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VPD图表,专为壁挂设计。

12张可直接打印的VPD图表(PDF格式)——支持US Letter和A4纸张尺寸,提供华氏度(°F)和摄氏度(°C)两种单位,每张图表均针对不同的叶片温度偏移量单独制作。每个单元格会打印其对应的kPa数值,计算公式已标注在图表上,即使经过覆膜处理并用复印机复印后,整个图表仍能清晰显示数据。

  • 12 个 PDF 文件· 3 个裁剪版本
  • °F 和 °C· US Letter 和 A4
  • 4张带叶片偏移的图表· 0、−1、−2、−3 °C
  • 每个单元格中都印有“kPa”

下载图表 使用 VPD 计算器

可打印的 AGEYE VPD 图表——左侧为空气温度,顶部为相对湿度,每个单元格内以 kPa 为单位显示叶片水平的 VPD,按生长阶段分区,叶片温度偏移量为 −2 °C
大麻与通用版,华氏度,叶片偏移量为−2 °C。每个版本的绘制方式均相同。

为什么选这个

每个人都会发货一个小部件。没有人会发货一张纸。

叶片温度,有意为之

每台VPD计算器都配有一个“叶片偏移量”输入框,但都没有说明该输入什么数值。这些图表共包含四张图表——每张对应一个偏移量——以及一张说明页,解释了应如何设置参数以及如何进行测量。在空气温度下绘制的图表,在有灯光的房间内会使VPD值高估约0.2–0.5 kPa。

该数字位于该单元格中

图表中没有与角落处的标尺进行颜色对应。每个单元格都会以kPa为单位,将自身数值精确到小数点后两位显示出来,因此该图表能直接回答问题,即使印刷字迹褪色或房间光线昏暗时,仍能清晰显示答案。

专为打印机设计,而非屏幕

不得小于0.4 pt,不得仅凭色相来传达含义,且色带边界应绘制为粗实的阶梯状线条。在黑白复印件上,两条危险色带会变暗,三条工作色带保持浅色,且边界依然清晰可见。

它展示了其工作成果

每张纸上都印有泰滕斯方程,参考页上还附有例题解析。这是AGEYE VPD计算器所采用的同一方程,因此纸面计算结果与屏幕显示结果始终一致。

下载

选择你的裁切方式、你的单元和你的纸张。

每个 PDF 文件共五页:四张墙面图表,其叶片偏移值分别为 0、−1、−2 和 −3 °C;随后是一张参考表,其中包含作物目标值、偏移值指导以及计算方法。如果您从未自行测量过偏移值,请从 −2 °C 的页面开始。

克隆 · 营养繁殖 · 开花

VPD图表——大麻及综合信息

这张通用图表以大多数种植者已习惯采用的 0.4 / 0.8 / 1.2 / 1.6 kPa 为基准划分了不同区域:包括克隆苗和实生苗、生长期、开花期,以及两个应避免进入的区域。它既适用于大麻,也适用于任何目标值已知(以 kPa 为单位)的作物。

《大麻与一般VPD图表》中的生长阶段区间
VPD(kPa)乐队
小于 0.40 过低——会导致结露和病害
0.40 – 0.79 扦插苗和实生苗
0.80 – 1.19 营养体
1.20 – 1.59
1.60及以上 压力——气孔关闭

62–88 °F / 17–30 °C · 30–90 % RH

大麻及通用VPD图表——扦插期·营养生长期·开花期,不同气温和相对湿度条件下叶片级VPD(单位:kPa)

番茄 · 黄瓜 · 辣椒 · 草莓

VPD图表——温室农产品

该系统围绕结果作物设计,这类作物需要——且能耐受——比叶菜类更高的钙缺口。在坐果期将番茄作物的钙压维持在0.8 kPa以下时,其钙元素运输量极小,而这就是花蒂腐烂症的起因。温室顶部的温度足够低,足以满足温室夜间温度的需求。

“温室”上显示生长阶段的乐队制作了VPD图
VPD(kPa)乐队
小于 0.40 过低——露珠和灰霉病
0.40 – 0.79 移栽与定植
0.80 – 1.19 营养体
1.20 – 1.59 花与果
1.60及以上 应激——落果与花端腐烂

58–84 °F / 15–28 °C · 30–90 % RH

温室农产品的VPD图表——番茄·黄瓜·辣椒·草莓,不同气温和相对湿度条件下叶片水平的VPD(单位:kPa)

