ການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດເຮືອນແກ້ວ ແບບຈຳລອງສົດ

ທ່ານຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຂອງເຮືອນແກ້ວໜຶ່ງເຮັກຕາທີ່ປູກໝາກເລັ່ນ. ແດດ, ອາກາດພາຍນອກ ແລະພືດເອງຜັກດັນອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ CO₂ ທຸກສິບນາທີ; ເຄື່ອງມືຄວບຄຸມຂອງທ່ານແມ່ນຊ່ອງຫຼັງຄາ, ຈຸດຕັ້ງຄ່າຄວາມຮ້ອນ, ມ່ານບັງແສງ/ປະຢັດພະລັງງານ, ໝອກຄວາມດັນສູງ ແລະການເພີ່ມ CO₂. ທຸກຕົວເລກມາຈາກສົມດຸນພະລັງງານ ແລະມວນສານທີ່ທ່ານກວດເບິ່ງໄດ້ຂ້າງລຸ່ມ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ

ຕົວຈຳລອງ

ເວລາ 0 ນາທີ
ອຸນຫະພູມອາກາດໃນເຮືອນແກ້ວ 20,0 °C · ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດ 75% · ການຂາດຄວາມດັນໄອ (VPD) 0,58 kPa · ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ CO₂ 420 ppm · ອຸນຫະພູມພາຍນອກ 18,4 °C · ພືດສະບາຍ☀ 18,4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20,0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0,58 kPa♨ ຄວາມຮ້ອນ 0,00 kWh/m²💧 ໝອກ 0,00 L/m²ຈ່າຍ CO₂ ແລ້ວ 0 g/m²ຊົ່ວໂມງຄວາມຄຽດ: ຮ້ອນ · ໜາວ · ຊຸ່ມ🔥 0,0 h · ❄ 0,0 h · 🍄 0,0 h
  • ພືດສະບາຍ
  • ພືດຖືກຄວາມຄຽດເບົາ
  • ພືດສ່ຽງ (ຮ້ອນ, ເຢັນ ຫຼືພະຍາດ)
  • ຢອດໝອກ
  • ທໍ່ຄວາມຮ້ອນກຳລັງເຮັດວຽກ

ການຄວບຄຸມ

ການແລກປ່ຽນອາກາດເພີ່ມຕາມການເປີດ ແລະລົມ. ມັນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ CO₂ ເທົ່າກັນ.

ເຄື່ອງຕົ້ມໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ 180 W/m² ທຸກຄັ້ງທີ່ອາກາດເຢັນກວ່າຄ່ານີ້.

ປິດ: ກັ້ນແສງ 60 % ແລະຫຼຸດການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຜ່ານຊັ້ນປົກຄຸມຈາກ 6.2 ເປັນ 4.0 W/m²K, ແຕ່ກໍຂັດຂວາງການແລກປ່ຽນອາກາດ ແລະກັກຄວາມຊຸ່ມໄວ້ໃຕ້ມັນ.

ສູງສຸດ 0.4 L/m² ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຢອດນ້ຳທີ່ລະເຫີຍເຮັດໃຫ້ອາກາດເຢັນລົງ; ໃນອາກາດຊຸ່ມ ມັນເຮັດໃຫ້ໃບໄມ້ປຽກແທນ.

ສູງສຸດ 8 g/m² ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຄຸ້ມຄ່າສະເພາະເວລາຊ່ອງລະບາຍອາກາດສ່ວນຫຼາຍປິດຢູ່.

ຕົວຊີ້ວັດ

ອຸນຫະພູມອາກາດໃນເຮືອນແກ້ວ
20,0°C
ປົກກະຕິ
ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດ
75%
ປົກກະຕິ
ການຂາດຄວາມດັນໄອ (VPD)
0,58kPa
ປົກກະຕິ
ການສັງເຄາະແສງຂອງພືດ (ທຽບ)
0%
ວິກິດ
ອຸນຫະພູມພາຍນອກ18,4 °C
ຄວາມຊຸ່ມພາຍນອກ58 %
ແສງແດດພາຍນອກ371 W/m²
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ CO₂420 ppm
ຂອບເຂດສູງກວ່າຈຸດນ້ຳຄ້າງ4,6 K
ກຳລັງຄວາມຮ້ອນ0 W/m²
ການຖ່າຍເທນ້ຳຂອງພືດ0,00 L/m²·h
ການແລກປ່ຽນອາກາດ1 1/h
ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້0,00 kWh/m²
ນ້ຳໝອກທີ່ໃຊ້0,00 L/m²
CO₂ ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າ0 g/m²
CO₂ ທີ່ພືດຕັ້ງຢຶດ0,0 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

ອຸນຫະພູມອາກາດໃນເຮືອນແກ້ວ: — °C45,0-5,0

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.

ອຸນຫະພູມອາກາດຕາມສົມດຸນພະລັງງານ: ແດດເຂົ້າ, ຄວາມຮ້ອນອອກຜ່ານຫຼັງຄາ ແລະກັບອາກາດລະບາຍ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ລະເຫີຍນ້ຳ, ບວກກັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ.
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]ຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
ການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຜ່ານຫຼັງຄາ = U × ພື້ນທີ່ × ຄວາມແຕກຕ່າງອຸນຫະພູມ; ມ່ານທີ່ປິດຫຼຸດ U, ທ້ອງຟ້າກາງຄືນທີ່ແຈ່ມໃສເພີ່ມມັນ.
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]ຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
ການລະບາຍອາກາດແມ່ນການຮົ່ວໄຫຼບວກກັບການໄຫຼທີ່ລົມຂັບຜ່ານຊ່ອງເປີດ.
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]ຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
ຄວາມດັນໄອອີ່ມຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມອຸນຫະພູມ; VPD ແມ່ນອາກາດຫ່າງຈາກການອີ່ມຕົວຫຼາຍປານໃດ.
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]
ສົມດຸນໄອນ້ຳ: ການຖ່າຍເທນ້ຳຂອງໃບ ແລະໝອກເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະການຄວບແໜ້ນເທິງແກ້ວເຢັນເອົາມັນອອກ.
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]ຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
ການຖ່າຍເທນ້ຳຂອງໃບມີສ່ວນລັງສີ ແລະສ່ວນທີ່ຂັບດ້ວຍອາກາດແຫ້ງ (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]ຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
ໝອກເຮັດໃຫ້ເຢັນໄດ້ເທົ່າທີ່ມັນລະເຫີຍ: ປະມານ 2.45 MJ ຕໍ່ລິດ, ຫຼາຍກວ່າໃນອາກາດແຫ້ງກວ່າອາກາດຊຸ່ມ.
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]ຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
ສົມດຸນ CO₂: ການເພີ່ມເຂົ້າ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະການດູດຊຶມຂອງພືດອອກ.
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]
ການສັງເຄາະແສງຕອບສະໜອງຕໍ່ແສງ, CO₂, ອຸນຫະພູມ ແລະ VPD; ການຕອບສະໜອງ CO₂ ຕາມກົດເກນປະສົບການທີ່ເຜີຍແຜ່ສຳລັບພືດໝາກໄມ້ໃນເຮືອນແກ້ວ.
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]ຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
ຕົວນັບຄວາມຄຽດຂອງພືດ: ຊົ່ວໂມງຮ້ອນເກີນໄປ, ເຢັນເກີນໄປ ຫຼືຊຸ່ມພໍສຳລັບເຊື້ອລາສີເທົາ.
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]
ສະພາບອາກາດພາຍນອກ: ເສັ້ນໂຄ້ງອຸນຫະພູມລາຍວັນ, ຈຸດນ້ຳຄ້າງຄົງທີ່, ແສງແດດຫຼຸດລົງຍ້ອນເມກ, ການຜັນຜວນຂອງເມກ ແລະລົມແບບສຸ່ມ.
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]ຂໍ້ສົມມຸດ: ຂະໜາດເຮືອນແກ້ວ, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ອງລະບາຍ, ມ່ານ, ໝອກ ແລະສຳປະສິດພືດເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບເຮືອນແກ້ວທັນສະໄໝ; ຟີຊິກແມ່ນປະລິມານອາກາດດຽວທີ່ປະສົມດີ. ສະຖານທີ່ຈິງຈະປັບທຽບແຕ່ລະຄ່າຄົງທີ່.
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

  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

ໃຜເຮັດອາຊີບນີ້

ແບບຈຳລອງເພື່ອການສຶກສາ — ບໍ່ສຳລັບການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການ. ສະຖານທີ່ຈິງປັບທຸກຄ່າຄົງທີ່ຕາມອຸປະກອນ ແລະຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ.