De quoi votre jardin a-t-il besoin ?
Avec la Boîte à outils du cultivateur, vous voyez tout de suite, sans formulaire et sans attente, combien d’eau votre culture réclame, dans quel stade de croissance vous vous trouvez et quels appareils intelligents vous conviennent.
Pas de formulaire. Réponse immédiate.
Autrefois, vous preniez contact et attendiez un rappel. Désormais, vous choisissez votre type de culture et vous voyez en un instant combien d’eau il vous faut, dans quel stade de croissance vous êtes et quels appareils intelligents conviennent. Simple pour le jardin ouvrier, avancé pour les experts.
Calculez vos besoins en eau en 30 secondes
Jardin ouvrier ou roseraie, serre ou pleine terre : dites-nous brièvement ce que vous cultivez et la boîte à outils calcule aussitôt vos besoins en eau, votre calendrier d’arrosage, le réservoir et le kit Zigbee recommandé. Passez du mode simple au mode avancé d’un seul geste.
Les besoins en eau changent à chaque stade de croissance
Une jeune plante boit le moins, le plus quand elle fleurit et noue ses fruits, et moins de nouveau lorsqu’elle mûrit. Cliquez sur un stade et voyez ce qui se passe. Basculez l’interrupteur sur avancé pour les codes BBCH, les coefficients culturaux et les modèles de croissance.
Sources et fondement scientifique
Le mode avancé n’utilise pas de règles empiriques mais des méthodes reconnues et évaluées par les pairs. Ci-dessous figure la source primaire pour chaque étape de calcul. En science, seul ce qui est traçable compte, donc chaque équation et valeur de tableau peut être vérifiée.
Le besoin en eau suit la norme FAO : évapotranspiration de la culture ETc = ETo × Kc, avec l’évapotranspiration de référence selon Penman-Monteith et, pour les Pays-Bas, la norme Makkink du KNMI. Le bilan hydrique du sol (TAW, RAW, intervalle d’arrosage) provient de la même directive FAO-56. La salinité suit le modèle de Maas et Hoffman, la somme des températures celui de McMaster et Wilhelm. Pour la croissance sous verre, nous renvoyons aux travaux de Stanghellini.
- 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. Source pour ETo (Éq. 6), correction Kc (Éq. 62/65), TAW/RAW (Éq. 82/83) et Tableau 19/22.
- 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. Introduit la constante KNMI c = 0,65.
- 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. Reproduit le tableau de tolérance au sel de Maas et Hoffman.
Qu’est-ce que la Growers Toolbox ?
Un ensemble d’outils pratiques qui répondent instantanément aux questions de culture, à commencer par un calculateur de besoins en eau. Aucun formulaire à remplir, juste une réponse.
Comment fonctionne le calculateur d’eau ?
Vous saisissez quelques détails sur votre parcelle et il estime vos besoins en eau en une trentaine de secondes, ajustés selon le stade de croissance de votre culture.
Pourquoi les besoins en eau changent-ils selon le stade de croissance ?
Les plantes utilisent l’eau différemment au fil de leur développement, donc le calculateur intègre le stade pour donner un chiffre plus réaliste qu’une quantité fixe.
Les conseils reposent-ils sur une véritable science ?
Oui. Les calculs s’appuient sur des sources reconnues et un fondement scientifique, qui sont indiqués sur la page.
Faut-il un compte pour utiliser les outils ?
Non. Les outils donnent une réponse instantanée sans aucune inscription. Pour des données en direct de votre propre site, voyez les capteurs.
FairGrow peut-il le faire automatiquement ?
Oui. Avec vos propres capteurs, FairGrow suit les conditions en direct et continue de vous conseiller à mesure que les choses évoluent. Voyez comment ça fonctionne.
