Kontrolli i klimës në serrë Model i drejtpërdrejtë

Ju menaxhoni klimën e një serre me xham prej një hektari ku rriten domate. Dielli, ajri i jashtëm dhe vetë kultura e lëvizin temperaturën, lagështinë dhe CO₂ çdo dhjetë minuta; levat tuaja janë dritaret e çatisë, pika e caktuar e ngrohjes, perdja e hijes/energjisë, mjegulla me presion të lartë dhe dozimi i CO₂. Çdo numër vjen nga një bilanc energjie dhe masash që mund ta shqyrtoni më poshtë.

Çfarë do të mësosh

Simulatori

Koha 0 min
Temperatura e ajrit në serrë 20,0 °C · Lagështia relative 75% · Deficiti i presionit të avullit (VPD) 0,58 kPa · Përqendrimi i CO₂ 420 ppm · Temperatura jashtë 18,4 °C · Kultura rehat☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Ngrohje 0,00 kWh/m²💧 Mjegull 0,00 L/m²CO₂ i dozuar 0 g/m²Orë stresi: të nxehtë · të ftohtë · lagështi🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Kultura rehat
  • Kultura nën stres të lehtë
  • Kultura në rrezik (vapë, të ftohtë ose sëmundje)
  • Pika mjegulle
  • Tubat e ngrohjes në punë

Kontrollet

Shkëmbimi i ajrit rritet me hapjen dhe erën. Heq nxehtësi, lagështi dhe CO₂ njësoj.

Kaldaja ngroh deri në 180 W/m² sa herë që ajri është më i ftohtë se kjo vlerë.

E mbyllur: bllokon 60 % të dritës dhe e ul humbjen e nxehtësisë përmes mbulesës nga 6,2 në 4,0 W/m²K, por pengon edhe shkëmbimin e ajrit dhe e mbyll lagështirën poshtë saj.

Deri në 0,4 L/m² në orë. Pikat që avullojnë e ftohin ajrin; në ajër të lagësht ato lagin gjethet.

Deri në 8 g/m² në orë. Ia vlen vetëm kur dritaret e çatisë janë kryesisht të mbyllura.

Treguesit

Temperatura e ajrit në serrë
20,0°C
normale
Lagështia relative
75%
normale
Deficiti i presionit të avullit (VPD)
0,58kPa
normale
Fotosinteza e kulturës (relative)
0%
kritike
Temperatura jashtë18,4 °C
Lagështia jashtë58 %
Drita e diellit jashtë371 W/m²
Përqendrimi i CO₂420 ppm
Diferenca mbi pikën e vesës4,6 K
Fuqia e ngrohjes0 W/m²
Transpirimi i kulturës0,00 L/m²·h
Ndërrime ajri1 1/h
Energjia e ngrohjes e përdorur0,00 kWh/m²
Uji i mjegullës i përdorur0,00 L/m²
CO₂ i dozuar0 g/m²
CO₂ i fiksuar nga kultura0,0 g/m²
Orë stresi nga vapa (> 35 °C)0,0 h
Orë stresi nga i ftohti (< 10 °C)0,0 h
Orë me rrezik sëmundjesh (RH ≥ 90 % ose gjethe të lagura)0,0 h
Ditë-gradë rritjeje (baza 10 °C)0,00 °C·d

Trendi

Temperatura e ajrit në serrë: — °C45,0-5,0

Skenarë krizash

Niveli 1 · Pasdite me valë vape

Ora dhjetë e mëngjesit, qiell i pastër, dhe parashikimi thotë 33 °C jashtë nga mesi i pasdites. Dritaret janë hapur vetëm një të tretën dhe serra tashmë po ngrohet. Mbaje kulturën larg stresit nga vapa gjatë pasdites pa derdhur ujë kot.

  • Koha e stresit nga vapa mbi 35 °C ≤ 15 min
  • Uji i mjegullës ≤ 1,8 L/m²
  • VPD mesatar ≤ 2,2 kPa
  • Koha me gjethe të lagura ose shumë lagështi ≤ 30 min

Niveli 2 · Natë e ftohtë dhe e pastër

Ora gjashtë e mbrëmjes, qiell pa re dhe pritet −4 °C para agimit. Cilësimet e ditës janë ende aktive: ngrohje në 18 °C, perdja e hapur dhe dritaret pak të hapura. Mbaje kulturën mbi 10 °C gjithë natën me sa më pak lëndë djegëse, dhe jepi përsëri dritë në lindjen e diellit.

