ଗ୍ରୀନହାଉସ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଇଭ୍ ମଡେଲ୍

ଆପଣ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଥିବା ଏକ ହେକ୍ଟର କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସର ଜଳବାୟୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାହାର ବାୟୁ ଓ ଫସଲ ନିଜେ ପ୍ରତି ଦଶ ମିନିଟରେ ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ CO₂ କୁ ଘୁଞ୍ଚାଏ; ଆପଣଙ୍କ ଉପାୟ ହେଉଛି ଛାତ ଭେଣ୍ଟ, ଗରମ କରିବାର ସେଟପଏଣ୍ଟ, ଛାୟା/ଶକ୍ତି ପରଦା, ଉଚ୍ଚ-ଚାପ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ CO₂ ମାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଶକ୍ତି ଓ ଭର ସନ୍ତୁଳନରୁ ଆସେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ତଳେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିବେ

ସିମୁଲେଟର

ସମୟ 0 ମିନି
ଗ୍ରୀନହାଉସ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା 20.0 °C · ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 75% · ବାଷ୍ପ ଚାପ ଅଭାବ (VPD) 0.58 kPa · CO₂ ଘନତା 420 ppm · ବାହାର ତାପମାତ୍ରା 18.4 °C · ଫସଲ ଆରାମରେ☀ 18.4 °C · 58% · 371 W/m²✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🌡 20.0 °C · 💧 75% · ♨ 0 W/m² · 🌿 0%CO₂ 420 ppmVPD 0.58 kPa♨ ଗରମ 0.00 kWh/m²💧 କୁହୁଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ 0.00 L/m²CO₂ ଦିଆଗଲା 0 g/m²ଚାପ ଘଣ୍ଟା: ଗରମ · ଥଣ୍ଡା · ଆର୍ଦ୍ର🔥 0.0 h · ❄ 0.0 h · 🍄 0.0 h
  • ଫସଲ ଆରାମରେ
  • ଫସଲ ହାଲୁକା ଚାପରେ
  • ଫସଲ ବିପଦରେ (ଗରମ, ଶୀତ କିମ୍ବା ରୋଗ)
  • କୁହୁଡ଼ି ବୁନ୍ଦା
  • ହିଟିଂ ପାଇପ୍ ଚାଲୁଛି

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ବାୟୁ ବିନିମୟ ଖୋଲିବା ଓ ପବନ ସହ ବଢ଼େ। ଏହା ଉତ୍ତାପ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ CO₂ ସମାନ ଭାବେ ବାହାର କରେ।

ବାୟୁ ଏହାଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବଏଲର 180 W/m² ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରେ।

ବନ୍ଦ: 60 % ଆଲୋକ ଅଟକାଏ ଏବଂ ଆଚ୍ଛାଦନ ଦେଇ ଉତ୍ତାପ କ୍ଷତି 6.2 ରୁ 4.0 W/m²K କୁ କମାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ତଳେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ।

ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0.4 L/m² ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଉଥିବା ବୁନ୍ଦା ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ; ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁରେ ଏହା ପତ୍ରକୁ ଓଦା କରିଦିଏ।

ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 8 g/m² ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭେଣ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ହିଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ।

ସୂଚକ

ଗ୍ରୀନହାଉସ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା
20.0°C
ସ୍ୱାଭାବିକ
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା
75%
ସ୍ୱାଭାବିକ
ବାଷ୍ପ ଚାପ ଅଭାବ (VPD)
0.58kPa
ସ୍ୱାଭାବିକ
ଫସଲର ସାଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ (ଆପେକ୍ଷିକ)
0%
ଗୁରୁତର
ବାହାର ତାପମାତ୍ରା18.4 °C
ବାହାର ଆର୍ଦ୍ରତା58 %
ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ371 W/m²
CO₂ ଘନତା420 ppm
ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଫରକ4.6 K
ଗରମ କରିବାର ଶକ୍ତି0 W/m²
ଫସଲର ବାଷ୍ପୋତ୍ସର୍ଜନ0.00 L/m²·h
ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ1 1/h
ବ୍ୟବହୃତ ଗରମ କରିବା ଶକ୍ତି0.00 kWh/m²
ବ୍ୟବହୃତ କୁହୁଡ଼ି ପାଣି0.00 L/m²
ଦିଆଯାଇଥିବା CO₂0 g/m²
ଫସଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା CO₂0.0 g/m²
ଗରମ ଚାପ ଘଣ୍ଟା (> 35 °C)0.0 h
ଶୀତ ଚାପ ଘଣ୍ଟା (< 10 °C)0.0 h
ରୋଗ ବିପଦ ଘଣ୍ଟା (RH ≥ 90 % କିମ୍ବା ଓଦା ପତ୍ର)0.0 h
ବୃଦ୍ଧି ଡିଗ୍ରୀ-ଦିନ (ଆଧାର 10 °C)0.00 °C·d

