🌱 গ্ৰীণহাউচ জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ লাইভ মডেল
আপুনি টমেটো খেতি কৰা এক হেক্টৰ কাঁচৰ গ্ৰীণহাউচৰ জলবায়ু পৰিচালনা কৰে। সূৰ্য, বাহিৰৰ বতাহ আৰু শস্যই নিজেই প্ৰতি দহ মিনিটত উষ্ণতা, আৰ্দ্ৰতা আৰু CO₂ ঠেলি দিয়ে; আপোনাৰ লিভাৰবোৰ হৈছে ছাদৰ ভেণ্ট, গৰম কৰাৰ ছেটপইণ্ট, ছাঁ/শক্তি পৰ্দা, উচ্চ-চাপৰ কুঁৱলী আৰু CO₂ ডোজিং। প্ৰতিটো সংখ্যা তলত আপুনি পৰীক্ষা কৰিব পৰা শক্তি আৰু ভৰ ভাৰসাম্যৰ পৰা আহে।
তুমি কি শিকিবা
- কিয় এটা গ্ৰীণহাউচ ৰ'দত অতিৰিক্ত গৰম হয়, আৰু কিয় কেৱল বায়ুচলাচলে ইয়াক বাহিৰৰ বতাহতকৈ কম শীতল কৰিব নোৱাৰে।
- খেতিয়কসকলে আৰ্দ্ৰতাক বাষ্প চাপ ঘাটি (VPD) হিচাপে কেনেকৈ পঢ়ে আৰু 0.5–1.2 kPa পৰিসৰত ৰাখে।
- প্ৰতিটো লিভাৰৰ পিছৰ সমন্বয়: তাপ বনাম ইন্ধন, শীতলীকৰণ বনাম পানী, বায়ুচলাচল বনাম আৰ্দ্ৰতা আৰু CO₂।
চিমুলেটৰ
- ✓শস্য আৰামত আছে
- !শস্য লঘু চাপত আছে
- ✕শস্য বিপদত (গৰম, ঠাণ্ডা বা ৰোগ)
- •কুঁৱলীৰ টোপাল
- ≈গৰম কৰাৰ পাইপ চলি আছে
সূচক
গ্ৰীণহাউচৰ বতাহৰ উষ্ণতা
20.0°C
স্বাভাৱিক
আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা
75%
স্বাভাৱিক
বাষ্প চাপ ঘাটি (VPD)
0.58kPa
স্বাভাৱিক
শস্যৰ সালোক সংশ্লেষণ (আপেক্ষিক)
0%
সংকটজনক
| বাহিৰৰ উষ্ণতা | 18.4 °C |
|---|
| বাহিৰৰ আৰ্দ্ৰতা | 58 % |
|---|
| বাহিৰৰ সূৰ্যৰ পোহৰ | 371 W/m² |
|---|
| CO₂ ঘনত্ব | 420 ppm |
|---|
| শিশিৰাংকৰ ওপৰৰ মাৰ্জিন | 4.6 K |
|---|
| গৰম কৰাৰ ক্ষমতা | 0 W/m² |
|---|
| শস্যৰ বাষ্পমোচন | 0.00 L/m²·h |
|---|
| বতাহ সলনি | 1 1/h |
|---|
| ব্যৱহৃত গৰম কৰাৰ শক্তি | 0.00 kWh/m² |
|---|
| ব্যৱহৃত কুঁৱলীৰ পানী | 0.00 L/m² |
|---|
| ডোজ কৰা CO₂ | 0 g/m² |
|---|
| শস্যই স্থিৰ কৰা CO₂ | 0.0 g/m² |
|---|
| গৰম-চাপৰ ঘণ্টা (> 35 °C) | 0.0 h |
|---|
| ঠাণ্ডা-চাপৰ ঘণ্টা (< 10 °C) | 0.0 h |
|---|
| ৰোগৰ ঝুঁকিৰ ঘণ্টা (RH ≥ 90 % বা জুতি পাত) | 0.0 h |
|---|
| বৃদ্ধি ডিগ্ৰী-দিন (ভিত্তি 10 °C) | 0.00 °C·d |
|---|
প্ৰৱণতা
সংকট পৰিস্থিতি
স্তৰ 1 · তাপ প্ৰবাহৰ দুপৰীয়া
পুৱা দহ বজা, পৰিষ্কাৰ আকাশ, আৰু পূৰ্বাভাসত দুপৰীয়াৰ মাজভাগত বাহিৰত 33 °C বুলি কৈছে। ভেণ্টবোৰ মাত্ৰ এক তৃতীয়াংশ খোলা আৰু গ্ৰীণহাউচ ইতিমধ্যে গৰম হৈ আছে। পানী নষ্ট নকৰাকৈ গোটেই দুপৰীয়া শস্যক গৰম-চাপৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক।
- 35 °C ৰ ওপৰত গৰম-চাপৰ সময় ≤ 15 min
- কুঁৱলীৰ পানী ≤ 1.8 L/m²