黄油生菜 · 罗马生菜 · 芝麻菜 · 羽衣甘蓝 · 罗勒 · 嫩芽菜

VPD图表——绿叶蔬菜和香草

这是其他出版物未曾刊载的内容。叶菜类作物的钾压阈值为1.40 kPa,而非通用图表上显示的1.60 kPa:当钾压超过约1.3 kPa时,生菜就无法将钙迅速输送到快速生长的叶缘,从而导致叶尖灼伤——这首先是一个蒸腾问题,其次才是养分问题。

“叶菜类和香草”VPD图表中的生长阶段区间
VPD(kPa)乐队
小于 0.40 极低——仅发芽
0.40 – 0.79 传播
0.80 – 1.19 生长
1.20 – 1.39 调味料和香草
1.40及以上 过高——叶尖枯萎和抽薹

58–84 °F / 15–28 °C · 30–90 % RH

叶菜和香草的VPD图表 — 奶油生菜 · 罗马生菜 · 芝麻菜 · 羽衣甘蓝 · 罗勒 · 微型蔬菜,不同气温和相对湿度下叶片级VPD(单位:kPa)

那个没人解释的部分

叶片温度是决定VPD的关键因素。

植物的蒸腾作用不受空气温度的影响。水分是从叶片内部蒸发的,因此推动水分蒸发的压力是叶片温度下的饱和蒸气压。空气只决定了方程的后半部分——即空气中已经携带了多少水蒸气。蒸腾作用会使叶片降温,而光照会使叶片升温;在有实际气流的LED照明条件下,叶片温度通常比空气温度低1–3 °C。

应设置何种偏移量

情况偏移量为什么
熄灯/黑暗期 0 至 −0.5 °C 无辐射热负荷。叶片温度与空气温度相同或略低于空气温度。
低亮度LED,柔和气流 −0.5 至 −1.5 °C 蒸腾作用较弱;叶片略带凉意。
全亮度LED,良好的气流 −1.5 至 −2.5 °C 这是室内工作间中的常见情况。请从这里开始。
高风量、干燥空气、敞开式顶篷 −2.5 至 −3.5 °C 剧烈的蒸腾作用使叶片温度远低于空气温度。
HPS / 高辐射负荷 −1.0 至 +2.0 °C 辐射热可能会使叶片温度高于空气温度。请实际测量,不要凭空猜测。
水分胁迫,气孔闭合 0 至 +3.0 °C 一片停止蒸腾作用的叶子,也就无法再为自己降温了。

请使用红外线测温仪(将发射率设置为0.95)进行测量:从约30厘米处对准一片完全展开且光照充足的叶片,测量时角度略微偏离垂直方向,在光周期中期对五片叶片进行平均测量,并减去树冠高度处的空气温度。避免测量生长点和叶缘——这两处温度较高。

哪个杠杆能使VPD变化最快?

更改VPD的动向
叶片偏移量,+1 °C +0.17 kPa 该页面上最大的杠杆,却也是没人去衡量的那个。
相对湿度,+5分 −0.16 kPa 除湿或加湿——您拥有的最快捷的控制方式。
气温,+1 °C +0.06 kPa 大约是湿度刻度的三分之一。实际感觉比这要弱一些。

在25 °C、60% RH以及−2 °C偏移值条件下进行测量,图表是根据与绘制这些图表相同的方程绘制的。湿度的敏感度约为气温的三倍,而叶片偏移值的影响则超过了这两者。偏移值计算错误所导致的误差,比湿度读数误差5个点还要大。

按作物分类

按作物和生长阶段划分的VPD目标值。

以下每个范围均印在所属版本的参考表上,并直接标注在该版本的网格中。

生菜的VPD图表

奶油生菜、罗马生菜、叶生菜

不同生长阶段生菜的目标VPD(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
传播0.4 – 0.8
生长0.8 – 1.2
采收前1.0 – 1.3简体中文(大陆)

生菜在整个生长周期中适宜的VPD范围为0.8–1.2 kPa,不应超过约1.3 kPa。一旦超过该值,叶缘的生长速度将超过植株向其输送钙的能力,从而导致叶缘灼伤——这就是为什么提高VPD以干燥潮湿的种植室后,一周后常会出现叶缘灼伤现象。收获前的最后几天,应将VPD降至该范围的较低端,以保持菜头饱满。

