • Masa daun basah atau sangat lembap ≤ 30 min

Tahap 2 · Malam sejuk dan cerah

Pukul enam petang, langit tanpa awan dan −4 °C dijangka sebelum subuh. Tetapan siang masih aktif: pemanasan ke 18 °C, tirai terbuka dan ventilasi terbuka sedikit. Pastikan tanaman melebihi 10 °C sepanjang malam dengan bahan api sesedikit mungkin, dan beri ia cahaya semula ketika matahari terbit.

  • Masa di bawah 10 °C ≤ 15 min
  • Tenaga pemanasan ≤ 1.4 kWh/m²
  • Fotosintesis purata selepas matahari terbit ≥ 12 %

Tahap 3 · Hari mendung yang lembap

Hari kelabu dan lembap: 9 °C di luar, udara luar hampir tepu, dan rumah hijau ditutup sejak malam tadi pada 14 °C. Tanaman terus bertranspirasi dan kelembapan meningkat menghampiri keadaan kulat kelabu. Pastikan jam lembap sedikit dan udara sekurang-kurangnya 15,5 °C tanpa menghabiskan bajet pemanasan anda — dan jangan halang cahaya yang sedikit itu.

  • Jam risiko penyakit ≤ 2 h
  • Tenaga pemanasan ≤ 0.8 kWh/m²
  • Udara tidak pernah di bawah 15.5 °C
  • Purata fotosintesis ≥ 32 %

Asas — model di sebalik angka

Setiap hubungan yang digunakan simulator, beserta sumbernya. Pemalar yang ditandakan sebagai andaian ialah penentukuran ilustrasi.

Suhu udara mengikut imbangan tenaga: matahari masuk, haba keluar melalui penutup dan bersama udara pengudaraan, haba digunakan untuk menyejat air, ditambah pemanasan.
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]Andaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.
Kehilangan haba melalui penutup ialah U × luas × perbezaan suhu; tirai tertutup merendahkan U, langit malam yang cerah menaikkannya.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Andaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.
Pengudaraan ialah kebocoran ditambah aliran didorong angin melalui bukaan yang terbuka.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Andaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.
Tekanan wap tepu meningkat mendadak dengan suhu; VPD ialah sejauh mana udara jauh daripada ketepuan.
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]
Imbangan wap air: transpirasi dan kabus menambah kelembapan, pengudaraan dan kondensasi pada kaca sejuk menyingkirkannya.
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]Andaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.
Transpirasi mempunyai bahagian sinaran dan bahagian yang didorong oleh udara kering (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]Andaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.
Kabus menyejukkan hanya setakat ia menyejat: kira-kira 2.45 MJ seliter, lebih dalam udara kering daripada udara lembap.
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]Andaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.
Imbangan CO₂: pendosan masuk, pengudaraan dan serapan tanaman keluar.
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]
Fotosintesis bergantung pada cahaya, CO₂, suhu dan VPD; tindak balas CO₂ mengikut petua yang diterbitkan untuk tanaman buah rumah hijau.
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]Andaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.
Pembilang tekanan tanaman: jam terlalu panas, terlalu sejuk, atau cukup lembap untuk kulapuk kelabu.
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]
Cuaca luar: lengkung suhu harian, titik embun malar, sinar matahari dikurangkan oleh awan, perubahan awan dan angin rawak.
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]Andaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.
Pemalar lain yang digunakan oleh model.
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·PaAndaian: saiz rumah hijau, muatan haba, ventilasi, tirai, kabus dan pekali tanaman ialah nilai ilustrasi untuk rumah kaca moden; fizik ini ialah satu isi padu udara yang bercampur baik. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar.

Keberawakan: penjana mulberry32 berbenih; taburan yang digunakan — seragam, eksponen (CDF songsang), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Benih dipaparkan dan boleh dikongsi.

Sumber

  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

Siapa yang melakukan ini sebagai kerjaya

Model pendidikan — bukan untuk keputusan operasi. Tapak sebenar menentukur setiap pemalar mengikut peralatan dan data mereka sendiri.