🌱 ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ် ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှု တိုက်ရိုက်မော်ဒယ်
သင်သည် ခရမ်းချဉ်သီးစိုက်သော တစ်ဟက်တာမှန်လုံအိမ်၏ ရာသီဥတုကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ နေ၊ အပြင်လေနှင့် သီးနှံကိုယ်တိုင်က အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် CO₂ ကို ဆယ်မိနစ်တိုင်း ရွှေ့ပြောင်းစေသည်၊ သင့်လက်ကိုင်များမှာ အမိုးလေဝင်ပေါက်များ၊ အပူပေးမှုသတ်မှတ်ချက်၊ အရိပ်/စွမ်းအင်ကန့်လန့်ကာ၊ ဖိအားမြင့်မြူနှင့် CO₂ ထည့်ပေးမှု တို့ဖြစ်သည်။ ကိန်းဂဏန်းတိုင်းသည် အောက်တွင် စစ်ဆေးနိုင်သော စွမ်းအင်နှင့် ဒြပ်ထုချိန်ခွင်လျှာမှ လာသည်။
သင်ဘာသင်ယူမည်နည်း
- နေရောင်အောက်တွင် ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ် အဘယ်ကြောင့် အပူလွန်ကဲရသနည်း၊ လေဝင်လေထွက်တစ်ခုတည်းဖြင့် အပြင်လေထက် အဘယ်ကြောင့် မအေးစေနိုင်သနည်း။
- လယ်သမားများက စိုထိုင်းဆကို ရေငွေ့ဖိအားလိုငွေ့ (VPD) အဖြစ် မည်သို့ဖတ်ပြီး 0.5–1.2 kPa အတွင်း မည်သို့ထိန်းသနည်း။
- လက်ကိုင်တစ်ခုချင်းစီ၏နောက်ကွယ်ရှိ အပေးအယူများ: အပူနှင့် လောင်စာ၊ အအေးနှင့် ရေ၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် စိုထိုင်းဆ၊ CO₂။
ဆင်မျူလေတာ
- ✓သီးနှံ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်
- !သီးနှံ ဖိစီးမှုအနည်းငယ်ရှိသည်
- ✕သီးနှံ အန္တရာယ်ရှိသည် (အပူ၊ အေး သို့မဟုတ် ရောဂါ)
- •မြူရေစက်များ
- ≈အပူပေးပိုက်များ အလုပ်လုပ်နေသည်
ညွှန်ကိန်းများ
ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ရှိ လေအပူချိန်
20.0°C
ပုံမှန်
နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ
75%
ပုံမှန်
ရေငွေ့ဖိအားလိုငွေ့ (VPD)
0.58kPa
ပုံမှန်
သီးနှံ၏ အလင်းစုပ်ယူပေါင်းစပ်မှု (နှိုင်းယှဉ်)
0%
အရေးကြီး
| အပြင်အပူချိန် | 18.4 °C |
|---|
| အပြင်စိုထိုင်းဆ | 58 % |
|---|
| အပြင်နေရောင် | 371 W/m² |
|---|
| CO₂ ပါဝင်မှုပမာဏ | 420 ppm |
|---|
| နှင်းမှုန်အမှတ်အထက် အကွာအဝေး | 4.6 K |
|---|
| အပူပေးစွမ်းအား | 0 W/m² |
|---|
| သီးနှံ၏ ရေငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု | 0.00 L/m²·h |
|---|
| လေလဲလှယ်မှု | 1 1/h |
|---|
| သုံးစွဲထားသော အပူပေးစွမ်းအင် | 0.00 kWh/m² |
|---|
| သုံးစွဲထားသော မြူရေ | 0.00 L/m² |
|---|
| ထည့်ပေးထားသော CO₂ | 0 g/m² |
|---|
| သီးနှံက ဖမ်းယူထားသော CO₂ | 0.0 g/m² |
|---|
| အပူဒဏ်ဖိစီးမှု နာရီများ (> 35 °C) | 0.0 h |
|---|
| အအေးဒဏ်ဖိစီးမှု နာရီများ (< 10 °C) | 0.0 h |
|---|
| ရောဂါအန္တရာယ်နာရီများ (RH ≥ 90 % သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောအရွက်) | 0.0 h |
|---|
| ကြီးထွားမှုဒီဂရီ-ရက် (အခြေခံ 10 °C) | 0.00 °C·d |
|---|
