Ano ang kailangan ng iyong hardin?

Ano ang kailangan ng iyong hardin?

Sa Growers Toolbox makikita mo agad, nang walang form at walang paghihintay, kung gaano karaming tubig ang kailangan ng iyong pananim, kung anong yugto ng paglaki ang kinaroroonan mo at kung aling mga smart device ang bagay sa iyo.

Ano ang Zigbee?
1 mm
tubig = 1 litro kada m²
4
yugto ng paglaki kada pananim
FAO-56
may batayang siyentipiko
0 sec
paghihintay sa iyong sagot
Growers Toolbox

Walang form. Agad na sagot.

Noon ay nakikipag-ugnayan ka at naghihintay ng tawag pabalik. Ngayon ay pipiliin mo ang uri ng iyong pananim at makikita agad kung gaano karaming tubig ang kailangan mo, kung anong yugto ng paglaki ang kinaroroonan mo at kung aling mga smart device ang bagay. Simple para sa allotment, advanced para sa mga eksperto.

Kalkulahin ang iyong pangangailangan sa tubig sa loob ng 30 segundo

Allotment o rose nursery, greenhouse o bukas na lupa: sabihin lang nang maikli kung ano ang itinatanim mo at agad na kakalkulahin ng toolbox ang iyong pangangailangan sa tubig, ang iskedyul ng pagdidilig, ang reservoir at ang rekomendadong Zigbee set. Magpalipat-lipat sa pagitan ng simple at advanced sa isang tap lamang.

Bago sa Zigbee? Basahin muna kung ano itoAng Zigbee ang wireless na wika ng mga smart garden device. Mahinahon naming ipinapaliwanag kung paano ito gumagana, kung ano ang gateway at kung aling mga produkto ang kailangan mo. Ano ang Zigbee? → Magagamit din: ang Grow Light CalculatorKalkulahin kung gaano karaming LED grow light ang kailangan ng iyong mga halaman: lakas ng liwanag (PPFD), kabuuan kada araw (DLI), ang lakas ng ilaw at ang halaga ng kuryente, na may opsyon para sa solar power. Buksan ang calculator →
Mga yugto ng paglaki & mga modelo ng paglaki

Nagbabago ang pangangailangan sa tubig sa bawat yugto ng paglaki

Pinakakaunti ang iniinom ng batang halaman, pinakamarami kapag namumulaklak at namumunga, at kakaunti na muli kapag nahihinog. I-click ang isang yugto at tingnan kung ano ang mangyayari. I-flip ang switch papuntang advanced para sa mga BBCH code, crop coefficient at mga modelo ng paglaki.

Pananagutan

Mga pinagkunan at batayang siyentipiko

Ang advanced mode ay hindi gumagamit ng mga panuntunang batay sa pakiramdam kundi mga kinikilala at peer-reviewed na pamamaraan. Nasa ibaba ang pangunahing pinagkunan para sa bawat hakbang ng pagkalkula. Sa agham, tanging ang masusubaybayan ang binibilang, kaya bawat ekwasyon at halaga sa talahanayan ay maaaring tingnan.

Sinusunod ng pangangailangan sa tubig ang pamantayan ng FAO: crop evapotranspiration ETc = ETo × Kc, na may reference evapotranspiration ayon kay Penman-Monteith at, para sa Netherlands, ang Makkink standard ng KNMI. Ang soil water balance (TAW, RAW, watering interval) ay galing sa parehong gabay ng FAO-56. Sinusunod ng salinity ang modelo nina Maas at Hoffman, ang temperature sum naman ay kina McMaster at Wilhelm. Para sa paglaki sa ilalim ng salamin, tumutukoy kami sa gawa ni Stanghellini.

  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. Pinagkunan para sa ETo (Eq. 6), Kc correction (Eq. 62/65), TAW/RAW (Eq. 82/83) at Table 19/22.
  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. Ipinakilala ang KNMI constant c = 0.65.
  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. Inuulit ang salt tolerance table nina Maas at Hoffman.
Tapat sa mga limitasyon. Hindi lahat ay nasa FAO-56. Ang mga rosas at ornamental, halimbawa, ay hindi saklaw; ang rooting depth, depletion fraction at salt tolerance na ginagamit ng toolbox para sa mga ito ay mga makatuwirang tantiya mula sa kaugnay na mga pangkat ng pananim at mula sa USDA Handbook 60, hindi eksaktong halaga ng FAO. Ang mga datos ng Makkink ay climatological monthly averages para sa De Bilt, hindi isang sukat para sa iyong lupa. Kaya gamitin ang resulta bilang panimulang punto, hindi bilang pinal na sagot. Ang mga sensor sa lupa ang nagbibigay ng tunay na sagot.
FAQ
Ano ang Growers Toolbox?

Isang set ng mga praktikal na kasangkapan na agad sumasagot sa mga tanong sa pagtatanim, simula sa isang water-needs calculator. Walang form na pupunan, sagot lang agad.

Paano gumagana ang water calculator?

Magtatala ka ng ilang detalye tungkol sa iyong taniman at tatantiyahin nito ang iyong pangangailangan sa tubig sa loob ng mga 30 segundo, na naka-ayon sa yugto ng paglago ng iyong pananim.

Bakit nagbabago ang pangangailangan sa tubig ayon sa yugto ng paglago?

Iba ang paggamit ng halaman sa tubig habang lumalaki ito, kaya isinasaalang-alang ng calculator ang yugto para magbigay ng mas makatotohanang halaga kaysa sa nakatakdang dami.

Nakabatay ba sa tunay na agham ang payo?

Oo. Ang mga kalkulasyon ay batay sa mga kinikilalang pinagmulan at siyentipikong saligan, na nakalista sa page.

Kailangan ko ba ng account para gamitin ang mga tool?

Hindi. Agad na sumasagot ang mga tool nang walang kailangang i-sign up. Para sa live na data mula sa sarili mong taniman, tingnan ang sensors.

Kaya ba itong gawin ng FairGrow nang awtomatiko?

Oo. Gamit ang sarili mong mga sensor, sinusubaybayan ng FairGrow ang kondisyon nang live at patuloy kang pinapayuhan habang nagbabago ang mga bagay. Tingnan ang kung paano ito gumagana.

Salamat!

Natanggap namin ang iyong kahilingan at malapit na kaming makipag-ugnayan.

➤ Personal na kontak sa loob ng 1 araw ng trabaho

➤ Panukalang batay sa iyong sitwasyon