የአብቃዮች መሳሪያ ሳጥን

እርስዎ የአትክልት ቦታ ምን ያስፈልገዋል?

በአብቃዮች መሳሪያ ሳጥን ምንም ቅፅ ሳይሞሉ እና ሳይጠብቁ ወዲያውኑ ያያሉ፣ ሰብልዎ ምን ያህል ውሃ እንደሚያስፈልገው፣ በየትኛው የእድገት ደረጃ ላይ እንዳሉ እና የትኞቹ ዘመናዊ መሳሪያዎች እንደሚስማሙዎት።

Zigbee ምንድን ነው?
1 mm
ውሃ = 1 ሊትር በ m²
4
የእድገት ደረጃዎች በሰብል
FAO-56
በሳይንስ የተደገፈ
0 sec
ለመልስ የሚጠበቅ ጊዜ
የአብቃዮች መሳሪያ ሳጥን

ምንም ቅፅ የለም። ፈጣን መልስ።

ከዚህ በፊት ያገኙ ነበር እና ጥሪ እስኪመለስ ይጠብቁ ነበር። አሁን የሰብልዎን አይነት ይምረጡ እና ምን ያህል ውሃ እንደሚያስፈልግዎት፣ በየትኛው የእድገት ደረጃ ላይ እንዳሉ እና የትኞቹ ዘመናዊ መሳሪያዎች እንደሚስማሙ ወዲያውኑ ይመልከቱ። ለአትክልት ቦታ ቀላል፣ ለባለሙያዎች የላቀ።

የውሃ ፍላጎትዎን በ30 ሰከንድ ውስጥ ያስሉ

የአትክልት ቦታ ወይም የጽጌረዳ ማሳደጊያ፣ ግሪንሃውስ ወይም ክፍት መሬት: ምን እንደሚያመርቱ በአጭሩ ይንገሩን እና መሳሪያ ሳጥኑ ወዲያውኑ የውሃ ፍላጎትዎን፣ የውሃ ማጠጫ መርሃ ግብርዎን፣ ማጠራቀሚያውን እና የሚመከረውን Zigbee ስብስብ ያሰላል። በአንድ ንኪኪ ብቻ በቀላል እና በላቀ መካከል ይቀያይሩ።

ለ Zigbee አዲስ ነዎት? መጀመሪያ ምን እንደሆነ ያንብቡZigbee የዘመናዊ የአትክልት መሳሪያዎች ገመድ አልባ ቋንቋ ነው። እንዴት እንደሚሰራ፣ ጌትዌይ ምን እንደሆነ እና የትኞቹ ምርቶች እንደሚያስፈልጉዎት በእርጋታ እናብራራለን። Zigbee ምንድን ነው? → እንዲሁም ጠቃሚ: የማብቀያ መብራት ካልኩሌተርተክሎችዎ ምን ያህል LED የማብቀያ መብራት እንደሚያስፈልጋቸው ያስሉ: የብርሃን መጠን (PPFD)፣ ዕለታዊ ድምር (DLI)፣ የመብራት ኃይል እና የኤሌክትሪክ ወጪ፣ ከፀሐይ ኃይል አማራጭ ጋር። ካልኩሌተሩን ይክፈቱ →
የእድገት ደረጃዎች & የእድገት ሞዴሎች

የውሃ ፍላጎት በእያንዳንዱ የእድገት ደረጃ ይለያያል

ወጣት ተክል በትንሹ ውሃ ይጠጣል፣ ሲያብብ እና ፍሬ ሲይዝ በብዛት ይጠጣል፣ ሲበስል ደግሞ እንደገና ይቀንሳል። አንድ ደረጃ ይጫኑ እና ምን እንደሚፈጠር ይመልከቱ። ለBBCH ኮዶች፣ ለሰብል ውሁዶች እና ለእድገት ሞዴሎች ወደ የላቀ ይቀይሩ።

ተጠያቂነት

ምንጮች እና ሳይንሳዊ መሰረት

የላቀ ሁነታ የግምት ህጎችን አይጠቀምም፣ ነገር ግን የታወቁ፣ በምሁራን የተገመገሙ ዘዴዎችን ይጠቀማል። ከዚህ በታች ለእያንዳንዱ የስሌት ደረጃ ዋናው ምንጭ ተዘርዝሯል። በሳይንስ ውስጥ፣ ሊፈለግ የሚችለው ብቻ ነው የሚቆጠረው፣ ስለዚህ እያንዳንዱ እኩልታ እና የሰንጠረዥ ዋጋ ሊፈለግ ይችላል።

የውሃ ፍላጎት የFAO መስፈርትን ይከተላል: የሰብል ትነት-ትንፋሽ ETc = ETo × Kc፣ ማጣቀሻ ትነት-ትንፋሽ በPenman-Monteith መሰረት እና ለኔዘርላንድስ በKNMI Makkink መስፈርት። የአፈር ውሃ ሚዛን (TAW, RAW, የውሃ ማጠጫ ልዩነት) ከተመሳሳዩ FAO-56 መመሪያ ይመጣል። ጨዋማነት የMaas እና Hoffman ሞዴልን ይከተላል፣ የሙቀት ድምር ደግሞ የMcMaster እና Wilhelm ሞዴልን ይከተላል። ለግሪንሃውስ ውስጥ እድገት የStanghellini ስራን እንጠቅሳለን።

  1. Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. FAO, Rome. fao.org/4/x0490e. ምንጭ ለETo (Eq. 6)፣ Kc ማስተካከያ (Eq. 62/65)፣ TAW/RAW (Eq. 82/83) እና Table 19/22.
  2. Penman, H.L. (1948). Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proceedings of the Royal Society A, 193, 120-145. doi:10.1098/rspa.1948.0037
  3. Monteith, J.L. (1965). Evaporation and environment. Symposia of the Society for Experimental Biology, 19, 205-234.
  4. Makkink, G.F. (1957). Testing the Penman formula by means of lysimeters. Journal of the Institution of Water Engineers, 11, 277-288.
  5. De Bruin, H.A.R. (1987). From Penman to Makkink. In: Hooghart, J.C. (ed.), Evaporation and Weather, CHO-TNO Proceedings 39, 5-31. የKNMI ቋሚ c = 0.65ን ያስተዋውቃል።
  6. Hooghart, J.C. & Lablans, W.N. (eds.) (1988). Van Penman naar Makkink; een nieuwe berekeningswijze voor de klimatologische verdampingsgetallen. CHO-TNO Rapporten en Nota’s 19 (also KNMI TR-111), The Hague.
  7. Maas, E.V. & Hoffman, G.J. (1977). Crop salt tolerance: current assessment. Journal of the Irrigation and Drainage Division (ASCE), 103(IR2), 115-134. doi:10.1061/JRCEA4.0001137
  8. McMaster, G.S. & Wilhelm, W.W. (1997). Growing degree-days: one equation, two interpretations. Agricultural and Forest Meteorology, 87(4), 291-300. doi:10.1016/S0168-1923(97)00027-0
  9. Meier, U. (ed.) (2001). Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph, 2nd edition. Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry (BBA), Germany. Open access (2018): doi:10.5073/20180906-074619
  10. Steduto, P., Hsiao, T.C., Raes, D. & Fereres, E. (2009). AquaCrop, the FAO crop model to simulate yield response to water: I. Concepts and underlying principles. Agronomy Journal, 101(3), 426-437. doi:10.2134/agronj2008.0139s
  11. Allen, R.G. & Pereira, L.S. (2009). Estimating crop coefficients from fraction of ground cover and height. Irrigation Science, 28(1), 17-34. doi:10.1007/s00271-009-0182-z
  12. Stanghellini, C. (1987). Transpiration of greenhouse crops: an aid to climate management. PhD thesis, Wageningen Agricultural University. doi:10.18174/202121
  13. Katsoulas, N. & Stanghellini, C. (2019). Modelling crop transpiration in greenhouses: different models for different applications. Agronomy, 9(7), 392. doi:10.3390/agronomy9070392
  14. Ayers, R.S. & Westcot, D.W. (1985). Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev.1, Rome. የMaas እና Hoffman የጨው ትዕግስት ሰንጠረዥን ያባዛል።
ስለ ገደቦቹ ግልጽነት። ሁሉም ነገር በFAO-56 ውስጥ የለም። ለምሳሌ ጽጌረዳዎች እና የጌጣጌጥ ተክሎች አልተካተቱም፤ መሳሪያ ሳጥኑ ለእነዚህ የሚጠቀምበት የስር ጥልቀት፣ የመመናመኛ ክፍልፋይ እና የጨው ትዕግስት ከተዛማጅ የሰብል ቡድኖች እና ከUSDA Handbook 60 የተገኙ የተመዘኑ ግምቶች ናቸው፣ ትክክለኛ የFAO ዋጋዎች አይደሉም። የMakkink አሃዞች ለDe Bilt የአየር ንብረት ወርሃዊ አማካኞች ናቸው፣ ለቦታዎ መለኪያ አይደሉም። ስለዚህ ውጤቱን እንደ መነሻ ነጥብ ይጠቀሙበት፣ እንደ መጨረሻ ቃል አይደለም። በአፈር ውስጥ ያሉ ዳሳሾች ትክክለኛውን መልስ ይሰጣሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የአብቃዮች መሳሪያ ሳጥን ምንድን ነው?

