🌱 ການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດເຮືອນແກ້ວ ແບບຈຳລອງສົດ
ທ່ານຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຂອງເຮືອນແກ້ວໜຶ່ງເຮັກຕາທີ່ປູກໝາກເລັ່ນ. ແດດ, ອາກາດພາຍນອກ ແລະພືດເອງຜັກດັນອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ CO₂ ທຸກສິບນາທີ; ເຄື່ອງມືຄວບຄຸມຂອງທ່ານແມ່ນຊ່ອງຫຼັງຄາ, ຈຸດຕັ້ງຄ່າຄວາມຮ້ອນ, ມ່ານບັງແສງ/ປະຢັດພະລັງງານ, ໝອກຄວາມດັນສູງ ແລະການເພີ່ມ CO₂. ທຸກຕົວເລກມາຈາກສົມດຸນພະລັງງານ ແລະມວນສານທີ່ທ່ານກວດເບິ່ງໄດ້ຂ້າງລຸ່ມ.
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ
- ເປັນຫຍັງເຮືອນແກ້ວຮ້ອນເກີນໃນແດດ, ແລະເປັນຫຍັງການລະບາຍອາກາດຢ່າງດຽວເຮັດໃຫ້ເຢັນຕ່ຳກວ່າອາກາດພາຍນອກບໍ່ໄດ້.
- ຜູ້ປູກອ່ານຄວາມຊຸ່ມເປັນການຂາດຄວາມດັນໄອ (VPD) ແນວໃດ ແລະຮັກສາມັນໃນຊ່ວງ 0.5–1.2 kPa.
- ການແລກປ່ຽນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທຸກເຄື່ອງມືຄວບຄຸມ: ຄວາມຮ້ອນກັບເຊື້ອໄຟ, ການເຮັດໃຫ້ເຢັນກັບນ້ຳ, ການລະບາຍອາກາດກັບຄວາມຊຸ່ມ ແລະ CO₂.
ຕົວຈຳລອງ
- ✓ພືດສະບາຍ
- !ພືດຖືກຄວາມຄຽດເບົາ
- ✕ພືດສ່ຽງ (ຮ້ອນ, ເຢັນ ຫຼືພະຍາດ)
- •ຢອດໝອກ
- ≈ທໍ່ຄວາມຮ້ອນກຳລັງເຮັດວຽກ
ຕົວຊີ້ວັດ
ອຸນຫະພູມອາກາດໃນເຮືອນແກ້ວ
20,0°C
ປົກກະຕິ
ການຂາດຄວາມດັນໄອ (VPD)
0,58kPa
ປົກກະຕິ
ການສັງເຄາະແສງຂອງພືດ (ທຽບ)
0%
ວິກິດ
| ອຸນຫະພູມພາຍນອກ | 18,4 °C |
|---|
| ຄວາມຊຸ່ມພາຍນອກ | 58 % |
|---|
| ແສງແດດພາຍນອກ | 371 W/m² |
|---|
| ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ CO₂ | 420 ppm |
|---|
| ຂອບເຂດສູງກວ່າຈຸດນ້ຳຄ້າງ | 4,6 K |
|---|
| ກຳລັງຄວາມຮ້ອນ | 0 W/m² |
|---|
| ການຖ່າຍເທນ້ຳຂອງພືດ | 0,00 L/m²·h |
|---|
| ການແລກປ່ຽນອາກາດ | 1 1/h |
|---|
| ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ | 0,00 kWh/m² |
|---|
| ນ້ຳໝອກທີ່ໃຊ້ | 0,00 L/m² |
|---|
| CO₂ ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າ | 0 g/m² |
|---|
| CO₂ ທີ່ພືດຕັ້ງຢຶດ | 0,0 g/m² |
|---|
| ຊົ່ວໂມງຄວາມຄຽດຈາກຮ້ອນ (> 35 °C) | 0,0 h |
|---|
| ຊົ່ວໂມງຄວາມຄຽດຈາກເຢັນ (< 10 °C) | 0,0 h |
|---|
| ຊົ່ວໂມງສ່ຽງເປັນພະຍາດ (RH ≥ 90 % ຫຼືໃບປຽກ) | 0,0 h |
|---|
| ວັນອົງສາການເຕີບໂຕ (ຖານ 10 °C) | 0,00 °C·d |
|---|
ແນວໂນ້ມ
ສະຖານະການວິກິດ
ລະດັບ 1 · ບ່າຍຄື້ນຄວາມຮ້ອນ
ສິບໂມງເຊົ້າ, ທ້ອງຟ້າແຈ່ມໃສ, ແລະການພະຍາກອນບອກວ່າ 33 °C ພາຍນອກຕອນກາງເວັນ. ຊ່ອງລະບາຍເປີດພຽງໜຶ່ງສ່ວນສາມ ແລະເຮືອນແກ້ວກຳລັງຮ້ອນຂຶ້ນແລ້ວ. ຮັກສາພືດບໍ່ໃຫ້ຖືກຄວາມຄຽດຈາກຮ້ອນຕະຫຼອດຕອນບ່າຍ ໂດຍບໍ່ເທນ້ຳຖິ້ມ.
