ការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុផ្ទះកញ្ចក់ គំរូផ្ទាល់

អ្នកគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនៃផ្ទះកញ្ចក់មួយហិកតាដែលដាំប៉េងប៉ោះ។ ព្រះអាទិត្យ ខ្យល់ខាងក្រៅ និងដំណាំខ្លួនឯងរុញសីតុណ្ហភាព សំណើម និង CO₂ រាល់ដប់នាទី។ ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងរបស់អ្នកគឺបង្អួចដំបូល ចំណុចកំណត់កំដៅ ក្រណាត់បាំងម្លប់/សន្សំថាមពល ចំហាយទឹកសម្ពាធខ្ពស់ និងការបញ្ចូល CO₂។ រាល់លេខទាំងអស់មកពីតុល្យភាពថាមពល និងម៉ាស ដែលអ្នកអាចពិនិត្យខាងក្រោម។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

កម្មវិធីក្លែងធ្វើ

ពេលវេលា 0 នាទី
សីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ 20.0 °C · សំណើមទាក់ទង 75% · កង្វះសម្ពាធចំហាយ (VPD) 0.58 kPa · កំហាប់ CO₂ 420 ppm · សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ 18.4 °C · ដំណាំស្រួល☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ កំដៅ 0.00 kWh/m²💧 អ័ព្ទ 0.00 L/m²បានបញ្ចូល CO₂ 0 g/m²ម៉ោងស្ត្រេស៖ ក្ដៅ · ត្រជាក់ · សើម🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • ដំណាំស្រួល
  • ដំណាំតានតឹងស្រាល
  • ដំណាំប្រថុយ (ក្ដៅ ត្រជាក់ ឬជំងឺ)
  • ដំណក់ចំហាយទឹក
  • បំពង់កំដៅកំពុងដំណើរការ

ការគ្រប់គ្រង

ការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់កើនឡើងតាមការបើក និងខ្យល់។ វាបញ្ចេញកំដៅ សំណើម និង CO₂ ស្មើគ្នា។

ឧបករណ៍ឆ្អិនកម្ដៅដល់ 180 W/m² នៅពេលណាដែលខ្យល់ត្រជាក់ជាងនេះ។

បិទ៖ រារាំងពន្លឺ 60 % ហើយកាត់បន្ថយការបាត់បង់កំដៅតាមស្រទាប់គ្របពី 6.2 ទៅ 4.0 W/m²K ប៉ុន្តែក៏រារាំងការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់ និងជាប់សំណើមនៅខាងក្រោមវាផងដែរ។

រហូតដល់ 0.4 L/m² ក្នុងមួយម៉ោង។ ដំណក់ទឹកដែលហួតធ្វើឱ្យខ្យល់ត្រជាក់ ប៉ុន្តែក្នុងខ្យល់សើម វាធ្វើឱ្យស្លឹកសើមវិញ។

រហូតដល់ 8 g/m² ក្នុងមួយម៉ោង។ មានតម្លៃតែពេលបង្អួចដំបូលភាគច្រើនបិទប៉ុណ្ណោះ។

សូចនាករ

សីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់
20.0°C
ធម្មតា
សំណើមទាក់ទង
75%
ធម្មតា
កង្វះសម្ពាធចំហាយ (VPD)
0.58kPa
ធម្មតា
រស្មីសំយោគរបស់ដំណាំ (ទាក់ទង)
0%
សំខាន់
សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ18.4 °C
សំណើមខាងក្រៅ58 %
ពន្លឺថ្ងៃខាងក្រៅ371 W/m²
កំហាប់ CO₂420 ppm
រឹមលើសពីចំណុចទឹកសន្សើម4.6 K
កម្លាំងកំដៅ0 W/m²
ការដកដង្ហើមរបស់ដំណាំ0.00 L/m²·h
ការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់1 1/h
ថាមពលកំដៅដែលបានប្រើ0.00 kWh/m²
ទឹកចំហាយដែលបានប្រើ0.00 L/m²
CO₂ ដែលបានបញ្ចូល0 g/m²
CO₂ ដែលដំណាំចងបាន0.0 g/m²
ម៉ោងតានតឹងក្ដៅ (> 35 °C)0.0 h
ម៉ោងតានតឹងត្រជាក់ (< 10 °C)0.0 h
ម៉ោងហានិភ័យជំងឺ (RH ≥ 90 % ឬស្លឹកសើម)0.0 h
ថ្ងៃ-ដឺក្រេលូតលាស់ (មូលដ្ឋាន 10 °C)0.00 °C·d

