आपके बगीचे को किसकी ज़रूरत है?
Growers Toolbox के साथ आप तुरंत देख लेते हैं, बिना किसी फ़ॉर्म और बिना इंतज़ार के, कि आपकी फ़सल को कितना पानी चाहिए, आप किस वृद्धि अवस्था में हैं और कौन से स्मार्ट उपकरण आपके लिए उपयुक्त हैं।
कोई फ़ॉर्म नहीं। तुरंत उत्तर।
पहले आप संपर्क करते थे और कॉलबैक का इंतज़ार करते थे। अब आप अपनी फ़सल का प्रकार चुनते हैं और एक पल में देख लेते हैं कि आपको कितना पानी चाहिए, आप किस वृद्धि अवस्था में हैं और कौन से स्मार्ट उपकरण उपयुक्त हैं। बागान के लिए सरल, विशेषज्ञों के लिए उन्नत।
30 सेकंड में अपनी पानी की ज़रूरत की गणना करें
बागान हो या गुलाब की नर्सरी, ग्रीनहाउस हो या खुली ज़मीन: हमें संक्षेप में बताएँ कि आप क्या उगाते हैं और टूलबॉक्स तुरंत आपकी पानी की ज़रूरत, आपके सिंचाई कार्यक्रम, जलाशय और अनुशंसित Zigbee सेट का हिसाब लगा देता है। एक ही टैप से सरल और उन्नत के बीच स्विच करें।
पानी की ज़रूरत हर वृद्धि अवस्था में बदलती है
एक युवा पौधा सबसे कम पानी पीता है, सबसे ज़्यादा तब जब वह फूलता है और फल बनाता है, और पकने के साथ फिर कम। किसी अवस्था पर क्लिक करें और देखें कि क्या होता है। उन्नत पर स्विच पलटें तो BBCH कोड, फ़सल गुणांक और वृद्धि मॉडल देखें।
स्रोत और वैज्ञानिक आधार
उन्नत मोड में कोई अनुमानित नियम नहीं बल्कि मान्यता-प्राप्त, समकक्ष-समीक्षित विधियाँ इस्तेमाल होती हैं। नीचे प्रत्येक गणना चरण के लिए मुख्य स्रोत दिया गया है। विज्ञान में केवल वही गिना जाता है जो खोजा जा सके, इसलिए हर समीकरण और तालिका मान को देखा जा सकता है।
पानी की ज़रूरत FAO मानक का अनुसरण करती है: फ़सल वाष्पन-उत्सर्जन ETc = ETo × Kc, जिसमें संदर्भ वाष्पन-उत्सर्जन Penman-Monteith के अनुसार और, नीदरलैंड के लिए, KNMI के Makkink मानक के अनुसार होता है। मृदा जल संतुलन (TAW, RAW, सिंचाई अंतराल) उसी FAO-56 दिशानिर्देश से आता है। लवणता Maas&Hoffman के मॉडल का अनुसरण करती है, ताप योग McMaster & Wilhelm का। काँच के नीचे वृद्धि के लिए हम Stanghellini के कार्य का संदर्भ देते हैं।
- 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. ETo (Eq. 6), Kc सुधार (Eq. 62/65), TAW/RAW (Eq. 82/83) और Table 19/22 के लिए स्रोत।
- 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. KNMI स्थिरांक c = 0.65 प्रस्तुत करता है।
- 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. Maas और Hoffman की लवण सहिष्णुता तालिका को पुनः प्रस्तुत करता है।
Growers Toolbox क्या है?
व्यावहारिक साधनों का एक संग्रह जो उगाई से जुड़े सवालों का तुरंत जवाब देता है, जिसकी शुरुआत एक पानी-ज़रूरत कैलकुलेटर से होती है। भरने के लिए कोई फ़ॉर्म नहीं, बस एक जवाब।
पानी कैलकुलेटर कैसे काम करता है?
आप अपने खेत के बारे में कुछ ब्योरे डालते हैं और यह लगभग 30 सेकंड में आपकी पानी की ज़रूरत का अनुमान लगाता है, जो आपकी फ़सल की वृद्धि अवस्था के अनुसार समायोजित होता है।
वृद्धि अवस्था के साथ पानी की ज़रूरत क्यों बदलती है?
पौधे जैसे-जैसे विकसित होते हैं, पानी का अलग-अलग उपयोग करते हैं, इसलिए कैलकुलेटर अवस्था को ध्यान में रखता है ताकि किसी निश्चित मात्रा की बजाय एक अधिक वास्तविक आँकड़ा दे सके।
क्या यह सलाह असली विज्ञान पर आधारित है?
हाँ। गणनाएँ मान्यता प्राप्त स्रोतों और एक वैज्ञानिक आधार पर टिकी हैं, जो पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं।
क्या इन साधनों को इस्तेमाल करने के लिए मुझे खाता चाहिए?
नहीं। ये साधन बिना किसी साइन अप के तुरंत जवाब देते हैं। अपने स्थल से लाइव डेटा के लिए देखें सेंसर।
क्या FairGrow यह अपने-आप कर सकता है?
हाँ। आपके अपने सेंसरों के साथ, FairGrow परिस्थितियों पर लाइव नज़र रखता है और चीज़ें बदलने पर आपको सलाह देता रहता है। देखें यह कैसे काम करता है।
