Τι χρειάζεται ο δικός σου κήπος;
Με την Εργαλειοθήκη Καλλιεργητή βλέπεις αμέσως, χωρίς φόρμα και χωρίς αναμονή, πόσο νερό χρειάζεται η καλλιέργειά σου, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεσαι και ποιες έξυπνες συσκευές σου ταιριάζουν.
Καμία φόρμα. Άμεση απάντηση.
Παλιότερα επικοινωνούσες και περίμενες να σε καλέσουν πίσω. Τώρα διαλέγεις τον τύπο της καλλιέργειάς σου και βλέπεις στη στιγμή πόσο νερό χρειάζεσαι, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεσαι και ποιες έξυπνες συσκευές ταιριάζουν. Απλό για τον λαχανόκηπο, προχωρημένο για τους ειδικούς.
Υπολόγισε τις ανάγκες σου σε νερό σε 30 δευτερόλεπτα
Λαχανόκηπος ή φυτώριο τριαντάφυλλων, θερμοκήπιο ή ανοιχτό χωράφι: πες μας σύντομα τι καλλιεργείς και η εργαλειοθήκη υπολογίζει αμέσως τις ανάγκες σου σε νερό, το πρόγραμμα ποτίσματος, τη δεξαμενή και το συνιστώμενο σετ Zigbee. Άλλαξε ανάμεσα σε απλό και προχωρημένο με ένα μόνο άγγιγμα.
Οι ανάγκες σε νερό αλλάζουν σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
Ένα νεαρό φυτό πίνει το λιγότερο, περισσότερο όταν ανθίζει και δένει καρπό, και πάλι λιγότερο καθώς ωριμάζει. Κάνε κλικ σε ένα στάδιο και δες τι συμβαίνει. Γύρισε τον διακόπτη στο προχωρημένο για τους κωδικούς BBCH, τους φυτικούς συντελεστές και τα μοντέλα ανάπτυξης.
Πηγές και επιστημονική βάση
Η προχωρημένη λειτουργία δεν χρησιμοποιεί εμπειρικούς κανόνες αλλά αναγνωρισμένες μεθόδους, αξιολογημένες από ομοτίμους. Παρακάτω είναι η κύρια πηγή για κάθε βήμα υπολογισμού. Στην επιστήμη μετράει μόνο ό,τι είναι ανιχνεύσιμο, οπότε κάθε εξίσωση και τιμή πίνακα μπορεί να αναζητηθεί.
Η ανάγκη σε νερό ακολουθεί το πρότυπο FAO: εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας ETc = ETo × Kc, με την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς σύμφωνα με τον Penman-Monteith και, για τις Κάτω Χώρες, το πρότυπο Makkink του KNMI. Το ισοζύγιο εδαφικού νερού (TAW, RAW, μεσοδιάστημα ποτίσματος) προέρχεται από την ίδια κατευθυντήρια οδηγία FAO-56. Η αλατότητα ακολουθεί το μοντέλο των Maas&Hoffman, το άθροισμα θερμοκρασίας εκείνο των McMaster & Wilhelm. Για την ανάπτυξη υπό γυαλί αναφερόμαστε στο έργο του 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. Πηγή για ETo (Εξ. 6), διόρθωση Kc (Εξ. 62/65), TAW/RAW (Εξ. 82/83) και Πίνακα 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. Εισάγει τη σταθερά 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. Αναπαράγει τον πίνακα ανοχής στο αλάτι των Maas και Hoffman.
Τι είναι η Εργαλειοθήκη Καλλιεργητή;
Ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων που απαντούν άμεσα σε ερωτήματα καλλιέργειας, ξεκινώντας με έναν υπολογιστή αναγκών νερού. Καμία φόρμα προς συμπλήρωση, απλώς μια απάντηση.
Πώς λειτουργεί ο υπολογιστής νερού;
Εισάγεις μερικά στοιχεία για το αγροτεμάχιό σου και εκτιμά τις ανάγκες σου σε νερό σε περίπου 30 δευτερόλεπτα, προσαρμοσμένες στο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η καλλιέργειά σου.
Γιατί αλλάζει η ανάγκη νερού με το στάδιο ανάπτυξης;
Τα φυτά χρησιμοποιούν το νερό διαφορετικά καθώς αναπτύσσονται, οπότε ο υπολογιστής λαμβάνει υπόψη το στάδιο για να δώσει μια πιο ρεαλιστική τιμή από μια σταθερή ποσότητα.
Βασίζεται η συμβουλή σε πραγματική επιστήμη;
Ναι. Οι υπολογισμοί στηρίζονται σε αναγνωρισμένες πηγές και σε επιστημονική βάση, που αναφέρονται στη σελίδα.
Χρειάζομαι λογαριασμό για να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία;
Όχι. Τα εργαλεία δίνουν άμεση απάντηση χωρίς να χρειάζεται καμία εγγραφή. Για ζωντανά δεδομένα από τον δικό σου χώρο, δες αισθητήρες.
Μπορεί το FairGrow να το κάνει αυτό αυτόματα;
Ναι. Με τους δικούς σου αισθητήρες, το FairGrow παρακολουθεί τις συνθήκες ζωντανά και συνεχίζει να σε συμβουλεύει καθώς αλλάζουν τα πράγματα. Δες πώς λειτουργεί.