ପ୍ରବୃତ୍ତି

ଗ୍ରୀନହାଉସ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା: — °C45.0-5.0

ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି

ସ୍ତର 1 · ଉଷ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ଅପରାହ୍ନ

ସକାଳ ଦଶଟା, ଆକାଶ ସଫା, ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଅପରାହ୍ନ ମଝିକୁ ବାହାରେ 33 °C। ଭେଣ୍ଟ କେବଳ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଖୋଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀନହାଉସ ଆଗରୁ ଗରମ ହେଉଛି। ପାଣି ଅପଚୟ ନକରି ଅପରାହ୍ନ ସାରା ଫସଲକୁ ଗରମ ଚାପରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।

  • 35 °C ଉପରେ ଗରମ ଚାପ ସମୟ ≤ 15 min
  • କୁହୁଡ଼ି ପାଣି ≤ 1.8 L/m²
  • ହାରାହାରି VPD ≤ 2.2 kPa
  • ଓଦା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଅତି ଆର୍ଦ୍ର ସମୟ ≤ 30 min

ସ୍ତର 2 · ଥଣ୍ଡା ସଫା ରାତି

ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା, ମେଘହୀନ ଆକାଶ ଏବଂ ଭୋର ପୂର୍ବରୁ −4 °C ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିନର ସେଟିଂ ଏବେ ବି ଚାଲୁ: 18 °C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ, ପରଦା ଖୋଲା ଏବଂ ଭେଣ୍ଟ ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲା। ଯେତେ କମ୍ ଇନ୍ଧନରେ ସମ୍ଭବ ଫସଲକୁ ସାରା ରାତି 10 °C ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ।

  • 10 °C ତଳେ ସମୟ ≤ 15 min
  • ଗରମ କରିବା ଶକ୍ତି ≤ 1.4 kWh/m²
  • ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ହାରାହାରି ସାଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ≥ 12 %

ସ୍ତର 3 · ଆର୍ଦ୍ର ମେଘୁଆ ଦିନ

ଏକ ଧୂସର, ଆର୍ଦ୍ର ଦିନ: ବାହାରେ 9 °C, ବାହାର ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ସଂପୃକ୍ତ, ଏବଂ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗତ ରାତିରୁ 14 °C ରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଫସଲ ବାଷ୍ପୋତ୍ସର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଧୂସର ଫୁଙ୍ଗସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆର୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା କମ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାୟୁକୁ ଅତି କମରେ 15.5 °C ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗରମ ବଜେଟ୍ ଉଡ଼ାଇ ନ ଦେଇ — ଏବଂ ଯେତିକି ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

  • ରୋଗ ବିପଦ ଘଣ୍ଟା ≤ 2 h
  • ଗରମ କରିବା ଶକ୍ତି ≤ 0.8 kWh/m²
  • ବାୟୁ କେବେ 15.5 °C ତଳେ ନୁହେଁ
  • ହାରାହାରି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ≥ 32 %

ଆଧାର — ସଂଖ୍ୟା ପଛର ମଡେଲ୍

ସିମୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ଉତ୍ସ ସହ। ଅନୁମାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ଉଦାହରଣମୂଳକ କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍।

ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନକୁ ଅନୁସରଣ କରେ: ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତାପ, ଆବରଣ ଓ ବାୟୁଚଳନ ବାୟୁ ସହ ବାହାରୁଥିବା ଉତ୍ତାପ, ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତାପ, ଏବଂ ଗରମ କରିବା।
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]ଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।
ଆବରଣ ଦେଇ ଉତ୍ତାପ କ୍ଷୟ ହେଉଛି U × କ୍ଷେତ୍ରଫଳ × ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ; ବନ୍ଦ ପରଦା U କମାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାତିର ଆକାଶ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଏ।
U = 6.2 − (6.2 − 4.0)·screen W/m²K (single glass → with thermal blanket); ×(1 + 0.25·clear sky) at night[1]ଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।
ବାୟୁଚଳନ ହେଉଛି ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ଖୋଲା ଭେଣ୍ଟ ଦେଇ ପବନ-ଚାଳିତ ପ୍ରବାହର ଯୋଗଫଳ।
Q_v = (N·H/3600 + vent·C_w·max(1, u_wind))·(1 − 0.4·screen), N = 0.75 h⁻¹[1][4]ଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଚାପ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଭାବେ ବଢ଼େ; VPD ଦର୍ଶାଏ ବାୟୁ ସମ୍ପୃକ୍ତିରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି।
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]
ଜଳବାଷ୍ପ ସନ୍ତୁଳନ: ବାଷ୍ପୋତ୍ସର୍ଜନ ଓ କୁହୁଡ଼ି ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗ କରେ, ବାୟୁଚଳନ ଓ ଥଣ୍ଡା କାଚ ଉପରେ ଘନୀଭବନ ଏହାକୁ ହଟାଏ।
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]ଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।
ବାଷ୍ପୋତ୍ସର୍ଜନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିକିରଣରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଶୁଖିଲା ବାୟୁ (VPD) ରୁ ଆସେ।
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]ଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।
କୁହୁଡ଼ି କେବଳ ସେତିକି ଥଣ୍ଡା କରେ ଯେତିକି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ: ଲିଟର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 2.45 MJ, ଶୁଖିଲା ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁଠାରୁ ଅଧିକ।
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]ଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।
CO₂ ସନ୍ତୁଳନ: ମାତ୍ରା ଦେବା ଭିତରକୁ ଆଣେ, ବାୟୁଚଳନ ଓ ଫସଲର ଶୋଷଣ ବାହାର କରେ।
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]
ସାଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଆଲୋକ, CO₂, ତାପମାତ୍ରା ଓ VPD ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଏ; CO₂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରୀନହାଉସ ଫଳ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ମୋଟାମୋଟି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରେ।
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]ଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।
ଫସଲ ଚାପ କାଉଣ୍ଟର: ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା, କିମ୍ବା ଧୂସର ଛତୁ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା।
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]
ବାହାର ପାଗ: ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା ବକ୍ର, ସ୍ଥିର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ, ମେଘ ଦ୍ୱାରା କମିଥିବା ଖରା, ମେଘ ଓ ପବନର ଅନିୟମିତ ଉତ୍ଥାନପତନ।
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]ଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।
ମଡେଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ।
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·Paଧାରଣା: ଗ୍ରୀନହାଉସର ଆକାର, ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଭେଣ୍ଟ, ପରଦା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲ ଗୁଣାଙ୍କ ଏକ ଆଧୁନିକ କାଚ ଗ୍ରୀନହାଉସ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂଲ୍ୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଆୟତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ।

ଅନିୟମିତତା: ସିଡ୍ ଥିବା mulberry32 ଜେନେରେଟର; ବ୍ୟବହୃତ ବଣ୍ଟନ — ଏକରୂପ, ଘାତାଙ୍କୀୟ (ଓଲଟା CDF), ସାଧାରଣ (Box–Muller), ପଏସନ୍ (Knuth)। ସିଡ୍ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରାଯାଇପାରେ।

ଉତ୍ସ

  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

ଏହା କିଏ ଜୀବିକା ପାଇଁ କରେ

ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ମଡେଲ୍ — ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କକୁ ନିଜ ଉପକରଣ ଓ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି।