ម៉ាស៊ីនគណនាពន្លឺដាំដុះ
គណនាមើលថាតើដំណាំរបស់អ្នកត្រូវការពន្លឺប៉ុន្មានពិតប្រាកដ តើត្រូវព្យួរចង្កៀងទំហំប៉ុន្មាន និងចំណាយប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ មិនថាប្រើចរន្តអគ្គិសនីមេ ឬក្រៅប្រព័ន្ធភ្លើងទាំងស្រុង។ បង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់ទីតាំងដែល FairGrow អាចទៅដល់។
ពីគោលដៅដំណាំ ទៅដល់ចង្កៀង និងថ្លៃភ្លើង
រុក្ខជាតិមិនខ្វល់ពីវ៉ាត់ទេ វាខ្វល់ពីបរិមាណពន្លឺដែលទៅដល់ស្លឹកក្នុងមួយថ្ងៃវិញ ហើយឧបករណ៍រៀបចំផែនការនេះ បំប្លែងដំណាំ តំបន់ដាំដុះ និងចំនួនម៉ោងពន្លឺរបស់អ្នក ទៅជាគោលដៅ PPFD ទំហំចង្កៀង និងថ្លៃដំណើរការច្បាស់លាស់ រួមទាំងការកំណត់ទំហំថាមពលព្រះអាទិត្យ និងថ្ម សម្រាប់ទីតាំងឆ្ងាយដែលគ្មានចរន្តអគ្គិសនីមេ។
ការកំណត់របស់អ្នក
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺ & ទឹក (ត្រួតពិនិត្យ PAR / lux)
កែសម្រួលចង្កៀង និងថាមពលឲ្យបានលម្អិត
ក្រៅប្រព័ន្ធភ្លើង / ទីតាំងឆ្ងាយ (សូឡា + ថ្ម)
ផែនការពន្លឺរបស់អ្នក
ថ្លៃដំណើរការ
ការប៉ាន់ស្មាននេះប្រើគោលដៅ DLI ខាងកសិកម្មដែលទទួលស្គាល់ និងតួលេខប្រសិទ្ធភាព LED ស្តង់ដារ។ លទ្ធផលជាក់ស្តែងអាស្រ័យលើគុណភាពចង្កៀង កម្ពស់ដំឡើង កម្រិតការឆ្លុះ និងភាពស្មើគ្នានៃការរាលដាលពន្លឺ។ ចាត់ទុកតួលេខទាំងនេះជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏រឹងមាំ រួចបញ្ជាក់ជាមួយការវាស់ពន្លឺនៅដំបូលស្លឹកជាក់ស្តែង។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺ FairGrow កត់ត្រា PPFD និង DLI ជាក់ស្តែងនៅចម្ការ ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចកែសម្រួលបានលម្អិត។
គោលដៅពន្លឺតាមប្រភេទដំណាំ
តម្លៃលំនាំដើមនៅពីក្រោយម៉ាស៊ីនគណនានេះ។ DLI គឺជាកម្រិតពន្លឺសរុបប្រចាំថ្ងៃ គិតជា mol/m²/day រីឯ PPFD គឺជាកម្រិតពន្លឺនៅដំបូលស្លឹក គិតជា µmol/m²/s។ ចន្លោះតម្លៃទាំងនេះជាធម្មតាសម្រាប់ការលូតលាស់ដ៏ល្អ មិនមែនជាដែនកំណត់តឹងរ៉ឹងទេ។
| ដំណាំ | DLI គោលដៅ | ចន្លោះ PPFD | ម៉ោងពន្លឺ | កំណត់ចំណាំ |
|---|
ការបំប្លែងតម្លៃពន្លឺយ៉ាងលឿន
ឧបករណ៍វាស់ពន្លឺនៅចម្ការ ជាធម្មតាបង្ហាញតម្លៃជា lux។ ឧបករណ៍ជំនួយទាំងនេះបំប្លែងតួលេខធម្មតា ទៅជាឯកតាដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រុក្ខជាតិ។
ពី lux ទៅ PPFD
PPFD + ម៉ោង ទៅ DLI
របៀបដែលតួលេខទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដំណាំត្រូវការកម្រិតពន្លឺប្រចាំថ្ងៃ មិនមែនចំនួនវ៉ាត់ទេ
ដំណើរការសំយោគរស្មីកកកុញរាល់ថ្ងៃ។ Daily Light Integral (DLI) ចាប់យកតម្លៃនេះ គឺជាបរិមាណពន្លឺសរុបសម្រាប់ការលូតលាស់ដែលរុក្ខជាតិទទួលបានក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។ សាឡាត់សប្បាយចិត្តនឹងតម្លៃប្រមាណ 14 ដល់ 16 ប៉េងប៉ោះត្រូវការច្រើនជាង 22 ចំណែករុក្ខជាតិតុបតែងក្នុងផ្ទះដែលចូលចិត្តម្លប់ អាចរស់បាននឹងតម្លៃ 5 ឬ 6។ ចាប់ផ្តើមពីគោលដៅដំណាំ រួចកម្រិតពន្លឺត្រឹមត្រូវនឹងបន្តតាមមក។
កម្រិតពន្លឺ ផ្ទៃដី និងម៉ោង កំណត់ចង្កៀង
ចែកកម្រិតពន្លឺប្រចាំថ្ងៃទៅតាមចំនួនម៉ោងពន្លឺរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងទទួលបានកម្រិតពន្លឺដែលដំបូលស្លឹកត្រូវការ (PPFD)។ គុណនឹងផ្ទៃដីដែលមានពន្លឺ គិតគូរពីបរិមាណពន្លឺដែលពិតជាធ្លាក់ទៅលើរុក្ខជាតិ នោះអ្នកនឹងទទួលបានបរិមាណពន្លឺសរុបដែលចង្កៀងត្រូវផ្តល់។ ចែកនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ LED ទំនើប នោះអ្នកនឹងទទួលបានចំនួនវ៉ាត់ជាក់ស្តែង មិនមែនការទាយពីស្លាកហាងទេ។
ទីតាំងឆ្ងាយដែលគ្មានចរន្តអគ្គិសនីមេ
