On-line monitoring energie- en vochtstroom door schermkier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "On-line monitoring energie- en vochtstroom door schermkier"

Transcriptie

1 On-line monitoring energie- en vochtstroom door schermkier J. Bontsema & R.J.C. van Ooteghem Rapport 313

2

3 On-line monitoring energie- en vochtstroom door schermkier J. Bontsema & R.J.C. van Ooteghem 1 1 Wageningen Universiteit, Meet-, regel- en systeemtechniek Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen December 29 Rapport 313

4 29 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wageningen UR Glastuinbouw Wageningen UR Glastuinbouw Adres : Droevendaalsesteeg 1, 678 PB Wageningen : Postbus 16, 67 AA Wageningen Tel. : Fax : glastuinbouw@wur.nl Internet :

5 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 1 Samenvatting 3 1 Inleiding Doelstelling 5 2 Proefopzet 7 3 Kasklimaatmodel voor kas met schermen Lay-out van de kas Energiebalans van de kas Testdata Modelfit 14 4 Schatting van energiestroom door en langs het scherm 15 5 Test van de methode voor on-line bepaling energieverlies langs het scherm 17 6 Schermproef 25 7 Vochtstromen door schermkier 31 8 Discussie Inleiding Temperatuur Vocht Overige klimaatgrootheden Enkele conclusies klimaatvergelijking 4 9 Conclusies 41 1 Referenties 43

6

7 1 Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van het project On-line monitoring energie- en vochtstroom door schermkier. Dit project ligt in het verlengde van het project On-line schatting van het ventilatievoud in kassen. In dit rapport wordt beschreven hoe de in dat project ontwikkelde ventilatiemonitor uitgebreid wordt naar de situatie met schermen in een kas en hoe met deze aangepaste methode ook de energie- en vochtuitwisseling door en langs het scherm kan worden bepaald. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Productschap Tuinbouw in het kader van het energieonderzoek. Wij bedanken beide instanties voor deze ondersteuning. Dit onderzoek is uitgevoerd door: Dr. J. Bontsema, Wageningen UR Glastuinbouw. Dr. R.J.C. van Ooteghem, Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Meet-, regel- en systeemtechniek. De experimenten zijn uitgevoerd bij JB Matricaria V.O.F., Venlo. Wij bedanken JB Matricaria en in het bijzonder Jaap van den Beukel voor de ondersteuning tijdens het onderzoek en voor het mogen gebruiken van de kasklimaatdata. Dr. J. Bontsema, projectleider Wageningen, december 29 Projectreferenties WUR Glastuinbouw projectnummer: PT projectnummer: LNV-DK programma: BO-3-6 Energie in de beschermde teelten

8 2

9 3 Samenvatting In een eerder project On-line schatting van het ventilatievoud van kassen is een methode ontwikkeld en getest om uit diverse klimaatgegevens in en buiten een kas, zoals geregistreerd door de klimaatcomputer, on-line het ventilatievoud van de kas te bepalen. Deze on-line methode voor het schatten van het ventilatievoud, ook wel de ventilatiemonitor genoemd, is buiten het eerdere project, ook getest bij JB Matricaria in Venlo in de teelt van snijbloemen. JB Matricaria houdt zich actief bezig met ventileren, omdat ze graag een luchtstroom in de kas willen creëren om het microklimaat (vooral vocht) in het gewas te beïnvloeden, zowel in de situatie met als in de situatie zonder schermen. In periodes dat er niet geschermd werd heeft het gebruik van de ventilatiemonitor bij JB Matricaria geleid tot een zuiniger energiestrategie. Echter in periodes dat er veelvuldig werd geschermd, werkte de ventilatiemonitor niet, aangezien bij het gebruik van een scherm geventileerd wordt met de ruimte boven het scherm in plaats van met de buitenomgeving. Het gaat dus niet om het standaard ventilatievoud, waarmee de energie- en vochtuitwisseling met buiten wordt geregeld, maar om de energie- en vochtuitwisseling met de ruimte boven het scherm. De methode voor het schatten van het ventilatievoud, de ventilatiemonitor, is met succes uitgebreid naar de situatie met schermen. Hiervoor wordt een kas opgedeeld in twee compartimenten, de ruimte onder het scherm en de ruimte boven het scherm. Als de schermen volledig open zijn, dan houd je één compartiment over. De methode werkt goed ondanks de complicerende factor van de overgang van 1 naar 2 compartimenten en omgekeerd, want de orde van het filter, dat het ventilatievoud bepaalt wisselt van 2 naar 4 en omgekeerd. De nieuwe methode, de schermventilatiemonitor genoemd, bepaalt zonder gebruik van schermen, het gewone ventilatievoud als gevolg van ventileren met de ramen. Met schermen wordt het ventilatievoud van het compartiment boven de schermen bepaald en de luchtuitwisseling door en langs de schermen. De uitkomst is vergeleken met bestaande fysische modellen, om te bepalen of de nieuwe methode werkt. De methode is ontwikkeld en getest op 5 periodes van twee dagen. Verder is de methode getest op een periode van 6 dagen in november, waarbij verschillende vaste schermopeningen en combinaties van schermen zijn gebruikt. De nieuwe methode berekent de luchtuitwisseling (fluxen), de energiestromen en de vochtstromen door de ramen en door en langs de schermen. Uit de tests kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. Aangetoond is dat de methodiek, zoals gebruikt voor de ventilatiemonitor, uitgebreid kan worden naar de on-line monitoring van de energie- en vochtstroom door de schermkier(en). 2. De methode werkt zowel voor enkele schermen, als voor de combinatie van schaduwscherm en energiescherm. 3. De kouval als gevolg van een schermkier wordt goed geschat. 4. Een schermkier veroorzaakt direct een verhoging van de buistemperatuur. Dit komt omdat de temperatuur van de kaslucht op een bepaalde waarde wordt gehouden. Een schermkier leidt dus tot een daadwerkelijk energieverlies. 5. Bij een schermsluiting tussen 9 en 95% is er nauwelijks sprake van energiebesparing. Pas als de sluiting meer is dan 95% is er sprake van energiebesparing. 6. De invloed van het schaduwscherm op de energiebesparing s nachts is zeer gering. 7. Het schaduwscherm heeft een negatieve invloed op ventilatie door de ramen. Dit wordt veroorzaakt doordat een schaduwscherm het bovenste compartiment van een kap afsluit van de compartimenten van de andere kappen. 8. Het ventilatievoudmodel van De Jong (199) kan niet gebruikt worden voor het compartiment boven het scherm. Vooral bij gebruik van een schaduwscherm klopt dit model helemaal niet meer, aangezien dit scherm dicht tegen het bovenste compartiment ligt. 9. In de schermproef in november geeft het volledig sluiten van het scherm geen overtuigende afname van de vochtflux. 1. De RV kan sterk fluctueren, maar het blijkt dat de absolute vochtconcentratie veel constanter is. 11. Bij gesloten schermen lijkt de raamstand weinig invloed te hebben op de vochtflux langs en door het scherm. 12. Ook in de zomer blijkt dat de invloed van de raamstand op de vochtflux door een schermkier gering is.

10 4 13. Uit een vergelijking tussen twee afdelingen blijkt dat het gebruik van een minimumbuis tot een hogere maar constantere RV leidt. 14. Bij de schermproef waar een behoorlijke schermkier wordt gebruikt wordt de RV lager, maar wordt er wel meer energie verbruikt om de temperatuur op de gewenste waarde te houden. 15. Bij een schermkier in het energiescherm wordt de luchttemperatuur boven het scherm hoger dan bij gesloten scherm. Het gebruik van het schaduwscherm in deze situatie lijkt geen invloed te hebben. 16. Bij gebruik van een schermkier gaat de RV boven het scherm op de RV van de kaslucht lijken, terwijl bij gesloten scherm de RV boven het scherm meer op de RV van de buitenlucht lijkt. De ontwikkelde methode zou gebruikt kunnen worden om de isolatiewaarde van energieschermen in de praktijk te toetsen. Hoewel de methode niet on-line is getest, is implementatie eenvoudig, zoals bij de in een vorig project ontwikkelde ventilatievoudmonitor.

11 5 1 Inleiding In het afgelopen jaar is in opdracht voor en bij JB Matricaria de ventilatiemonitor getest in de teelt van snijbloemen. In perioden dat er niet geschermd werd heeft het gebruik van deze monitor geleid tot een zuiniger energiestrategie. Echter in de periode dat er wel werd geschermd, heeft de tuinder aangegeven dat hij niets aan de ventilatiemonitor had om zuinig met energie om te gaan, want bij het gebruik van een scherm ventileer je niet met de buitenomgeving, maar met de ruimte boven het scherm. Het gaat dus niet om het standaard ventilatievoud, maar om de energie- en vochtstroom met de ruimte boven het scherm. JB Matricaria houdt zich actief bezig met ventileren, omdat ze graag een luchtstroom in de kas willen creëren om het microklimaat (vooral vocht) in het gewas te beïnvloeden. 1.1 Doelstelling Technische doelstellingen De huidige methodiek voor het on-line monitoren van het ventilatievoud uitbreiden naar de on-line monitoring van de energie- en vochtstroom door de schermkier. Relatie tussen schermkieren en de luchtvochtigheid in het gewas. Project levert een methodiek (hulpmiddel) waarmee de tuinder energiezuinig met zijn schermkier om kan gaan. Methodiek moet generiek zijn, d.w.z. methode werkt voor meerdere compartimenten boven elkaar. Methodiek moet generiek zijn voor gebruikt in verschillende bedrijven, vooral voor verschillende in de praktijk toegepaste schermen. Methode is eenvoudig te implementeren in huidige ICT infrastructuur (klimaatcomputer en LetsGrow Live). Energiedoelstellingen Onderzoek levert een directe bijdrage aan de energiedoelstellingen, door een methode te ontwikkelen, die tot een energie zuiniger gebruik van de schermkier zal leiden. Methode kan leiden tot een betere kwaliteit van het eindproduct (houdbaarheid van de snijbloem). Relevante doelgroep is de grondgebonden snijbloementeelt. Toepassingen van de methode is afhankelijk van de wil van toeleveranciers om methodiek te implementeren. Nevendoelstellingen Methode kan leiden tot een betere kwaliteit van het eindproduct (houdbaarheid van de snijbloem). In hoofdstuk 2 wordt de proefopzet beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft een kasklimaatmodel voor een kas met schermen, beschrijft de gebruikte testdata en laat zien hoe goed het gebruikte kasklimaatmodel is. In hoofdstuk 4 wordt de nieuwe methode voor het bepalen van de energie- en vochtstroom door een schermkier beschreven. Hoofdstuk 5 geeft de test van de schermventilatiemonitor en in hoofdstuk 6 worden de resultaten van een schermproef beschreven, in dit geval zijn de schermstanden door de teler handmatig ingevoerd. Hoofdstuk 7 laat de resultaten zien van het bepalen van de vochtstroom door een schermkier en de conclusies van het onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 8.

