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
Hvorfor et drivhus overopphetes i sol, og hvorfor ventilasjon alene ikke kan kjøle det under utetemperaturen.
Hvordan gartnere leser luftfuktighet som damptrykkunderskudd (VPD) og holder det i området 0,5–1,2 kPa.
Avveiningene bak hver spak: varme mot brensel, kjøling mot vann, lufting mot fuktighet og CO₂.
Simulator
Tid 0 min
✓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 ute
18,4 °C
Fuktighet ute
58 %
Sollys ute
371 W/m²
CO₂-konsentrasjon
420 ppm
Margin over duggpunktet
4,6 K
Varmeeffekt
0 W/m²
Plantenes transpirasjon
0,00 L/m²·h
Luftskifter
1 1/h
Brukt varmeenergi
0,00 kWh/m²
Brukt tåkevann
0,00 L/m²
CO₂ doset
0 g/m²
CO₂ bundet av plantene
0,0 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
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.
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.