🌱 ការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុផ្ទះកញ្ចក់ គំរូផ្ទាល់
អ្នកគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនៃផ្ទះកញ្ចក់មួយហិកតាដែលដាំប៉េងប៉ោះ។ ព្រះអាទិត្យ ខ្យល់ខាងក្រៅ និងដំណាំខ្លួនឯងរុញសីតុណ្ហភាព សំណើម និង CO₂ រាល់ដប់នាទី។ ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងរបស់អ្នកគឺបង្អួចដំបូល ចំណុចកំណត់កំដៅ ក្រណាត់បាំងម្លប់/សន្សំថាមពល ចំហាយទឹកសម្ពាធខ្ពស់ និងការបញ្ចូល CO₂។ រាល់លេខទាំងអស់មកពីតុល្យភាពថាមពល និងម៉ាស ដែលអ្នកអាចពិនិត្យខាងក្រោម។
អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន
- ហេតុអ្វីបានជាផ្ទះកញ្ចក់ក្ដៅលើសក្នុងពន្លឺថ្ងៃ ហើយហេតុអ្វីខ្យល់ចេញចូលតែម្យ៉ាងមិនអាចធ្វើឱ្យវាត្រជាក់ក្រោមខ្យល់ខាងក្រៅ។
- របៀបដែលអ្នកដាំដុះអានសំណើមជាកង្វះសម្ពាធចំហាយ (VPD) ហើយរក្សាវាក្នុងចន្លោះ 0.5–1.2 kPa។
- ការដោះដូរនៅពីក្រោយឧបករណ៍គ្រប់គ្រងនីមួយៗ៖ កំដៅទល់នឹងឥន្ធនៈ ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ទល់នឹងទឹក ខ្យល់ចេញចូលទល់នឹងសំណើម និង CO₂។
កម្មវិធីក្លែងធ្វើ
- ✓ដំណាំស្រួល
- !ដំណាំតានតឹងស្រាល
- ✕ដំណាំប្រថុយ (ក្ដៅ ត្រជាក់ ឬជំងឺ)
- •ដំណក់ចំហាយទឹក
- ≈បំពង់កំដៅកំពុងដំណើរការ
សូចនាករ
សីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់
20.0°C
ធម្មតា
កង្វះសម្ពាធចំហាយ (VPD)
0.58kPa
ធម្មតា
រស្មីសំយោគរបស់ដំណាំ (ទាក់ទង)
0%
សំខាន់
| សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ | 18.4 °C |
|---|
| សំណើមខាងក្រៅ | 58 % |
|---|
| ពន្លឺថ្ងៃខាងក្រៅ | 371 W/m² |
|---|
| កំហាប់ CO₂ | 420 ppm |
|---|
| រឹមលើសពីចំណុចទឹកសន្សើម | 4.6 K |
|---|
| កម្លាំងកំដៅ | 0 W/m² |
|---|
| ការដកដង្ហើមរបស់ដំណាំ | 0.00 L/m²·h |
|---|
| ការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់ | 1 1/h |
|---|
| ថាមពលកំដៅដែលបានប្រើ | 0.00 kWh/m² |
|---|
| ទឹកចំហាយដែលបានប្រើ | 0.00 L/m² |
|---|
| CO₂ ដែលបានបញ្ចូល | 0 g/m² |
|---|
| CO₂ ដែលដំណាំចងបាន | 0.0 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
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។
- 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
- 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
អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព
គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។