12 6

13 7 2 Proefopzet Het onderzoek is uitgevoerd bij JB Matricaria in Venlo. JB Matricaria is een bedrijf met 5 ha glas en houdt zich jaarrond bezig met de teelt van Matricaria, zie Figuur 2.1. Het onderzoek is uitgevoerd in afdeling 7 van het bedrijf. Figuur 2.1. De teelt van Matricaria. De kasklimaatdata zijn verzameld via LetsGrow, zie Figuur 2.2. De aldus verkregen data zijn eenvoudig in de vorm van een Excel-bestand te exporteren en daarna geschikt voor het in dit onderzoek gebruikt pakket Matlab. Om de proef te kunnen uitvoeren is er in afdeling 7 ook een meetbox boven de schermen geplaatst.

14 8 Figuur 2.2. Klimaatdata in LetsGrow (de lichtblauwe en lichtgroene lijn liggen op elkaar). In sommige periodes zijn in afdeling 7 ook draadloze sensoren voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gebruikt; in Figuur 2.2 zijn dit de donkergroene en de gele lijn (RV boven, resp. in het gewas). Echter gedurende de zogenaamde schermproef bleek het systeem met de draadloze sensoren uitgevallen te zijn. Om de energiestroom door en langs de schermen te bepalen, wordt een soortgelijke methode als voor de ventilatiemonitor (Van Henten et al., 26) gebruikt. Voor deze methode zijn dynamische energiebalansen (modellen) nodig (zie hoofdstuk 3). Om deze modellen te controleren worden deze getest op klimaatdata van een aantal perioden. In deze modellen wordt dan gebruik gemaakt van het ventilatiemodel van De Jong (De Jong, 199) en van een model voor de energiestroom door en langs het scherm van Wang (Wang et al., 1999). De controle richt zich er vooral op of de modellen overeenkomst vertonen met de gemeten data. Een perfecte fit realiseren is niet gewenst, omdat de modellen van De Jong en Wang ook niet perfect zijn. Vervolgens worden de energiebalansen gebruikt om het ventilatievoud (bij gesloten schermen dus) te bepalen van het bovenste compartiment en de energiestroom door en langs het scherm. Uiteindelijk is de teler gevraagd om van 27 november tot 2 december 28, een koude periode, een bepaalde schermstand in te stellen en voor deze situatie zijn zowel de energie- als de vochtstromen door en langs de schermen bepaald.

15 9 3 Kasklimaatmodel voor kas met schermen 3.1 Lay-out van de kas In het kasmodel wordt uitgegaan van verwarming door een verwarmingssysteem en de zonnestraling, en koeling door het openen van ramen. De straling kan beperkt worden door het sluiten van een schaduwscherm. Het warmteverlies naar de buitenlucht kan beperkt worden door het sluiten van een energiescherm. In Figuur 3.1 wordt een schematische beschrijving gegeven van de lay-out van de kas. Figuur 3.1. Schematische lay-out van een kas. 3.2 Energiebalans van de kas In de kas zijn verschillende energiestromen te benoemen, bijvoorbeeld het warmteverlies door ventilatie, of de hoeveelheid warmte die door de verwarming wordt toegevoerd. Als alle energiestromen met elkaar in balans zijn, dan is de temperatuur constant. Als de energiestromen niet in balans zijn, dan zal de temperatuur in de kas veranderen. De gebruikte termen worden beschreven in Tabel 3.1.

16 1 Tabel 3.1. Gebruikte termen. Beschrijving Eenheid Symbool raamopening windzijde -1 Ap lsd raamopening lijzijde -1 Ap wsd schermsluiting energiescherm -1 Cl sc_e schermsluiting schaduwscherm -1 Cl sc_s zonnestraling W/m 2 I o temperatuur lucht onder de schermen C T a temperatuur lucht boven de schermen C T as temperatuur lucht buiten C T o temperatuur verwarmingspijp C T p windsnelheid lucht buiten m/s v o In Tabel 3.2 worden de verschillende energiestromen toegelicht. Tabel 3.2. Energiestromen (W/m 2 ). Beschrijving Oorzaak Symbool energiestroom door convectie tussen lucht boven en lucht onder de schermen convectie Q a_as energiestroom door ventilatie tussen lucht boven en lucht onder de schermen ventilatie Q a_as energiestroom naar temperatuur lucht onder de schermen straling Q I_a energiestroom naar temperatuur lucht boven de schermen straling Q I_as energiestroom door convectie tussen lucht buiten en lucht boven de schermen convectie Q o_as energiestroom door ventilatie tussen lucht buiten en lucht boven de schermen ventilatie Q as_o energiestroom tussen verwarmingspijp en lucht onder de schermen convectie Q p_a energiestroom tussen lucht onder de schermen en bodem convectie Q a_s De verschillende energiestromen worden in Figuur 3.2 aangegeven.

17 11 Figuur 3.2. Energiestromen in de kas. Voor een kas zonder schermen is de energiebalans zeer eenvoudig. Er wordt aangenomen dat de kaslucht in de gehele kas dezelfde temperatuur heeft (ideaal geroerd), waardoor geldt dat de temperatuur bovenin en onderin de kas gelijk aan elkaar zijn ( T T ). De energiebalans van de lucht in de kas wordt dan beschreven met: as a (3.1) de dt c V V dt a a p _ a a as a QI _ a Qo _ as Qas _ o Q p _ a (K/m 2 s) As dt waarin E a de hoeveelheid opgeslagen warmte in de kaslucht is, en HC a HC as ac p a V a Vas As _ de warmtecapaciteit van de totale hoeveelheid kaslucht. Als de schermen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, dan kunnen we niet meer veronderstellen dat de temperatuur boven en onder de schermen gelijk aan elkaar zijn. Voor een kas met schermen worden daarom twee temperaturen gebruikt. Er wordt energie uitgewisseld tussen de lucht boven en onder de schermen door convectie door de schermen (Q a_as ) en door ventilatie langs de schermkier (Q a_as ). De energiebalans van de lucht in de kas onder en boven de schermen wordt dan beschreven met: (3.2) de ac a p _ av a dt a Q dt A dt de ac as p _ av dt A s s as a _ as dt as Q dt a _ as Q Q a _ as a _ as Q Q I _ a I _ as Q p _ a Q Q o _ as a _ s Q as _ o (K/m 2 s) Voor een gedetailleerde beschrijven van dergelijke energiestromen zie Van Ooteghem (27). De energiestromen Q zijn gedefinieerd per m 2 kasoppervlak (A s ). Het temperatuurverschil tussen de lucht onder en boven het scherm kan, als de schermen gesloten zijn, oplopen tot ca. 1 C en zelf nog hoger. Als alle schermen weer 1% geopend zijn, dan wordt er overgegaan van het model

18 12 volgens vergelijking (3.2) (2 temperaturen) naar het model voor de kas zonder schermen volgens vergelijking (3.1) (1 temperatuur). Als de schermen worden geopend, dan wordt de lucht boven het scherm gemengd met de lucht onder het scherm. De temperatuur van de gemengde lucht T a ligt dan tussen de temperatuur boven (T as ) en onder (T a ) het scherm. Er wordt aangenomen dat de lucht boven en onder de schermen op het moment van de overgang van gesloten naar open schermen momentaan ideaal geroerd wordt. Aangezien het luchtvolume V as boven het scherm ongeveer 1% is van het luchtvolume V a onder het scherm, zal de temperatuur T a over het algemeen dichter bij de temperatuur T a (onder het scherm) liggen dan bij de temperatuur T as (boven het scherm). In het model met schermen wordt dus nadat de schermen geopend zijn, gerekend met één differentiaalvergelijking voor de temperatuur, waarbij geldt dat de temperatuur onder en boven het scherm gelijk aan elkaar zijn (dus T T ). as a

19 Testdata Om de methode te testen zijn uit verschillende perioden testdata verzameld. Hier wordt set van twee dagen in juni weergegeven. 3 6 T a, T as ( C) T pu, T pl, T o ( C) Ap lsd, Ap wsd (..1) I o (W/m 2 ) v o (m/s) tijd (u) Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 3.3. Klimaatdata voor modeltest: dataset Van linksboven tot rechtsonder: kastemperatuur (T a ), temperatuur boven het scherm (T as ); buitentemperatuur (T o ), temperatuur bovennet (T pu ), temperatuur ondernet (T pl ); raamopening lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ); straling (I o ); windsnelheid (v o ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ). In dit geval is het bovennet de hoofdverwarming. Deze periode heeft een hoge zonnestraling, de eerste dag is bijna windstil, en de buitentemperatuur varieert van 7 tot 22 C. Overdag wordt het schaduwscherm bijna volledig gesloten, en ook het energiescherm wordt overdag gebruikt op de eerste dag. s Nachts wordt het energiescherm gesloten. De ramen worden vooral overdag gebruikt. s Nachts wordt er op de windzijde geventileerd met een raamopening van ongeveer 2%.

20 Modelfit Met de data uit bovenstaande sectie 3.3 zijn de modellen, beschreven door vergelijkingen (3.1) en (3.2) gesimuleerd. De resultaten van deze simulatie zijn weergegeven in Figuur temperatuur ( C) T a T a_sim T as T as_sim scherm (..1) 1.5 Cl sc_e Cl sc_s straling (W/m 2 ) tijd (u) I o Figuur 3.4. Simulatieresultaten: dataset Van boven naar beneden: kastemperatuur (T a ), gesimuleerde kastemperatuur (T a_sim ), temperatuur boven het scherm (T as ), gesimuleerde temperatuur boven het scherm (T as_sim ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ); straling (I o ). Uit bovenstaand figuur is te zien dat de energiebalansen de temperatuur in de kas en boven het scherm redelijk kunnen voorspellen. De kastemperatuur wordt iets beter voorspeld dan de temperatuur boven het scherm. Vooral op de tweede dag is de voorspelling van de temperatuur boven het scherm minder goed. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat er op die dag meer wind is en dus meer ventilatie en het ventilatiemodel van De Jong in de situatie met schaduwscherm niet valide is. Op dezelfde manier is het model getest op nog eens 4 perioden van 2 dagen, met soortgelijke uitkomsten.

21 15 4 Schatting van energiestroom door en langs het scherm De methode om de energiestroom door en langs het scherm on-line te kunnen bepalen is gebaseerd op de methode zoals gebruikt voor de ventilatiemonitor (Van Henten et al., 26; Medema & Bontsema, 27a, 27b; Arkesteijn et al., 25, 27). De theoretische onderbouwing is te vinden in Bontsema et al. (28, 27). Om de energiestroom door en langs het scherm te kunnen bepalen, moet tegelijkertijd het ventilatievoud worden bepaald voor het compartiment boven het scherm. Als de schermen geopend zijn, is er natuurlijk geen energiestroom door en langs het scherm en zal de methode het normale ventilatievoud voor de kas bepalen. Bij (gedeeltelijk) gesloten schermen krijgen we twee energiebalansen, één voor het compartiment onder het scherm en één voor het compartiment boven het scherm. Deze energiebalansen kunnen worden weergegeven als twee weegschalen, zoals weegegeven in Figuur 4.1. Figuur 4.1. De energiebalans voor het compartiment onder het scherm (links) en de energiebalans voor het compartiment boven het scherm (rechts). Op de linker weegschaal in Figuur 4.1 staat de energiebalans voor het compartiment onder het scherm. Links op de weegschaal staat de toegevoerde energie aan dit compartiment, namelijk de energie van de verwarmingsbuizen en het deel van de straling dat door het scherm en de schermkier komt. Rechts op deze weegschaal staat de afgevoerde energie, samen met de energieopslag. De afgevoerde energie bestaat voor dit onderste compartiment uit energieverlies naar de bodem, en de energieverliezen door het scherm en de schermkier. Op de rechter weegschaal in Figuur 4.1 wordt de situatie voor het deel van de kas boven het scherm weergegeven. Links op deze weegschaal staat de toegevoerde energie. In dit geval is dat de energie, die door en langs het scherm vanuit het onderste compartiment komt en de straling door het kasdek. Rechts op deze weegschaal staat de energieopslag in het bovenste compartiment van de kas en de energieverliezen door het dek en door de ventilatieramen. De energieopslag is in beide gevallen het verschil tussen toegevoerde en afgevoerde energie en deze bepaalt de stijging of daling van de temperatuur. Natuurkundig zijn beide weegschalen altijd in balans. Omdat we er vanuit gaan dat we het energieverlies langs het scherm en het energieverlies door ventilatie niet kennen we willen deze immers bepalen krijgen de situatie als in Figuur 4.2. Figuur 4.2. De energiebalansen uit evenwicht door onbekende energieflux langs het scherm en onbekende ventilatieflux door de ramen.

22 16 Door nu op beide weegschalen net zo langs te spelen met energieverlies langs het scherm en het energieverlies door ventilatie, totdat beide weegschalen tegelijkertijd in evenwicht zijn, kunnen deze beide onbekende energieverliezen worden bepaald. In werkelijkheid wordt hiervoor een techniek uit de meet- en regeltechniek gebruikt, zodat het proces van het bepalen van genoemde energieverliezen volledig geautomatiseerd wordt. De techniek is gebaseerd op de theorie van de unknown input observer (UIO), zie Bontsema et al. (27). De situatie hier is gecompliceerder dan voor de ventilatiemonitor. Bij de ventilatiemonitor was er één (dynamische) energiebalans en hier zijn er twee. De orde van de bijbehorende zogenaamde unknown input observer gaat daardoor van 2 naar 4, wat leidt tot 8 in plaats van 2 in te stellen parameters van de observer. De methode bepaalt dus de energiestroom langs het scherm en het energieverlies door ventilatie. Uit de energiestroom langs het scherm kan de schermflux worden bepaald, de luchtstroom door de schermkier. De energiestroom langs het scherm is evenredig met het product van de schermflux en het temperatuurverschil tussen boven en onder het scherm. Als de energiestroom langs het scherm berekend is, dan kan de schermflux worden berekend door de energiestroom te delen door het temperatuurverschil en de uitkomst met een constante te vermenigvuldigen. Op soortgelijke manier kan de ventilatieflux uit het energieverlies door ventilatie en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten worden bepaald.

23 17 5 Test van de methode voor on-line bepaling energieverlies langs het scherm De methode, resulterend in een ventilatiemonitor en een schermventilatiemonitor, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is toegepast op de testdata, weergegeven in hoofdstuk 3, sectie 3.3. De resultaten voor de schermflux en het energieverlies zijn weergegeven in Figuur 5.1. a_as (m/s) UIO model Wang et al Q a_as T a -T as ( C) Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 5.1. Test monitor schermflux, met van boven naar beneden: schermflux ( a_as, nieuwe methode, model Wang ); energieverlies door en langs het scherm (Q a_as ); temperatuurverschil tussen onder en boven de schermen (T a T as ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ). Het weergegeven temperatuurverschil tussen onder en boven de schermen is een gefilterde versie. De pieken in de bovenste twee plaatjes zijn het gevolg van de aanname dat de schermflux nul is als de schermen helemaal open zijn. Dit volgt uit de aanname dat de lucht ideaal gemengd is: de temperatuur boven en onder de schermen is gelijk aan elkaar; er vindt geen energie-uitwisseling plaats, en de schermflux is dus gelijk aan nul. Bij het openen en sluiten van

24 18 de schermen gaan de temperaturen van elkaar afwijken, en bij lage temperatuurverschillen levert dit pieken in de schermflux. Het dynamisch gedrag van de schermventilatiemonitor en van het model van Wang komen goed overeen. Het model van Wang overschat vermoedelijk de schermflux, vooral bij openen en sluiten van de schermen. Het model van Wang is niet gemaakt voor een kas met schermen, en wordt hier slechts gebruikt voor het vergelijken van de dynamica. In Figuur 5.2 zijn de resultaten van het bepalen van de ventilatieflux met de nieuwe methode weergegeven. as_o (m/s).6.4 UIO.2 model De Jong Q as_o T as -T o ( C) Ap lsd, Ap wsd (..1) Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 5.2. Test ventilatiemonitor, met van boven naar beneden: ventilatieflux ( as_o, nieuwe methode, model De Jong ); energieverlies door ventilatie (Q as_o ); temperatuurverschil tussen onder en boven de schermen (T a T as ), raamopening lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ).

25 19 Er blijkt nogal wat verschil te zitten in de ventilatieflux van de ventilatiemonitor en van het model van De Jong, vooral op de tweede dag. Dit kan eenvoudig verklaard worden uit het feit dat het model van De Jong geen rekening houdt met het gebruik van schermen. Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten (T as -T o ) is op beide dagen ongeveer even groot, en er is weinig verschil in de raamopening (Ap lsd en Ap wsd ). Wel is er op dag 2 veel meer wind dan op dag 1 (zie Figuur 3.3). Als de ventilatieflux zo groot zou zijn als het model van De Jong suggereert, dan zou de temperatuur boven het scherm (T as ) t.g.v. de koudere buitentemperatuur (T o ) moeten dalen, en dat gebeurt volgens de gemeten waarden niet. Het is dus aannemelijk dat hier de uitkomst van de nieuwe methode correct is, en de uitkomst van het model van De Jong niet. Zeker bij het (bijna) geheel sluiten van de schermen zal het model van De Jong het ventilatievoud overschatten, omdat in een kas zonder schermen meer trek optreedt, terwijl in een kas met schermen er alleen uitwisseling via een klein compartiment kan plaatsvinden; zie Figuur 5.3. Figuur 5.3. Situatie van ventileren zonder en met schermen. Met de nieuwe methode is ervoor gekozen om het energieverlies door en langs het scherm gezamenlijk te bepalen in de berekening. Het energieverlies door het scherm is evenredig met het verschil in temperatuur onder en boven het scherm. De evenredigheidsparameter is afhankelijk van de isolatiewaarde van de schermen en de schermsluiting. In Figuur 5.4 is het energieverlies gegeven langs het scherm (dus door de schermkier) en door het scherm.

26 2 15 Q a_as Q a_as Q a_as +Q a_as Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 5.4. Energieverlies langs en door de schermen, met van boven naar beneden: energieverlies langs de schermen (Q a_as ); energieverlies door de schermen (Q a_as ); totaal energieverlies langs en door de schermen (Q a_as +Q a_as ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ). Uit Figuur 5.4 is op te maken dat de hoeveelheid energie door het scherm Q a_as zeer klein is t.o.v. de energie langs het scherm Q a_as. Als het energiescherm s nachts 1% gesloten is, dan is er een energie-uitwisseling van ca. 4 W/m 2 door het scherm en W/m 2 lek langs het gesloten scherm. Overdag worden op dag 1 beide schermen gebruikt, en op dag 2 alleen het schaduwscherm. De temperatuur T as boven de schermen wordt dan overdag hoger dan de temperatuur T a onder de schermen, resulterend in een negatieve energiestroom Q a_as. Het geheel sluiten van het schaduwscherm op dag 2 geeft een lek van 2 W/m 2 langs het scherm. Bij de overgang van open naar dicht en van dicht naar open overdag ontstaan pieken van 8 tot 17 W/m 2 in de energie-uitwisseling. Door het sluiten van schermen overdag daalt de temperatuur T a onder het scherm en stijgt de temperatuur T as boven het scherm. Dit komt tot uitdrukking in een piek in de energie Q a_as. Dit is echter geen energieverlies van onder het scherm naar boven het scherm, maar het gevolg van minder zonnestraling in het onderste compartiment. Bij het openen van de schermen overdag wordt de warmere lucht boven de schermen T as gemengd met de lucht T a onder de schermen. Door het openen van de schermen daalt de temperatuur T a. en er wordt een positieve energie Q a_as gevonden (energie die gaat van T a naar T as ). Dit is het gevolg van de energie van de geflecteerde zonnestraling Q I_as die wegvalt op het moment dat de schermen geopend worden, waardoor T as sterk daalt. De kouval bij het openen van het energiescherm s ochtends blijkt relatief klein te zijn: van 3 naar 5 W/m 2 op dag 1 en van 2 naar 3 W/m 2 op dag 2.

27 21 In Figuur 5.5 is de uitgewisselde energie langs het scherm Q a_as volgens de schermventilatiemonitor en volgens het model van Wang gegeven. Hieruit blijkt dat de lek langs het energiescherm s nachts goed overeen komt Q a_as tijd (u) Figuur 5.5. Uitgewisselde energie langs de schermen (Q a_as ), volgens de schermventilatiemonitor ( ) en volgens Wang ( ), dataset In Figuur 5.6 is de uitgewisselde energie door ventilatie Q as_o volgens de ventilatiemonitor en volgens het model van De Jong gegeven. Het verschil op dag 2 is bij Figuur 5.2 reeds toegelicht. De Jong heeft s nachts geen ventilatieflux ( W/m 2 ) en de ventilatiemonitor berekent W/m 2. Aangezien de ramen op dat moment geopend zijn, is het onwaarschijnlijk dat de ventilatieflux nul is. 4 3 Q as_o tijd (u) Figuur 5.6. Uitgewisselde energie door ventilatie (Q as_o ), volgens de ventilatiemonitor ( ) en volgens De Jong ( ), dataset

28 22 De verschillende energiestromen zullen nu nader bestudeerd worden. 2 Q a_as Q a_as Q I_a Q I_as Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 5.7. Van boven naar beneden: uitgewisselde energie (W/m 2 ) langs de schermen (Q a_as ); uitgewisselde energie door de schermen (Q a_as ); energie toegevoerd door de zonnestraling aan de lucht onder de schermen (Q I_a ); energie toegevoerd door de zonnestraling aan de lucht boven de schermen (Q I_as ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset In Figuur 5.7 is te zien dat de zonnestraling Q I_a die de lucht onder de schermen verwarmd, wordt tegengehouden als de schermen overdag gesloten worden. De zonnestraling Q I_as die de lucht boven de schermen verwarmt, wordt op die tijdstippen groter door de gereflecteerde zonnestraling.

29 23 2 Q as_o Q o_as Q p_a Q a_s Ap lsd, Ap wsd (..1) tijd (u) Figuur 5.8. Van boven naar beneden: uitgewisselde energie (W/m 2 ) door de ramen (Q as_o ); uitgewisselde energie door het kasdek (Q o_as ); energie toegevoerd door de verwarming (Q p_a ); energie uitgewisseld met de bodem (Q a_s ); raamopeningen lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ), dataset Overdag zijn de ramen aan lijzijde en windzijde resp. 8% en 1% geopend. Dit geeft een energieverlies door de ramen van ca. 15 W/m 2. s Nachts is dit, met en een raamopening aan de windzijde van 3%, ca. 3 W/m 2. Het energieverlies door het kasdek is s nachts, met gesloten schermen, slechts 5-1 W/m 2. Overdag loopt dit energieverlies op tot 4 W/m 2. Dit energieverlies is evenredig met het temperatuurverschil tussen buiten en binnen (T o -T as ). De toegevoerde energie door het verwarmingssysteem is s nachts hoger dan overdag, aangezien dan op een hogere temperatuur gestookt wordt (zie ook Figuur 3.3). Deze energietoevoer varieert van 5 W/m 2 overdag tot 45 W/m 2 s nachts. De energie-uitwisseling met de bodem hangt sterk samen met de schermsluiting: als de schermen gesloten zijn, dan geeft de bodem warmte af aan de lucht.

30 24 In Figuur 5.9 staan de temperaturen van de lucht en de bodem. Hierin is goed te zien dat de temperatuur van de bodem oploopt als de schermen geopend zijn T a, T s tijd (u) Figuur 5.9. Temperatuur lucht onder de schermen (T a ) en temperatuur bodem (T s ), dataset

31 25 6 Schermproef De nieuwe methode (ventilatie- en schermventilatiemonitor) is getest op een andere dataset, de schermproef, waarvan de informatie wordt getoond in Figuur T a, T as ( C) T pu, T pl, T o ( C) Ap lsd, Ap wsd (..1) I o (W/m 2 ) v o (m/s) tijd (u) Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 6.1. Klimaatdata, dataset Van linksboven tot rechtsonder: kastemperatuur (T a ), temperatuur boven het scherm (T as ); buitentemperatuur (T o ), temperatuur bovennet (T pu ), temperatuur ondernet (T pl ); raamopening lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ); straling (I o ); windsnelheid (v o ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ).

32 26 In Figuur 6.2 is de schermsluiting uitvergroot gegeven Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 6.2. Schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset De precieze strategie van de schermsluiting is weergegeven in Tabel 6.1. Tabel 6.1. Schermstrategieën tijdens de schermproef. Nacht Schaduwscherm Cl sc_s Energiescherm Cl sc_e 1 helemaal open Cl sc_s = patroon 9% / 95% / 9% Cl sc_e =.9/.95/.9 2 helemaal open Cl sc_s = gesloten 95% Cl sc_e =.95 3 helemaal open Cl sc_s = patroon 95% / 1% / 95% Cl sc_e =.95/1/.95 4 gesloten 95% Cl sc_s =.95 patroon 9% / 95% / 9% Cl sc_e =.9/.95/.9 5 helemaal gesloten Cl sc_s = 1 helemaal gesloten Cl sc_e = 1

33 27 In Figuur 6.3 is te zien dat ook hier de energie-uitwisseling langs de schermen volgens het model van Wang (rood gestreept) goed overeen komt met de uitkomsten van de nieuwe methode (blauw). De energiestromen Q I_a en Q I_as die samenhangen met de zonnestraling zijn relatief klein, aangezien er op de betreffende dagen weinig zonnestraling was. 2 Q a_as Q a_as Q I_a Q I_as Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 6.3. Van boven naar beneden: uitgewisselde energie (W/m 2 ) langs de schermen (Q a_as ), volgens de schermventilatiemonitor ( ) en volgens Wang ( ); uitgewisselde energie door de schermen (Q a_as ); energie toegevoerd door de zonnestraling aan de lucht onder de schermen (Q I_a ); energie toegevoerd door de zonnestraling aan de lucht boven de schermen (Q I_as ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset

34 28 In Figuur 6.4 zijn de energiestromen langs en door de schermen vergroot weergegeven. De energiestroom langs het scherm Q a_as varieert bij gesloten schermen van 45 tot 14.5 W/m 2 (beide schermen 1% dicht). Een schermsluiting van 9% van het energiescherm geeft een energiestroom langs het scherm van 3 W/m 2 en een schermsluiting van 95% geeft een energiestroom van 35 W/m 2. Het verschil in energiestroom door het scherm (ca. 2 W/m 2 ) bij een verandering in de schermsluiting van 9% naar 95% is nihil. Bij een verandering van 95% naar 1% stijgt de energiestroom door het scherm van 2 W/m 2 naar 4 W/m 2. Het geheel sluiten van beide schermen verhoogt deze verder naar 11 W/m 2. 6 Q a_as Q a_as Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 6.4. Van boven naar beneden: uitgewisselde energie (W/m 2 ) langs de schermen (Q a_as ); uitgewisselde energie door de schermen (Q a_as ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset In Figuur 6.5 is te zien dat de energie-uitwisseling door ventilatie volgens het model van De Jong (rood gestreept) en de ventilatiemonitor (blauw) een groot verschil vertonen. Dit komt doordat de schermen vrijwel de hele periode gesloten zijn, waardoor het model van De Jong onjuiste resultaten geeft (zie ook Figuur 5.3). Verder zijn de ramen slechts weinig geopend, wat een kleine ventilatieflux en dus een kleine energie-uitwisseling tot gevolg heeft. De schermen zorgen voor een lager verlies naar buiten via het kasdek Q o_as : dit verlies is slechts 15 W/m 2 als beide schermen s nachts gesloten zijn. Overdag loopt dit energieverlies bij geopende schermen op tot 8 W/m 2. De energietoevoer door het verwarmingsstelsel Q p_a is hoofdzakelijk het gevolg van de temperatuur van het bovennet T pu. Het stoken gebeurt voornamelijk s nachts, als de schermen gesloten zijn. Als de schermen geopend zijn, dan loopt de temperatuur van de bodem op, wat zorgt voor een negatieve uitwisseling tussen lucht en bodem (dus de bodem warmt de lucht op).

35 29 Q as_o Q o_as Q p_a Q a_s Ap lsd, Ap wsd (..1) tijd (u) Figuur 6.5. Van boven naar beneden: uitgewisselde energie (W/m 2 ) door ventilatie (Q as_o ), volgens de ventilatiemonitor ( ) en volgens De Jong ( ); uitgewisselde energie door het kasdek (Q o_as ); energie toegevoerd door de verwarming (Q p_a ); energie uitgewisseld met de bodem (Q a_s ); raamopening lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ), dataset

36 3 In Figuur 6.6 wordt de energie-uitwisseling langs het scherm vergeleken met de door de verwarming toegevoerde energie aan de kas. 6 Q a_as Q p_a Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 6.6. Van boven naar beneden: uitgewisselde energie (W/m 2 ) langs de schermen (Q a_as ); energie toegevoerd door de verwarming (Q p_a ); schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset In Figuur 6.6 is te zien dat er een duidelijk verband is tussen het energieverlies Q a_as langs de schermen en de toegevoerde warmte Q p_a door het verwarmingssysteem. Het energieverlies wordt direct gecompenseerd door harder te gaan stoken om de kastemperatuur (onder de schermen) constant te houden. Dit geeft dus ook duidelijk aan dat het sluiten van de schermen zorgt voor een veel kleiner energieverlies.

37 31 7 Vochtstromen door schermkier Als we weten hoeveel lucht er wordt uitgewisseld tussen de kas en buiten (ventilatieflux),en tussen onder en boven het scherm (schermflux), dan kan hieruit ook de uitgewisselde hoeveelheid vocht, de vochtflux, bepaald worden. Deze vochtfluxen worden zowel bepaald voor de data van de schermproef uit hoofdstuk 6 als voor de data uit sectie 3.3. Uit de gemeten relatieve luchtvochtigheid RH kan samen met de temperatuur T van de lucht de concentratie vocht in de lucht C H2O bepaald worden. De concentratie C H2O bij een relatieve luchtvochtigheid RH is: RH C H2O H2O_sat 1 C (kg/m 3 ), met een maximale concentratie (bij verzadiging): T T C H2O_sat e (kg/m 3 ) 8314 T Met het uitwisselen van lucht wordt vocht uitgewisseld. Deze uitwisseling wordt bepaald door het concentratieverschil en de luchtflux. De vochtflux tussen het deel van de kas onder het scherm en het compartiment boven het scherm wordt berekend met Ha _ as a _ as C a_h2o C as_h2o (kg/s/m 2 ), en de vochtflux tussen het compartiment boven het scherm en de buitenlucht wordt berekend met Has _ o as _ o C as_h2o C o_h2o (kg/s/m 2 ). Hierin is a_as de schermflux (de som van de fluxen langs en door het scherm) en as_o is de ventilatieflux. In Figuur 7.1 wordt de relatieve luchtvochtigheid RH en de vochtconcentratie C H2O gegeven voor de data van de schermproef. Hierin is duidelijk te zien dat vooral het concentratieverschil tussen onder en boven het scherm sterk fluctueert. 1 9 RH (%) RH a RH as RH o 15 C H2O (g/m 3 ) 1 5 C a_h2o C as_h2o C o_h2o tijd (u) Figuur 7.1. Van boven naar beneden: gemeten relatieve luchtvochtigheid (RH) boven het scherm ( ), onder het scherm ( ) en buiten ( ); concentratie vocht (C H2O ) boven het scherm ( ), onder het scherm ( ) en buiten ( ), dataset

38 32 In Figuur 7.2 wordt de uitwisseling tussen onder en boven het scherm gegeven. Hierin is opgenomen: het concentratieverschil, de schermflux, de vochtflux, de raamopening en de schermsluiting. Hierin is te zien dat bij geheel gesloten schermen (nacht 5, bij 12 uur) het concentratieverschil groot is, maar de uitwisseling klein. De invloed van een verandering van schermsluiting (9 95%) is niet duidelijk terug te vinden in de vochtflux. De vochtflux door geheel gesloten schermen is constanter, maar het verschil tussen schermsluiting 95% (nacht 2, bij 48 uur) en 1% (nacht 5, bij 12 uur) geeft geen overtuigende afname van de vochtflux, hoewel het concentratieverschil wel duidelijk groter is. De invloed van de raamstand lijkt klein. C a_as_h2o (g/m 3 ) a_as (m 3 /s/m 2 ) Ha_as (g/s/m 2 ) Ap lsd, Ap wsd (..1) Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 7.2. Van boven naar beneden: vochtconcentratieverschil tussen boven en onder het scherm ( C a_as_h2o ); schermflux ( a_as ); vochtflux ( HA_as ) door en langs het scherm; raamopening lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ) en schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset

39 33 In Figuur 7.3 wordt de uitwisseling tussen boven het scherm en buiten gegeven. Hierin is opgenomen: het concentratieverschil, de ventilatieflux, de vochtflux, de raamopening en de schermsluiting. De grootste concentratieverschillen ontstaan als de schermen geheel geopend zijn. De uiteindelijke invloed op de vochtflux is echter relatief klein, aangezien er op die momenten weinig geventileerd wordt. De ventilatieflux is in de schermproef vrij klein, en er is een duidelijk verband te zien tussen de raamstanden en de ventilatieflux (meer open: meer flux). In nacht 5 (bij 12 uur) zijn de schermen geheel gesloten en de ramen iets geopend, waardoor het concentratieverschil zeer klein wordt, met als gevolg een kleine vochtflux. Meer ventilatie door de ramen leidt tot een daling van het concentratieverschil, en minder ventilatie tot een stijging. C as_o_h2o (g/m 3 ) as_o (g/s/m 2 ) x Has_o (g/s/m 2 ) Ap lsd, Ap wsd (..1) Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 7.3. Van boven naar beneden: vochtconcentratieverschil tussen binnen (boven het scherm) en buiten ( C as_o_h2o ); ventilatieflux ( as_o ); vochtflux tussen binnen (boven het scherm) en buiten ( Has_o ); raamopening lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ) en schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset

40 34 In Figuur 7.4 wordt de relatieve luchtvochtigheid RH en de vochtconcentratie C H2O gegeven voor de data van sectie 3.3. Hierin is meer fluctuatie te zien dan in de data van de schermproef. Hoewel de relatieve luchtvochtigheid RH a onder de schermen overdag sterk daalt (van 85% naar 55%) blijkt de vochtconcentratie nagenoeg constant te blijven. Hieruit blijkt dat het niet voldoende is om alleen op de relatieve luchtvochtigheid te letten! 1 8 RH (%) RH a RH as RH o 2 C H2O (g/m 3 ) C a_h2o C as_h2o C o_h2o tijd (u) Figuur 7.4. Van boven naar beneden: gemeten relatieve luchtvochtigheid (RH) boven het scherm ( ), onder het scherm ( ) en buiten ( ); concentratie vocht (C H2O ) boven het scherm ( ), onder het scherm ( ) en buiten ( ), dataset

41 35 In Figuur 7.5 wordt de uitwisseling tussen onder en boven het scherm gegeven. Hierin is opgenomen: het concentratieverschil, de schermflux, de vochtflux, de raamopening en de schermsluiting. Het concentratieverschil fluctueert sterk, maar de schermflux is s nachts zeer klein, waardoor ook de vochtstroom s nachts zeer klein is. Overdag is het schaduwscherm deels gesloten, en dan is er wel vochtflux door het scherm. Omdat de temperatuur T a onder het scherm dan kleiner is dan T as boven het scherm, is de schermflux op dat moment negatief, met als gevolg een negatieve vochtflux door en langs het scherm (de lucht verplaatst zich van boven naar beneden). Dit is het gevolg van het sluiten van het schaduwscherm, waardoor de zonnestraling deels wordt tegengehouden. Ook hier lijkt de invloed van de raamstand klein, hoewel deze hier wel 1% geopend zijn. C a_as_h2o (g/m 3 ) a_as (m 3 /s/m 2 ) Ha_as (g/s/m 2 ) Ap lsd, Ap wsd (..1) Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 7.5. Van boven naar beneden: vochtconcentratieverschil tussen de ruimtes onder en boven de schermen ( C a_as_h2o ); schermflux ( as_a ); vochtflux door en langs de schermen ( Ha_as ); raamopening lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ) en schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset

42 36 In Figuur 7.6 wordt de uitwisseling tussen boven het scherm en buiten gegeven. Hierin is opgenomen: het concentratieverschil, de ventilatieflux, de vochtflux, de raamopening en de schermsluiting. De grootste concentratieverschillen ontstaan als de schermen geheel geopend zijn. In deze proef is zowel het concentratieverschil als de ventilatieflux overdag hoog, met als gevolg een grote vochtflux. Het geheel gesloten schaduwscherm op dag 2 zorgt voor een duidelijke afname van de vochtflux. C as_o_h2o (g/m 3 ) as_o (g/s/m 2 ) Has_o (g/s/m 2 ) Ap lsd, Ap wsd (..1) Cl sc_e, Cl sc_s (..1) tijd (u) Figuur 7.6. Van boven naar beneden: vochtconcentratieverschil binnen (ruimte boven de schermen) en buiten ( C as_o_h2o ); ventilatieflux ( as_o ); vochtflux tussen binnen (ruimte boven de schermen) en buiten ( Has_o ); raamopening lijzijde en windzijde (Ap lsd, Ap wsd ) en schermsluiting energie- en schaduwscherm (Cl sc_e, Cl sc_s ), dataset

43 37 8 Discussie 8.1 Inleiding Bij de teelt van Matricaria werd ventileren met een schermkier net zo gebruikt als ventileren met een minimumraam om een actief klimaat te creëren. Inmiddels gebruikt JB Matricaria in 2 afdelingen verticale ventilatoren, de zogenaamde Aircobreeze. In dit hoofdstuk worden twee afdelingen vergeleken, afdeling 7, waar de schermproef is gehouden en afdeling 3. Hierbij moet worden aangetekend, dat de aanwezigheid van Aircobreeze ventilatoren in afdeling 3 de vergelijking enigszins bemoeilijkt. Gegevens van andere afdelingen waren niet beschikbaar. In sectie 8.2 wordt gekeken naar de temperatuur, in sectie 8.3 naar het vocht en in sectie 8.4 naar de buitenomstandigheden. 8.2 Temperatuur In Figuur 8.1 zijn van zowel afdeling 3 als 7 de volgende gegevens weergegeven: schermsluiting energiescherm, schermsluiting schaduwscherm (geschaald weergegeven, deze schermen zijn open of dicht), temperatuur kaslucht onder de schermen, berekende pijptemperatuur en de stand van de Aircobreeze ventilatoren in afdeling 3. In het figuur is behalve de periode van de schermproef ook de periode ervoor weergegeven. Figuur 8.1. Temperaturen en schermsluitingen in afdeling 3 en 7 bij JB Matricaria; schermproef van

44 38 In afdeling 7 wordt met een minimumbuis gewerkt, waardoor de buistemperatuur in afdeling 7 bijna altijd hoger is dan in afdeling 3. De kasluchttemperatuur onder de schermen is in beide afdelingen min of meer gelijk en wordt op een setpoint geregeld, s nachts constant en overdag met de zon mee oplopend. s Nachts wordt in beide afdelingen altijd het schaduwscherm dichtgetrokken (behalve tijdens de schermproef in afdeling 7). In de periode voor de schermproef worden in beide afdelingen de energieschermen op een soortgelijke mannier geregeld. 8.3 Vocht In Figuur 8.2 is de relatieve luchtvochtigheid van de kaslucht onder de schermen in afdelingen 3 en 7 weergegeven, de overige gegevens zijn als in Figuur 8.1. Figuur 8.2. Relatieve luchtvochtigheid (RV) en schermsluitingen in afdeling 3 en 7 bij JB Matricaria; schermproef van Voor de schermproef is de RV in afdeling 7 bijna altijd hoger dan de RV in afdeling 3, terwijl de schermsluiting in beide afdelingen ongeveer gelijk zijn. De RV in afdeling 7 voor de schermproef is s nachts constanter, maar hoger dan in afdeling 3. Tijdens de schermproef fluctueert de RV in afdeling 7 meer dan voor de proef. De RV in beide afdelingen liggen nu wel dichter bij elkaar. In bijna alle gevallen heeft afdeling 7 een hogere buistemperatuur. In de nacht van 2 op 21 november heeft afdeling 7 een grotere schermkier dan afdeling 3; dit wordt geheel veroorzaakt door het gebruik van minimumbuis. De niet benodigde warmte moet worden afgevoerd. De RV in beide afdelingen zijn gelijk en in afdeling 3 staat de Aircobreeze uit. In de nacht van 26 op 27 november is er een soortgelijke situatie, maar nu zijn de buistemperaturen in beide afdelingen bijna gelijk (in afdeling 7 zelfs lager), de RV is in beide afdelingen is gelijk, in afdeling 3 staat de Aircobreeze uit, maar schermkier in afdeling 7 is iets groter. In de periode van 22 tot 26 november is de RV in afdeling 7 hoger, de schermstanden zijn in beide afdelingen gelijk, de

45 39 temperaturen zijn gelijk en de minimumbuis is in afdeling 7 hoger. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de hogere buistemperatuur meer verdamping veroorzaakt en daarmee de extra toegevoerde warmte compenseert. Dit zou ook de hogere RV verklaren. De gewoonte in het verleden bij JB Matricaria om door actief te schermen de RV te beïnvloeden kan verklaard worden uit de gegevens van de schermproef. Hier wordt een minimumbuis gebruikt, maar de schermkieren zorgen voor afvoer van het vocht, maar om dan de temperatuur constant te houden, moet er wel extra warmte worden toegevoerd. 8.4 Overige klimaatgrootheden Om het plaatje compleet te krijgen wordt in deze sectie ook gekeken naar het klimaat boven het scherm, het klimaat buiten en naar de raamstanden. Omdat in afdeling 3 geen meetbox boven de schermen hangt zijn bepaalde gegevens van afdeling 1 gebruikt, waar het klimaat en de strategie vergelijkbaar zijn met afdeling 3. In Figuur 8.3 zijn de volgende klimaatgrootheden van beide afdelingen weergegeven: de raamstanden en de temperatuur en RV boven het scherm en buiten. Figuur 8.3. Overige klimaatgrootheden in afdeling 3 en 7 bij JB Matricaria; schermproef van De buitentemperatuur is in deze periode redelijk laag. De temperatuur boven de schermen is tot de schermproef in beide afdelingen ongeveer gelijk en iets hoger dan de buitentemperatuur. De kaslucht onder de schermen verwarmt door het energieverlies door de schermen de lucht boven de schermen. Tijdens de schermproef is de temperatuur boven de schermen in afdeling 7 hoger dan in afdeling 3. Doordat in afdeling 7 een grote schermkier in het energiescherm wordt gehandhaafd stroomt er veel warme lucht naar boven de schermen. Het al of niet gebruiken van het schaduwscherm lijkt niet veel uit te maken. Het verschil tussen de temperaturen boven en onder het scherm in

Gebruikershandleiding Simulatiemodel lichtuitstoot. G.L.A.M. Swinkels

Gebruikershandleiding Simulatiemodel lichtuitstoot. G.L.A.M. Swinkels Gebruikershandleiding Simulatiemodel lichtuitstoot G.L.A.M. Swinkels 2009 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Relatie tussen toenemende kashoogte en het energieverbruik in de glastuinbouw

Relatie tussen toenemende kashoogte en het energieverbruik in de glastuinbouw Relatie tussen toenemende kashoogte en het energieverbruik in de glastuinbouw J.B. Campen J. Bontsema M. Ruijs Rapport nr. 2007 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Luchtbeweging. Door : Rene Poldervaart, Tim Stolker, Jan en Pieter Reijm

Luchtbeweging. Door : Rene Poldervaart, Tim Stolker, Jan en Pieter Reijm Luchtbeweging Door : Rene Poldervaart, Tim Stolker, Jan en Pieter Reijm Het verloop van de Presentatie Luchtbeweging Wat weten we van luchtbeweging in de kas Luchtbeweging door winddruk en windsnelheid

Nadere informatie

Ventilatievoud: De praktijk

Ventilatievoud: De praktijk Ventilatievoud: De praktijk J. Bontsema, J. Hemming, J. Budding 1, M. Steenbakkers 2, S. Rispens & H.J.J. Janssen 1 2 Priva B.V., De Lier Steenbakkers Tuinbouwadvies, Veghel Wageningen UR Glastuinbouw,

Nadere informatie

Klimaat (on)gelijkheid en luchtbeweging. Peter van Weel, Wageningen UR Glastuinbouw Seminar HNT 2011, Zoetermeer

Klimaat (on)gelijkheid en luchtbeweging. Peter van Weel, Wageningen UR Glastuinbouw Seminar HNT 2011, Zoetermeer Klimaat (on)gelijkheid en luchtbeweging Peter van Weel, Wageningen UR Glastuinbouw Seminar HNT 2011, Zoetermeer Welke klimaatproblemen treden op onder een scherm? 1. Stilstaande luchtlagen door verminderde