လမ်းကြောင်း
အရေးပေါ်အခြေအနေများ
အဆင့် 1 · အပူလှိုင်း ညနေခင်း
မနက်ဆယ်နာရီ၊ ကောင်းကင်ကြည်လင်ပြီး နေ့လည်ခင်းနောက်ပိုင်းတွင် အပြင်ဘက် 33 °C ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ လေဝင်ပေါက်များ သုံးပုံတစ်ပုံသာ ဖွင့်ထားပြီး ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်က ပူလာနေပြီ။ ရေကို မဖြုန်းဘဲ ညနေပိုင်းတလျှောက် သီးနှံကို အပူဒဏ်ဖိစီးမှုမှ ကာကွယ်ပါ။
- 35 °C အထက် အပူဒဏ်ဖိစီးချိန် ≤ 15 min
- မြူရေ ≤ 1.8 L/m²
- ပျမ်းမျှ VPD ≤ 2.2 kPa
- အရွက်စိုချိန် သို့မဟုတ် အလွန်စိုထိုင်းချိန် ≤ 30 min
အဆင့် 2 · အေးမြကြည်လင်သောည
ညနေခြောက်နာရီ၊ တိမ်ကင်းစင်သောကောင်းကင်ဖြင့် မိုးမလင်းမီ −4 °C ဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ နေ့ခင်းဆက်တင်များ ရှိနေဆဲ: 18 °C အထိ အပူပေးမှု၊ ကန့်လန့်ကာဖွင့်ထားပြီး လေဝင်ပေါက်များ အနည်းငယ်ဟထားသည်။ လောင်စာအနည်းဆုံးဖြင့် ညတွင်းပတ်လုံး သီးနှံကို 10 °C အထက်တွင်ထားပြီး နေထွက်ချိန်တွင် အလင်းကို ပြန်ပေးပါ။
- 10 °C အောက်ချိန် ≤ 15 min
- အပူပေးစွမ်းအင် ≤ 1.4 kWh/m²
- နေထွက်ပြီးနောက် ပျမ်းမျှအလင်းစုပ်ယူပေါင်းစပ်မှု ≥ 12 %
အဆင့် 3 · စိုထိုင်းတိမ်ထူသောနေ့
မီးခိုးရောင် စိုစွတ်သောနေ့တစ်ရက်: အပြင်တွင် 9 °C၊ အပြင်လေ အရည်ပျော်လုနီးပါး ပြည့်ဝနေပြီး ဖန်လုံအိမ်ကို မနေ့ညကတည်းက 14 °C တွင် ပိတ်ထားသည်။ သီးနှံက ရေငွေ့ထုတ်နေဆဲဖြစ်ပြီး စိုထိုင်းဆသည် မီးခိုးရောင်မှိုအတွက် သင့်တော်သော အခြေအနေဆီသို့ တက်လာနေသည်။ စိုစွတ်သောနာရီများကို နည်းအောင်ထားပြီး လေကို အနည်းဆုံး 15.5 °C ထားပါ၊ အပူပေးဘတ်ဂျက်ကို မကုန်စေဘဲ — ရှိသမျှ အလင်းနည်းနည်းကိုလည်း မပိတ်ပါနှင့်။
- ရောဂါအန္တရာယ်နာရီများ ≤ 2 h
- အပူပေးစွမ်းအင် ≤ 0.8 kWh/m²
- လေ 15.5 °C အောက် ဘယ်တော့မှ မကျ
- ပျမ်းမျှ ဓာတ်ပြုအစာချက်မှု ≥ 32 %
အခြေခံ — ကိန်းဂဏန်းများနောက်ကွယ်ရှိ မော်ဒယ်
ဆင်မျူလေတာအသုံးပြုသော ဆက်စပ်ချက်တိုင်းကို ရင်းမြစ်နှင့်အတူ ဖော်ပြထားသည်။ ယူဆချက်အဖြစ် အမှတ်အသားပြုထားသော ကိန်းသေများသည် ဥပမာချိန်ညှိမှုများဖြစ်သည်။
- မော်ဒယ်တွင် သုံးသော အခြားကိန်းသေများ။
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·Paယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
ကျပန်းဖြစ်မှု- seed ပါသော mulberry32 ဂျင်နရေတာ၊ သုံးသောဖြန့်ဝေမှုများ — တူညီ၊ ထပ်ကိန်း (ပြောင်းပြန် CDF)၊ ပုံမှန် (Box–Muller)၊ ပွာဆွန် (Knuth)။ seed ကို ပြသပြီး မျှဝေနိုင်သည်။
ရင်းမြစ်များ
- 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
ဤအလုပ်ကို အသက်မွေးအတွက် မည်သူလုပ်သနည်း
ပညာရေးဆိုင်ရာမော်ဒယ် — လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် မဟုတ်ပါ။ အစစ်အမှန်နေရာများသည် ကိန်းသေတိုင်းကို ၎င်းတို့၏ကိရိယာနှင့် ဒေတာနှင့် ချိန်ညှိသည်။