Klimastyring i drivhus Levende modell

Du styrer klimaet i et glasshus på én hektar med tomater. Sol, uteluft og selve plantene skyver temperatur, luftfuktighet og CO₂ rundt hvert tiende minutt; spakene dine er takventilene, settpunktet for oppvarming, en skygge-/energiskjerm, høytrykks tåke og CO₂-dosering. Alle tall kommer fra en energi- og massebalanse du kan undersøke nedenfor.

Dette lærer du

Simulator

Tid 0 min
Lufttemperatur i drivhuset 20,0 °C · Relativ luftfuktighet 75% · Damptrykkunderskudd (VPD) 0,58 kPa · CO₂-konsentrasjon 420 ppm · Temperatur ute 18,4 °C · Plantene trives☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Varme 0,00 kWh/m²💧 Tåke 0,00 L/m²CO₂ tilført 0 g/m²Stresstimer: varme · kulde · fukt🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Plantene trives
  • Plantene under moderat stress
  • Plantene i fare (varme, kulde eller sykdom)
  • Tåkedråper
  • Varmerør i drift

Kontroller

Luftutskiftingen øker med åpning og vind. Den fjerner varme, fuktighet og CO₂ i like stor grad.

Kjelen varmer med opptil 180 W/m² når luften er kaldere enn dette.

Lukket: blokkerer 60 % av lyset og kutter varmetapet gjennom dekket fra 6,2 til 4,0 W/m²K, men hindrer også luftutskifting og fanger fuktighet under seg.

Opptil 0,4 L/m² per time. Fordampende dråper kjøler luften; i fuktig luft væter de bladene i stedet.

Opptil 8 g/m² per time. Lønner seg bare så lenge ventilene stort sett er lukket.

Indikatorer

Lufttemperatur i drivhuset
20,0°C
normal
Relativ luftfuktighet
75%
normal
Damptrykkunderskudd (VPD)
0,58kPa
normal
Plantenes fotosyntese (relativ)
0%
kritisk
Temperatur ute18,4 °C
Fuktighet ute58 %
Sollys ute371 W/m²
CO₂-konsentrasjon420 ppm
Margin over duggpunktet4,6 K
Varmeeffekt0 W/m²
Plantenes transpirasjon0,00 L/m²·h
Luftskifter1 1/h
Brukt varmeenergi0,00 kWh/m²
Brukt tåkevann0,00 L/m²
CO₂ doset0 g/m²
CO₂ bundet av plantene0,0 g/m²
Timer med varmestress (> 35 °C)0,0 h
Timer med kuldestress (< 10 °C)0,0 h
Timer med sykdomsrisiko (RF ≥ 90 % eller våte blader)0,0 h
Vekstgraddager (basis 10 °C)0,00 °C·d

Trend

Lufttemperatur i drivhuset: — °C45,0−5,0

Krisescenarioer

Nivå 1 · Ettermiddag i hetebølge

Klokken er ti om morgenen, klar himmel, og værmeldingen sier 33 °C ute utpå ettermiddagen. Ventilene er bare en tredjedel åpne, og drivhuset varmes allerede opp. Hold plantene unna varmestress gjennom ettermiddagen uten å skvette bort vann.

  • Tid med varmestress over 35 °C ≤ 15 min
  • Tåkevann ≤ 1,8 L/m²
  • Gjennomsnittlig VPD ≤ 2,2 kPa
  • Tid med våte blader eller svært fuktig luft ≤ 30 min

Nivå 2 · Kald, klar natt

Klokken seks om kvelden, skyfri himmel og −4 °C ventet før daggry. Dagens innstillinger står fortsatt på: oppvarming til 18 °C, skjermen åpen og ventilene på gløtt. Hold plantene over 10 °C hele natten med minst mulig brensel, og gi dem lys igjen ved soloppgang.

  • Tid under 10 °C ≤ 15 min
  • Varmeenergi ≤ 1,4 kWh/m²
  • Gjennomsnittlig fotosyntese etter soloppgang ≥ 12 %

Nivå 3 · Fuktig, overskyet dag

En grå, fuktig dag: 9 °C ute, uteluften nesten mettet, og veksthuset har vært lukket siden i går kveld på 14 °C. Plantene fortsetter å transpirere, og luftfuktigheten stiger mot forhold der grå mugg trives. Hold antall fuktige timer lavt og luften på minst 15,5 °C uten å brenne gjennom varmebudsjettet — og ikke steng ute det lille lyset som finnes.

  • Timer med sykdomsrisiko ≤ 2 t
  • Varmeenergi ≤ 0,8 kWh/m²
  • Luften aldri under 15,5 °C
  • Gjennomsnittlig fotosyntese ≥ 32 %

Grunnlag — modellen bak tallene

Hver sammenheng simulatoren bruker, med kilde. Konstanter merket som antakelser er illustrative kalibreringer.

Lufttemperaturen følger en energibalanse: sol inn, varme ut gjennom dekket og med ventilasjonsluft, varme brukt til å fordampe vann, pluss oppvarmingen.
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]Forutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.
Varmetapet gjennom dekket er U × areal × temperaturforskjell; en lukket skjerm senker U, en klar nattehimmel øker den.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Forutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.
Ventilasjon er lekkasje pluss vinddrevet strøm gjennom de åpne ventilene.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Forutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.
Metningstrykket for vanndamp stiger bratt med temperaturen; VPD er hvor langt luften er fra metning.
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]
Vanndampbalanse: transpirasjon og tåke tilfører fuktighet, ventilasjon og kondens på det kalde glasset fjerner den.
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]Forutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.
Transpirasjonen har en strålingsdel og en del som drives av tørr luft (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]Forutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.
Tåke kjøler bare så langt den fordamper: omtrent 2,45 MJ per liter, mer i tørr luft enn i fuktig luft.
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]Forutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.
CO₂-balanse: dosering inn, ventilasjon og plantenes opptak ut.
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]
Fotosyntesen reagerer på lys, CO₂, temperatur og VPD; CO₂-responsen følger en publisert tommelfingerregel for frukt- og grønnsaksvekster i drivhus.
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]Forutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.
Tellere for plantestress: timer for varmt, for kaldt, eller fuktig nok for gråmugg.
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]
Utevær: daglig temperaturkurve, konstant duggpunkt, solskinn redusert av skyer, tilfeldige variasjoner i skydekke og vind.
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]Forutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.
Andre konstanter brukt i modellen.
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·PaForutsetning: størrelse, varmekapasitet, ventiler, skjerm, tåke og avlingskoeffisienter er illustrerende verdier for et moderne glasshus; fysikken er ett enkelt, godt blandet luftvolum. Ekte anlegg kalibrerer hver konstant.

Tilfeldighet: en seedet mulberry32-generator; fordelinger som brukes — uniform, eksponentiell (invers CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seeden vises og kan deles.

Kilder

  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

Hvem gjør dette som yrke

Pedagogisk modell — ikke for operative beslutninger. Reelle anlegg kalibrerer hver konstant mot eget utstyr og egne data.