Определение возможного количества росы на поверхности растений

Автор: Прохоров Алексей Анатольевич, Пяскин Роман Игоревич

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Гипотезы, открытия и технологии

Статья в выпуске: 14, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель работы состояла в экспериментальном определении количества влаги, которое может сконденсироваться на поверхности растения при охлаждении ниже точки росы. Для оценки количества конденсируемой воды на поверхности, охлажденной ниже точки росы, была собрана установка с термоэлектрическим модулем площадью 9 см2. Установлено, что коэффициент конденсации воды KC изменяется в диапазоне от 1,3 до 2,1 мг/(см2 x час x град) в зависимости от величины относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует 156…252 граммам росы на 1 м2 поверхности растений охлажденной на 1°C ниже точки росы или 780…1260 граммам на 1 м2 поверхности растения, охлажденной на 5°C ниже точки росы за 12 часов (ночное время).

Еще

ID: 147225222 Короткий адрес: https://sciup.org/147225222

Список литературы Определение возможного количества росы на поверхности растений

  • Прохоров А. А. Активная конденсация воды растениями // Принципы экологии. [Active condensation of water by plants // Principy èkologii.] 2013. № 3. С. 58-61.
  • Прохоров А. А. Точка росы - неизученный фактор в экологии, физиологии и интродукции растений [Dewpoint - unstudied factor in ecology, physiology and plant introduction] // Hortus bot. 2015a. Т. 10. С. 4-10. URL: http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=2801. DOI: 10.15393/j4.art.2015.2801
  • Карпун Ю. Н., Коннов Н. А., Кувайцев М. В., Прохоров А. А. Активная конденсация атмосферной влаги как механизм самоорошения почвопокровных растений [Active condensation of the atmospheric moisture as a self-irrigation mechanism for the ground-covering plants] // Hortus bot. 2015. Т. 10. С. 11-17. http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=2802. DOI: 10.15393/j4.art.2015.2802
  • Прохоров А. А. Температура поверхности растений и конденсация атмосферной влаги // Ботаника в современном мире. Труды XIV Съезда Русского ботанического общества и конференции "Ботаника в современном мире". [Surface temperature of plants and condensation of atmospheric moisture // Botany in the modern world. Proceedings of the XIV Congress of the Russian Botanical Society and the conference "Botany in the modern world".] Махачкала, 2018. Т. 3. С. 319-321.
  • Прохоров А. А. Оптимальные климатические условия для конденсации атмосферной влаги на поверхности растений [Ideal climatic conditions for condensation of atmospheric moisture on the plants' surface] // Hortus bot. 2015b. Т. 10. С. 18-24. http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=3143. DOI: 10.15393/j4.art.2015.3143
  • Joshi V.P., Joshi V.S., Kothari H.A., Mahajan M.D., Chaudhari M.B., Sant K.D. Experimental Investigations on a Portable Fresh Water Generator Using a Thermoelectric Cooler // Energy Procedia. 2017. Т. 109. С. 161-166.
  • Muñoz-García M.A., Moreda G.P., Raga-Arroyo M.P., Marín-González O. Water harvesting for young trees using Peltier modules powered by photovoltaic solar energy // Comput. Electron. Agric. 2013. Т. 93. С. 60-67.
  • Nikolayev V.S., Beysens D., Gioda A., Milimouka I., Katiushin E., Morel J.-P. Water recovery from dew // J. Hydrol. 1996. Т. 182. № 1-4. С. 19-35.
Еще
Ред. заметка