¿Qué necesita tu jardín?
Con la Caja de herramientas del cultivador lo ves al instante, sin formularios y sin esperas: cuánta agua necesita tu cultivo, en qué fase de crecimiento estás y qué dispositivos inteligentes te convienen.
Sin formularios. Respuesta inmediata.
Antes te ponías en contacto y esperabas a que te devolvieran la llamada. Ahora eliges tu tipo de cultivo y ves al instante cuánta agua necesitas, en qué fase de crecimiento estás y qué dispositivos inteligentes encajan. Sencillo para el huerto urbano, avanzado para los expertos.
Calcula tus necesidades de agua en 30 segundos
Huerto urbano o vivero de rosas, invernadero o terreno abierto: cuéntanos brevemente qué cultivas y la caja de herramientas calcula al instante tus necesidades de agua, tu calendario de riego, el depósito y el conjunto Zigbee recomendado. Cambia entre el modo sencillo y el avanzado con un solo toque.
Las necesidades de agua cambian en cada fase de crecimiento
Una planta joven bebe menos, bebe más cuando florece y cuaja el fruto, y menos de nuevo al madurar. Haz clic en una fase y observa lo que ocurre. Activa el interruptor a avanzado para ver los códigos BBCH, los coeficientes de cultivo y los modelos de crecimiento.
Fuentes y base científica
El modo avanzado no usa reglas empíricas, sino métodos reconocidos y revisados por pares. A continuación se indica la fuente principal de cada paso del cálculo. En la ciencia solo cuenta lo que es rastreable, así que cada ecuación y cada valor de tabla pueden consultarse.
La necesidad de agua sigue el estándar de la FAO: evapotranspiración del cultivo ETc = ETo × Kc, con la evapotranspiración de referencia según Penman-Monteith y, para los Países Bajos, el estándar Makkink del KNMI. El balance de agua del suelo (TAW, RAW, intervalo de riego) procede de la misma guía FAO-56. La salinidad sigue el modelo de Maas&Hoffman, y la suma térmica el de McMaster & Wilhelm. Para el crecimiento bajo cristal nos remitimos al trabajo 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. Fuente para ETo (Ec. 6), corrección de Kc (Ec. 62/65), TAW/RAW (Ec. 82/83) y Tabla 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 constante c = 0,65 del KNMI.
- 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. Reproduce la tabla de tolerancia a la sal de Maas y Hoffman.
¿Qué es la Caja de Herramientas del Cultivador?
Un conjunto de herramientas prácticas que responden al instante a las preguntas sobre el cultivo, empezando por una calculadora de necesidades de agua. Sin formularios que rellenar, solo una respuesta.
¿Cómo funciona la calculadora de agua?
Introduces unos cuantos datos sobre tu parcela y estima tus necesidades de agua en unos 30 segundos, ajustadas a la etapa de crecimiento en la que está tu cultivo.
¿Por qué cambia la necesidad de agua según la etapa de crecimiento?
Las plantas usan el agua de forma distinta a medida que se desarrollan, así que la calculadora tiene en cuenta la etapa para dar una cifra más realista que una cantidad fija.
¿Está el consejo basado en ciencia real?
Sí. Los cálculos se apoyan en fuentes reconocidas y una base científica, que aparecen listadas en la página.
¿Necesito una cuenta para usar las herramientas?
No. Las herramientas dan una respuesta al instante, sin necesidad de registrarte. Para datos en vivo de tu propia zona, mira sensores.
¿Puede FairGrow hacer esto automáticamente?
Sí. Con tus propios sensores, FairGrow sigue las condiciones en vivo y te va aconsejando a medida que las cosas cambian. Mira cómo funciona.