- ເວລາຄວາມຄຽດຈາກຮ້ອນເກີນ 35 °C ≤ 15 ນາທີ
- ນ້ຳໝອກ ≤ 1.8 L/m²
- VPD ສະເລ່ຍ ≤ 2.2 kPa
- ເວລາໃບປຽກ ຫຼືຊຸ່ມຫຼາຍ ≤ 30 ນາທີ
ລະດັບ 2 · ຄືນເຢັນແຈ່ມໃສ
ຫົກໂມງແລງ, ທ້ອງຟ້າບໍ່ມີເມກ ແລະຄາດວ່າ −4 °C ກ່ອນຮຸ່ງ. ການຕັ້ງຄ່າກາງເວັນຍັງເປີດຢູ່: ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເຖິງ 18 °C, ມ່ານເປີດ ແລະຊ່ອງລະບາຍແຍ້ມ. ຮັກສາພືດໃຫ້ສູງກວ່າ 10 °C ຕະຫຼອດຄືນດ້ວຍເຊື້ອໄຟໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ແລະໃຫ້ແສງມັນອີກຄັ້ງຕອນຕາເວັນຂຶ້ນ.
- ເວລາຕ່ຳກວ່າ 10 °C ≤ 15 ນາທີ
- ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ≤ 1.4 kWh/m²
- ການສັງເຄາະແສງສະເລ່ຍຫຼັງຕາເວັນຂຶ້ນ ≥ 12 %
ລະດັບ 3 · ມື້ຊຸ່ມມີເມກຄຸມ
ມື້ສີເທົາ ແລະຊຸ່ມ: ຂ້າງນອກ 9 °C, ອາກາດຂ້າງນອກເກືອບອີ່ມຕົວ, ແລະເຮືອນແກ້ວຖືກປິດມາແຕ່ຄືນວານທີ່ 14 °C. ພືດຍັງຄາຍນ້ຳຕໍ່ໄປ ແລະຄວາມຊຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນໄປສູ່ສະພາບເຊື້ອຣາສີເທົາ. ຮັກສາຊົ່ວໂມງຊຸ່ມໃຫ້ໜ້ອຍ ແລະອາກາດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 15.5 °C ໂດຍບໍ່ໃຊ້ງົບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໝົດ — ແລະຢ່າປິດບັງແສງໜ້ອຍໆທີ່ມີ.
- ຊົ່ວໂມງສ່ຽງເປັນພະຍາດ ≤ 2 ຊມ
- ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ≤ 0.8 kWh/m²
- ອາກາດບໍ່ເຄີຍຕ່ຳກວ່າ 15.5 °C
- ການສັງເຄາະແສງສະເລ່ຍ ≥ 32 %
ພື້ນຖານ — ແບບຈຳລອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຕົວເລກ
ທຸກຄວາມສຳພັນທີ່ຕົວຈຳລອງໃຊ້ ພ້ອມແຫຼ່ງທີ່ມາ. ຄ່າຄົງທີ່ທີ່ໝາຍເປັນຂໍ້ສົມມຸດແມ່ນການປັບຄ່າຕົວຢ່າງ.
- ຄ່າຄົງທີ່ອື່ນໆທີ່ແບບຈຳລອງໃຊ້.
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·Paຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
ຄວາມສຸ່ມ: ຕົວສ້າງ mulberry32 ທີ່ມີແກ່ນ; ການກະຈາຍທີ່ໃຊ້ — ເອກະພາບ ເລກກຳລັງ (CDF ກັບຄືນ) ປົກກະຕິ (Box–Muller) Poisson (Knuth). ແກ່ນຖືກສະແດງ ແລະແບ່ງປັນໄດ້.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
- 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
ແບບຈຳລອງເພື່ອການສຶກສາ — ບໍ່ສຳລັບການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການ. ສະຖານທີ່ຈິງປັບທຸກຄ່າຄົງທີ່ຕາມອຸປະກອນ ແລະຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ.