Sera iklim kontrolü Canlı model

Bir hektarlık, domates yetiştirilen cam serayı iklimlendiriyorsunuz. Güneş, dış hava ve bitkinin kendisi sıcaklığı, nemi ve CO₂'yi her on dakikada bir oynatır; kollarınız çatı pencereleri, ısıtma ayar noktası, gölge/enerji perdesi, yüksek basınçlı sis ve CO₂ takviyesidir. Her sayı, aşağıda inceleyebileceğiniz bir enerji ve kütle dengesinden gelir.

Neler öğreneceksiniz

Simülatör

Zaman 0 dk
Sera hava sıcaklığı 20,0 °C · Bağıl nem 75% · Buhar basıncı açığı (VPD) 0,58 kPa · CO₂ derişimi 420 ppm · Dış sıcaklık 18,4 °C · Bitki rahat☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Isı 0,00 kWh/m²💧 Sisleme 0,00 L/m²CO₂ verildi 0 g/m²Stres saatleri: sıcak · soğuk · nem🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Bitki rahat
  • Bitki hafif stres altında
  • Bitki risk altında (sıcak, soğuk veya hastalık)
  • Sis damlacıkları
  • Isıtma boruları çalışıyor

Kontroller

Hava değişimi açıklık ve rüzgârla artar. Isıyı, nemi ve CO₂'yi aynı şekilde dışarı atar.

Hava bundan soğuk olduğunda kazan en fazla 180 W/m² ısıtır.

Kapalıyken ışığın %60'ını keser ve örtü ısı kaybını 6,2'den 4,0 W/m²K'e düşürür; ancak hava değişimini de engeller ve nemi altında hapseder.

Saatte en fazla 0,4 L/m². Buharlaşan damlacıklar havayı soğutur; nemli havada ise yaprakları ıslatır.

Saatte en fazla 8 g/m². Yalnızca havalandırma pencereleri çoğunlukla kapalıyken değer.

Göstergeler

Sera hava sıcaklığı
20,0°C
normal
Bağıl nem
75%
normal
Buhar basıncı açığı (VPD)
0,58kPa
normal
Bitki fotosentezi (göreli)
0%
kritik
Dış sıcaklık18,4 °C
Dış nem58 %
Dışarıdaki güneş ışığı371 W/m²
CO₂ derişimi420 ppm
Çiy noktasının üzerindeki pay4,6 K
Isıtma gücü0 W/m²
Bitki terlemesi0,00 L/m²·h
Hava değişimi1 1/h
Kullanılan ısıtma enerjisi0,00 kWh/m²
Kullanılan sis suyu0,00 L/m²
Verilen CO₂0 g/m²
Bitkinin bağladığı CO₂0,0 g/m²
Sıcak stresi saatleri (> 35 °C)0,0 h
Soğuk stresi saatleri (< 10 °C)0,0 h
Hastalık riski saatleri (BN ≥ %90 veya ıslak yaprak)0,0 h
Büyüme derece-günü (taban 10 °C)0,00 °C·d

Eğilim

Sera hava sıcaklığı: — °C45,0-5,0

Kriz senaryoları

Seviye 1 · Sıcak hava dalgası öğleden sonrası

Sabah saat on, gökyüzü açık ve tahmine göre öğleden sonra dışarısı 33 °C olacak. Havalandırma pencereleri yalnızca üçte bir açık ve sera şimdiden ısınıyor. Su israf etmeden bitkiyi öğleden sonra boyunca sıcak stresinden koruyun.

  • 35 °C üzerindeki sıcak stresi süresi ≤ 15 dk
  • Sis suyu ≤ 1,8 L/m²
  • Ortalama VPD ≤ 2,2 kPa
  • Islak yaprak veya çok nemli kalma süresi ≤ 30 dk

Seviye 2 · Soğuk, açık gece

Akşam altı, gökyüzü bulutsuz ve şafaktan önce −4 °C bekleniyor. Gündüz ayarları hâlâ açık: ısıtma 18 °C, perde açık, pencereler aralık. Bitkiyi bütün gece mümkün olan en az yakıtla 10 °C üzerinde tutun ve gün doğarken ona yeniden ışık verin.