Nadere informatie

Effect maatregelen ter voorkoming van temperatuurverschillen in de kas bij gebruik van energieschermen met open bandjes

Effect maatregelen ter voorkoming van temperatuurverschillen in de kas bij gebruik van energieschermen met open bandjes Effect maatregelen ter voorkoming van temperatuurverschillen in de kas bij gebruik van energieschermen met open bandjes J.B. Campen Plant Research International B.V., Wageningen maand 2006 Nota nummer

Nadere informatie

Luchtvochtigheid en temperatuur

Luchtvochtigheid en temperatuur Luchtvochtigheid en temperatuur Een plant moet groeien. Voor die groei heeft de plant onder meer voedingszouten en water nodig uit de bodem of het substraat. De opname van voedingszouten en water gebeurt

Nadere informatie

Vochtbeheersing onder een scherm. Peter van Weel

Vochtbeheersing onder een scherm. Peter van Weel Vochtbeheersing onder een scherm Peter van Weel Aircobreeze: luchtbeweging en menging Diverse proeven 1. Biologische tomaat/paprika met dubbel energiescherm en Aircobreeze 2. Gerbera met verduisteringsdoek,

Nadere informatie

Effect maatregelen ter voorkoming van temperatuurverschillen in de kas bij gebruik van energieschermen met open bandjes

Effect maatregelen ter voorkoming van temperatuurverschillen in de kas bij gebruik van energieschermen met open bandjes Effect maatregelen ter voorkoming van temperatuurverschillen in de kas bij gebruik van energieschermen met open bandjes J.B. Campen Nota 411 Effect maatregelen ter voorkoming van temperatuurverschillen

Nadere informatie

Effect van daksproeier of hoge druknevel op kasklimaat en waterhuishouding bij komkommer

Effect van daksproeier of hoge druknevel op kasklimaat en waterhuishouding bij komkommer Effect van daksproeier of hoge druknevel op kasklimaat en waterhuishouding bij komkommer A. de Gelder en R. de Graaf Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business Unit Glastuinbouw Februari 25 PPO nr.

Nadere informatie

Computational fluid dynamics (CFD) berekeningen voor Rovero kassen

Computational fluid dynamics (CFD) berekeningen voor Rovero kassen Computational fluid dynamics (CFD) berekeningen voor Rovero kassen Bepaling ventilatie karakteristieken van kassen met een verschillende opening J.B. Campen Rapport 526 Colofon Titel Computational fluid

Nadere informatie

Luchtvochtigheid. maximale luchtvochtigheid; relatieve luchtvochtigheid; vochtdeficit. Absolute luchtvochtigheid (AV)

Luchtvochtigheid. maximale luchtvochtigheid; relatieve luchtvochtigheid; vochtdeficit. Absolute luchtvochtigheid (AV) Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid is belangrijk voor de groei. Een te hoge luchtvochtigheid betekent geringe verdampingsmogelijkheden voor de plant. De plant neemt dan niet zoveel water op en dus ook minder

Nadere informatie

Totaalconcept belichte Groenteteelt. 12 december 2018 Lisanne Helmus (Delphy IC) & Feije de Zwart (WUR)

Totaalconcept belichte Groenteteelt. 12 december 2018 Lisanne Helmus (Delphy IC) & Feije de Zwart (WUR) Totaalconcept belichte Groenteteelt. 12 december 2018 Lisanne Helmus (Delphy IC) & Feije de Zwart (WUR) Uitgangspunten! Latente warmte terugwinnen 2 projecten Tomaat Komkommer Energie van de lampen opnieuw

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen. Basis HNT. Wat is de kern van HNT? en CO 2. Natuurkundige principes oa: Plantfysiologie Plantbalans. Vochtbalans Energie balans

Het Nieuwe Telen. Basis HNT. Wat is de kern van HNT? en CO 2. Natuurkundige principes oa: Plantfysiologie Plantbalans. Vochtbalans Energie balans Het Nieuwe Telen en CO 2 Wat is de kern van HNT? Door Hans Pronk, 12/05/2016 1 Basis HNT Natuurkundige principes oa: Vochtbalans Energie balans Plantfysiologie Plantbalans Assimilatenbalans Vochtbalans

Nadere informatie

6 Nieuw: Plantvoice / gewasactiviteit en watergift

6 Nieuw: Plantvoice / gewasactiviteit en watergift 6 Nieuw: Plantvoice / gewasactiviteit en watergift De plant centraal stellen Het Nieuwe Telen heeft opnieuw aangetoond dat het voor een efficiënte klimaatregeling essentieel is om de plant centraal te

Nadere informatie

Rapportage Temperatuur- en RV-metingen

Rapportage Temperatuur- en RV-metingen Rapportage Temperatuur- en RV-metingen Meetadres Jamuflor B.V. Hoofdweg 141 1424 PE De Kwakel Uitgevoerd door: Hoofdweg 1236 2153 LR Nieuw-Vennep 24 februari 2015 5 x 6,4 m = 32 meter 5 x 6,4 m = 32 meter

Nadere informatie

Energiebesparing in de teelt van Cyclamen

Energiebesparing in de teelt van Cyclamen Energiebesparing in de teelt van Cyclamen Met behoud van kwaliteit Jeroen van der Hulst Claudia Jilesen Marleen Esmeijer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Glastuinbouw Projectnummer 413070

Nadere informatie

Studie naar energiebesparing en thermisch gedrag van een Balco glazen balkon

Studie naar energiebesparing en thermisch gedrag van een Balco glazen balkon Studie naar energiebesparing en thermisch gedrag van een Balco glazen balkon Door: Joop Neinders (ir.) Ingenieursbureau ter Horst (IBTH B.V.) Boekelose Stoomblekerij 49, 7548 ED, Enschede, Nederland 2

Nadere informatie

De Wandelende Klimaatbox

De Wandelende Klimaatbox De Wandelende Klimaatbox Draadloze sensornetwerken in de kas Jos Balendonck NVTL studiedag, 10 maart 2015, Hof van Wageningen Robuuste agroproductiesystemen techniek voor een weerbare agrosector Sectie

Nadere informatie

Systemen voor buitenluchttoevoer

Systemen voor buitenluchttoevoer Systemen voor buitenluchttoevoer Voor elk gewas en elke kas een oplossing Peter van Weel Wat willen we bereiken? 20-50% energiebesparing op warmte door het meer isoleren met schermdoeken Geen vochtafvoer

Nadere informatie

Energiezuinig telen 10/3/2008. Verloop commodity gasprijs afgelopen 6 jaar. Wat komt er aan de orde? Aanleiding. Energie is heel duur geworden!

Energiezuinig telen 10/3/2008. Verloop commodity gasprijs afgelopen 6 jaar. Wat komt er aan de orde? Aanleiding. Energie is heel duur geworden! Aanleiding Energiezuinig telen Leo Marcelis & Ep Heuvelink Wageningen UR: WUR Glastuinbouw Leerstoelgroep Tuinbouwketens Met medewerking van: M. Bakker, S. Bakker, F. Buwalda, J. Campen, A. Dieleman, T.

Nadere informatie

Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt. Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015

Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt. Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015 Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015 Plantmonitoring Doet mijn gewas het goed onder deze klimaatomstandigheden?

Nadere informatie

Luchtbevochtiging in de zomerperiode: Wat wil de plant?

Luchtbevochtiging in de zomerperiode: Wat wil de plant? Luchtbevochtiging in de zomerperiode: Wat wil de plant? Leo Marcelis & Ep Heuvelink Wageningen UR: WUR Glastuinbouw Leerstoel Tuinbouwproductieketens Met medewerking van: Peter van Weel, Hendrik Jan van

Nadere informatie

The lessons learned 2009

The lessons learned 2009 58 Greenportkas: The lessons learned 29 Een belangrijk onderdeel van de Greenportkas is het onderzoek dat Wageningen UR Glastuinbouw uitvoert. Het doel is de teler te ondersteunen, o.a. door het nauwkeurig

Nadere informatie

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Ing. D. Bos en Dr. Ir. A. Veerman Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO 5154708 2003 Wageningen,

Nadere informatie

CO 2 bij paprika: wanneer kan ik het beste doseren? Anja Dieleman, Wageningen UR Glastuinbouw

CO 2 bij paprika: wanneer kan ik het beste doseren? Anja Dieleman, Wageningen UR Glastuinbouw CO 2 bij paprika: wanneer kan ik het beste doseren? Anja Dieleman, Wageningen UR Glastuinbouw Wat komt er aan de orde? Resultaten enquêtes Fotosynthese Relaties CO 2, licht en temperatuur Effecten CO 2

Nadere informatie

Goede middag, Met dezepresentatiewilikprobereneen getalsmatiginzichttegevenin verdampingen ontvochtiging en het energieverbruik dat daarmee gemoeid

Goede middag, Met dezepresentatiewilikprobereneen getalsmatiginzichttegevenin verdampingen ontvochtiging en het energieverbruik dat daarmee gemoeid Goede middag, Met dezepresentatiewilikprobereneen getalsmatiginzichttegevenin verdampingen ontvochtiging en het energieverbruik dat daarmee gemoeid is. 1 Alswe kijkennaar de totaleenergiebalansvan een

Nadere informatie

En met we bedoel ik Marcel Raaphorst, Peter van Weel, Bas Speetjens, Wouter Verkerke en mijzelf natuurlijk. Bas werkt overigens al weer een jaar bij

En met we bedoel ik Marcel Raaphorst, Peter van Weel, Bas Speetjens, Wouter Verkerke en mijzelf natuurlijk. Bas werkt overigens al weer een jaar bij Goedenavond, Ik ben Feije de Zwart. Ik werk al zo n 25 jaar op het gebied van kasklimaat en energie in de glastuinbouw. Ik werk hieraan met behulp van simulatiemodellen of aan de hand van metingen te bepalen

Nadere informatie

Intrinsieke plantkwaliteit Anthurium

Intrinsieke plantkwaliteit Anthurium Intrinsieke plantkwaliteit Anthurium Ad Schapendonk Dr ir A.H.C.M. Schapendonk Plant Dynamics BV Gefinancierd door Productschap Tuinbouw Juli 2005 2005 Wageningen, Plant Dynamics BV Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Energiezuinige vochtregeling onder gesloten scherm

Energiezuinige vochtregeling onder gesloten scherm Energiezuinige vochtregeling onder gesloten scherm Gebruik van Aircobreeze met dubbele schermen Marcel Raaphorst, Peter van Weel, Barbara Eveleens - Clark & Jan Voogt Rapport 251 Energiezuinige vochtregeling

Nadere informatie

Minimaliseren van klimaatvariatie

Minimaliseren van klimaatvariatie Minimaliseren van klimaatvariatie Uitkomsten van het onderzoek naar toepassing van mini sensoren voor RV T Workshop Klimaatverdeling in kassen Bleiswijk, 24 maart 2011 Jos Balendonck, Wageningen UR Glastuinbouw

Nadere informatie

Ventilation Jet en Airmix in de praktijk. 11 januari 2018, Bram Vanthoor, Tim Schinkel

Ventilation Jet en Airmix in de praktijk. 11 januari 2018, Bram Vanthoor, Tim Schinkel Ventilation Jet en Airmix in de praktijk 11 januari 2018, Bram Vanthoor, Tim Schinkel Inhoud Monitoringsproject Ventilation Jet en Airmix Waarom toepassen? Verschillen en overeenkomsten? Algemene tips

Nadere informatie

Energiebesparing bij belichte rozen middels verlaging van de teelttemperatuur

Energiebesparing bij belichte rozen middels verlaging van de teelttemperatuur Energiebesparing bij belichte rozen middels verlaging van de teelttemperatuur Rapport van fase 1 van het project Verlagen van de teelttemperatuur bij gebruik van temperatuurintegratie H.F. de Zwart & J.A.

Nadere informatie

Bijeenkomst CO 2 en Venlow Energy Kas. Venlow Energy kas 2 juli 2012 Frank Kempkes, Jan Janse

Bijeenkomst CO 2 en Venlow Energy Kas. Venlow Energy kas 2 juli 2012 Frank Kempkes, Jan Janse Bijeenkomst CO 2 en Venlow Energy Kas Venlow Energy kas 2 juli 2012 Frank Kempkes, Jan Janse Ons energiegebruik (warmte) Redenen om warmte in de kas te brengen 1. Setpoint verwarmen handhaven 2. Gewas

Nadere informatie

Schermen en Het nieuwe telen : een perfecte combinatie

Schermen en Het nieuwe telen : een perfecte combinatie Schermen en Het nieuwe telen : een perfecte combinatie Beek en Donk, 25-10-2012 Facts Opgericht in 1887 4 de generatie Kinna, Sweden 450 medewerkers 50 M turnover > 80 % export Voorbeeld: potplantenbedrijf

Nadere informatie

-opname in een gesloten kas

-opname in een gesloten kas CO 2 -opname in een gesloten kas Marcel Raaphorst Rapport GTB-1060 2011 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Wageningen UR Glastuinbouw Adres : Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk : Postbus 20, 2665 ZG

Nadere informatie

Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement.

Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement. Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement. Een statistische onderbouwing voor bemonstering van partijen champignons. P.C.C. van Loon Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk

On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk J. Bontsema, J. Hemming, H.J.J. Janssen, E. Meinen, S. Rispens, J.W. Steenhuizen, P. de Visser Rapport GTB-1091 Abstract NL Belangrijke

Nadere informatie

Invloed klimaat op planttemperatuur. toepassing warmtebeeldcamera. PT Projectnummer: 14266.01

Invloed klimaat op planttemperatuur. toepassing warmtebeeldcamera. PT Projectnummer: 14266.01 Invloed klimaat op planttemperatuur potplanten en toepassing warmtebeeldcamera DLV Plant Postbus 71 67 CA Wageningen Agro Business Park 65 678 PV Wageningen PT Projectnummer: 14266.1 Gefinancierd door

Nadere informatie

Evaluatie, Leerpunten en Plannen Perfecte Roos Energiezuinig geteeld. 31-10-2014, Arie de Gelder

Evaluatie, Leerpunten en Plannen Perfecte Roos Energiezuinig geteeld. 31-10-2014, Arie de Gelder Evaluatie, Leerpunten en Plannen Perfecte Roos Energiezuinig geteeld 31-10-2014, Arie de Gelder Opmerkingen vooraf De genoemde punten staan open voor discussie Er is geen prioriteit in de volgorde Als

Nadere informatie

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Projectnummer PT: 14216.12 In opdracht van: Productschap Tuinbouw Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Uitgevoerd door: Cultus Agro Advies Zandterweg 5 5973 RB

Nadere informatie

Near Infrared Radiation (NIR) reflectie:

Near Infrared Radiation (NIR) reflectie: Near Infrared Radiation (NIR) reflectie: Effect op kasklimaat en productie van rozen Frank Kempkes Wageningen UR Glastuinbouw Met dank aan Cecilia Stanghellini en Silke Hemming Eigenschappen van een kasdek

Nadere informatie

Ventielventilatie. Beschrijving

Ventielventilatie. Beschrijving Ventielventilatie Beschrijving Ventielventilatie is enigszins te vergelijken met klepventilatie maar het biedt t.o.v. klepventilatie enkele voordelen: de inkomende lucht wordt door de turbulentie beter

Nadere informatie

Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia Filip van Noort, Henk Jalink Rapport GTB-1027 2010 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging

Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging J. Bontsema 1, J.O. Voogt 2, P.A. van Weel 1, J. van den Beukel 3, A. Zuijderwijk 4, C.W. Labrie 1, F.R. van Noort 1 & M.G.M. Raaphorst

Nadere informatie

Vraag 1. Log in als gebruiker Training-NL

Vraag 1. Log in als gebruiker Training-NL Vraag 1. Log in als gebruiker Training-NL 1. Klik Start knop 2. Klik knop achter Afsluiten 3. Kies Afmelden 4. Klik Training-NL en geef als wachtwoord isii isii Quick Start training 1 Vraag 2. Personaliseer

Nadere informatie

Energiezuinige teelt Alstroemeria

Energiezuinige teelt Alstroemeria Energiezuinige teelt Alstroemeria Metingen op bedrijven en energiezuinige teeltconcept Energiek 2020 Event 9 maart 2017, Nieves García Feije de Zwart, Peter van Weel, Johan Steenhuizen, Marco de Groot

Nadere informatie

Energiemanagement Alstroemeria

Energiemanagement Alstroemeria Energiemanagement Alstroemeria Energie-efficiënte temperatuurstrategie in relatie tot belichting voor de teelt van Alstroemeria Monica Kersten, Edwin Rijpsma en Gerrit Heij Wageningen UR Glastuinbouw november

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Afgeronde onderzoeken. Betreft: Afgerond onderzoek

Notitie. Inleiding. Afgeronde onderzoeken. Betreft: Afgerond onderzoek Notitie Aan Sectorcommissie Energie Van Aat Dijkshoorn / Dennis Medema Kenmerk Behoort bij agendapunt 5c, vergadering d.d. 15 februari 2011 Totaal aantal pagina s 6 31 januari 2011 Betreft: Afgerond onderzoek

Nadere informatie

Natuurkundige analyse van de vocht- en energie balans van een tuinbouwkas

Natuurkundige analyse van de vocht- en energie balans van een tuinbouwkas Natuurkundige analyse van de vocht- en energie balans van een tuinbouwkas Het handhaven van een energiezuinig groeiklimaat in kassen met behulp van natuurlijke en geforceerde ventilatie P.A. van Weel 1,

Nadere informatie

Houdbaarheid Hydrangea

Houdbaarheid Hydrangea Houdbaarheid Hydrangea F. van Noort Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business Unit Glastuinbouw December 2003 PPO 41704641 2003 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verbranding bladranden Hortensia

Verbranding bladranden Hortensia Verbranding bladranden Hortensia Project 417.17033 Rapport fase 1 F. van Noort Praktijkonderzoek Plant en Omgeving H. Verberkt DLV-Facet Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector glastuinbouw december

Nadere informatie

Bestrijding van trips in aubergine met roofmijten

Bestrijding van trips in aubergine met roofmijten Bestrijding van trips in aubergine met roofmijten Gerben Messelink & Eric de Groot Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw Business Unit Glastuinbouw juni oktober 2005 2005 2005 Wageningen,

Nadere informatie

Bladvlekken bij belichte potplanten

Bladvlekken bij belichte potplanten Bladvlekken bij belichte potplanten Onderzoek of de gele vlekken in belichte potplanten ontstaan door zetmeelophoping G.J.L. van Leeuwen N. Marissen M. Warmenhoven Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

Nadere informatie

27/11/2015. Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt. Monitoren fotosynthese: wat is de status? Plantmonitoring.

27/11/2015. Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt. Monitoren fotosynthese: wat is de status? Plantmonitoring. Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt Masterclass 1 oktober 2015 InHolland Delft BOGO project Klimaat en energie: nieuwe low input teeltsystem in de tuinbouw Anja Dieleman, Wageningen

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen. Het Nieuwe Telen. Wat kan ik er NU mee? Ing René Beerkens

Het Nieuwe Telen. Het Nieuwe Telen. Wat kan ik er NU mee? Ing René Beerkens Het Nieuwe Telen Het Nieuwe Telen Wat kan ik er NU mee? Ing René Beerkens Programma 19:00 Inventarisatie vragen en teeltsoorten Presentatie / discussie Vochtregeling Nieuwe technische toepassingen Adiabatische

Nadere informatie

3/22/ SaveEnergy kasdek. 2SaveEnergy kasdek. 2SaveEnergy kasdek. 2SaveEnergy kasdek. Energie besparing: Energie besparing:

3/22/ SaveEnergy kasdek. 2SaveEnergy kasdek. 2SaveEnergy kasdek. 2SaveEnergy kasdek. Energie besparing: Energie besparing: Energie besparing: Woningen - standaard dubbel glas Utiliteitsbouw - standaard dubbel glas Kassen - standaard enkel glas Energie besparing: Nadelen van dubbel glas als kasdek: - hoge prijs - grote lichtonderschepping

Nadere informatie

Invloed van CO 2 -doseren op de productie en kwaliteit bij Alstroemeria

Invloed van CO 2 -doseren op de productie en kwaliteit bij Alstroemeria Invloed van CO 2 -doseren op de productie en kwaliteit bij Alstroemeria F. van Noort Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector glastuinbouw januari 2004 PPO 411724 2003 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Condensatie op dubbele beglazingen

Condensatie op dubbele beglazingen Algemeen Het verschijnsel oppervlaktecondensatie op dubbele komt voor in drie vormen, te weten: op de buitenzijde of positie 1; op de spouwzijdes 2 en 3 van de dubbele beglazing; op de binnenzijde of positie

Nadere informatie

Condens niet binnen maar buiten

Condens niet binnen maar buiten Condens niet binnen maar buiten Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Artikel voor De BouwAdviseur 4 juni 1999 Condens op de ruit van een auto is een normaal verschijnsel. Condens op de

Nadere informatie

Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch

Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch Naam: Klas: Practicum soortelijke warmte van water Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch Doel van de proef Het bepalen van de soortelijke warmte van water

Nadere informatie

Schermprestaties kwantificeren stralings-, lucht- en vochtdoorgang, opstellen meet-en rekenmethode voor bepalen van de energiebesparing

Schermprestaties kwantificeren stralings-, lucht- en vochtdoorgang, opstellen meet-en rekenmethode voor bepalen van de energiebesparing Schermprestaties kwantificeren stralings-, lucht- en vochtdoorgang, opstellen meet-en rekenmethode voor bepalen van de energiebesparing Silke Hemming, WUR Glastuinbouw Aanleiding Verschillende schermtypes:

Nadere informatie

Introductie temperatuur

Introductie temperatuur Introductie temperatuur Met temperatuur kan de balans in de plant worden gehouden. De temperatuur bepaalt de snelheid van de processen die in de plant spelen. Onder een bepaalde temperatuur staan de processen

Nadere informatie

Energiebesparing in bio-glasteelten door intensief schermen en geavanceerd ventileren

Energiebesparing in bio-glasteelten door intensief schermen en geavanceerd ventileren Energiebesparing in bio-glasteelten door intensief schermen en geavanceerd ventileren Arie de Gelder, Peter van Weel, Elly Nederhoff Wageningen UR Glastuinbouw Rapportnummer: GTB-1011 2010 Wageningen,

Nadere informatie

CO 2, temperatuur en energiebesparing

CO 2, temperatuur en energiebesparing 2/14/29 CO 2, temperatuur en energiebesparing Wat komt er aan de orde? Ep Heuvelink & Leo Marcelis Wageningen UR: Leerstoelgroep Tuinbouwketens WUR Glastuinbouw Met medewerking van: Susana Carvalho, Anja

Nadere informatie

Technieken voor ontvochtiging

Technieken voor ontvochtiging Technieken voor ontvochtiging Energiek Event 5 April 2018, Bram Vanthoor en Feije de Zwart Inhoud Technieken voor ontvochtiging Achtergrond Gepresenteerde technieken Buitenlucht inblazen Verticale schermventilatoren

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen Alstroemeria

Het Nieuwe Telen Alstroemeria Het Nieuwe Telen Alstroemeria praktijk-implementatie Frank van der Helm, Peter van Weel, Caroline Labrie en Feije de Zwart. Het Nieuwe Telen Even het geheugen opfrissen Ontwikkelen en toetsen energiezuinig

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Verhulst Agri. VA energy saver: energiezuinige actieve ventilatie. Resultaatverbetering teelt met de VA energy saver

Verhulst Agri. VA energy saver: energiezuinige actieve ventilatie. Resultaatverbetering teelt met de VA energy saver Verhulst Agri VA energy saver: energiezuinige actieve ventilatie Resultaatverbetering teelt met de VA energy saver Moderne glastuinbouwbedrijven zijn steeds meer bezig met verduurzaming en energiebesparing.

