Simulation of Critical Scenarios for Tomato Cultivation in Greenhouses in La Plata

Authors

  • Santiago Aguilar Ferraro Universidad Nacional de La Plata, Centro de Investigación del Medioambiente - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CIM-CONICET). La Plata, Argentina.
  • Natalia Muñoz Vásquez Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN). Campus Universitario, Tandil. Argentina.
  • Micaela Del Sole Universidad Nacional de La Plata, Centro de Investigación del Medioambiente - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CIM-CONICET). La Plata, Argentina.
  • Mariana Garbi Universidad Nacional de La Plata, Facultad De Ciencias Agrarias y Forestales. La Plata, Argentina.
  • Susana B. Martinez Universidad Nacional de La Plata, Facultad De Ciencias Agrarias y Forestales. La Plata, Argentina.
  • Jorge E. Colman Lerner Universidad Nacional de La Plata, Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA). La Plata, Argentina.
  • Atilio A. Porta Universidad Nacional de La Plata, Centro de Investigación del Medioambiente - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CIM-CONICET). La Plata, Argentina.
  • Pablo M. Demetrio Universidad Nacional de La Plata, Centro de Investigación del Medioambiente - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CIM-CONICET). La Plata, Argentina.
  • Erica Yanina Sanchez Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN). Campus Universitario, Tandil. Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.70567/mc.v41i6.31

Keywords:

ANSYS CFD, Energy Plus, climate control, natural and forced ventilation

Abstract

In the fruit and vegetable belt of La Plata, one of the most frequent practices is the cultivation of tomatoes in greenhouses. This crop is sensitive to sudden changes in environmental conditions, affecting its normal growth and development. Based on in situ measurements for the growing period, critical scenarios for plant growth and fruit development were analyzed. Simulations were run in EnergyPlus and ANSYS CFD in order to evaluate the environmental conditions at different stages of the crop cycle and possible optimisation scenarios. It is observed that, in situations of external temperatures higher than 35 °C, natural ventilation and forced ventilation without cooling are not sufficient to reach optimal internal temperatures for the crop, so it would be necessary to incorporate cooling mechanisms.

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Published

2024-11-08

Issue

Section

Conference Papers in MECOM 2024

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