下载绿叶蔬菜和香草图表 →

番茄的VPD图表

温室和室内

不同生长阶段番茄的目标VPD(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
移植0.4 – 0.8
营养体0.9 – 1.3(简体中文(大陆))
1.0 – 1.5简体中文(大陆)
水果1.2 – 1.6

番茄是少数几种以较高的缺钙状态为目标而非风险的作物之一。 蒸腾作用是将钙输送到果实的关键过程,因此如果作物在坐果期保持在0.8 kPa以下,就会悄无声息地引发花蒂腐烂。应将营养生长期的压力维持在1.0–1.2 kPa左右,然后在结果期保持在1.2–1.5 kPa。夜间VPD也至关重要:在寒冷且湿度饱和的大棚内,水汽会在果实表面凝结。

下载温室农产品图表 →

草莓的VPD图表

常结果型和六月结果型

不同生长阶段草莓的目标VPD(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
成立0.5 – 0.9
0.9 – 1.3(简体中文(大陆))
水果1.0 – 1.5简体中文(大陆)

草莓是那种因相对湿度(VPD)过低而造成最大损失的作物,这并非生长问题——而是灰霉病。开放的花朵置于接近饱和状态的空气中,是该作物生长过程中风险最高的时刻。应将开花期的相对湿度控制在0.9–1.3 kPa,并确保空气能穿过植株冠层流通;如果必须做出选择,开花期应选择较干燥的条件,而定植期则应选择较湿润的条件。

下载温室农产品图表 →

辣椒的VPD图表

贝尔与专业领域

不同生长阶段辣椒的目标VPD(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
移植0.4 – 0.8
营养体0.9 – 1.3(简体中文(大陆))
1.0 – 1.5简体中文(大陆)
水果1.2 – 1.6

辣椒的生长情况与番茄非常相似,但有一个关键区别:花落。当花朵开放时,若压力超过约1.6 kPa,果实就会直接落花,无论施加多少养分都无法挽回。此外,辣椒的叶面积比番茄小,因此其散热能力较弱——预计叶片温度偏移量会较小,建议实际测量确认,而非直接沿用番茄的数据。

下载温室农产品图表 →

黄瓜的VPD曲线图

长篇英文和迷你篇

不同生长阶段黄瓜的靶向VPD值(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
移植0.4 – 0.8
营养体0.8 – 1.2
水果1.0 – 1.5简体中文(大陆)

黄瓜的温度设定比番茄低整整一个档位,因为它们的叶面积巨大,蒸腾作用十分旺盛。正是由于这一叶面积,其叶温偏移量在所有温室作物中最大——在全光照条件下,叶温通常比空气温度低2.5–3 °C——因此,若根据空气温度绘制的图表,会显示温室内的湿度远比植物感知到的要低。请使用−2或−3 °C的图表。

下载温室农产品图表 →

罗勒的VPD图表

热那亚风味与特色美食

罗勒各生长阶段的目标VPD(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
传播0.4 – 0.8
营养体0.9 – 1.3(简体中文(大陆))
收获1.0 – 1.4

罗勒是叶菜类作物中唯一需要比生菜更干燥生长环境的品种,这也是为何叶菜类数据表的数值达到1.40 kPa,而非止步于1.20的原因。同时,它也是最容易因环境潮湿而迅速受损的作物:霜霉病会在静止且饱和的空气中滋生,因此如果罗勒和生菜共处一室,应根据罗勒的需求设置环境条件,并接受生菜的生长条件处于其适宜范围的上限。

下载绿叶蔬菜和香草图表 →

羽衣甘蓝的VPD图表

嫩叶和成熟叶

按生长阶段划分的羽衣甘蓝目标VPD(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
传播0.4 – 0.8
生长0.8 – 1.2
收获1.0 – 1.3简体中文(大陆)

羽衣甘蓝种植位置与生菜相同,且在种植带顶端对压力变化的耐受性明显更强——其蜡质表皮能有效减缓水分流失,因此即使压力短暂超过1.3 kPa,也不会像奶油生菜那样出现叶尖灼伤现象。应将这种耐受性视为安全余量,而非目标值:一旦气孔开始闭合,生长仍会停滞。

下载绿叶蔬菜和香草图表 →

芝麻菜的VPD图表

嫩叶

不同生长阶段芝麻菜的目标VPD(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
传播0.4 – 0.8
生长0.8 – 1.1简体中文(大陆)
收获0.9 – 1.2

