तपाईंको बगैंचालाई के चाहिन्छ?
ग्रोअर्स टूलबक्सले कुनै फारम नभरी, नपर्खी तुरुन्तै देखाउँछ: तपाईंको बालीलाई कति पानी चाहिन्छ, बाली वृद्धिको कुन चरणमा छ, र कुन स्मार्ट उपकरण तपाईंलाई उपयुक्त हुन्छन्।
कुनै फारम छैन। तुरुन्तै जवाफ।
पहिले सम्पर्क गरेपछि फोन फर्किने पर्खनुपर्थ्यो। अब आफ्नो बालीको प्रकार छान्नुहोस्, र कति पानी चाहिन्छ, बाली कुन वृद्धि चरणमा छ र कुन स्मार्ट उपकरण मिल्छन् भन्ने तुरुन्तै हेर्नुहोस्। सानो बारीका लागि सरल, विशेषज्ञका लागि उन्नत।
३० सेकेन्डमा आफ्नो पानीको आवश्यकता गणना गर्नुहोस्
सानो बारी होस् वा गुलाब नर्सरी, ग्रीनहाउस होस् वा खुला खेत: तपाईं के उब्जाउनुहुन्छ छोटकरीमा बताउनुहोस्, र टूलबक्सले तुरुन्तै तपाईंलाई चाहिने पानी, सिँचाइ तालिका, ट्याङ्कीको आकार र सिफारिस गरिएको Zigbee सेट निकालिदिन्छ। एकपटक थिचेर सरल र उन्नत मोडबीच फेर्नुहोस्।
हरेक वृद्धि चरणसँगै पानीको आवश्यकता बदलिन्छ
सानो बिरुवाले सबैभन्दा कम पानी पिउँछ, फूल फुल्दा र फल लाग्दा सबैभन्दा बढी, र पाक्दै जाँदा फेरि कम। कुनै चरणमा क्लिक गरेर के हुन्छ हेर्नुहोस्। BBCH कोड, बाली गुणांक र वृद्धि मोडेल हेर्न स्विचलाई ‘उन्नत’ मा सार्नुहोस्।
स्रोत र वैज्ञानिक आधार
उन्नत मोडले अड्कलका नियम होइन, मान्यताप्राप्त र विशेषज्ञद्वारा समीक्षा गरिएका विधि प्रयोग गर्छ। तल हरेक गणना चरणको मूल स्रोत दिइएको छ। विज्ञानमा स्रोत खोजेर पुष्टि गर्न सकिने कुरा मात्र मान्य हुन्छ, त्यसैले हरेक समीकरण र तालिकाको मान तपाईं आफैं जाँच्न सक्नुहुन्छ।
पानीको आवश्यकता FAO मापदण्डअनुसार निकालिन्छ: बाली वाष्पोत्सर्जन ETc = ETo × Kc, जहाँ सन्दर्भ वाष्पोत्सर्जन Penman-Monteith विधिअनुसार, र नेदरल्यान्ड्सका लागि KNMI को Makkink मापदण्डअनुसार निकालिन्छ। माटोको पानी सन्तुलन (TAW, RAW, सिँचाइ अन्तराल) पनि त्यही FAO-56 निर्देशिकाबाट लिइएको हो। लवणताका लागि Maas र Hoffman को मोडेल, र तापक्रम योगका लागि McMaster र Wilhelm को विधि प्रयोग गरिन्छ। काँचमुनिको खेतीका लागि हामी Stanghellini को कामलाई आधार मान्छौं।
- 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. ETo (Eq. 6), Kc सुधार (Eq. 62/65), TAW/RAW (Eq. 82/83) र तालिका 19/22 को स्रोत।
- 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
- Monteith, J.L. (1965). Evaporation and environment. Symposia of the Society for Experimental Biology, 19, 205-234.
- Makkink, G.F. (1957). Testing the Penman formula by means of lysimeters. Journal of the Institution of Water Engineers, 11, 277-288.
- De Bruin, H.A.R. (1987). From Penman to Makkink. In: Hooghart, J.C. (ed.), Evaporation and Weather, CHO-TNO Proceedings 39, 5-31. यसले KNMI स्थिरांक c = 0.65 प्रस्तुत गर्छ।
- 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.
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Stanghellini, C. (1987). Transpiration of greenhouse crops: an aid to climate management. PhD thesis, Wageningen Agricultural University. doi:10.18174/202121
- Katsoulas, N. & Stanghellini, C. (2019). Modelling crop transpiration in greenhouses: different models for different applications. Agronomy, 9(7), 392. doi:10.3390/agronomy9070392
- Ayers, R.S. & Westcot, D.W. (1985). Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev.1, Rome. यसमा Maas र Hoffman को लवण सहनशीलता तालिका समावेश छ।
ग्रोअर्स टूलबक्स के हो?
खेतीसम्बन्धी प्रश्नको तुरुन्तै जवाफ दिने व्यावहारिक उपकरणहरूको सेट, जसको पहिलो उपकरण पानी आवश्यकता क्यालकुलेटर हो। कुनै फारम भर्नु पर्दैन, सिधै जवाफ पाउनुहुन्छ।
पानी क्यालकुलेटरले कसरी काम गर्छ?
तपाईं आफ्नो खेतबारे केही विवरण भर्नुहुन्छ, र यसले करिब ३० सेकेन्डमा तपाईंलाई चाहिने पानीको अनुमान गर्छ, बाली अहिले कुन वृद्धि चरणमा छ त्यसअनुसार मिलाएर।
वृद्धि चरणसँगै पानीको आवश्यकता किन परिवर्तन हुन्छ?
बिरुवा बढ्दै जाँदा यसले पानी फरक-फरक मात्रामा प्रयोग गर्छ। त्यसैले क्यालकुलेटरले एउटै निश्चित मात्रा दिनुको सट्टा चरणलाई ध्यानमा राखेर बढी यथार्थपरक अंक दिन्छ।
के सल्लाह वास्तविक विज्ञानमा आधारित छ?
हो। गणनाहरू मान्यताप्राप्त स्रोत र वैज्ञानिक आधारमा टेकेका छन्, र ती स्रोत यही पृष्ठमा सूचीबद्ध छन्।
के उपकरणहरू प्रयोग गर्न मलाई खाता चाहिन्छ?
चाहिँदैन। उपकरणहरूले कुनै साइन अप बिना तुरुन्तै जवाफ दिन्छन्। आफ्नै साइटको लाइभ डेटाका लागि, सेन्सरहरू हेर्नुहोस्।
के FairGrow ले यो स्वचालित रूपमा गर्न सक्छ?
हो। आफ्नै सेन्सर जोडेपछि FairGrow ले खेतको अवस्था लाइभ रूपमा हेर्छ र अवस्था बदलिँदै जाँदा तपाईंलाई निरन्तर सल्लाह दिइरहन्छ। यसले कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस्।
