あなたの庭に必要なものは?
Growers Toolbox を使えば、フォームも待ち時間もなく、作物に必要な水の量、現在の生育ステージ、そしてあなたに合ったスマートデバイスがその場でわかります。
フォーム不要。答えはすぐに。
かつては問い合わせをして、折り返しの連絡を待つ必要がありました。今は作物の種類を選ぶだけで、必要な水の量、現在の生育ステージ、そして合うスマートデバイスがその場でわかります。市民農園にはシンプルに、プロには高度に。
30 秒で水の必要量を計算
市民農園でもバラの育苗場でも、温室でも露地でも、何を育てているかを簡単に教えてください。ツールボックスが水の必要量、灌水スケジュール、貯水タンク、おすすめの Zigbee セットをその場で算出します。シンプルと高度はワンタップで切り替えられます。
水の必要量は生育ステージごとに変わる
若い植物がいちばん水を飲まず、開花・結実期に最も多く、成熟期にはまた少なくなります。ステージをクリックして何が起こるか見てみましょう。スイッチを高度に切り替えると、BBCH コード、作物係数、生育モデルが表示されます。
出典と科学的根拠
高度モードは経験則ではなく、査読を経た認知された手法を用います。以下に各計算ステップの主要な出典を示します。科学では追跡できることだけが意味を持つので、すべての式と表の値は参照できます。
水の必要量は FAO 標準に従います。作物の蒸発散量 ETc = ETo × Kc で、基準蒸発散量は Penman-Monteith に、オランダについては KNMI の Makkink 標準によります。土壌水分収支(TAW、RAW、灌水間隔)は同じ FAO-56 ガイドラインから得ています。塩類は Maas と Hoffman のモデルに、積算温度は McMaster と Wilhelm のモデルに従います。ガラス温室下での生育については Stanghellini の研究を参照しています。
- 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(式 6)、Kc 補正(式 62/65)、TAW/RAW(式 82/83)、表 19/22 の出典。
- 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 定数 c = 0.65 を導入。
- 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 と Hoffman の耐塩性表を再掲。
Growers Toolboxとは何ですか?
栽培の疑問に即座に答える実用的なツール群で、まずは水分必要量の計算ツールから始まります。記入するフォームはなく、ただ答えが返ってきます。
水分計算ツールはどう動くのですか?
あなたの区画についていくつかの詳細を入力すると、約30秒で必要な水分量を見積もり、作物の生育段階に合わせて調整します。
なぜ生育段階によって水分の必要量が変わるのですか?
植物は生育するにつれて水の使い方が変わるので、計算ツールは段階を考慮し、一定量よりも現実的な数値を示します。
そのアドバイスは本当の科学に基づいていますか?
はい。計算は、認められた情報源と科学的根拠に基づいており、それらはページ上に掲載されています。
ツールを使うのにアカウントは必要ですか?
いいえ。ツールは登録不要で即座に答えを返します。自分の現場からのリアルタイムデータが欲しい場合はセンサーをご覧ください。
FairGrowはこれを自動でできますか?
はい。自分のセンサーがあれば、FairGrowが条件をリアルタイムで追跡し、状況の変化に応じてアドバイスし続けます。仕組みをご覧ください。
