🌱 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
- ଗ୍ରୀନହାଉସ ଖରାରେ କାହିଁକି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ଏବଂ କେବଳ ବାୟୁଚଳନ ଏହାକୁ ବାହାର ବାୟୁଠାରୁ କମ୍ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା କରିପାରେ ନାହିଁ।
- ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବାଷ୍ପ ଚାପ ଅଭାବ (VPD) ଭାବେ କିପରି ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ 0.5–1.2 kPa ପରିସରରେ କିପରି ରଖନ୍ତି।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟ ପଛରେ ଥିବା ସମାଧାନ: ଉତ୍ତାପ ବନାମ ଇନ୍ଧନ, ଥଣ୍ଡା କରିବା ବନାମ ପାଣି, ବାୟୁଚଳନ ବନାମ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ CO₂।
ସିମୁଲେଟର
- ✓ଫସଲ ଆରାମରେ
- !ଫସଲ ହାଲୁକା ଚାପରେ
- ✕ଫସଲ ବିପଦରେ (ଗରମ, ଶୀତ କିମ୍ବା ରୋଗ)
- •କୁହୁଡ଼ି ବୁନ୍ଦା
- ≈ହିଟିଂ ପାଇପ୍ ଚାଲୁଛି
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 ତାପମାତ୍ରା | 18.4 °C |
|---|
| ବାହାର ଆର୍ଦ୍ରତା | 58 % |
|---|
| ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ | 371 W/m² |
|---|
| CO₂ ଘନତା | 420 ppm |
|---|
| ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଫରକ | 4.6 K |
|---|
| ଗରମ କରିବାର ଶକ୍ତି | 0 W/m² |
|---|
| ଫସଲର ବାଷ୍ପୋତ୍ସର୍ଜନ | 0.00 L/m²·h |
|---|
| ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ | 1 1/h |
|---|
| ବ୍ୟବହୃତ ଗରମ କରିବା ଶକ୍ତି | 0.00 kWh/m² |
|---|
| ବ୍ୟବହୃତ କୁହୁଡ଼ି ପାଣି | 0.00 L/m² |
|---|
| ଦିଆଯାଇଥିବା CO₂ | 0 g/m² |
|---|
| ଫସଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା CO₂ | 0.0 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
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।
- 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
- 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
ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ମଡେଲ୍ — ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କକୁ ନିଜ ଉପକରଣ ଓ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି।