ಹಸಿರುಮನೆ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಲೈವ್ ಮಾದರಿ

ನೀವು ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸೂರ್ಯ, ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು CO₂ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ; ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಛಾವಣಿಯ ದ್ವಾರಗಳು, ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಸೆಟ್‌ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆರಳು/ಶಕ್ತಿ ತೆರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಂಜು ಮತ್ತು CO₂ ಪೂರೈಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್

ಸಮಯ 0 ನಿಮಿ
ಹಸಿರುಮನೆ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನ 20.0 °C · ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ 75% · ಆವಿ ಒತ್ತಡ ಕೊರತೆ (VPD) 0.58 kPa · CO₂ ಸಾಂದ್ರತೆ 420 ppm · ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ 18.4 °C · ಬೆಳೆ ಆರಾಮವಾಗಿದೆ☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ ಶಾಖ 0.00 kWh/m²💧 ಮಂಜು 0.00 L/m²CO₂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 0 g/m²ಒತ್ತಡದ ಗಂಟೆಗಳು: ಬಿಸಿ · ಚಳಿ · ತೇವ🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • ಬೆಳೆ ಆರಾಮವಾಗಿದೆ
  • ಬೆಳೆ ಸೌಮ್ಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ
  • ಬೆಳೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ (ಬಿಸಿ, ಚಳಿ ಅಥವಾ ರೋಗ)
  • ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು
  • ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಕೊಳವೆಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು

ಗಾಳಿಯ ವಿನಿಮಯ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಖ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು CO₂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಾಯ್ಲರ್ 180 W/m² ವರೆಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮುಚ್ಚಿದಾಗ: 60 % ಬೆಳಕನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಯ ಶಾಖ ನಷ್ಟವನ್ನು 6.2 ರಿಂದ 4.0 W/m²K ಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 0.4 L/m² ವರೆಗೆ. ಆವಿಯಾಗುವ ಹನಿಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತವೆ; ತೇವಭರಿತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 8 g/m² ವರೆಗೆ. ಛಾವಣಿಯ ದ್ವಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕ.

ಸೂಚಕಗಳು

ಹಸಿರುಮನೆ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನ
20.0°C
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ
75%
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಆವಿ ಒತ್ತಡ ಕೊರತೆ (VPD)
0.58kPa
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬೆಳೆಯ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ (ಸಾಪೇಕ್ಷ)
0%
ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ18.4 °C
ಹೊರಗಿನ ತೇವಾಂಶ58 %
ಹೊರಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು371 W/m²
CO₂ ಸಾಂದ್ರತೆ420 ppm
ಇಬ್ಬನಿ ಬಿಂದುವಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಅಂತರ4.6 K
ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ0 W/m²
ಬೆಳೆಯ ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ0.00 L/m²·h
ಗಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು1 1/h
ಬಳಸಿದ ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ0.00 kWh/m²
ಬಳಸಿದ ಮಂಜಿನ ನೀರು0.00 L/m²
ಪೂರೈಸಿದ CO₂0 g/m²
ಬೆಳೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದ CO₂0.0 g/m²
ಬಿಸಿ ಒತ್ತಡದ ಗಂಟೆಗಳು (> 35 °C)0.0 h
ಚಳಿ ಒತ್ತಡದ ಗಂಟೆಗಳು (< 10 °C)0.0 h
ರೋಗ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಗಳು (RH ≥ 90 % ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಎಲೆಗಳು)0.0 h
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ-ದಿನಗಳು (ಆಧಾರ 10 °C)0.00 °C·d

ಪ್ರವೃತ್ತಿ

ಹಸಿರುಮನೆ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನ: — °C45.0-5.0

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು

ಹಂತ 1 · ಬಿಸಿ ಅಲೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ, ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಹೊರಗೆ 33 °C ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ದ್ವಾರಗಳು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಿಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

  • 35 °C ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯ ≤ 15 ನಿಮಿಷ
  • ಮಂಜಿನ ನೀರು ≤ 1.8 L/m²
  • ಸರಾಸರಿ VPD ≤ 2.2 kPa
  • ಒದ್ದೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ತೇವಭರಿತ ಸಮಯ ≤ 30 ನಿಮಿಷ

ಹಂತ 2 · ತಂಪಾದ ಶುಭ್ರ ರಾತ್ರಿ

ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ, ಮೋಡವಿಲ್ಲದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಮೊದಲು −4 °C ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಹಗಲಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ: 18 °C ಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡುವಿಕೆ, ತೆರೆ ತೆರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿವೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನು 10 °C ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿ.

