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

ဆင်မျူလေတာ

အချိန် 0 မိနစ်
ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ရှိ လေအပူချိန် 20.0 °C · နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ 75% · ရေငွေ့ဖိအားလိုငွေ့ (VPD) 0.58 kPa · CO₂ ပါဝင်မှုပမာဏ 420 ppm · အပြင်အပူချိန် 18.4 °C · သီးနှံ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ အပူ 0.00 kWh/m²💧 မြူ 0.00 L/m²CO₂ ထည့်ပေးသည် 0 g/m²ဖိစီးမှုနာရီ: အပူ · အေး · စိုစွတ်🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • သီးနှံ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်
  • သီးနှံ ဖိစီးမှုအနည်းငယ်ရှိသည်
  • သီးနှံ အန္တရာယ်ရှိသည် (အပူ၊ အေး သို့မဟုတ် ရောဂါ)
  • မြူရေစက်များ
  • အပူပေးပိုက်များ အလုပ်လုပ်နေသည်

ထိန်းချုပ်မှုများ

လေလဲလှယ်မှုသည် ဖွင့်မှုနှင့် လေတို့နှင့်အတူ တိုးလာသည်။ အပူ၊ စိုထိုင်းဆနှင့် CO₂ ကို တူညီစွာ ဖယ်ရှားသည်။

လေသည် ဤအပူချိန်ထက် အေးလျှင် ဘွိုင်လာက 180 W/m² အထိ အပူပေးသည်။

ပိတ်ထားလျှင်: အလင်း 60 % ကို ပိတ်ဆို့ပြီး အဖုံးမှ အပူဆုံးရှုံးမှုကို 6.2 မှ 4.0 W/m²K သို့ လျှော့ချပေးသော်လည်း လေလဲလှယ်မှုကို ဟန့်တားကာ အောက်တွင် စိုထိုင်းဆကို ပိတ်မိစေသည်။

တစ်နာရီလျှင် 0.4 L/m² အထိ။ ရေငွေ့ပျံသောရေစက်များက လေကို အေးစေသည်၊ စိုထိုင်းသောလေတွင်မူ အရွက်များကို စိုစေပါသည်။

တစ်နာရီလျှင် 8 g/m² အထိ။ လေဝင်ပေါက်များ အများစုပိတ်ထားချိန်တွင်သာ တန်ပါသည်။

ညွှန်ကိန်းများ

ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ရှိ လေအပူချိန်
20.0°C
ပုံမှန်
နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ
75%
ပုံမှန်
ရေငွေ့ဖိအားလိုငွေ့ (VPD)
0.58kPa
ပုံမှန်
သီးနှံ၏ အလင်းစုပ်ယူပေါင်းစပ်မှု (နှိုင်းယှဉ်)
0%
အရေးကြီး
အပြင်အပူချိန်18.4 °C
အပြင်စိုထိုင်းဆ58 %
အပြင်နေရောင်371 W/m²
CO₂ ပါဝင်မှုပမာဏ420 ppm
နှင်းမှုန်အမှတ်အထက် အကွာအဝေး4.6 K
အပူပေးစွမ်းအား0 W/m²
သီးနှံ၏ ရေငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု0.00 L/m²·h
လေလဲလှယ်မှု1 1/h
သုံးစွဲထားသော အပူပေးစွမ်းအင်0.00 kWh/m²
သုံးစွဲထားသော မြူရေ0.00 L/m²
ထည့်ပေးထားသော CO₂0 g/m²
သီးနှံက ဖမ်းယူထားသော CO₂0.0 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

ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ရှိ လေအပူချိန်: — °C45.0-5.0