ទីតាំងជាច្រើនកន្លែងដែល FairGrow ធ្វើការ គ្មានប្រព័ន្ធភ្លើងឲ្យដោតឡើយ។ បើកម៉ូតក្រៅប្រព័ន្ធភ្លើង នោះឧបករណ៍រៀបចំផែនការនឹងកំណត់ទំហំប្រព័ន្ធសូឡា និងថ្ម ដើម្បីរក្សាឲ្យពន្លឺដំណើរការជានិច្ច ដោយប្រើម៉ោងថ្ងៃក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងថិរវេលាដែលអ្នកចង់បានសម្រាប់ចន្លោះថ្ងៃដែលមានពពក។ វាជាវិធីសាស្ត្រដូចគ្នានឹងអ្វីដែលយើងប្រើដើម្បីរក្សាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឲ្យដំណើរការនៅចម្ការ ដែលយកមកអនុវត្តលើប្រព័ន្ធពន្លឺវិញ។
ប្រភពនៅពីក្រោយតក្កវិជ្ជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងទឹក
ការប៉ាន់ស្មានស្តីពីការត្រួតពិនិត្យដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងការប្រើទឹក ផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវខាងកសិកម្មដែលទទួលស្គាល់។ ឯកសារយោងសំខាន់ៗដែលយើងបានប្រើ៖
- Albright, L.D., Both, A.J. & Chiu, A.J. (2000). Controlling greenhouse light to a consistent daily integral. Transactions of the ASAE 43(2): 421-431. គោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃការត្រួតពិនិត្យពន្លឺដោយផ្អែកលើកម្រិតពន្លឺប្រចាំថ្ងៃ។
- van Iersel, M.W. & Gianino, D. (2017). An adaptive control approach for LED lights can reduce the energy costs of supplemental lighting in greenhouses. HortScience 52(1): 72-77.
- Harbick, K., Albright, L.D. & Mattson, N.S. (2016). Electrical savings comparison of supplemental lighting control systems in greenhouse environments. ASABE Annual International Meeting.
- Stanghellini, C. (1987). Transpiration of greenhouse crops: an aid to climate management។ និក្ខេបបទបណ្ឌិត សាកលវិទ្យាល័យ Wageningen។ គំរូការហួតទឹកនៅផ្ទះកញ្ចក់ ដែលជំរុញដោយវិទ្យុសកម្ម។
- Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56)។ កម្តៅកកកុញនៃការចំហាយ (2.45 MJ/kg) និងក្របខណ្ឌ Penman-Monteith។
- Katsoulas, N. & Stanghellini, C. (2019). Modelling crop transpiration in greenhouses: different models for different applications. Agronomy 9(7): 392.
- The role of radiation in the modelling of crop evapotranspiration from open field to indoor crops (2022). Agronomy 12(11): 2593. ការហួតទឹក និងចំហាយ ជាអនុគមន៍ស្ទើរតែជាបន្ទាត់ត្រង់ទៅនឹងបរិមាណវិទ្យុសកម្ម។
- Supplemental greenhouse lighting increased the water use efficiency, crop growth and cutting production in Cannabis sativa (2024), តាមរយៈ PubMed Central។ ការហួតទឹក និងចំហាយ កើនឡើងប្រមាណ 1.8 ដងនៅពេលមានពន្លឺច្រើនជាង ខណៈការប្រើទឹកក្នុងមួយក្រាមជីវម៉ាស់ថយចុះ។
- McCree, K.J. (1972). The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology 9: 191-216. មូលដ្ឋាននៃខ្សែរលកអាំង PAR និងការបំប្លែង ~4.6 micromol/J។
តួលេខទឹកនេះជាការប៉ាន់ស្មានផ្អែកលើតុល្យភាពថាមពល ការហួតទឹកត្រូវបានប៉ាន់ស្មានពីកម្រិតពន្លឺប្រចាំថ្ងៃ ដោយប្រើកម្តៅកកកុញនៃការចំហាយ និងកត្តាបន្ទុកកម្តៅរបស់ទីតាំង។ វាគ្រាន់តែជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការរៀបចំផែនការ មិនមែនជាការជំនួសឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសំណើមដីឬលំហូរទឹកនៅចម្ការទេ។
ចង់ឲ្យតម្លៃទាំងនេះសមស្របនឹងទីតាំងជាក់ស្តែងរបស់អ្នកទេ?
ប្រាប់យើងអំពីដំណាំ ទីតាំង និងទំហំដាំដុះរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងជួយកំណត់ទំហំប្រព័ន្ធពន្លឺ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វា ជាមួយផ្នែករឹង Zigbee ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងឧបករណ៍តាមតម្រូវការនៅក្រៅតំបន់នោះ។
ទំនាក់ទំនង