- গড় VPD ≤ 2.2 kPa
- জুতি পাত বা অতি আৰ্দ্ৰ সময় ≤ 30 min
স্তৰ 2 · ঠাণ্ডা পৰিষ্কাৰ ৰাতি
সন্ধিয়া ছয় বজা, মেঘহীন আকাশ আৰু ফজৰৰ আগতে −4 °C আশা কৰা হৈছে। দিনৰ ছেটিংবোৰ এতিয়াও চালু: 18 °C লৈ গৰম কৰা, পৰ্দা খোলা আৰু ভেণ্টবোৰ অলপ খোলা। যিমান পাৰি কম ইন্ধনেৰে গোটেই ৰাতি শস্যক 10 °C ৰ ওপৰত ৰাখক, আৰু সূৰ্যোদয়ত পুনৰ পোহৰ দিয়ক।
- 10 °C ৰ তলৰ সময় ≤ 15 min
- গৰম কৰাৰ শক্তি ≤ 1.4 kWh/m²
- সূৰ্যোদয়ৰ পিছত গড় সালোক সংশ্লেষণ ≥ 12 %
স্তৰ 3 · আৰ্দ্ৰ ডাৱৰীয়া দিন
এটা ধোঁৱাবৰণীয়া, তিতা দিন: বাহিৰত 9 °C, বাহিৰৰ বায়ু প্ৰায় সম্পৃক্ত, আৰু গ্ৰীণহাউচটো কালি ৰাতিৰ পৰা 14 °C ত বন্ধ। শস্যই বাষ্পমোচন কৰি থাকে আৰু আৰ্দ্ৰতা ধোঁৱাবৰণীয়া ফাঙ্গাছৰ পৰিস্থিতিলৈ বাঢ়ি যায়। তিতা ঘণ্টা কম ৰাখক আৰু বায়ু অতি কমেও 15.5 °C ত ৰাখক, আপোনাৰ গৰম কৰাৰ বাজেট শেষ নকৰাকৈ — আৰু থকা অলপ পোহৰো বন্ধ নকৰিব।
- ৰোগৰ ঝুঁকিৰ ঘণ্টা ≤ 2 h
- গৰম কৰাৰ শক্তি ≤ 0.8 kWh/m²
- বতাহ কেতিয়াও 15.5 °C ৰ তলত নহয়
- গড় সালোক সংশ্লেষণ ≥ 32 %
ভিত্তি — সংখ্যাৰ আঁৰৰ মডেল
চিমুলেটৰে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো সম্পৰ্ক, ইয়াৰ উৎসৰ সৈতে। অনুমান হিচাপে চিহ্নিত ধ্ৰুৱক দৃষ্টান্তমূলক কেলিব্ৰেচন।
- মডেলে ব্যৱহাৰ কৰা অন্য ধ্ৰুৱকবোৰ।
height 4.5 m · cover/floor 1.2 · τ 0.8 · heat capacity 30 kJ/m²K · heating ≤ 180 W/m² · screen blocks 60 % of light (75 % of that as heat) and 40 % of air exchange, and hides 70 % of the cold glass (condensation) · vents 0.016 m³/s·m² per m/s wind · soil 2 W/m²K · fog ≤ 0.4 L/m²·h · CO₂ ≤ 8 g/m²·h · P_ref 4 g CO₂/m²·h · condensation 1.9·10⁻⁸ kg/m²·s·Paঅনুমান: গ্ৰীণহাউচৰ আকাৰ, তাপ ধাৰণ ক্ষমতা, ভেণ্ট, পৰ্দা, কুঁৱলী আৰু শস্যৰ সহগবোৰ এটা আধুনিক কাঁচৰ গ্ৰীণহাউচৰ বাবে উদাহৰণস্বৰূপ মান; পদাৰ্থবিজ্ঞান হৈছে এটা ভালকৈ মিহলি বতাহৰ আয়তন। প্ৰকৃত স্থানবোৰে প্ৰতিটো ধ্ৰুৱক কেলিব্ৰেট কৰে।
যাদৃচ্ছিকতা: এটা বীজযুক্ত mulberry32 জেনেৰেটৰ; ব্যৱহৃত বিতৰণ — সমান, ঘাতাংকীয় (ব্যস্ত CDF), স্বাভাৱিক (Box–Muller), পইছন (Knuth)। বীজ দেখুওৱা হয় আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি।
উৎস