  • 10 °C ಕೆಳಗಿನ ಸಮಯ ≤ 15 ನಿಮಿಷ
  • ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ≤ 1.4 kWh/m²
  • ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಸರಾಸರಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ≥ 12 %

ಹಂತ 3 · ತೇವಭರಿತ ಮೋಡ ಕವಿದ ದಿನ

ಬೂದು ಬಣ್ಣದ, ತೇವದ ದಿನ: ಹೊರಗೆ 9 °C, ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ 14 °C ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಬೆಳೆ ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಬೂದು ಬೂಷ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಏರುತ್ತದೆ. ತೇವದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15.5 °C ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ — ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡದೆ — ಮತ್ತು ಇರುವ ಅಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಬೇಡಿ.

  • ರೋಗ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಗಳು ≤ 2 ಗಂ
  • ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ≤ 0.8 kWh/m²
  • ಗಾಳಿ ಎಂದಿಗೂ 15.5 °C ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲ
  • ಸರಾಸರಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ≥ 32 %

ಆಧಾರ — ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿ

ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧ, ಅದರ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ. ಊಹೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಾಂಕಗಳು.

ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ: ಸೂರ್ಯ ಒಳಗೆ, ಶಾಖ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ, ನೀರು ಆವಿಯಾಗಲು ಬಳಸುವ ಶಾಖ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡುವಿಕೆ.
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]ಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೊದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಖ ನಷ್ಟ = U × ವಿಸ್ತೀರ್ಣ × ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಮುಚ್ಚಿದ ತೆರೆ U ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತೆರೆದ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]ಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಹರಿವು.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]ಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಂತೃಪ್ತ ಆವಿ ಒತ್ತಡ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ; VPD ಎಂದರೆ ಗಾಳಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು.
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]
ನೀರಿನ ಆವಿ ಸಮತೋಲನ: ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಮಂಜು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ, ಗಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಗಾಜಿನ ಮೇಲಿನ ಘನೀಕರಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ.
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]ಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವಿಕಿರಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಣ ಗಾಳಿ (VPD) ನಡೆಸುವ ಭಾಗ ಇವೆ.
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]ಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಂಜು ಆವಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಣಿಸುತ್ತದೆ: ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 2.45 MJ, ತೇವಭರಿತ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಒಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು.
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]ಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
CO₂ ಸಮತೋಲನ: ಪೂರೈಕೆ ಒಳಗೆ, ಗಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹೀರಿಕೆ ಹೊರಗೆ.
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]
ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೆಳಕು, CO₂, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು VPD ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ; CO₂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿತ ಅನುಭವ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
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]ಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬೆಳೆಯ ಒತ್ತಡ ಲೆಕ್ಕಗಳು: ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ತುಂಬಾ ತಂಪು, ಅಥವಾ ಬೂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಭರಿತ ಗಂಟೆಗಳು.
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]
ಹೊರಗಿನ ಹವಾಮಾನ: ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ ವಕ್ರರೇಖೆ, ಸ್ಥಿರ ಇಬ್ಬನಿ ಬಿಂದು, ಮೋಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಏರಿಳಿತಗಳು.
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]ಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಾದರಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು.
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·Paಊಹೆ: ಹಸಿರುಮನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಶಾಖ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದ್ವಾರ, ತೆರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗಾಜಿನ ಹಸಿರುಮನೆಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು; ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತೆ: ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ mulberry32 ಜನರೇಟರ್; ಬಳಸಿದ ವಿತರಣೆಗಳು — ಏಕರೂಪ, ಘಾತೀಯ (ವಿಲೋಮ CDF), ಸಾಮಾನ್ಯ (Box–Muller), ಪಾಯಿಸಾನ್ (Knuth). ಸೀಡ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೂಲಗಳು

  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

ಇದನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾದರಿ — ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.