Di cosa ha bisogno il tuo giardino?
Con la Growers Toolbox vedi subito, senza moduli e senza attese, quanta acqua serve alla tua coltura, in quale fase di crescita si trova e quali dispositivi smart fanno per te.
Nessun modulo. Risposta immediata.
Prima dovevi contattarci e aspettare che ti richiamassimo. Ora scegli il tuo tipo di coltura e vedi in un istante quanta acqua serve alle tue piante, in quale fase di crescita sono e quali dispositivi smart fanno per te. Semplice per l’orto, avanzato per gli esperti.
Calcola il tuo fabbisogno idrico in 30 secondi
Orto o roseto, serra o pieno campo: dicci in breve cosa coltivi e la toolbox calcola all’istante il fabbisogno idrico, il programma di irrigazione, la capacità del serbatoio e il kit Zigbee consigliato. Passa da semplice ad avanzato con un solo tocco.
Il fabbisogno d’acqua cambia a ogni fase di crescita
Una pianta giovane beve poco, di più durante la fioritura e l’allegagione, e di nuovo meno quando matura. Clicca su una fase e guarda cosa succede. Sposta l’interruttore su avanzato per i codici BBCH, i coefficienti colturali e i modelli di crescita.
Fonti e base scientifica
La modalità avanzata non usa regole empiriche ma metodi riconosciuti e sottoposti a revisione paritaria. Di seguito trovi la fonte principale per ogni fase di calcolo. Nella scienza conta solo ciò che è verificabile, quindi puoi controllare ogni equazione e ogni valore tabellare.
Il fabbisogno idrico segue lo standard FAO: evapotraspirazione colturale ETc = ETo × Kc, con l’evapotraspirazione di riferimento secondo Penman-Monteith e, per i Paesi Bassi, lo standard Makkink del KNMI. Il bilancio idrico del suolo (TAW, RAW, intervallo di irrigazione) deriva dalla stessa linea guida FAO-56. La salinità segue il modello di Maas e Hoffman, la somma termica quello di McMaster e Wilhelm. Per le colture in serra facciamo riferimento ai lavori di 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. Fonte per ETo (Eq. 6), correzione Kc (Eq. 62/65), TAW/RAW (Eq. 82/83) e Tabella 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. Introduce la costante 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. Riproduce la tabella di tolleranza alla salinità di Maas e Hoffman.
Cos’è la Growers Toolbox?
Una serie di strumenti pratici che rispondono all’istante alle domande sulla coltivazione, a partire da un calcolatore del fabbisogno idrico. Nessun modulo da compilare, solo una risposta.
Come funziona il calcolatore del fabbisogno idrico?
Inserisci qualche dato sul tuo appezzamento e il calcolatore stima il fabbisogno idrico in circa 30 secondi, in base alla fase di crescita della tua coltura.
Perché il fabbisogno idrico cambia con la fase di crescita?
Le piante usano l’acqua in modo diverso man mano che si sviluppano, quindi il calcolatore tiene conto della fase per darti un valore più realistico di una quantità fissa.
I consigli hanno una base scientifica?
Sì. I calcoli si basano su fonti scientifiche riconosciute, elencate in questa pagina.
Mi serve un account per usare gli strumenti?
No. Gli strumenti danno una risposta immediata senza alcuna iscrizione. Per i dati in tempo reale dalla tua coltivazione, scopri i sensori.
FairGrow può farlo automaticamente?
Sì. Con i tuoi sensori FairGrow monitora le condizioni in tempo reale e aggiorna i consigli man mano che la situazione cambia. Scopri come funziona.
