당신의 정원에는 무엇이 필요할까요?

당신의 정원에는 무엇이 필요할까요?

Growers Toolbox를 사용하면 양식 작성도 기다림도 없이, 작물에 필요한 물의 양과 현재 생육 단계, 그리고 어떤 스마트 기기가 적합한지 바로 확인할 수 있습니다.

Zigbee란?
1 mm
물 = 1제곱미터당 1리터
4
작물당 생육 단계
FAO-56
과학적 근거 기반
0 sec
답을 기다리는 시간
Growers Toolbox

양식 없이, 바로 나오는 답.

예전에는 연락을 남기고 회신 전화를 기다려야 했습니다. 이제는 작물 종류만 고르면 필요한 물의 양, 현재 생육 단계, 그리고 어떤 스마트 기기가 맞는지 즉시 확인할 수 있습니다. 텃밭에는 간편 모드, 전문가에게는 고급 모드를 제공합니다.

30초 만에 물 필요량 계산하기

텃밭이든 장미 농장이든, 온실이든 노지든 무엇을 기르는지 간단히 알려주세요. 툴박스가 물 필요량, 관수 일정, 저수조 용량, 추천 Zigbee 세트를 즉시 계산해 드립니다. 한 번의 탭으로 간편 모드와 고급 모드를 전환할 수 있습니다.

Zigbee가 처음이신가요? 먼저 무엇인지 읽어보세요Zigbee는 스마트 정원 기기들이 사용하는 무선 언어입니다. 작동 원리, 게이트웨이의 역할, 필요한 제품을 차근차근 설명해 드립니다. Zigbee란? → 이것도 유용해요: 식물 생장등 계산기식물에 필요한 LED 생장등 양을 계산하세요. 광량(PPFD), 일일 총량(DLI), 램프 전력, 전기 요금까지, 태양광 옵션도 함께 제공합니다. 계산기 열기 →
생육 단계 & 생장 모델

물 필요량은 생육 단계마다 달라집니다

어린 식물은 물을 가장 적게 마시고, 꽃이 피고 열매를 맺을 때 가장 많이 마시며, 익어갈수록 다시 줄어듭니다. 단계를 클릭해 어떤 변화가 있는지 확인하세요. 고급 모드로 전환하면 BBCH 코드, 작물 계수, 생장 모델을 볼 수 있습니다.

투명한 근거

출처와 과학적 근거

고급 모드는 경험에 의존한 어림짐작이 아니라 공인된 동료 평가 방법을 사용합니다. 아래는 각 계산 단계의 주요 출처입니다. 과학에서는 추적 가능한 것만이 의미를 가지므로, 모든 수식과 표 값은 직접 찾아볼 수 있습니다.

물 필요량은 FAO 표준을 따릅니다. 작물 증발산량 ETc = ETo × Kc이며, 기준 증발산량은 Penman-Monteith 방식, 네덜란드의 경우 KNMI의 Makkink 표준을 사용합니다. 토양 수분 균형(TAW, RAW, 관수 간격)은 같은 FAO-56 지침에서 가져왔습니다. 염류 농도는 Maas와 Hoffman의 모델을, 적산온도는 McMaster와 Wilhelm의 방식을 따릅니다. 유리 온실 내 생장에 대해서는 Stanghellini의 연구를 참고합니다.

  1. 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(식 6), Kc 보정(식 62/65), TAW/RAW(식 82/83), 표 19/22의 출처입니다.
  2. 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
  3. Monteith, J.L. (1965). Evaporation and environment. Symposia of the Society for Experimental Biology, 19, 205-234.
  4. Makkink, G.F. (1957). Testing the Penman formula by means of lysimeters. Journal of the Institution of Water Engineers, 11, 277-288.
  5. 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 상수 c = 0.65을 도입합니다.
  6. 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.
  7. 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
  8. 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
  9. 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
  10. 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
  11. 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
  12. Stanghellini, C. (1987). Transpiration of greenhouse crops: an aid to climate management. PhD thesis, Wageningen Agricultural University. doi:10.18174/202121
  13. Katsoulas, N. & Stanghellini, C. (2019). Modelling crop transpiration in greenhouses: different models for different applications. Agronomy, 9(7), 392. doi:10.3390/agronomy9070392
  14. Ayers, R.S. & Westcot, D.W. (1985). Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev.1, Rome. Maas와 Hoffman의 내염성 표를 재수록합니다.
한계에 대한 솔직한 안내. 모든 것이 FAO-56에 담겨 있지는 않습니다. 예를 들어 장미와 관상식물은 다루지 않습니다. 툴박스가 이들에 사용하는 뿌리 깊이, 고갈 계수, 내염성은 관련 작물군과 USDA Handbook 60에서 추론한 추정치이며 정확한 FAO 값이 아닙니다. Makkink 수치는 De Bilt의 기후학적 월평균값이며 당신의 경작지에 대한 실측값이 아닙니다. 따라서 결과는 최종 답이 아니라 출발점으로 활용하세요. 진짜 답은 땅속의 센서가 알려줍니다.
FAQ
Growers Toolbox는 무엇인가요?

재배 관련 질문에 즉시 답해주는 실용적인 도구 모음으로, 물 필요량 계산기부터 시작합니다. 작성할 양식 없이, 바로 답을 받습니다.

물 계산기는 어떻게 작동하나요?

여러분의 경작지에 대한 몇 가지 정보를 입력하면, 작물이 처한 생육 단계에 맞춰 약 30초 만에 물 필요량을 추정해 줍니다.

물 필요량은 왜 생육 단계에 따라 달라지나요?

식물은 자라면서 물을 다르게 사용하므로, 계산기는 생육 단계를 반영하여 고정된 양보다 더 현실적인 수치를 제시합니다.

이 조언은 실제 과학에 근거한 것인가요?

네. 계산은 공인된 자료와 과학적 근거를 바탕으로 하며, 그 출처는 페이지에 함께 표시되어 있습니다.

도구를 사용하려면 계정이 필요한가요?

아니요. 도구는 가입할 필요 없이 즉시 답을 줍니다. 여러분 자신의 현장에서 실시간 데이터를 받으려면 센서를 확인하세요.

FairGrow가 이것을 자동으로 해줄 수 있나요?

네. 여러분 자신의 센서가 있으면 FairGrow가 환경 조건을 실시간으로 추적하고 상황이 바뀔 때마다 계속 조언해 줍니다. 작동 방식을 확인하세요.

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