- ANSI/ASAE EP406.4 JAN2003 (R2008) — Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses (eq. 1–4, Table 1 U-values, Table 2 infiltration: new glass or fiberglass 0.50–1.0 h⁻¹, §5.8.5 CO₂ injection, §7.1.3 temperature limits); since withdrawn, available from ASABE as a historical document — American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2003
- R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, M. Smith — Crop evapotranspiration, FAO Irrigation and Drainage Paper 56 (eq. 11 saturation vapour pressure, eq. 14 dew point, λ = 2.45 MJ/kg) — FAO, Rome, 1998
- M. Baille, A. Baille, J. C. Laury — A simplified model for predicting evapotranspiration rate of nine ornamental species vs. climate factors and leaf area — Scientia Horticulturae 59:217–232, 1994
- T. Boulard, A. Baille — Modelling of air exchange rate in a greenhouse equipped with continuous roof vents — Journal of Agricultural Engineering Research 61(1):37–48, 1995
- E. M. Nederhoff — Effects of CO₂ concentration on photosynthesis, transpiration and production of greenhouse fruit vegetable crops (PhD thesis; CO₂ rule) — Wageningen Agricultural University, 1994
- B. H. E. Vanthoor, C. Stanghellini, E. J. van Henten, P. H. B. de Visser — A methodology for model-based greenhouse design: Part 1, a greenhouse climate model for a broad range of designs and climates — Biosystems Engineering 110:363–377, 2011
- R. R. Shamshiri et al. — Review of optimum temperature, humidity, and vapour pressure deficit for microclimate evaluation and control in greenhouse cultivation of tomato: a review — International Agrophysics 32:287–302, 2018
- Identifying and Managing Three Major Disease Threats in Greenhouse Tomatoes: Leaf Mold, Gray Mold, and Bacterial Wilt (SPES-820) — Virginia Cooperative Extension
- F. Kasten, G. Czeplak — Solar and terrestrial radiation dependent on the amount and type of cloud — Solar Energy 24:177–189, 1980
- G. S. McMaster, W. W. Wilhelm — Growing degree-days: one equation, two interpretations — Agricultural and Forest Meteorology 87:291–300, 1997
ইয়াক জীৱিকা হিচাপে কোনে কৰে
শিক্ষামূলক মডেল — কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে নহয়। প্ৰকৃত স্থানবোৰে প্ৰতিটো ধ্ৰুৱক নিজৰ সৰঞ্জাম আৰু তথ্য অনুসৰি কেলিব্ৰেট কৰে।