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 ti trovi e quali dispositivi smart fanno per te.
Nessun modulo. Risposta immediata.
In passato ti mettevi in contatto e aspettavi di essere richiamato. Ora scegli il tuo tipo di coltura e vedi in un istante quanta acqua ti serve, in quale fase di crescita ti trovi 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 tuo fabbisogno idrico, il tuo programma di irrigazione, il serbatoio e il set 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 meno, di più quando fiorisce e allega i frutti, e di nuovo meno quando matura. Clicca 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 ogni equazione e valore di tabella può essere consultato.
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 la crescita sotto vetro 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 al sale di Maas e Hoffman.
Cos’è il 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 alcuni dettagli sul tuo appezzamento e lui stima il tuo fabbisogno idrico in circa 30 secondi, adattato alla fase di crescita in cui si trova la 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 dare un valore più realistico rispetto a una quantità fissa.
I consigli si basano su una scienza reale?
Sì. I calcoli si fondano su fonti riconosciute e una base scientifica, elencate nella pagina.
Mi serve un account per usare gli strumenti?
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