  • 10 °C altında kalma süresi ≤ 15 dk
  • Isıtma enerjisi ≤ 1,4 kWh/m²
  • Gün doğumundan sonra ortalama fotosentez ≥ %12

Seviye 3 · Nemli, kapalı gün

Gri ve nemli bir gün: dışarıda 9 °C, dış hava neredeyse doymuş ve sera dün geceden beri 14 °C'de kapalı. Bitki terlemeye devam ediyor ve nem gri küf koşullarına doğru tırmanıyor. Nemli saatleri düşük tutun ve havayı en az 15,5 °C'de tutun; ısıtma bütçenizi de harcayıp bitirmeyin — üstelik az olan ışığı da kesmeyin.

  • Hastalık riski saatleri ≤ 2 sa
  • Isıtma enerjisi ≤ 0,8 kWh/m²
  • Hava hiçbir zaman 15,5 °C altına düşmesin
  • Ortalama fotosentez ≥ %32

Dayanak — sayıların ardındaki model

Simülatörün kullandığı her bağıntı, kaynağıyla birlikte. Varsayım olarak işaretlenen sabitler örnek kalibrasyonlardır.

Hava sıcaklığı bir enerji dengesini izler: güneş girer; örtüden ve havalandırma havasıyla ısı çıkar; suyu buharlaştırmak için ısı harcanır; buna ısıtma eklenir.
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]Varsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.
Örtüden ısı kaybı U × alan × sıcaklık farkıdır; kapalı perde U'yu düşürür, açık gece gökyüzü yükseltir.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Varsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.
Havalandırma, kaçaklar ile açık pencerelerden geçen rüzgâr kaynaklı akışın toplamıdır.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Varsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.
Doygun buhar basıncı sıcaklıkla hızla artar; VPD, havanın doygunluktan ne kadar uzak olduğudur.
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]
Su buharı dengesi: terleme ve sis nem ekler; havalandırma ve soğuk camda yoğuşma nemi uzaklaştırır.
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]Varsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.
Terleme (transpirasyon) bir ışınım payı ile kuru havanın (VPD) yönlendirdiği bir paydan oluşur.
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]Varsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.
Sis ancak buharlaştığı kadar soğutur: litre başına yaklaşık 2,45 MJ; kuru havada nemli havadan daha fazla.
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]Varsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.
CO₂ dengesi: takviye girer; havalandırma ve bitki alımı çıkar.
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]
Fotosentez ışığa, CO₂'ye, sıcaklığa ve VPD'ye yanıt verir; CO₂ yanıtı, sera meyve bitkileri için yayımlanmış pratik bir kuralı izler.
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]Varsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.
Bitki stresi sayaçları: çok sıcak, çok soğuk ya da gri küf için yeterince nemli geçen saatler.
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]
Dış hava: günlük sıcaklık eğrisi, sabit çiy noktası, bulutla azalan güneşlenme, rastgele bulut ve rüzgâr dalgalanmaları.
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]Varsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.
Modelin kullandığı diğer sabitler.
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·PaVarsayım: sera boyutu, ısıl kapasite, havalandırma, perde, sis ve bitki katsayıları modern bir cam sera için örnek değerlerdir; fizik, tek ve iyi karışmış bir hava hacmine dayanır. Gerçek tesisler her sabiti kalibre eder.

Rastgelelik: tohumlu bir mulberry32 üreteci; kullanılan dağılımlar — düzgün, üstel (ters CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Tohum gösterilir ve paylaşılabilir.

Kaynaklar

  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

Bunu meslek olarak kim yapar

Eğitim amaçlı model — operasyonel kararlar için değildir. Gerçek tesisler her sabiti kendi ekipmanlarına ve verilerine göre kalibre eder.