Déshumidificateurs pour salles de culture
Capacité et paramètres


Ce producteur a installé un système de déshumidification et n'était pas sûr que le déshumidificateur avait une capacité suffisante. Le producteur avait également des questions sur le meilleur réglage pour le contrôle du% HR de la pièce.
Nous avons mis en place un système d'enregistrement des données de base avec des capteurs de température et de% HR pour recueillir des informations qui répondraient à ces questions. L'enregistreur a enregistré la température ambiante (ambiante) et% HR toutes les minutes 5.
Les données sont vraies telles qu'elles sont enregistrées et les tendances présentées ici sont valables telles qu'elles se sont produites dans la pièce. Les graphiques 3 ci-dessous présentent des aperçus de la période de surveillance complète.



L'enregistrement de données
Le producteur a essayé différents réglages de% HR sur le contrôleur du déshumidificateur. Nous allons extraire les réglages de 3% HR (avec 2 à 3 jours de fonctionnement à chaque réglage) et examiner les conditions réelles de la pièce telles qu'elles étaient à chaque réglage.
Gardez à l'esprit que des systèmes d'enregistreurs de données pratiques comme celui-ci ne sont jamais aussi précis que tout le monde le souhaiterait. Les conditions à l'intérieur des pièces varient légèrement d'un endroit à l'autre, il y a donc toujours un peu de jugement sur l'endroit où les capteurs doivent être placés. De plus, différents capteurs ont des temps de réponse différents aux changements dans la pièce. Cela signifie que les fluctuations de température et de% HR, à la fois élevées et basses, peuvent ne pas se suivre exactement minute par minute.
Tous les graphiques suivants sont de format similaire. Après avoir examiné le premier en profondeur, les autres seront faciles à comprendre. Ils ont l'air compliqués, mais une fois que vous passez quelques minutes à les étudier, ils devraient devenir clairs. N'oubliez pas que le but de la collecte de ces informations est de vous aider à cultiver des plantes plus saines et plus productives. Il est essentiel que vous appreniez à optimiser la température et l'humidité si vous voulez une croissance de haute performance.

Sur ce graphique 64% RH, les jours suivent de gauche à droite (6 / 12 est à gauche, 6 / 15 est à droite). La température de la pièce est affichée en orange. La ligne horizontale orange indique la température nocturne moyenne. L'humidité est affichée en bleu, avec la moyenne de la nuit% RH sur la ligne horizontale bleue. Le rouge est un déficit de pression de vapeur; nous en discuterons après avoir parcouru tous les graphiques.
Les lectures de nuit fluctuent tellement parce que c'est alors que le déshumidificateur fonctionne. Le déshumidificateur aspire l'air humide, en retire l'humidité, puis expulse l'air déjà sec à une température légèrement plus élevée que celle qu'il avait lors de son passage dans le déshumidificateur. Cela augmente la température dans la pièce. Vous savez probablement déjà que lorsqu'une pièce se réchauffe, le pourcentage d'humidité relative chute naturellement même si l'humidité n'est pas évacuée de l'air. Parce que le déshumidificateur fonctionne, il y aura naturellement des variations de température; la combinaison du changement de température et de l'élimination de l'humidité entraîne des oscillations% RH.
Si vous regardez le graphique, vous verrez des zones où les lignes de température orange s'inclinent assez régulièrement vers le haut. Ce sont les heures «allumées». Les zones avec des chutes et des augmentations soudaines indiquent quand les lumières s'allument ou s'éteignent. Les lignes bleues% HR suivent de la même manière, mais ont tendance à aller dans la direction opposée par rapport aux lignes de température.
C'est ce qu'on appelle le graphique 64% HR, car l'humidité nocturne moyenne est très proche de 64%. La température nocturne moyenne est proche de 61 ° C. La température diurne se situe généralement entre 75 et 80 ° F. Cela signifie qu'il y a une fluctuation d'environ 16 ° F du jour au soir. La plupart des cultivateurs diraient que cette salle de culture est un peu trop humide et un peu trop fraîche la nuit. Ils pourraient ajouter que la baisse de 16 ° F est supérieure à la goutte recommandée de 10 ° F du jour au soir. VPD le montre également (plus d'informations sur VPD plus tard).

Ce graphique 57% RH nous donne des chiffres légèrement différents à utiliser. La température nocturne moyenne est de 63 ° F; La température diurne est de 75 à 80 ° F. Il y a environ une baisse de 14 ° F de jour à nuit. Le graphique montre une moyenne de nuit 57% RH.

