Керування мікрокліматом теплиці Жива модель

Ви керуєте мікрокліматом одногектарної скляної теплиці з томатами. Сонце, зовнішнє повітря та сама культура щодесять хвилин змінюють температуру, вологість і CO₂; ваші важелі — дахові кватирки, уставка опалення, затінювальний/енергозберігальний екран, туман високого тиску й підживлення CO₂. Кожне число випливає з балансу енергії та маси, який можна переглянути нижче.

Чого ви навчитеся

Симулятор

Час 0 хв
Температура повітря в теплиці 20,0 °C · Відносна вологість 75% · Дефіцит тиску пари (VPD) 0,58 kPa · Концентрація CO₂ 420 ppm · Температура надворі 18,4 °C · Культурі комфортно☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ Тепло 0,00 kWh/m²💧 Туман 0,00 L/m²CO₂ подано 0 g/m²Години стресу: спека · холод · вологість🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • Культурі комфортно
  • Культура під легким стресом
  • Культура під загрозою (спека, холод або хвороба)
  • Краплі туману
  • Опалювальні труби працюють

Керування

Повітрообмін зростає з відкриттям і вітром. Він однаково виносить тепло, вологу й CO₂.

Котел гріє до 180 Вт/м², щойно повітря холодніше за цю уставку.

Закритий: блокує 60 % світла й зменшує втрати тепла через покриття з 6,2 до 4,0 Вт/м²·К, але також заважає повітрообміну та затримує під собою вологу.

До 0,4 л/м² за годину. Краплі, що випаровуються, охолоджують повітря; у вологому повітрі вони натомість змочують листя.

До 8 г/м² за годину. Має сенс лише тоді, коли кватирки здебільшого закриті.

Показники

Температура повітря в теплиці
20,0°C
норма
Відносна вологість
75%
норма
Дефіцит тиску пари (VPD)
0,58kPa
норма
Фотосинтез культури (відносний)
0%
критично
Температура надворі18,4 °C
Вологість надворі58 %
Сонячне світло надворі371 W/m²
Концентрація CO₂420 ppm
Запас над точкою роси4,6 K
Потужність опалення0 W/m²
Транспірація культури0,00 L/m²·h
Повітрообмін1 1/h
Витрачена енергія на опалення0,00 kWh/m²
Використано води на туман0,00 L/m²
Подано CO₂0 g/m²
CO₂, засвоєний культурою0,0 g/m²
Години теплового стресу (> 35 °C)0,0 h
Години холодового стресу (< 10 °C)0,0 h
Години ризику хвороб (ВВ ≥ 90 % або мокре листя)0,0 h
Градусо-дні вегетації (база 10 °C)0,00 °C·d

Тренд

Температура повітря в теплиці: — °C45,0-5,0

Кризові сценарії

Рівень 1 · Післяобідня спека

Десята ранку, ясне небо, а за прогнозом надворі до середини дня буде 33 °C. Кватирки відкриті лише на третину, і теплиця вже нагрівається. Уберіжіть культуру від теплового стресу до кінця дня, не виливаючи воду намарно.

  • Час теплового стресу вище 35 °C ≤ 15 хв
  • Вода на туман ≤ 1,8 л/м²
  • Середній VPD ≤ 2,2 кПа
  • Час мокрого листя або дуже високої вологості ≤ 30 хв

Рівень 2 · Холодна ясна ніч

Шоста вечора, безхмарне небо, а до світанку очікується −4 °C. Денні налаштування ще ввімкнені: опалення до 18 °C, екран відкритий, кватирки прочинені. Тримайте культуру вище 10 °C усю ніч на мінімумі палива й знову дайте їй світло на сході сонця.

  • Час нижче 10 °C ≤ 15 хв
  • Енергія опалення ≤ 1,4 кВт·год/м²
  • Середній фотосинтез після сходу сонця ≥ 12 %

Рівень 3 · Вологий похмурий день

Сірий вологий день: надворі 9 °C, повітря назовні майже насичене, а теплиця закрита з минулої ночі при 14 °C. Рослини й далі транспірують, і вологість росте до умов для сірої гнилі. Зведіть до мінімуму години з високою вологістю та тримайте повітря не нижче 15,5 °C, не спалюючи весь бюджет на опалення — і не відсікайте те небагато світла, що є.

  • Години ризику хвороб ≤ 2 год
  • Енергія опалення ≤ 0,8 кВт·год/м²
  • Повітря ніколи не нижче 15,5 °C
  • Середній фотосинтез ≥ 32 %

Основа — модель за цифрами

Кожне співвідношення, яке використовує симулятор, із джерелом. Константи, позначені як припущення, — ілюстративні калібрування.

Температура повітря слідує енергобалансу: сонце додає, тепло йде крізь покриття та з вентиляційним повітрям, тепло витрачається на випаровування води, плюс опалення.
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]Припущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.
Тепловтрати крізь покриття — це U × площа × різниця температур; закритий екран знижує U, ясне нічне небо підвищує.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]Припущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.
Вентиляція — це витоки плюс потік, зумовлений вітром, крізь відкриті кватирки.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]Припущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.
Тиск насиченої пари різко зростає з температурою; VPD — це наскільки повітря далеке від насичення.
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]
Баланс водяної пари: транспірація й туман додають вологу, вентиляція та конденсація на холодному склі забирають.
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]Припущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.
Транспірація має променеву складову та складову, що залежить від сухого повітря (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]Припущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.
Туман охолоджує лише настільки, наскільки випаровується: приблизно 2,45 МДж на літр, у сухому повітрі більше, ніж у вологому.
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]Припущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.
Баланс CO₂: підживлення додає, вентиляція та поглинання рослинами забирають.
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]
Фотосинтез залежить від світла, CO₂, температури та VPD; залежність від CO₂ відповідає опублікованому емпіричному правилу для плодових культур у теплицях.
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]Припущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.
Лічильники стресу культури: години надто спекотні, надто холодні або достатньо вологі для сірої цвілі.
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]
Погода надворі: добова крива температури, стала точка роси, сонячне світло, послаблене хмарами, випадкові коливання хмарності й вітру.
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]Припущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.
Інші сталі, які використовує модель.
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·PaПрипущення: розмір теплиці, теплоємність, кватирки, екран, туман і коефіцієнти культури — ілюстративні значення для сучасної скляної теплиці; фізика — це єдиний добре перемішаний об'єм повітря. Реальні господарства калібрують кожну сталу.

Випадковість: генератор mulberry32 із зерном; використані розподіли — рівномірний, експоненційний (обернена CDF), нормальний (Бокса–Мюллера), Пуассона (Кнут). Зерно показано, і ним можна ділитися.

Джерела

  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

Хто цим займається професійно

Навчальна модель — не для оперативних рішень. Реальні об’єкти калібрують кожну константу під власне обладнання та дані.