რა სჭირდება თქვენს ბაღს?
მებაღის ხელსაწყოებით მაშინვე ხედავთ, ფორმის შევსებისა და ლოდინის გარეშე, რამდენი წყალი სჭირდება თქვენს კულტურას, ზრდის რომელ ეტაპზეა ის და რომელი ჭკვიანი მოწყობილობები გამოგადგებათ.
ფორმის გარეშე. მყისიერი პასუხი.
ადრე ჯერ უნდა დაგვკავშირებოდით და ზარს დალოდებოდით. ახლა ირჩევთ კულტურის ტიპს და მაშინვე ხედავთ, რამდენი წყალი სჭირდება, ზრდის რომელ ეტაპზეა და რომელი ჭკვიანი მოწყობილობები გამოგადგებათ. მარტივი რეჟიმი საკარმიდამო ბაღისთვის, გაფართოებული რეჟიმი სპეციალისტებისთვის.
გამოთვალეთ წყლის საჭიროება 30 წამში
საკარმიდამო ბაღი თუ ვარდის სანერგე, სათბური თუ ღია გრუნტი: მოკლედ მოგვიყევით, რას მოჰყავთ, და ხელსაწყოები მაშინვე გამოითვლის წყლის საჭიროებას, მორწყვის გრაფიკს, საჭირო რეზერვუარს და რეკომენდებულ Zigbee კომპლექტს. მარტივ და გაფართოებულ რეჟიმს შორის ერთი შეხებით გადაერთვებით.
წყლის საჭიროება იცვლება ზრდის ყოველ ეტაპზე
ახალგაზრდა მცენარე ყველაზე ნაკლებ წყალს მოიხმარს, ყველაზე მეტს კი ყვავილობისა და ნაყოფის გამონასკვისას, მომწიფებისას კი ისევ ნაკლებს. დააწკაპუნეთ ეტაპზე და ნახეთ, რა ხდება. BBCH კოდების, კულტურის კოეფიციენტებისა და ზრდის მოდელების სანახავად გადართეთ გაფართოებულ რეჟიმზე.
წყაროები და მეცნიერული საფუძველი
გაფართოებული რეჟიმი მიახლოებით წესებს კი არ ეყრდნობა, არამედ აღიარებულ, რეცენზირებულ მეთოდებს. ქვემოთ ჩამოთვლილია გამოთვლის თითოეული საფეხურის ძირითადი წყარო. მეცნიერებაში მხოლოდ ის ითვლება, რისი გადამოწმებაც შეიძლება, ამიტომ ყველა განტოლებისა და ცხრილის მნიშვნელობის წყაროს მარტივად იპოვით.
წყლის საჭიროება FAO-ს სტანდარტით გამოითვლება: კულტურის ევაპოტრანსპირაცია ETc = ETo × Kc, სადაც რეფერენსული ევაპოტრანსპირაცია Penman-Monteith-ის მეთოდით, ნიდერლანდებისთვის კი KNMI-ის Makkink-ის სტანდარტით ითვლება. ნიადაგის წყლის ბალანსი (TAW, RAW, მორწყვის ინტერვალი) იმავე FAO-56 სახელმძღვანელოს ეყრდნობა. დამლაშება Maas-ისა და Hoffman-ის მოდელით ფასდება, ტემპერატურის ჯამი კი McMaster-ისა და Wilhelm-ის მოდელით. სათბურში მოყვანისთვის Stanghellini-ის ნაშრომს ვეყრდნობით.
- 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. წყარო ETo-სთვის (განტ. 6), Kc კორექციისთვის (განტ. 62/65), TAW/RAW-სთვის (განტ. 82/83) და ცხრილ 19/22-სთვის.
- 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. შემოაქვს KNMI-ის მუდმივა 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. აღადგენს Maas-ისა და Hoffman-ის მარილის ამტანობის ცხრილს.
რა არის „მებაღის ხელსაწყოები“?
პრაქტიკული ხელსაწყოების ნაკრები, რომელიც მოყვანასთან დაკავშირებულ კითხვებს მაშინვე პასუხობს, დაწყებული წყლის საჭიროების კალკულატორით. არანაირი ფორმა, მხოლოდ პასუხი.
როგორ მუშაობს წყლის კალკულატორი?
შეიყვანეთ რამდენიმე მონაცემი თქვენი ნაკვეთის შესახებ და კალკულატორი დაახლოებით 30 წამში შეაფასებს წყლის საჭიროებას, კულტურის ზრდის ეტაპის გათვალისწინებით.
რატომ იცვლება წყლის საჭიროება ზრდის ეტაპთან ერთად?
მცენარე განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა რაოდენობის წყალს მოიხმარს, ამიტომ კალკულატორი ეტაპს ითვალისწინებს და ფიქსირებულ ნორმაზე უფრო რეალისტურ მაჩვენებელს გაძლევთ.
ეფუძნება თუ არა რჩევა მეცნიერულ მონაცემებს?
დიახ. გამოთვლები აღიარებულ წყაროებსა და მეცნიერულ საფუძველს ეყრდნობა, რომლებიც გვერდზეა ჩამოთვლილი.
ხელსაწყოების გამოსაყენებლად ანგარიში მჭირდება?
არა. ხელსაწყოები პასუხს მაშინვე გაძლევთ, რეგისტრაციის გარეშე. თქვენი ნაკვეთის რეალურ დროის მონაცემებისთვის იხილეთ სენსორები.
შეუძლია FairGrow-ს ეს ავტომატურად გააკეთოს?
დიახ. თქვენივე სენსორებით FairGrow პირობებს რეალურ დროში ადევნებს თვალს და რჩევას ანახლებს, როცა ვითარება იცვლება. იხილეთ როგორ მუშაობს.