Nadere informatie

Energiebesparing in de broei van lelies

Energiebesparing in de broei van lelies Energiebesparing in de broei van lelies Hans Kok, Casper Slootweg en Jeroen Wildschut Door de hoge energiekosten zijn de kosten voor het broeien van lelies enorm gestegen. Bij een gelijkblijvende en soms

Nadere informatie

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid.

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid. 8. Luchtvochtigheid relatieve vochtigheid p e 100 % p absolute vochtigheid = dichtheid van waterdamp dauwpuntstemperatuur T d = de temperatuur waarbij de heersende waterdampdruk de maximale dampdruk is.

Nadere informatie

Bespaar meer energie. met uw luchtgordijn

Bespaar meer energie. met uw luchtgordijn Bespaar meer energie met uw luchtgordijn Doe nu de entreecheck! Entreecheck Test uw eigen luchtgordijn installatie Vul indien A het best past in uw situatie 10 punten, B: 5 punten en C: 1 punt in de desbetreffende

Nadere informatie

Het blijkt dat dit eigenlijk alleen lukt met de exponentiële methode.

Het blijkt dat dit eigenlijk alleen lukt met de exponentiële methode. Verificatie Shen en Carpenter RDEC methodiek voor de karakterisering van asfaltvermoeiing; vergelijking van verschillende methoden voor het berekenen van de parameters. Jan Telman, Q-Consult Bedrijfskundig

Nadere informatie

HNT toegepast in potplanten. Studiemiddag HNT, LTO Glaskracht 2018 Door: Tristan Marçal Balk

HNT toegepast in potplanten. Studiemiddag HNT, LTO Glaskracht 2018 Door: Tristan Marçal Balk HNT toegepast in potplanten Studiemiddag HNT, LTO Glaskracht 2018 Door: Tristan Marçal Balk Wat is Het Nieuwe Telen? Het Nieuwe Telen (HNT) is letterlijk een nieuwe manier van telen o.b.v. plantfysiologie

Nadere informatie

Optimalisatie ventilatie duivenwagens Afdeling Oost-Nederland Deel 4: klimaatmetingen in aangepaste duivenwagens, seizoen 2013

Optimalisatie ventilatie duivenwagens Afdeling Oost-Nederland Deel 4: klimaatmetingen in aangepaste duivenwagens, seizoen 2013 Optimalisatie ventilatie duivenwagens Afdeling Oost-Nederland Deel 4: klimaatmetingen in aangepaste duivenwagens, seizoen 13 Auteurs A. Winkel W. van Stralen Deze studie werd uitgevoerd door de werkgroep

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Samsung ERV 800 Bij het goed ventileren van een verblijfsruimte

Nadere informatie

Bossigheid in Zantedeschia

Bossigheid in Zantedeschia Bossigheid in Zantedeschia Is vervroegd afsterven van weefselkweekplantjes en het daarna koud bewaren van de knollen een van de oorzaken van bossigheid P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Rapport nr. H.0611.S.393. EMCP-productiehallen

Rapport nr. H.0611.S.393. EMCP-productiehallen Verwarming van industriehallen: vergelijking van plafond stralingspanelen en industriële vloerverwarming pagina 1/11 Rapport nr. H.0611.S.393. EMCP-productiehallen Verwarming van industriehallen Gecomputeriseerde

Nadere informatie

Energiebesparing door een spouw in het verduisteringsscherm bij Chrysant. B.H.E. Vanthoor en I. Tsafaras. Rapport WPR-814

Energiebesparing door een spouw in het verduisteringsscherm bij Chrysant. B.H.E. Vanthoor en I. Tsafaras. Rapport WPR-814 Energiebesparing door een spouw in het verduisteringsscherm bij Chrysant B.H.E. Vanthoor en I. Tsafaras Rapport WPR-814 Referaat De isolatiewaarde van een Chrysanten kas is verhoogd door een spouw te creëren

Nadere informatie

Als planten konden praten

Als planten konden praten 3/28/28 Als planten konden praten Leo Marcelis & Ep Heuvelink Wageningen UR: WUR Glastuinbouw (Leo.Marcelis@wur.nl) Leerstoelgroep Tuinbouwketens (Ep.Heuvelink@wur.nl) Met medewerking van: J. Bontsema,

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen toegepast in aardbeien onderglas!

Het Nieuwe Telen toegepast in aardbeien onderglas! Het Nieuwe Telen toegepast in aardbeien onderglas! 10-1-2018 Lisanne Helmus (Met dank aan: Klaas Walraven en Peter Geelen) Defenitie Het Nieuwe Telen Optimaal telen in balans met toepassing van kennis

Nadere informatie

Het nieuwe telen van aardbeien

Het nieuwe telen van aardbeien Het nieuwe telen van aardbeien Topkwaliteit aardbeien telen met 14 kuub gas Frank Kempkes 1), Ruud Maaswinkel 1), Peter van Weel 1), Ad van Laarhoven 2), Marcel Beekers 2), Peter Geelen 3) 1) Wageningen

Nadere informatie

Invloed UV-licht op bol blad bij chrysant PT projectnummer:

Invloed UV-licht op bol blad bij chrysant PT projectnummer: Invloed UV-licht op bol blad bij chrysant PT projectnummer: 13645.02 In opdracht van de landelijke commissie Chrysant van LTO Groeiservice Gefinancierd door Productschap Tuinbouw Postbus 280 2700 AG Zoetermeer

Nadere informatie

Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen

Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen Omslag_Rapport121.qxp 23 08 1970 00:43 Page 1 Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen J.B. Campen Rapport 121 Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen J.B. Campen Plant Research International B.V., Wageningen

Nadere informatie

Verbeteren verticaal temperatuurprofiel in een Aircokas

Verbeteren verticaal temperatuurprofiel in een Aircokas Verbeteren verticaal temperatuurprofiel in een Aircokas Peter van Weel 1 Instituten Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen maand 2007 Nota nummer 2007 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten

Nadere informatie

Module Basisprincipes van het telen in kassen

Module Basisprincipes van het telen in kassen Module Basisprincipes van het telen in kassen De CO 2 -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000057/NL Colofon Auteur

Nadere informatie

Gerbera: maximale isolatie & lichtonderschepping

Gerbera: maximale isolatie & lichtonderschepping Gerbera: maximale isolatie & lichtonderschepping Eindstand, BCO, 26-09-2017 Nieves García, Frank Kempkes, Arie de Gelder, Eugenie Dings Proef doel en looptijd Doel Het energie- en CO 2 gebruik bij gerbera

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zeeland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zeeland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer

Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer J. Kortland Cdb, Universiteit Utrecht Inleiding Bij het ontwerpen van een computermodel van de broeikas Aarde maak je gebruik van fysische modellen. Deze

Nadere informatie

Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing

Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condens niet binnen maar buiten Condens op de ruit van een auto is een normaal verschijnsel.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nieuwe simulatietool voor optimaal CO 2 -doseren Gebruik elke kilogram alsof het de laatste is!

Nieuwe simulatietool voor optimaal CO 2 -doseren Gebruik elke kilogram alsof het de laatste is! Nieuwe simulatietool voor optimaal CO 2 -doseren Gebruik elke kilogram alsof het de laatste is! Op lichtrijke dagen moet in de kas zoveel mogelijk van het fotosynthesepotentieel geprofiteerd worden. De

Nadere informatie

ste periode. Proefopzet. Kastemperatuur 1 ste periode. RV 1 ste periode. Resultaten 1 ste periode. Buistemperatuur ondernet

ste periode. Proefopzet. Kastemperatuur 1 ste periode. RV 1 ste periode. Resultaten 1 ste periode. Buistemperatuur ondernet Schermgebruik bij vruchtgroenten en sla Energie-InfoDag, 12/3/9 Dubbel scherm en vliesdoek in tomaat: wat is de meerwaarde? Lieve Wittemans Proefstation voor de Groenteteelt Beweegbaar energiescherm SLS

Nadere informatie

Opgesteld door: drs. G.W. Brandsen. Gecontroleerd door: ing. N.G.C.M. Quaijtaal. Projectnummer: B02015.000151.0100. Ons kenmerk: 077443609:A

Opgesteld door: drs. G.W. Brandsen. Gecontroleerd door: ing. N.G.C.M. Quaijtaal. Projectnummer: B02015.000151.0100. Ons kenmerk: 077443609:A MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Gebruik Heatsavr in Buitenbad De Bercken in Reuver 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Betere temperatuurverdeling door regelbare gevelverwarming

Betere temperatuurverdeling door regelbare gevelverwarming Betere temperatuurverdeling door regelbare gevelverwarming Ir. J.B. Campen Onderzoek in het kader van het Convenant Glastuinbouw en Milieu Report 132 Uitgevoerd door: In opdracht van: Colophon Title Betere

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw vernieuwde woning!

Gefeliciteerd met uw vernieuwde woning! Gefeliciteerd met uw vernieuwde woning! Verbeteringen aan uw woning Condens aan de buitenkant: Gefeliciteerd met uw vernieuwde woning! De verbeteringen die we hebben doorgevoerd verschillen per woning,

Nadere informatie

Verwarmen en ventileren. Advies voor frisse lucht in huis

Verwarmen en ventileren. Advies voor frisse lucht in huis Verwarmen en Advies voor frisse lucht in huis 1 Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse

Nadere informatie

Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt

Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt April 2007 Gefinancieerd door Productschap Tuinbouw Uitgevoerd door: Ing. Bart Vromans Bart.vromans@lucel.nl INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding Plan van aanpak

Nadere informatie

Workshop: Efficiënter CO 2 doseren / weerstanden bij CO 2 opname

Workshop: Efficiënter CO 2 doseren / weerstanden bij CO 2 opname Energiek Event 9 maart 2017. Plant Dynamics, Sander Pot Workshop: Efficiënter CO 2 doseren / weerstanden bij CO 2 opname Primaire bouwstoffen: CO 2 & water Energiebron: licht Fotosynthese: CO 2 + water

Nadere informatie