និន្នាការ

សីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់: — °C45.0-5.0

សេណារីយ៉ូវិបត្តិ

កម្រិត 1 · រសៀលរលកកំដៅ

ម៉ោងដប់ព្រឹក មេឃស្រឡះ ហើយការព្យាករណ៍ថា 33 °C ខាងក្រៅនៅពាក់កណ្ដាលរសៀល។ បង្អួចបើកត្រឹមមួយភាគបី ហើយផ្ទះកញ្ចក់កំពុងក្ដៅឡើងរួចហើយ។ រក្សាដំណាំឱ្យផុតពីភាពតានតឹងក្ដៅពេញរសៀល ដោយមិនចាក់ទឹកចោល។

  • ពេលតានតឹងក្ដៅលើ 35 °C ≤ 15 នាទី
  • ទឹកចំហាយ ≤ 1.8 L/m²
  • VPD ជាមធ្យម ≤ 2.2 kPa
  • ពេលស្លឹកសើម ឬសើមខ្លាំង ≤ 30 នាទី

កម្រិត 2 · យប់ត្រជាក់ស្រឡះ

ម៉ោងប្រាំមួយល្ងាច មេឃគ្មានពពក ហើយរំពឹង −4 °C មុនព្រឹក។ ការកំណត់ពេលថ្ងៃនៅតែបើក៖ កំដៅដល់ 18 °C ក្រណាត់បាំងបើក និងបង្អួចបើកបន្តិច។ រក្សាដំណាំលើ 10 °C ពេញមួយយប់ដោយប្រើឥន្ធនៈតិចបំផុត ហើយឱ្យពន្លឺវាម្ដងទៀតពេលថ្ងៃរះ។

  • ពេលក្រោម 10 °C ≤ 15 នាទី
  • ថាមពលកំដៅ ≤ 1.4 kWh/m²
  • រស្មីសំយោគជាមធ្យមក្រោយថ្ងៃរះ ≥ 12 %

កម្រិត 3 · ថ្ងៃសើមមានពពកក្រាស់

ថ្ងៃប្រផេះ និងសើម៖ ខាងក្រៅ 9 °C ខ្យល់ខាងក្រៅស្ទើរតែឆ្អែតទាំងស្រុង ហើយផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានបិទតាំងពីយប់មិញនៅ 14 °C។ ដំណាំនៅតែបញ្ចេញចំហាយ ហើយសំណើមកើនឡើងឆ្ពោះទៅរកលក្ខខណ្ឌផ្សិតប្រផេះ។ រក្សាម៉ោងសើមឱ្យតិច និងខ្យល់ត្រជាក់មិនក្រោម 15.5 °C ដោយមិនប្រើអស់ថវិកាកំដៅ — ហើយកុំបិទបាំងពន្លឺតិចតួចដែលមាន។

  • ម៉ោងហានិភ័យជំងឺ ≤ 2 ម៉ោង
  • ថាមពលកំដៅ ≤ 0.8 kWh/m²
  • ខ្យល់មិនដែលក្រោម 15.5 °C
  • ការធ្វើរស្មីសំយោគជាមធ្យម ≥ 32 %

មូលដ្ឋាន — គំរូនៅពីក្រោយលេខ

គ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីក្លែងធ្វើប្រើ ជាមួយប្រភពរបស់វា។ ថេរដែលសម្គាល់ជាការសន្មត់គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ។

