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.
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.
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.
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.
- 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.
- 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 상수 c = 0.65을 도입합니다.
- 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. Maas와 Hoffman의 내염성 표를 재수록합니다.
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.
