Vad behöver din trädgård?
Med Growers Toolbox ser du direkt, utan formulär och utan väntan, hur mycket vatten din gröda behöver, vilken tillväxtfas du befinner dig i och vilka smarta enheter som passar dig.
Inget formulär. Direkt svar.
Förr tog du kontakt och väntade på att bli uppringd. Nu väljer du din grödtyp och ser på ett ögonblick hur mycket vatten du behöver, vilken tillväxtfas du befinner dig i och vilka smarta enheter som passar. Enkelt för kolonilotten, avancerat för proffsen.
Beräkna ditt vattenbehov på 30 sekunder
Kolonilott eller rosodling, växthus eller frilandsodling: berätta kort vad du odlar, så räknar verktygslådan direkt ut ditt vattenbehov, ditt bevattningsschema, tanken och det rekommenderade Zigbee-setet. Växla mellan enkelt och avancerat med ett enda tryck.
Vattenbehovet ändras med varje tillväxtfas
En ung planta dricker minst, mest när den blommar och sätter frukt, och mindre igen när den mognar. Klicka på en fas och se vad som händer. Ställ in reglaget på avancerat för BBCH-koderna, grödkoefficienterna och tillväxtmodellerna.
Källor och vetenskaplig grund
Det avancerade läget använder inga tumregler, utan erkända, peer-reviewade metoder. Nedan står den primära källan för varje beräkningssteg. Inom vetenskapen räknas bara det som går att verifiera, därför går varje ekvation och varje tabellvärde att slå upp.
Vattenbehovet följer FAO-standarden: gröd-evapotranspiration ETc = ETo × Kc, med referensevapotranspirationen enligt Penman-Monteith och, för Nederländerna, KNMI:s Makkink-standard. Markvattenbalansen (TAW, RAW, bevattningsintervall) kommer från samma FAO-56-riktlinje. Försaltningen följer Maas och Hoffmans modell, värmesumman följer McMaster och Wilhelms modell. För tillväxt under glas hänvisar vi till Stanghellinis arbete.
- 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. Källa för ETo (ekv. 6), Kc-korrigering (ekv. 62/65), TAW/RAW (ekv. 82/83) och tabell 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. Inför KNMI-konstanten 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. Återger Maas och Hoffmans salttoleranstabell.
Vad är Growers Toolbox?
En uppsättning praktiska verktyg som besvarar odlingsfrågor direkt, med en kalkylator för vattenbehov som start. Inget formulär att fylla i, bara ett svar.
Hur fungerar vattenkalkylatorn?
Du anger några uppgifter om din odlingsyta och den uppskattar ditt vattenbehov på ungefär 30 sekunder, justerat efter det tillväxtstadium din gröda befinner sig i.
Varför ändras vattenbehovet med tillväxtstadiet?
Växter använder vatten olika när de utvecklas, så kalkylatorn väger in stadiet för att ge en mer realistisk siffra än en fast mängd.
Bygger råden på riktig vetenskap?
Ja. Beräkningarna bygger på erkända källor och en vetenskaplig grund, som listas på sidan.
Behöver jag ett konto för att använda verktygen?
Nej. Verktygen ger ett direkt svar utan att du behöver registrera dig för något. För live-data från din egen plats, se sensorer.
Kan FairGrow göra detta automatiskt?
Ja. Med dina egna sensorer följer FairGrow förhållandena i realtid och fortsätter ge dig råd allt eftersom saker förändras. Se hur det fungerar.