សីតុណ្ហភាពខ្យល់ធ្វើតាមតុល្យភាពថាមពល៖ ព្រះអាទិត្យចូល កំដៅចេញតាមដំបូល និងជាមួយខ្យល់ចេញចូល កំដៅប្រើដើម្បីហួតទឹក បូកនឹងកំដៅបន្ថែម។
C·dT/dt = τ·I·(1 − 0.6·0.75·screen) − λ·(E_crop + E_fog) + Q_heat + (U·Ac/Af + ρc_p·Q_v)·(T_out − T) + G_soil·(T_soil − T)[1]ការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។
ការបាត់បង់កំដៅតាមដំបូល = U × ផ្ទៃ × ភាពខុសគ្នាសីតុណ្ហភាព។ ក្រណាត់បាំងបិទបន្ថយ U ហើយមេឃយប់ច្បាស់លាស់បង្កើន U។
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]ការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។
ខ្យល់ចេញចូលគឺជាការលេចធ្លាយបូកនឹងលំហូរដែលជំរុញដោយខ្យល់តាមបង្អួចបើក។
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]ការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។
សម្ពាធចំហាយឆ្អែតកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងតាមសីតុណ្ហភាព ហើយ VPD គឺជាចម្ងាយដែលខ្យល់នៅឆ្ងាយពីភាពឆ្អែត។
e_s(T) = 0.6108·exp(17.27·T / (T + 237.3)) kPa; VPD = e_s(T) − e_a; RH = e_a / e_s(T)[2]
តុល្យភាពចំហាយទឹក៖ ការដកដង្ហើមរបស់ស្លឹក និងចំហាយទឹកបន្ថែមសំណើម ខ្យល់ចេញចូល និងការខាប់លើកញ្ចក់ត្រជាក់ដកវាចេញ។
H·dχ/dt = E_crop + E_fog − Q_v·(χ − χ_out) − k_c·(Ac/Af)·(1 − 0.7·screen)·max(0, e_a − e_s(T_cover)), χ = e·M_w/(R·T)[6][2]ការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។
ការដកដង្ហើមរបស់ស្លឹកមានផ្នែកវិទ្យុសកម្ម និងផ្នែកដែលជំរុញដោយខ្យល់ស្ងួត (VPD)។
E_crop = A·(1 − e^(−k·LAI))·I_in/λ + B·LAI·VPD (A 0.45, k 0.64, LAI 3, B 0.02 kg/m²·h·kPa by day)[3]ការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។
ចំហាយទឹកធ្វើឱ្យត្រជាក់បានតែប៉ុណ្ណាដែលវាហួត៖ ប្រហែល 2.45 MJ ក្នុងមួយលីត្រ ច្រើនជាងក្នុងខ្យល់ស្ងួតជាងខ្យល់សើម។
E_fog = fog·0.4 kg/m²·h × min(1, VPD/0.8); each evaporated kg removes λ = 2.45 MJ of sensible heat; the rest wets leaves[1][2]ការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។
តុល្យភាព CO₂៖ ការបញ្ចូលចូល ខណៈខ្យល់ចេញចូល និងការស្រូបរបស់ដំណាំចេញ។
H·dC/dt = dose − Q_v·(C − C_out) − P_net; dosing ≈ 5.5 g/m²·h holds ≈ 1000 ppm at 1 air change per hour[1]
រស្មីសំយោគឆ្លើយតបនឹងពន្លឺ CO₂ សីតុណ្ហភាព និង VPD។ ការឆ្លើយតប CO₂ ធ្វើតាមក្បួនបទពិសោធន៍ដែលបានបោះពុម្ពសម្រាប់ដំណាំផ្លែឈើក្នុងផ្ទះកញ្ចក់។
P = P_ref·(1 − e^(−I_in/300))·exp(150/400 − 150/C)·f(T: 1 at 17–27 °C)·f(VPD) (from the CO₂ rule dP/P = 1.5 %·(1000/C)² per 100 ppm)[5][7]ការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។
បញ្ជរភាពតានតឹងរបស់ដំណាំ៖ ម៉ោងក្ដៅពេក ត្រជាក់ពេក ឬសើមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្សិតប្រផេះ។
heat hours: T > 35 °C · cold hours: T < 10 °C · disease-risk hours: RH ≥ 90 % or wet leaves · GDD = Σ max(0, T − 10)·Δt[1][7][8][10]
អាកាសធាតុខាងក្រៅ៖ ខ្សែកោងសីតុណ្ហភាពប្រចាំថ្ងៃ ចំណុចទឹកសន្សើមថេរ ពន្លឺថ្ងៃថយចុះដោយពពក ការប្រែប្រួលពពក និងខ្យល់ចៃដន្យ។
T_out = T̄ + A·cos(2π(h − 15)/24); e_out = e_s(T_dew); I = I_clear·(1 − 0.75·N^3.4); cloud N and wind fluctuate (normal, seeded)[9][2]ការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។
ថេរផ្សេងទៀតដែលម៉ូដែលប្រើ។
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·Paការសន្មត៖ ទំហំផ្ទះកញ្ចក់ ចំណុះកំដៅ បង្អួច ក្រណាត់បាំង ចំហាយទឹក និងមេគុណដំណាំ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់ទំនើប។ រូបវិទ្យាគឺជាបរិមាណខ្យល់មួយលាយល្អ។ កន្លែងពិតកាលីប្រាតុនថេរនីមួយៗ។

ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។

ប្រភព

  1. ANSI/ASAE EP406.4 JAN2003 (R2008) — Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses (eq. 1–4, Table 1 U-values, Table 2 infiltration: new glass or fiberglass 0.50–1.0 h⁻¹, §5.8.5 CO₂ injection, §7.1.3 temperature limits); since withdrawn, available from ASABE as a historical document — American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2003
  2. R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, M. Smith — Crop evapotranspiration, FAO Irrigation and Drainage Paper 56 (eq. 11 saturation vapour pressure, eq. 14 dew point, λ = 2.45 MJ/kg) — FAO, Rome, 1998
  3. M. Baille, A. Baille, J. C. Laury — A simplified model for predicting evapotranspiration rate of nine ornamental species vs. climate factors and leaf area — Scientia Horticulturae 59:217–232, 1994
  4. T. Boulard, A. Baille — Modelling of air exchange rate in a greenhouse equipped with continuous roof vents — Journal of Agricultural Engineering Research 61(1):37–48, 1995
  5. E. M. Nederhoff — Effects of CO₂ concentration on photosynthesis, transpiration and production of greenhouse fruit vegetable crops (PhD thesis; CO₂ rule) — Wageningen Agricultural University, 1994
  6. B. H. E. Vanthoor, C. Stanghellini, E. J. van Henten, P. H. B. de Visser — A methodology for model-based greenhouse design: Part 1, a greenhouse climate model for a broad range of designs and climates — Biosystems Engineering 110:363–377, 2011
  7. R. R. Shamshiri et al. — Review of optimum temperature, humidity, and vapour pressure deficit for microclimate evaluation and control in greenhouse cultivation of tomato: a review — International Agrophysics 32:287–302, 2018
  8. Identifying and Managing Three Major Disease Threats in Greenhouse Tomatoes: Leaf Mold, Gray Mold, and Bacterial Wilt (SPES-820) — Virginia Cooperative Extension
  9. F. Kasten, G. Czeplak — Solar and terrestrial radiation dependent on the amount and type of cloud — Solar Energy 24:177–189, 1980
  10. G. S. McMaster, W. W. Wilhelm — Growing degree-days: one equation, two interpretations — Agricultural and Forest Meteorology 87:291–300, 1997

អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព

គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។