🌱 ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਮੌਸਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਈਵ ਮਾਡਲ
ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਸੂਰਜ, ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਆਪ ਹਰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਅਤੇ CO₂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਛੱਤ ਦੇ ਹਵਾਦਾਰ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ, ਛਾਂ/ਊਰਜਾ ਪਰਦਾ, ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਧੁੰਦ ਅਤੇ CO₂ ਖੁਰਾਕ। ਹਰ ਅੰਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੋਗੇ
- ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੰਢਾ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਦਬਾਅ ਘਾਟ (VPD) ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 0.5–1.2 kPa ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
- ਹਰ ਸਾਧਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ: ਗਰਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਲਣ, ਠੰਢਕ ਬਨਾਮ ਪਾਣੀ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਨਾਮ ਨਮੀ ਅਤੇ CO₂।
ਸਿਮੂਲੇਟਰ
- ✓ਫ਼ਸਲ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ
- !ਫ਼ਸਲ ਹਲਕੇ ਤਣਾਅ ਹੇਠ
- ✕ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ (ਗਰਮੀ, ਠੰਢ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ)
- •ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ
- ≈ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਈਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਸੂਚਕ
ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
20.0°C
ਆਮ
ਭਾਫ਼ ਦਬਾਅ ਘਾਟ (VPD)
0.58kPa
ਆਮ
ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਸਾਪੇਖ)
0%
ਨਾਜ਼ੁਕ
| ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ | 18.4 °C |
|---|
| ਬਾਹਰੀ ਨਮੀ | 58 % |
|---|
| ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ | 371 W/m² |
|---|
| CO₂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਤਾ | 420 ppm |
|---|
| ਤ੍ਰੇਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ | 4.6 K |
|---|
| ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 0 W/m² |
|---|
| ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪ-ਉਤਸਰਜਨ | 0.00 L/m²·h |
|---|
| ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ | 1 1/h |
|---|
| ਵਰਤੀ ਗਈ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ | 0.00 kWh/m² |
|---|
| ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪਾਣੀ | 0.00 L/m² |
|---|
| ਪਾਈ ਗਈ CO₂ | 0 g/m² |
|---|
| ਫ਼ਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੀ CO₂ | 0.0 g/m² |
|---|
| ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਘੰਟੇ (> 35 °C) | 0.0 h |
|---|
| ਠੰਢ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਘੰਟੇ (< 10 °C) | 0.0 h |
|---|
| ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੰਟੇ (RH ≥ 90 % ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਪੱਤੇ) | 0.0 h |
|---|
| ਵਿਕਾਸ ਡਿਗਰੀ-ਦਿਨ (ਆਧਾਰ 10 °C) | 0.00 °C·d |
|---|
ਰੁਝਾਨ
ਸੰਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪੱਧਰ 1 · ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਹਨ, ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬਾਹਰ 33 °C ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
- 35 °C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ≤ 15 min
- ਧੁੰਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ≤ 1.8 L/m²
- ਔਸਤ VPD ≤ 2.2 kPa
- ਗਿੱਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ≤ 30 min
ਪੱਧਰ 2 · ਠੰਢੀ ਸਾਫ਼ ਰਾਤ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਛੇ ਵਜੇ ਹਨ, ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲ-ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ −4 °C ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਹਨ: 18 °C ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 10 °C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਓ।
- 10 °C ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਂ ≤ 15 min
- ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ≤ 1.4 kWh/m²
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ≥ 12 %
ਪੱਧਰ 3 · ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦਿਨ
ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ, ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਦਿਨ: ਬਾਹਰ 9 °C, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗਭਗ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 14 °C 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਵਾਸ਼ਪੋਤਸਰਜਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ ਸਲੇਟੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15.5 °C 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਹੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਫੂਕੇ ਬਿਨਾਂ — ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕੋ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ≤ 2 h
- ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ≤ 0.8 kWh/m²
- ਹਵਾ ਕਦੇ 15.5 °C ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ
- ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ≥ 32 %
ਆਧਾਰ — ਅੰਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਸੰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ। ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸਥਿਰਾਂਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ।
- ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਥਿਰਾਂਕ।
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·Paਧਾਰਨਾ: ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਹਵਾਦਾਰ, ਪਰਦਾ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਆਇਤਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸਥਿਰਾਂਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਤਰਤੀਬੀ: ਸੀਡ ਵਾਲਾ mulberry32 ਜਨਰੇਟਰ; ਵਰਤੀਆਂ ਵੰਡਾਂ — ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ, ਘਾਤਾਂਕੀ (ਉਲਟ CDF), ਸਧਾਰਨ (Box–Muller), ਪੌਆਸੋਂ (Knuth)। ਸੀਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ
- 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
ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ — ਸੰਚਾਲਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਾਈਟਾਂ ਹਰ ਸਥਿਰਾਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।