ወዲያውኑ የእድገት ጥያቄዎችን የሚመልሱ ተግባራዊ መሳሪያዎች ስብስብ ነው፣ በውሃ ፍላጎት ማስያ ይጀምራል። የሚሞላ ቅፅ የለም፣ መልስ ብቻ ነው።

የውሃ ማስያው እንዴት ይሰራል?

ስለ ቦታዎ ጥቂት ዝርዝሮችን ያስገባሉ እና በ30 ሰከንድ ውስጥ የውሃ ፍላጎትዎን ይገምታል፣ ሰብልዎ ባለበት የእድገት ደረጃ መሰረት ተስተካክሎ።

የውሃ ፍላጎት ለምን ከእድገት ደረጃ ጋር ይለያያል?

ተክሎች እያደጉ ሲሄዱ ውሃን በተለያየ መንገድ ይጠቀማሉ፣ ስለዚህ ማስያው ደረጃውን ግምት ውስጥ በማስገባት ከቋሚ መጠን ይልቅ ተጨባጭ ቁጥር ይሰጣል።

ምክሩ በእውነተኛ ሳይንስ ላይ የተመሰረተ ነው?

አዎ። ስሌቶቹ በገጹ ላይ የተዘረዘሩ የታወቁ ምንጮችን እና ሳይንሳዊ መሰረትን ይጠቀማሉ።

መሳሪያዎቹን ለመጠቀም መለያ ያስፈልገኛል?

አያስፈልግም። መሳሪያዎቹ ያለምንም ምዝገባ ወዲያውኑ መልስ ይሰጣሉ። ከራስዎ ቦታ የቀጥታ መረጃ ለማግኘት፣ ዳሳሾችን ይመልከቱ።

FairGrow ይህን በራስ-ሰር ማድረግ ይችላል?

አዎ። በራስዎ ዳሳሾች፣ FairGrow ሁኔታዎችን በቀጥታ ይከታተላል እና ነገሮች ሲቀያየሩ ምክር መስጠቱን ይቀጥላል። እንዴት እንደሚሰራ ይመልከቱ።

እናመሰግናለን!

ጥያቄዎን ተቀብለናል፣ በቅርቡ እናገኝዎታለን።

➤ በ1 የሥራ ቀን ውስጥ የግል ግንኙነት

➤ በሁኔታዎ ላይ የተመሠረተ ሀሳብ