第 1 級 · 熱浪午後
上午十點,天空晴朗,預報下午三點左右室外 33 °C。天窗只開了三分之一,溫室已經開始升溫。要讓作物整個下午不受高溫脅迫,同時不能白白浪費水。
- 高於 35 °C 的高溫脅迫時間 ≤ 15 分鐘
- 噴霧用水 ≤ 1.8 L/m²
- 平均 VPD ≤ 2.2 kPa
- 葉片潮濕或極度潮濕的時間 ≤ 30 分鐘
你負責管理一座一公頃番茄玻璃溫室的氣候。太陽、室外空氣和作物本身每十分鐘就會推動溫度、濕度和 CO₂ 變化;你能調節的有屋頂天窗、加溫設定值、遮陽/保溫幕、高壓噴霧和 CO₂ 施放。每個數字都來自下方可查看的能量與質量平衡。
換氣量隨開度和風速增大。它同時帶走熱量、水汽和 CO₂。
只要空氣溫度低於該值,鍋爐就以最高 180 W/m² 加熱。
關閉時:擋住 60 % 的光,並把覆蓋層的熱損失由 6.2 降至 4.0 W/m²K,但亦會妨礙空氣交換,把濕氣困在幕下。
最高 0.4 L/m²·h。霧滴蒸發為空氣降溫;空氣潮濕時,霧滴只會打濕葉片。
最高 8 g/m²·h。只有在天窗基本關閉時才划算。
| 室外溫度 | 18.4 °C |
|---|---|
| 室外濕度 | 58 % |
| 室外日照 | 371 W/m² |
| CO₂ 濃度 | 420 ppm |
| 高於露點的餘量 | 4.6 K |
| 加溫功率 | 0 W/m² |
| 作物蒸騰 | 0.00 L/m²·h |
| 換氣次數 | 1 1/h |
| 加溫耗能 | 0.00 kWh/m² |
| 噴霧用水量 | 0.00 L/m² |
| 已施放 CO₂ | 0 g/m² |
| 作物固定的 CO₂ | 0.0 g/m² |
| 高溫脅迫時數(> 35 °C) | 0.0 h |
| 低溫脅迫時數(< 10 °C) | 0.0 h |
| 病害風險時數(RH ≥ 90 % 或葉片潮濕) | 0.0 h |
| 生長度日(基溫 10 °C) | 0.00 °C·d |
上午十點,天空晴朗,預報下午三點左右室外 33 °C。天窗只開了三分之一,溫室已經開始升溫。要讓作物整個下午不受高溫脅迫,同時不能白白浪費水。
傍晚六點,萬里無雲,黎明前預計降到 −4 °C。白天的設置仍在運行:加溫到 18 °C,遮陽幕敞開,天窗微開。要用儘可能少的燃料讓作物整夜保持在 10 °C 以上,並在日出時讓它重新受光。
陰沉潮濕的一天:室外 9 °C,室外空氣幾乎飽和,溫室由昨晚起已經關閉,維持在 14 °C。作物仍在蒸散,濕度正朝灰黴病的適宜條件攀升。要在不燒光供暖預算的前提下,壓低高濕小時數,並讓空氣至少維持 15.5 °C——亦別把僅有的一點光擋走。
模擬器使用的每一個關係式及其來源。標示為假設的常數是示意校準值。
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]假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。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]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]假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。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]假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。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]假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。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]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]假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。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]假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。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·Pa假設:溫室尺寸、熱容量、天窗、遮陽幕、噴霧和作物係數均為現代玻璃溫室的示意值;物理模型是一個混合均勻的單一空氣體積。真實場地需要逐項標定這些常數。隨機性:帶種子的 mulberry32 產生器;所用分布包括均勻分布、指數分布(反 CDF)、常態分布(Box–Muller)及泊松分布(Knuth)。種子會顯示出來,並可分享。
教育模型,不可用於實際營運決策。真實場地會按自己的設備及數據校準每一個常數。