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။

လေအပူချိန်သည် စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာအတိုင်း လိုက်သည်: နေမှဝင်သော စွမ်းအင်၊ အမိုးနှင့် လေဝင်လေထွက်လေတို့ဖြင့် ထွက်သောအပူ၊ ရေငွေ့ပျံရန် သုံးသောအပူ၊ ထို့အပြင် အပူပေးမှု။
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]ယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
အမိုးမှ အပူဆုံးရှုံးမှုမှာ U × ဧရိယာ × အပူချိန်ကွာခြားချက် ဖြစ်သည်၊ ပိတ်ထားသောကန့်လန့်ကာက U ကို လျှော့ချပြီး ကြည်လင်သောညကောင်းကင်က မြှင့်တင်သည်။
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]ယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
လေဝင်လေထွက်ဆိုသည်မှာ ယိုစိမ့်မှုနှင့် ပွင့်နေသောလေဝင်ပေါက်များမှ လေတွန်းအားဖြင့်စီးသော ဖြတ်စီးမှု ဖြစ်သည်။
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]ယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
ပြည့်ဝရေငွေ့ဖိအားသည် အပူချိန်နှင့်အတူ ပြင်းထန်စွာ တက်သည်၊ VPD ဆိုသည်မှာ လေသည် ပြည့်ဝမှုမှ မည်မျှဝေးသည်ကို ဖော်ပြသည်။
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]
ရေငွေ့ချိန်ခွင်လျှာ: ရေငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် မြူက စိုထိုင်းဆထည့်ပြီး လေဝင်လေထွက်နှင့် အေးသောမှန်ပေါ်ရှိ ရေငွေ့ဖွဲ့မှုက ဖယ်ရှားသည်။
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]ယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
ရေငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်မှ ပါဝင်သောအပိုင်းနှင့် ခြောက်သွေ့သောလေ (VPD) က မောင်းနှင်သောအပိုင်း ပါဝင်သည်။
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]ယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
မြူသည် ပျံနိုင်သလောက်သာ အေးစေသည်: လီတာတစ်လီတာလျှင် 2.45 MJ ခန့်၊ စိုထိုင်းသောလေထက် ခြောက်သွေ့သောလေတွင် ပိုများသည်။
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]ယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
CO₂ ချိန်ခွင်လျှာ: ထည့်ပေးမှုက ဝင်ပြီး လေဝင်လေထွက်နှင့် သီးနှံစုပ်ယူမှုက ထွက်သည်။
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]
အလင်းစုပ်ယူပေါင်းစပ်မှုသည် အလင်း၊ CO₂၊ အပူချိန်နှင့် VPD တို့ကို တုံ့ပြန်သည်၊ CO₂ တုံ့ပြန်မှုသည် ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ရှိ အသီးအနှံသီးနှံများအတွက် ထုတ်ပြန်ပြီး လက်တွေ့စံနှုန်းကို လိုက်သည်။
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]ယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
သီးနှံဖိစီးမှု ရေတွက်စက်များ: အပူလွန်၊ အေးလွန်၊ သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင်မှိုဖြစ်ရန် လုံလောက်စွာ စိုထိုင်းသော နာရီများ။
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]
အပြင်ရာသီဥတု: နေ့စဉ်အပူချိန်မျဉ်းကွေး၊ ကိန်းသေနှင်းမှုန်အမှတ်၊ တိမ်ကြောင့်လျော့ကျသောနေရောင်၊ ကျပန်းတိမ်နှင့် လေ အတက်အကျများ။
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]ယူဆချက်: ဟင်းလင်းဖွင့်အိမ်ကြီး၏ အရွယ်အစား၊ အပူဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ လေဝင်ပေါက်၊ ကန့်လန့်ကာ၊ မြူနှင့် သီးနှံကိန်းများသည် ခေတ်မီမှန်လုံအိမ်အတွက် သရုပ်ပြတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ရူပဗေဒမှာ ကောင်းစွာရောနှောထားသော လေပမာဏတစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်နေရာများတွင် ကိန်းသေတစ်ခုချင်းကို ချိန်ညှိကြသည်။
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

  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

ဤအလုပ်ကို အသက်မွေးအတွက် မည်သူလုပ်သနည်း

ပညာရေးဆိုင်ရာမော်ဒယ် — လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် မဟုတ်ပါ။ အစစ်အမှန်နေရာများသည် ကိန်းသေတိုင်းကို ၎င်းတို့၏ကိရိယာနှင့် ဒေတာနှင့် ချိန်ညှိသည်။