Ce graphique 50% RH montre la température nocturne moyenne à 71 ° F, avec 77 diurne à 82 ° F; cela nous donne une différence jour / nuit de 8 ° F. La lecture nocturne de 50% RH montre une chute d'HR beaucoup plus faible à la lecture de la journée. C'est parce que la pièce est déjà assez sèche, puisque le déshumidificateur a beaucoup fonctionné pendant la nuit. Le fonctionnement fréquent du déshumidificateur (pour maintenir 50% RH) est également probablement responsable de la température nocturne élevée.
Répondre aux questions:
1) Y a-t-il assez de capacité?
Très probablement oui. Ce système a montré qu'il pouvait contenir de façon fiable 50% RH dans cette salle de culture. Le déshumidificateur s'allumait et s'éteignait au besoin, ce qui montre qu'il a au moins une capacité restante pour éliminer encore plus d'humidité.
2) Quel est le meilleur réglage?
Cela dépend en grande partie du stade de croissance des plantes dans la pièce. La croissance végétative peut à la fois supporter, et nécessite probablement, plus d'humidité. La phase de floraison est plus délicate. Vous ne devriez jamais avoir de condensation nocturne (gouttelettes d'eau sur une plante fraîche). Mais il est également vrai qu'il ne faut pas stresser les plantes en ayant des conditions diurnes trop sèches non plus.
C'est là qu'il devient essentiel de comprendre la gestion de l'humidité, le débit d'air et la configuration des commandes de l'équipement.
Le réglage 57% RH, pour cette salle de culture, se rapproche d'un bon équilibre entre température et humidité: les nuits sont suffisamment fraîches pour que les plantes se reposent et% HR est maintenu à environ 55% pour réduire les risques d'établissement de spores.
Un réglage de 53 ou 54% HR est une bonne option ici pour la phase végétative. Tout plus bas, et cette pièce aura besoin d'un refroidissement nocturne. Réduire encore plus le% HR pendant la phase de floraison, exigera que le producteur fournisse un refroidissement pour obtenir des températures nocturnes appropriées.
Humidité - Aller au prochain niveau
Alors que nous discutons certaines de ces complications liées à l'humidité, nous revenons au concept VPD mentionné plus haut. Nous devrons également aborder le concept de "point de rosée".
VPD
VPD, déficit de pression de vapeur, est un concept puissant utilisé par les serriculteurs professionnels. Il a été développé pour exprimer comment une plante «sent» l'humidité de l'air. Le VPD mesure la pression de la vapeur d'eau dans l'air (habituellement en kilopascals, kPa). Une explication complète prendrait un article complet en soi, mais la version courte est que les experts conviennent généralement que la plupart des plantes vont croître au moins quelque peu entre 0.4 et 1.25 kPa VPD.
Point de rosée
Le point de rosée nous indique, indirectement, la quantité d'humidité dans l'air (via la température ambiante à laquelle il se condense sur des surfaces froides). Lorsque l'air dans une pièce transporte l'humidité pour un point de rosée 55 ° F, par exemple, des gouttelettes d'eau se formeront à la surface de tout objet ayant une température de surface de 55 ° F ou moins.

Regardez le graphique ci-dessus, intitulé "6 / 27 data". Voir la ligne rouge VPD? Il correspond à l'échelle de nombre rouge sur le côté droit du graphique. VPD de nuit est environ 1.0, ce qui est correct sur la gamme de valeurs VPD. Au cours de la journée, le VPD grimpe (devient plus sec) et sort de la plage VPD appropriée; il passe toute la journée entre 2 et 2.5 kPa. La raison pour laquelle le VPD grimpe est que lorsque la température des feuilles augmente, les feuilles veulent que l'air transporte plus de vapeur d'eau. En d'autres termes, si la pression de vapeur d'eau ambiante n'augmente pas pour compenser la température plus élevée, le VPD monte. L'augmentation de la vapeur d'eau dans l'air permet à la plante de «se sentir» à l'aise à des températures plus élevées.
Maintenant, regardez la ligne du point de rosée vert. Vous remarquerez qu'il augmente très peu pendant la période d'allumage. Cela montre à quel point le niveau d'humidité de l'air augmente de la nuit au jour; il devrait y avoir plus d'eau dans l'air pendant la journée. Bien sûr, cette eau supplémentaire devrait idéalement être éliminée juste avant la baisse de température du jour au soir. À son tour, le% HR nocturne doit également être maintenu au réglage souhaité.
Faites vos propres graphiques
Tous ces graphiques proviennent des mesures originales de température et de% HR. Tout le reste peut être calculé. Les équations sont un peu impliquées, mais si vous configurez une feuille de calcul, il peut être simple de générer des graphiques de performance très utiles pour montrer les performances de vos déshumidificateurs.
Contactez QuestHydro pour un ensemble d'équations au format tableur.
Publié le 02 sept. 2015
Dernière mise à jour le 27 février 2024
Catégories: Communiqués de Presse
Tags: QFP, Questions et préoccupations concernant le déshumidificateur de chambre de culture, déficit de pression de vapeur