Spaces:
Running
Running
Update app.py
Browse files
app.py
CHANGED
|
@@ -683,10 +683,13 @@ def view_image():
|
|
| 683 |
|
| 684 |
|
| 685 |
|
|
|
|
|
|
|
| 686 |
# Константы для расчёта
|
| 687 |
TOTAL_NITROGEN = 220.871 # ppm
|
| 688 |
-
|
| 689 |
-
|
|
|
|
| 690 |
|
| 691 |
# Базовый профиль (без азота)
|
| 692 |
BASE_PROFILE = {
|
|
@@ -733,23 +736,23 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 733 |
self.total_ppm = 0
|
| 734 |
self.calculated_profile = {}
|
| 735 |
|
| 736 |
-
def calculate_nitrogen(self, total_n,
|
| 737 |
-
"""Расчёт распределения азота по формам"""
|
| 738 |
-
total_parts =
|
| 739 |
-
no3 = total_n * (
|
| 740 |
-
nh4 = total_n * (
|
| 741 |
|
| 742 |
self.calculated_profile = {
|
| 743 |
-
'N (NO3-)': round(no3,
|
| 744 |
-
'N (NH4+)': round(nh4,
|
| 745 |
**BASE_PROFILE
|
| 746 |
}
|
| 747 |
return self.calculated_profile
|
| 748 |
|
| 749 |
-
def calculate(self, total_n,
|
| 750 |
"""Основной расчёт питательного раствора"""
|
| 751 |
# Сначала рассчитываем азот
|
| 752 |
-
profile = self.calculate_nitrogen(total_n,
|
| 753 |
self.final_profile = profile.copy()
|
| 754 |
self.total_ppm = total_n + sum(BASE_PROFILE.values())
|
| 755 |
|
|
@@ -780,7 +783,7 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 780 |
self._apply_fertilizer(
|
| 781 |
"Сульфат магния",
|
| 782 |
grams,
|
| 783 |
-
{'внесет S': round(added_s,
|
| 784 |
)
|
| 785 |
self.final_profile['Mg'] = 0
|
| 786 |
|
|
@@ -791,7 +794,11 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 791 |
added_n = grams * fertilizers_db["Кальциевая селитра"]["N (NO3-)"] * 1000 / self.volume
|
| 792 |
|
| 793 |
self.final_profile['N (NO3-)'] -= added_n
|
| 794 |
-
self._apply_fertilizer(
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 795 |
self.final_profile['Ca'] = 0
|
| 796 |
|
| 797 |
def _apply_mkp(self):
|
|
@@ -801,7 +808,11 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 801 |
added_k = grams * fertilizers_db["Монофосфат калия"]["K"] * 1000 / self.volume
|
| 802 |
|
| 803 |
self.final_profile['K'] -= added_k
|
| 804 |
-
self._apply_fertilizer(
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 805 |
self.final_profile['P'] = 0
|
| 806 |
|
| 807 |
def _apply_potassium_fertilizers(self):
|
|
@@ -823,8 +834,8 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 823 |
added_s = s_deficit
|
| 824 |
|
| 825 |
self._apply_fertilizer("Калий сернокислый", k2so4_grams, {
|
| 826 |
-
'внесет K': round(added_k,
|
| 827 |
-
'внесет S': round(added_s,
|
| 828 |
})
|
| 829 |
self.final_profile['K'] -= added_k
|
| 830 |
self.final_profile['S'] -= added_s
|
|
@@ -834,7 +845,11 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 834 |
kno3_grams = (k_need * self.volume) / (fertilizers_db["Калий азотнокислый"]["K"] * 1000)
|
| 835 |
added_n = kno3_grams * fertilizers_db["Калий азотнокислый"]["N (NO3-)"] * 1000 / self.volume
|
| 836 |
|
| 837 |
-
self._apply_fertilizer(
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 838 |
self.final_profile['K'] = 0
|
| 839 |
self.final_profile['N (NO3-)'] -= added_n
|
| 840 |
|
|
@@ -847,12 +862,16 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 847 |
added_n = grams * fertilizers_db["Аммоний азотнокислый"]["N (NO3-)"] * 1000 / self.volume
|
| 848 |
|
| 849 |
self.final_profile['N (NO3-)'] -= added_n
|
| 850 |
-
self._apply_fertilizer(
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 851 |
self.final_profile['N (NH4+)'] = 0
|
| 852 |
|
| 853 |
def calculate_ec(self):
|
| 854 |
"""Расчёт электропроводимости"""
|
| 855 |
-
return round(self.total_ppm / 700,
|
| 856 |
|
| 857 |
def print_report(self):
|
| 858 |
"""Вывод результатов расчёта"""
|
|
@@ -860,8 +879,10 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 860 |
print("\n" + "="*60)
|
| 861 |
print("РАСЧЁТНЫЙ ПРОФИЛЬ (после расчёта азота):")
|
| 862 |
print("="*60)
|
|
|
|
|
|
|
| 863 |
profile_table = [
|
| 864 |
-
[element, value]
|
| 865 |
for element, value in self.calculated_profile.items()
|
| 866 |
]
|
| 867 |
print(tabulate(profile_table, headers=["Элемент", "Концентрация ppm"]))
|
|
@@ -870,20 +891,20 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 870 |
print("\n" + "="*60)
|
| 871 |
print(f"РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ДЛЯ {self.volume} ЛИТРОВ")
|
| 872 |
print("="*60)
|
| 873 |
-
print(f"Общая концентрация: {self.total_ppm} ppm")
|
| 874 |
print(f"EC: {self.calculate_ec()} mS/cm")
|
| 875 |
|
| 876 |
print("\nРЕКОМЕНДУЕМЫЕ УДОБРЕНИЯ:")
|
| 877 |
fert_table = []
|
| 878 |
for fert, data in self.results.items():
|
| 879 |
details = [
|
| 880 |
-
f"+{k}: {v} ppm"
|
| 881 |
for k, v in data.items()
|
| 882 |
if k.startswith('внесет')
|
| 883 |
]
|
| 884 |
fert_table.append([
|
| 885 |
fert,
|
| 886 |
-
f"{data['граммы']} г",
|
| 887 |
f"{data['миллиграммы']} мг",
|
| 888 |
"\n".join(details)
|
| 889 |
])
|
|
@@ -892,20 +913,24 @@ class NutrientCalculator:
|
|
| 892 |
|
| 893 |
print("\nОСТАТОЧНЫЙ ДЕФИЦИТ:")
|
| 894 |
deficit = {
|
| 895 |
-
k: round(v,
|
| 896 |
for k, v in self.final_profile.items()
|
| 897 |
-
if v > 0.
|
| 898 |
}
|
| 899 |
if deficit:
|
| 900 |
for el, val in deficit.items():
|
| 901 |
-
print(f" {el}: {val} ppm")
|
| 902 |
else:
|
| 903 |
print(" Все элементы покрыты полностью")
|
| 904 |
|
| 905 |
# Пример использования
|
| 906 |
if __name__ == "__main__":
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 907 |
calc = NutrientCalculator(volume_liters=VOLUME_LITERS)
|
| 908 |
-
calc.calculate(TOTAL_NITROGEN,
|
| 909 |
calc.print_report()
|
| 910 |
|
| 911 |
|
|
|
|
| 683 |
|
| 684 |
|
| 685 |
|
| 686 |
+
from tabulate import tabulate
|
| 687 |
+
|
| 688 |
# Константы для расчёта
|
| 689 |
TOTAL_NITROGEN = 220.871 # ppm
|
| 690 |
+
NO3_RATIO = 5.00 # Доля нитратного азота (можно задавать 1.23, 5.67 и т.д.)
|
| 691 |
+
NH4_RATIO = 1.00 # Доля аммонийного азота
|
| 692 |
+
VOLUME_LITERS = 10 # Объём раствора
|
| 693 |
|
| 694 |
# Базовый профиль (без азота)
|
| 695 |
BASE_PROFILE = {
|
|
|
|
| 736 |
self.total_ppm = 0
|
| 737 |
self.calculated_profile = {}
|
| 738 |
|
| 739 |
+
def calculate_nitrogen(self, total_n, no3_ratio, nh4_ratio):
|
| 740 |
+
"""Расчёт распределения азота по формам с точными соотношениями"""
|
| 741 |
+
total_parts = no3_ratio + nh4_ratio
|
| 742 |
+
no3 = total_n * (no3_ratio / total_parts)
|
| 743 |
+
nh4 = total_n * (nh4_ratio / total_parts)
|
| 744 |
|
| 745 |
self.calculated_profile = {
|
| 746 |
+
'N (NO3-)': round(no3, 2),
|
| 747 |
+
'N (NH4+)': round(nh4, 2),
|
| 748 |
**BASE_PROFILE
|
| 749 |
}
|
| 750 |
return self.calculated_profile
|
| 751 |
|
| 752 |
+
def calculate(self, total_n, no3_ratio, nh4_ratio):
|
| 753 |
"""Основной расчёт питательного раствора"""
|
| 754 |
# Сначала рассчитываем азот
|
| 755 |
+
profile = self.calculate_nitrogen(total_n, no3_ratio, nh4_ratio)
|
| 756 |
self.final_profile = profile.copy()
|
| 757 |
self.total_ppm = total_n + sum(BASE_PROFILE.values())
|
| 758 |
|
|
|
|
| 783 |
self._apply_fertilizer(
|
| 784 |
"Сульфат магния",
|
| 785 |
grams,
|
| 786 |
+
{'внесет S': round(added_s, 2)}
|
| 787 |
)
|
| 788 |
self.final_profile['Mg'] = 0
|
| 789 |
|
|
|
|
| 794 |
added_n = grams * fertilizers_db["Кальциевая селитра"]["N (NO3-)"] * 1000 / self.volume
|
| 795 |
|
| 796 |
self.final_profile['N (NO3-)'] -= added_n
|
| 797 |
+
self._apply_fertilizer(
|
| 798 |
+
"Кальциевая селитра",
|
| 799 |
+
grams,
|
| 800 |
+
{'внесет NO3': round(added_n, 2)}
|
| 801 |
+
)
|
| 802 |
self.final_profile['Ca'] = 0
|
| 803 |
|
| 804 |
def _apply_mkp(self):
|
|
|
|
| 808 |
added_k = grams * fertilizers_db["Монофосфат калия"]["K"] * 1000 / self.volume
|
| 809 |
|
| 810 |
self.final_profile['K'] -= added_k
|
| 811 |
+
self._apply_fertilizer(
|
| 812 |
+
"Монофосфат калия",
|
| 813 |
+
grams,
|
| 814 |
+
{'внесет K': round(added_k, 2)}
|
| 815 |
+
)
|
| 816 |
self.final_profile['P'] = 0
|
| 817 |
|
| 818 |
def _apply_potassium_fertilizers(self):
|
|
|
|
| 834 |
added_s = s_deficit
|
| 835 |
|
| 836 |
self._apply_fertilizer("Калий сернокислый", k2so4_grams, {
|
| 837 |
+
'внесет K': round(added_k, 2),
|
| 838 |
+
'внесет S': round(added_s, 2)
|
| 839 |
})
|
| 840 |
self.final_profile['K'] -= added_k
|
| 841 |
self.final_profile['S'] -= added_s
|
|
|
|
| 845 |
kno3_grams = (k_need * self.volume) / (fertilizers_db["Калий азотнокислый"]["K"] * 1000)
|
| 846 |
added_n = kno3_grams * fertilizers_db["Калий азотнокислый"]["N (NO3-)"] * 1000 / self.volume
|
| 847 |
|
| 848 |
+
self._apply_fertilizer(
|
| 849 |
+
"Калий азотнокислый",
|
| 850 |
+
kno3_grams,
|
| 851 |
+
{'внесет NO3': round(added_n, 2)}
|
| 852 |
+
)
|
| 853 |
self.final_profile['K'] = 0
|
| 854 |
self.final_profile['N (NO3-)'] -= added_n
|
| 855 |
|
|
|
|
| 862 |
added_n = grams * fertilizers_db["Аммоний азотнокислый"]["N (NO3-)"] * 1000 / self.volume
|
| 863 |
|
| 864 |
self.final_profile['N (NO3-)'] -= added_n
|
| 865 |
+
self._apply_fertilizer(
|
| 866 |
+
"Аммоний азотнокислый",
|
| 867 |
+
grams,
|
| 868 |
+
{'внесет NO3': round(added_n, 2)}
|
| 869 |
+
)
|
| 870 |
self.final_profile['N (NH4+)'] = 0
|
| 871 |
|
| 872 |
def calculate_ec(self):
|
| 873 |
"""Расчёт электропроводимости"""
|
| 874 |
+
return round(self.total_ppm / 700, 3)
|
| 875 |
|
| 876 |
def print_report(self):
|
| 877 |
"""Вывод результатов расчёта"""
|
|
|
|
| 879 |
print("\n" + "="*60)
|
| 880 |
print("РАСЧЁТНЫЙ ПРОФИЛЬ (после расчёта азота):")
|
| 881 |
print("="*60)
|
| 882 |
+
print(f"Соотношение NO3:NH4 = {NO3_RATIO:.2f}:{NH4_RATIO:.2f}")
|
| 883 |
+
|
| 884 |
profile_table = [
|
| 885 |
+
[element, f"{value:.2f}"]
|
| 886 |
for element, value in self.calculated_profile.items()
|
| 887 |
]
|
| 888 |
print(tabulate(profile_table, headers=["Элемент", "Концентрация ppm"]))
|
|
|
|
| 891 |
print("\n" + "="*60)
|
| 892 |
print(f"РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ДЛЯ {self.volume} ЛИТРОВ")
|
| 893 |
print("="*60)
|
| 894 |
+
print(f"Общая концентрация: {self.total_ppm:.2f} ppm")
|
| 895 |
print(f"EC: {self.calculate_ec()} mS/cm")
|
| 896 |
|
| 897 |
print("\nРЕКОМЕНДУЕМЫЕ УДОБРЕНИЯ:")
|
| 898 |
fert_table = []
|
| 899 |
for fert, data in self.results.items():
|
| 900 |
details = [
|
| 901 |
+
f"+{k}: {v:.2f} ppm"
|
| 902 |
for k, v in data.items()
|
| 903 |
if k.startswith('внесет')
|
| 904 |
]
|
| 905 |
fert_table.append([
|
| 906 |
fert,
|
| 907 |
+
f"{data['граммы']:.3f} г",
|
| 908 |
f"{data['миллиграммы']} мг",
|
| 909 |
"\n".join(details)
|
| 910 |
])
|
|
|
|
| 913 |
|
| 914 |
print("\nОСТАТОЧНЫЙ ДЕФИЦИТ:")
|
| 915 |
deficit = {
|
| 916 |
+
k: round(v, 2)
|
| 917 |
for k, v in self.final_profile.items()
|
| 918 |
+
if v > 0.01 # Более точный порог
|
| 919 |
}
|
| 920 |
if deficit:
|
| 921 |
for el, val in deficit.items():
|
| 922 |
+
print(f" {el}: {val:.2f} ppm")
|
| 923 |
else:
|
| 924 |
print(" Все элементы покрыты полностью")
|
| 925 |
|
| 926 |
# Пример использования
|
| 927 |
if __name__ == "__main__":
|
| 928 |
+
# Можно легко менять соотношения:
|
| 929 |
+
# NO3_RATIO = 1.23
|
| 930 |
+
# NH4_RATIO = 0.77
|
| 931 |
+
|
| 932 |
calc = NutrientCalculator(volume_liters=VOLUME_LITERS)
|
| 933 |
+
calc.calculate(TOTAL_NITROGEN, NO3_RATIO, NH4_RATIO)
|
| 934 |
calc.print_report()
|
| 935 |
|
| 936 |
|