在这些数据表中,芝麻菜的适宜生长压力范围比其他任何作物都更窄——从生长初期到采收期均为0.8–1.1 kPa。由于叶片纤薄且生长周期短,它在一天内就会对压力波动作出反应,表现为抽薹以及叶片口感更粗糙、更苦,而非出现肉眼可见的瑕疵。如果说有哪种作物值得关注叶片温度而非空气压力,那非它莫属。

下载绿叶蔬菜和香草图表 →

微型绿叶蔬菜的VPD图表

从发芽到收获

按生长阶段划分的微型蔬菜目标VPD值(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
萌发0.2 – 0.5
绿化0.5 – 0.9
收获0.6 – 1.0(简体中文(大陆))

微型绿叶菜是整张图表中的特例:其发芽所需的VPD值如此之低,以至于图表中其他所有作物都会将其视为病害风险。这正是遮光罩的用途所在。从遮光罩中移出的过程是需要重点关注的时刻——压力值一步从0.2 kPa升至0.9 kPa,会导致这批尚未形成根系、无法从土壤中汲取养分的幼苗出现萎蔫。

下载绿叶蔬菜和香草图表 →

大麻的VPD图表

从克隆苗到花期后期

大麻各生长阶段的目标VPD值(单位:kPa)
舞台目标VPD(kPa)
扦插苗 / 幼苗0.4 – 0.8
早春蔬菜0.8 – 1.0
晚熟蔬菜1.0 – 1.2简体中文(大陆)
早花1.2 – 1.4
晚花1.4 – 1.6

大麻的生长过程是一个平稳的渐进过程,而非固定点:在未生根的扦插苗阶段,环境应保持低温高湿;随后在营养生长期逐渐提高湿度;在开花期则需保持较干燥的环境,以紧实花序结构,并防止灰霉病侵染密集的花穗。此外,大麻的叶片温度偏差在业内也属于最大之列,这是因为种植室同时具备高光照强度和强劲的气流。

下载大麻及综合图表 →

如何阅读

只需四个步骤,就能制作出一张挂图。

  1. 1应在冠层处测量空气温度和相对湿度,而非在控制器处。
  2. 2请选择叶片温度偏移值与您房间相匹配的表格。如果您从未测量过该值,请使用−2 °C的表格。
  3. 3在左侧边栏找到相应的温度,在顶部找到相应的湿度。两者的交点处的数值即为叶片水平上的VPD(单位:kPa)。
  4. 4将该数值与您当前作物的分区进行对比——每张表格底部的分区说明中都列出了这些分区名称。

数学

泰滕斯,毫无隐瞒。

VPD    = es(T_leaf) − (RH/100) × es(T_air)
es(T)  = 0.6108 × exp( (17.27 × T) / (T + 237.3) )
T_leaf = T_air + offset

T 表示温度(单位为 °C),es 表示饱和蒸气压(单位为 kPa)。在应用该公式之前需将华氏度转换为摄氏度,切勿在应用之后进行转换。

例题。空气温度25.0 °C(77.0 °F),相对湿度 60%,偏移量 −2 °C。 叶片温度为23.0 °C。es(23.0) = 2.8094 kPa,es(25.0) = 3.1678 kPa,因此VPD = 2.8094 − 0.60 × 3.1678 =0.91 kPa。该细胞处于营养带。

