溫室氣候控制 即時模型

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檢視的能量與質量平衡。

你將學到什麼

模擬器

時間 0 min
溫室氣溫 20.0 °C · 相對濕度 75% · 水氣壓差(VPD) 0.58 kPa · CO₂ 濃度 420 ppm · 室外溫度 18.4 °C · 作物狀態舒適☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ 供熱 0.00 kWh/m²💧 噴霧 0.00 L/m²已施 CO₂ 0 g/m²逆境小時數:熱 · 冷 · 濕🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • 作物狀態舒適
  • 作物受到輕度脅迫
  • 作物有風險(高溫、低溫或病害)
  • 噴霧霧滴
  • 加溫管道運轉中

控制項

換氣量隨開度和風速增大。它同時帶走熱量、水氣和 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從 6.2 降到 4.0 W/m²K,但也會妨礙空氣交換,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。

指標

溫室氣溫
20.0°C
正常
相對濕度
75%
正常
水氣壓差(VPD)
0.58kPa
正常
作物光合作用(相對值)
0%
嚴重
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 CO₂0 g/m²
作物固定的 CO₂0.0 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

趨勢

溫室氣溫: — °C45.0-5.0

危機情境

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

第 2 級 · 晴朗寒夜

傍晚六點,萬里無雲,黎明前預計降到 −4 °C。白天的設定仍在運轉: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。

  • 低於 10 °C 的時間 ≤ 15 分鐘
  • 加溫耗能 ≤ 1.4 kWh/m²
  • 日出後平均光合作用 ≥ 12 %

第 3 級 · 潮濕陰天

陰沉潮濕的一天:室外 9 °C,室外空氣幾乎飽和,溫室從昨晚起就關閉,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——也別把僅有的一點光擋掉。

  • 病害風險時數 ≤ 2 小時
  • 加溫耗能 ≤ 0.8 kWh/m²
  • 氣溫始終不低於 15.5 °C
  • 平均光合作用 ≥ 32 %

依據:數字背後的模型

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。

氣溫遵循能量平衡:太陽輻射帶入熱量,熱量經覆蓋層和通風空氣散出,蒸發水分耗熱,再加上加溫。
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。
覆蓋層熱損失 = U × 面積 × 溫差;關閉遮陽幕會降低 U,晴朗的夜空則會使其升高。
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。
通風量等於滲漏加上風驅動經開啟天窗的氣流。
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。
飽和水氣壓隨溫度急劇上升;VPD 表示空氣離飽和還有多遠。
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]
水氣平衡:蒸騰和噴霧增加水氣,通風和冷玻璃上的冷凝減少水氣。
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。
蒸騰由輻射驅動部分和乾燥空氣(VPD)驅動部分組成。
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。
噴霧的降溫效果以蒸發量為限:每升約 2.45 MJ,乾燥空氣中比潮濕空氣中蒸發得更多。
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。
CO₂ 平衡:施放增加,通風和作物吸收減少。
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]
光合作用對光照、CO₂、溫度和 VPD 作出響應;CO₂ 響應採用已發表的溫室果菜經驗法則。
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。
作物脅迫計數:過熱、過冷,或濕度高到足以引發灰黴病的小時數。
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]
室外天氣:日溫度曲線、恆定露點、被雲層削弱的日照,以及隨機的雲量和風速波動。
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。
模型使用的其他常數。
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;使用的分布包括均勻分布、指數分布(反 CDF)、常態分布(Box–Muller)與卜瓦松分布(Knuth)。種子會顯示出來,並且可以分享。

來源

  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

誰在從事這份工作

教育模型,不可用於實際營運決策。真實場域會依自己的設備與資料校準每一個常數。