Growers Toolbox

¿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 está y qué dispositivos inteligentes te convienen.

¿Qué es Zigbee?
1 mm
de agua = 1 litro por m²
4
fases de crecimiento por cultivo
FAO-56
con base científica
0 seg
de espera para obtener respuesta
Caja de herramientas del cultivador

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 necesita, en qué fase de crecimiento está y qué dispositivos inteligentes te 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 aire libre: cuéntanos brevemente qué cultivas y la caja de herramientas calcula al instante tus necesidades de agua, tu calendario de riego, el tamaño del depósito y el kit Zigbee recomendado. Cambia entre el modo sencillo y el avanzado con un solo toque.

¿Nuevo en Zigbee? Lee primero qué esZigbee es el lenguaje inalámbrico de los dispositivos inteligentes de jardín. Te explicamos con calma cómo funciona, qué es una pasarela y qué productos necesitas. ¿Qué es Zigbee? → También útil: la calculadora de luz de cultivoCalcula cuánta luz LED de cultivo necesitan tus plantas: intensidad lumínica (PPFD), total diario (DLI), la potencia de la lámpara y el coste eléctrico, con opción de energía solar. Abrir la calculadora →
Fases y modelos de crecimiento

Las necesidades de agua cambian en cada fase de crecimiento

Una planta joven bebe poco, más cuando florece y cuaja el fruto, y otra vez menos al madurar. Haz clic en una fase y observa lo que ocurre. Cambia al modo avanzado para ver los códigos BBCH, los coeficientes de cultivo y los modelos de crecimiento.

Transparencia

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 ciencia solo cuenta lo que se puede comprobar, así que cada ecuación y cada valor de tabla se pueden consultar.

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.

  1. 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.
  2. 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
  3. Monteith, J.L. (1965). Evaporation and environment. Symposia of the Society for Experimental Biology, 19, 205-234.
  4. Makkink, G.F. (1957). Testing the Penman formula by means of lysimeters. Journal of the Institution of Water Engineers, 11, 277-288.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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
  8. 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
  9. 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
  10. 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
  11. 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
  12. Stanghellini, C. (1987). Transpiration of greenhouse crops: an aid to climate management. PhD thesis, Wageningen Agricultural University. doi:10.18174/202121
  13. Katsoulas, N. & Stanghellini, C. (2019). Modelling crop transpiration in greenhouses: different models for different applications. Agronomy, 9(7), 392. doi:10.3390/agronomy9070392
  14. 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.
Claros con los límites. No todo está en la FAO-56. Las rosas y las plantas ornamentales, por ejemplo, no están contempladas; la profundidad de raíz, la fracción de agotamiento y la tolerancia a la sal que la caja de herramientas usa para ellas son estimaciones razonadas a partir de grupos de cultivos afines y del USDA Handbook 60, no valores exactos de la FAO. Las cifras de Makkink son medias mensuales climatológicas para De Bilt, no una medición de tu parcela. Así que usa el resultado como punto de partida, no como la última palabra. La respuesta real te la dan los sensores en el suelo.
FAQ
¿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 la calculadora estima tus necesidades de agua en unos 30 segundos, ajustadas a la fase de crecimiento de tu cultivo.

¿Por qué cambia la necesidad de agua según la fase de crecimiento?

Las plantas usan el agua de forma distinta a medida que se desarrollan, así que la calculadora tiene en cuenta la fase para darte una cifra más realista que una cantidad fija.

¿Los consejos tienen una base científica real?

Sí. Los cálculos se basan en fuentes científicas reconocidas, que se citan en esta página.

¿Necesito una cuenta para usar las herramientas?

No. Las herramientas dan una respuesta al instante, sin necesidad de registrarte. Si quieres datos en tiempo real de tu zona, consulta sensores.

¿Puede FairGrow hacer esto automáticamente?

Sí. Con tus propios sensores, FairGrow sigue las condiciones en tiempo real y te aconseja a medida que cambian. Consulta cómo funciona.

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