直截了当的回答

种植者实际提出的问题

有没有可以打印的VPD图表PDF文件?
是的。本页面提供了十二份此类图表,完全免费且无需注册邮箱即可下载:包括三类作物版本(大麻及通用版、温室作物版、叶菜和香草版),每种版本均提供华氏度和摄氏度两种单位,并支持美国信纸和A4两种纸张尺寸。每份PDF文件共五页——包含四张墙面图表(每张对应一种叶片温度偏差),外加一张参考表,其中涵盖了作物目标温度、叶片温度的测量方法以及计算公式。
VPD图应该打印成多大尺寸?
纵向布局,设置为100%或“实际尺寸”——切勿选择“适应页面”,否则会缩小网格并连带缩小字体。 请下载 US Letter 版用于 US Letter 纸张,A4 版用于 A4 纸张;这些版本是单独绘制的,而非简单缩放,因此每个版本在色带边缘都能保持完整的对比度。设计时已考虑覆膜需求,且图纸经过专门设计,即使对覆膜副本进行黑白复印,也能保持清晰。
有没有以摄氏度为单位的VPD图表?
是的。每个版本都同时提供摄氏度(°C)和华氏度(°F)两种单位,且每张图表的温度轴上还会用小字标注另一种单位,因此使用多种仪表的农场只需查看一张图表即可。VPD本身在整个图表中均以千帕(kPa)为单位。
VPD图中的叶片温度偏移量是什么?
这是指叶片实际温度比空气温度低多少。这一点很重要,因为植物的蒸腾作用并非与空气温度作对抗:水分是从叶片内部蒸发的,因此推动水分蒸发的压力是叶片温度下的饱和蒸气压。空气只提供了方程的后半部分,即其本身所携带的水蒸气。蒸腾作用会使叶片冷却,而光照会使叶片升温;在配备实际气流的LED照明条件下,叶片温度通常比空气温度低1–3 °C。
我应该使用什么样的叶片温度偏移值?
在通风良好的全强度LED灯下,起始温度设定为−2 °C,这就是为什么每包中都有标有“从这里开始”的表格。关灯时设为0,低强度光照或轻微通风时设为−1,干燥空气、强风以及顶篷敞开时设为−3。在HPS灯或任何高辐射负荷条件下,叶片温度可能高于空气温度,因此应实际测量而非凭空猜测。 在 25 °C 和 60% 相对湿度条件下,每 1 °C 的偏差会使 VPD 变化约 0.18 kPa——这比湿度读数误差 5 点所造成的误差还要大。
如何测量我自己的叶片温度偏移量?
使用红外线测温仪,将发射率设置为0.95。从约30厘米处对准一片完全展开且光照充足的叶片,测量时角度略微偏离垂直,以免测得自身反射的热量。在该区域内选取五片叶片,于光周期中期取其平均值,并减去在树冠高度测得的气温。避免测量生长点和叶缘,因为这两处温度较高;每当光照强度、气流或作物生长阶段发生变化时,均需重新测量。
种植生菜应该使用哪种VPD?
在生长阶段保持在0.8–1.2 kPa左右,在繁殖阶段保持在0.4–0.8 kPa,采收前不得超过约1.3 kPa。当压力超过约1.3 kPa时,生菜无法及时将钙输送到快速生长的叶缘,这便是叶尖灼伤现象。 这就是为什么本图表的叶菜版上限设定为1.40 kPa,而非通用图表所示的1.60 kPa。
种植番茄应该使用哪种VPD?
营养生长期为0.9–1.3 kPa,结果期为1.2–1.6 kPa,移栽苗则应维持在0.4–0.8 kPa。结果作物需要较高的缺钙水平:正是通过蒸腾作用,钙才会被输送到果实中,因此,如果在坐果期将番茄作物维持在0.8 kPa以下,即使营养液中的所有成分都配制正确,仍会导致花蒂腐烂。
这些图表中是如何计算VPD的?
VPD = es(T_leaf) − (RH/100) × es(T_air),其中 es 由特滕斯方程计算得出的饱和蒸汽压:es(T) = 0.6108 × exp((17.27 × T) / (T + 237.3)),其中 T 以 °C 为单位,es 以 kPa 为单位。 在应用该方程之前,应将华氏温度值转换为摄氏温度,切勿在应用之后进行转换。这是 AGEYE VPD 计算器所采用的同一方程,因此图表与计算器的结果始终一致。
为什么我的图表上显示的是“dew”而不是一个数字?
因为在这种情况下,叶片温度处于露点或低于露点,水汽会在叶片上凝结。 该处的缺口并非微不足道,当叶片表面有液态水时,该数值即为零——若显示“0.00”,会被误认为是四舍五入的误差,从而掩盖图表中唯一一种可能在一夜之间毁掉庄稼的情况。这些单元格出现在高湿度条件下的大型叶片偏移图表中,而这恰恰是潮湿环境中温度较低的叶片开始积聚水分的时候。
下载VPD图表必须提供我的电子邮箱吗?
不,下载过程中没有表单、无需注册,也没有追踪像素。本页面上的每个PDF文件都是直接链接,可自由打印、发布、复印和分享。

地图告诉你现在的位置。传感器告诉你曾经去过哪里。

层压片只能反映某个时刻的单一读数。AGEYE 则能持续监测每个区域的温度、湿度、水蒸气压差(VPD)和光照强度,并在漂移现象演变成作物问题之前发出预警——这正是针对性修复与全设施范围修复之间的区别。

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