Riadite klímu jednohektárového skleníka zo skla s paradajkami. Slnko, vonkajší vzduch aj samotná plodina menia teplotu, vlhkosť a CO₂ každých desať minút; vašimi pákami sú strešné vetracie okná, nastavená teplota kúrenia, tieniaca/energetická clona, vysokotlaková hmla a dávkovanie CO₂. Každé číslo pochádza z energetickej a hmotnostnej bilancie, ktorú si môžete pozrieť nižšie.
Čo sa naučíte
Prečo sa skleník na slnku prehrieva a prečo ho samotné vetranie nedokáže ochladiť pod teplotu vonkajšieho vzduchu.
Ako pestovatelia čítajú vlhkosť ako deficit tlaku pary (VPD) a držia ho v rozsahu 0,5–1,2 kPa.
Kompromisy za každou pákou: teplo versus palivo, chladenie versus voda, vetranie versus vlhkosť a CO₂.
Simulátor
Čas 0 min
✓Plodina sa cíti dobre
!Plodina pod miernym stresom
✕Plodina v ohrození (teplo, chlad alebo choroba)
•Kvapky hmly
≈Vykurovacie potrubie beží
Ovládanie
Výmena vzduchu rastie s otvorením a vetrom. Odvádza teplo, vlhkosť aj CO₂.
Kotol vyhrieva s výkonom až 180 W/m², kedykoľvek je vzduch chladnejší ako táto hodnota.
Zatvorený: blokuje 60 % svetla a znižuje tepelné straty cez kryt zo 6,2 na 4,0 W/m²K, ale zároveň bráni výmene vzduchu a zadržiava pod sebou vlhkosť.
Do 0,4 l/m² za hodinu. Odparujúce sa kvapky ochladzujú vzduch; vo vlhkom vzduchu namiesto toho zmáčajú listy.
Do 8 g/m² za hodinu. Oplatí sa len vtedy, keď sú strešné vetracie okná väčšinou zatvorené.
Ukazovatele
Teplota vzduchu v skleníku
20,0°C
normálne
Relatívna vlhkosť
75%
normálne
Deficit tlaku pary (VPD)
0,58kPa
normálne
Fotosyntéza plodiny (relatívna)
0%
kritické
Vonkajšia teplota
18,4 °C
Vonkajšia vlhkosť
58 %
Slnečné svetlo vonku
371 W/m²
Koncentrácia CO₂
420 ppm
Rezerva nad rosným bodom
4,6 K
Výkon kúrenia
0 W/m²
Transpirácia plodiny
0,00 L/m²·h
Výmeny vzduchu
1 1/h
Spotreba energie na kúrenie
0,00 kWh/m²
Spotreba vody na hmlu
0,00 L/m²
Dávkovaný CO₂
0 g/m²
CO₂ fixovaný plodinou
0,0 g/m²
Hodiny stresu z horúčavy (> 35 °C)
0,0 h
Hodiny stresu z chladu (< 10 °C)
0,0 h
Hodiny rizika chorôb (RH ≥ 90 % alebo mokré listy)
0,0 h
Stupeň-dni rastu (základ 10 °C)
0,00 °C·d
Trend
Krízové scenáre
Úroveň 1 · Popoludnie počas horúčav
Desať hodín dopoludnia, jasná obloha a predpoveď hovorí o 33 °C vonku do poobedia. Vetracie okná sú otvorené len na tretinu a skleník sa už zohrieva. Ochráňte plodinu pred tepelným stresom počas poobedia bez plytvania vodou.
Čas tepelného stresu nad 35 °C ≤ 15 min
Voda na hmlu ≤ 1,8 l/m²
Priemerné VPD ≤ 2,2 kPa
Čas s mokrými listami alebo veľmi vysokou vlhkosťou ≤ 30 min
Úroveň 2 · Studená jasná noc
Šesť hodín podvečer, jasná obloha a pred svitaním sa očakáva −4 °C. Denné nastavenia sú ešte zapnuté: kúrenie na 18 °C, clona otvorená a okná pootvorené. Udržte plodinu celú noc nad 10 °C s čo najmenším množstvom paliva a pri východe slnka jej opäť dajte svetlo.
Čas pod 10 °C ≤ 15 min
Energia na kúrenie ≤ 1,4 kWh/m²
Priemerná fotosyntéza po východe slnka ≥ 12 %
Úroveň 3 · Vlhký zamračený deň
Sivý, vlhký deň: vonku 9 °C, vonkajší vzduch takmer nasýtený a skleník je od včerajšieho večera zatvorený pri 14 °C. Plodina ďalej transpiruje a vlhkosť stúpa k podmienkam pre sivú pleseň. Udržte počet vlhkých hodín nízko a vzduch aspoň na 15,5 °C bez vyčerpania rozpočtu na kúrenie — a nezatieňujte to málo svetla, ktoré je k dispozícii.
Hodiny rizika chorôb ≤ 2 h
Energia na kúrenie ≤ 0,8 kWh/m²
Vzduch nikdy pod 15,5 °C
Priemerná fotosyntéza ≥ 32 %
Základ — model za číslami
Každý vzťah, ktorý simulátor používa, aj s jeho zdrojom. Konštanty označené ako predpoklady sú ilustračné kalibrácie.
Teplota vzduchu sleduje energetickú bilanciu: slnko dnu, teplo von cez opláštenie a s vetracím vzduchom, teplo spotrebované na odparovanie vody, plus kúrenie.
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]Predpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Strata tepla cez opláštenie je U × plocha × rozdiel teplôt; zatvorená clona znižuje U, jasná nočná obloha ho zvyšuje.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Predpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Vetranie je netesnosť plus prúdenie cez otvorené okná poháňané vetrom.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Predpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Tlak nasýtenej pary prudko rastie s teplotou; VPD je vzdialenosť vzduchu od nasýtenia.
Bilancia vodnej pary: transpirácia a hmla vlhkosť pridávajú, vetranie a kondenzácia na studenom skle ju odvádzajú.
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]Predpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Transpirácia má radiačnú zložku a zložku poháňanú suchým vzduchom (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]Predpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Hmla ochladzuje len natoľko, nakoľko sa odparí: asi 2,45 MJ na liter, viac v suchom vzduchu ako vo vlhkom.
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]Predpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Bilancia CO₂: dávkovanie dovnútra, vetranie a spotreba plodinou von.
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]
Fotosyntéza reaguje na svetlo, CO₂, teplotu a VPD; odozva na CO₂ vychádza z publikovaného empirického pravidla pre skleníkové plodové plodiny.
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]Predpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Počítadlá stresu plodiny: hodiny príliš horúce, príliš studené alebo dosť vlhké na sivú pleseň.
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]
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]Predpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Ďalšie konštanty použité v modeli.
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·PaPredpoklad: veľkosť skleníka, tepelná kapacita, vetranie, clona, hmla a koeficienty plodiny sú ilustračné hodnoty pre moderný sklenený skleník; fyzika je jeden dobre premiešaný objem vzduchu. Skutočné prevádzky kalibrujú každú konštantu.
Náhodnosť: generátor mulberry32 so seedom; použité rozdelenia — rovnomerné, exponenciálne (inverzná CDF), normálne (Box–Muller), Poissonovo (Knuth). Seed je zobrazený a dá sa zdieľať.