De ce are nevoie grădina dumneavoastră?
Cu Trusa cultivatorului aflați imediat, fără formulare și fără așteptare, de câtă apă are nevoie cultura dumneavoastră, în ce stadiu de creștere se află și ce dispozitive inteligente vi se potrivesc.
Fără formular. Răspuns instant.
Înainte ne contactați și așteptați să vă sunăm înapoi. Acum alegeți tipul de cultură și vedeți pe loc de câtă apă are nevoie, în ce stadiu de creștere se află și ce dispozitive inteligente se potrivesc. Mod simplu pentru grădina de legume, mod avansat pentru experți.
Calculează necesarul de apă în 30 de secunde
Grădină de legume sau cultură de trandafiri, seră sau câmp deschis: spuneți-ne pe scurt ce cultivați, iar trusa calculează pe loc necesarul de apă, programul de udare, rezervorul necesar și setul Zigbee recomandat. Treceți între modul simplu și cel avansat cu o singură atingere.
Nevoia de apă se schimbă la fiecare stadiu de creștere
O plantă tânără consumă cea mai puțină apă, cea mai multă când înflorește și leagă rod, iar apoi din nou mai puțină pe măsură ce se coace. Apăsați pe un stadiu și vedeți ce se întâmplă. Treceți la modul avansat pentru codurile BBCH, coeficienții de cultură și modelele de creștere.
Surse și fundament științific
Modul avansat nu se bazează pe reguli empirice, ci pe metode recunoscute, publicate în literatura de specialitate evaluată. Mai jos găsiți sursa primară pentru fiecare etapă de calcul. În știință contează doar ce se poate verifica, așa că fiecare ecuație și fiecare valoare din tabel poate fi consultată.
Necesarul de apă urmează standardul FAO: evapotranspirația culturii ETc = ETo × Kc, cu evapotranspirația de referință conform Penman-Monteith și, pentru Țările de Jos, standardul Makkink al KNMI. Bilanțul apei din sol (TAW, RAW, intervalul dintre udări) provine din același ghid FAO-56. Pentru salinitate folosim modelul Maas și Hoffman, pentru suma de temperatură pe cel al lui McMaster și Wilhelm. Pentru culturile din seră ne bazăm pe lucrările lui 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. Sursă pentru ETo (Ec. 6), corecția Kc (Ec. 62/65), TAW/RAW (Ec. 82/83) și Tabelul 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 constanta 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. Reproduce tabelul de toleranță la sare al lui Maas și Hoffman.
Ce este Trusa cultivatorului?
Un set de instrumente practice care răspund pe loc la întrebări despre cultivare, începând cu un calculator al necesarului de apă. Fără formulare de completat, doar un răspuns.
Cum funcționează calculatorul de apă?
Introduceți câteva date despre parcelă, iar calculatorul estimează necesarul de apă în circa 30 de secunde, ajustat în funcție de stadiul de creștere al culturii.
De ce se schimbă necesarul de apă în funcție de stadiul de creștere?
Plantele consumă apă diferit pe măsură ce se dezvoltă, așa că instrumentul ține cont de stadiu și oferă o cifră mai realistă decât o cantitate fixă.
Recomandările au o bază științifică reală?
Da. Calculele se bazează pe surse științifice recunoscute, enumerate pe această pagină.
Am nevoie de un cont ca să folosesc instrumentele?
Nu. Instrumentele răspund pe loc, fără nicio înregistrare. Pentru date în timp real de pe propriul teren, consultați senzori.
Poate FairGrow face asta automat?
Da. Cu senzorii dumneavoastră, FairGrow urmărește condițiile în timp real și vă actualizează recomandările pe măsură ce situația se schimbă. Consultați cum funcționează.