  • Koha nën 10 °C ≤ 15 min
  • Energjia e ngrohjes ≤ 1,4 kWh/m²
  • Fotosinteza mesatare pas lindjes së diellit ≥ 12 %

Niveli 3 · Ditë e lagësht me re

Një ditë gri dhe e lagësht: 9 °C jashtë, ajri jashtë gati i ngopur, dhe serra e mbyllur që nga mbrëmë në 14 °C. Kultura vazhdon të transpirojë dhe lagështia ngrihet drejt kushteve të mykut gri. Mbaji orët e lagështa të pakta dhe ajrin të paktën 15,5 °C pa e shkrirë buxhetin e ngrohjes — dhe mos e prit pak dritën që ka.

  • Orë me rrezik sëmundjesh ≤ 2 h
  • Energjia e ngrohjes ≤ 0,8 kWh/m²
  • Ajri kurrë nën 15,5 °C
  • Fotosinteza mesatare ≥ 32 %

Baza — modeli pas numrave

Çdo marrëdhënie që përdor simulatori, me burimin e saj. Konstantet e shënuara si supozime janë kalibrime ilustruese.

Temperatura e ajrit ndjek një bilanc energjie: hyn dielli, del nxehtësia përmes mbulesës dhe me ajrin e ajrimit, nxehtësia e përdorur për avullimin e ujit, plus ngrohja.
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]Supozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.
Humbja e nxehtësisë përmes mbulesës është U × sipërfaqja × diferenca e temperaturës; një perde e mbyllur ul U-në, një qiell i pastër nate e rrit.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Supozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.
Ajrimi është rrjedhje plus rrjedhë e drejtuar nga era përmes dritareve të hapura.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Supozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.
Presioni i avullit të ngopur rritet ashpër me temperaturën; VPD është sa larg është ajri nga ngopja.
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]
Bilanci i avullit të ujit: transpirimi dhe mjegulla shtojnë lagështi, ajrimi dhe kondensimi në xhamin e ftohtë e heqin.
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]Supozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.
Transpirimi ka një pjesë nga rrezatimi dhe një pjesë të drejtuar nga ajri i thatë (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]Supozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.
Mjegulla ftoh vetëm aq sa avullon: rreth 2,45 MJ për litër, më shumë në ajër të thatë se në ajër të lagësht.
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]Supozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.
Bilanci i CO₂: hyn dozimi, dalin ajrimi dhe thithja nga kultura.
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]
Fotosinteza reagon ndaj dritës, CO₂, temperaturës dhe VPD; reagimi ndaj CO₂ ndjek një rregull praktik të publikuar për kulturat frutore të serrës.
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]Supozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.
Numëruesit e stresit të kulturës: orë shumë të nxehta, shumë të ftohta ose mjaftueshëm të lagështa për myk gri.
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]
Moti jashtë: kurba ditore e temperaturës, pika e vesës konstante, dielli i zvogëluar nga retë, luhatje të rastësishme të reve dhe erës.
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]Supozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.
Konstante të tjera të përdorura nga 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·PaSupozim: madhësia e serrës, kapaciteti termik, dritarja, perdja, mjegulla dhe koeficientët e kulturës janë vlera ilustruese për një serrë moderne me xham; fizika është një volum i vetëm ajri i përzier mirë. Vendet reale e kalibrojnë çdo konstante.

Rastësia: një gjenerator mulberry32 me farë; shpërndarjet e përdorura — uniforme, eksponenciale (CDF e anasjellë), normale (Box–Muller), Poisson (Knuth). Fara shfaqet dhe mund të ndahet.

Burimet

  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

Kush e bën këtë si profesion

Model edukativ — jo për vendime operacionale. Vendet reale i kalibrojnë të gjitha konstantet sipas pajisjeve dhe të dhënave të tyre.