สวนของคุณต้องการอะไร?

สวนของคุณต้องการอะไร?

เครื่องมือสำหรับผู้ปลูก บอกได้ทันที ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ไม่ต้องรอ ว่าพืชต้องการน้ำเท่าไร ตอนนี้อยู่ในระยะการเจริญเติบโตใด และอุปกรณ์อัจฉริยะแบบไหนเหมาะกับคุณ

Zigbee คืออะไร?
1 มม.
น้ำ = 1 ลิตรต่อ ม²
4
ระยะการเจริญเติบโตต่อพืช
FAO-56
มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
0 วินาที
เวลารอคำตอบ
เครื่องมือสำหรับผู้ปลูก

ไม่มีแบบฟอร์ม รับคำตอบทันที

เมื่อก่อนต้องติดต่อไปแล้วรอให้มีคนติดต่อกลับ ตอนนี้แค่เลือกประเภทพืช ก็เห็นทันทีว่าต้องการน้ำเท่าไร อยู่ในระยะการเจริญเติบโตใด และอุปกรณ์อัจฉริยะแบบไหนเหมาะกับคุณ โหมดง่ายสำหรับแปลงผักที่บ้าน โหมดขั้นสูงสำหรับมืออาชีพ

คำนวณความต้องการน้ำใน 30 วินาที

แปลงผักหรือสวนกุหลาบ ในโรงเรือนหรือกลางแจ้ง บอกสั้น ๆ ว่าปลูกอะไร แล้ว Toolbox จะคำนวณความต้องการน้ำ ตารางการให้น้ำ ขนาดถังเก็บน้ำ และชุด Zigbee ที่แนะนำให้ทันที สลับโหมดง่ายกับขั้นสูงได้ในแตะเดียว

เพิ่งรู้จัก Zigbee? อ่านก่อนว่าคืออะไรZigbee คือภาษาไร้สายที่อุปกรณ์สวนอัจฉริยะใช้คุยกัน เราอธิบายแบบค่อยเป็นค่อยไปว่าทำงานอย่างไร เกตเวย์คืออะไร และต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง Zigbee คืออะไร? → อีกเครื่องมือที่มีประโยชน์: เครื่องคำนวณไฟปลูกต้นไม้คำนวณว่าพืชต้องการแสงจากไฟ LED ปลูกต้นไม้เท่าไร ทั้งความเข้มแสง (PPFD) ปริมาณแสงสะสมรายวัน (DLI) กำลังไฟของหลอด และค่าไฟ พร้อมตัวเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเครื่องคำนวณ →
ระยะการเจริญเติบโตและแบบจำลองการเจริญเติบโต

ความต้องการน้ำเปลี่ยนแปลงตามระยะการเจริญเติบโต

ต้นอ่อนใช้น้ำน้อยที่สุด ใช้มากที่สุดช่วงออกดอกและติดผล แล้วลดลงอีกเมื่อผลสุก คลิกแต่ละระยะเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น สลับเป็นโหมดขั้นสูงเพื่อดูรหัส BBCH ค่าสัมประสิทธิ์พืช และแบบจำลองการเจริญเติบโต

ความโปร่งใส

แหล่งที่มาและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โหมดขั้นสูงใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับและผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ใช่การกะประมาณ ด้านล่างคือแหล่งอ้างอิงหลักของแต่ละขั้นตอนการคำนวณ ในทางวิทยาศาสตร์ สิ่งที่ตรวจสอบย้อนได้เท่านั้นจึงนับ ทุกสมการและค่าในตารางจึงสืบค้นได้

ความต้องการน้ำคำนวณตามมาตรฐาน FAO: การคายระเหยน้ำของพืช ETc = ETo × Kc โดยค่าการคายระเหยน้ำอ้างอิงใช้สูตร Penman-Monteith และสำหรับเนเธอร์แลนด์ใช้สูตร Makkink ของ KNMI สมดุลน้ำในดิน (TAW, RAW, รอบการให้น้ำ) มาจากแนวทาง FAO-56 เช่นกัน ความเค็มใช้แบบจำลองของ Maas และ Hoffman ผลรวมอุณหภูมิใช้ McMaster และ Wilhelm ส่วนการปลูกในโรงเรือนกระจกเราอ้างอิงงานของ 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. แหล่งอ้างอิงของ ETo (สมการ 6) การปรับแก้ Kc (สมการ 62/65) TAW/RAW (สมการ 82/83) และตาราง 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. เป็นที่มาของค่าคงที่ KNMI 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. นำตารางความทนเค็มของ Maas และ Hoffman มาใช้ต่อ
บอกข้อจำกัดตามจริง ไม่ใช่ทุกอย่างจะมีใน FAO-56 เช่น กุหลาบและไม้ประดับไม่อยู่ในนั้น ความลึกราก สัดส่วนน้ำที่ยอมให้ลดลง และความทนเค็มที่ Toolbox ใช้กับพืชกลุ่มนี้จึงเป็นค่าประมาณอย่างมีหลักจากกลุ่มพืชใกล้เคียงและจาก USDA Handbook 60 ไม่ใช่ค่า FAO ที่แน่นอน ค่า Makkink เป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนทางภูมิอากาศของ De Bilt ไม่ใช่ค่าที่วัดจากแปลงของคุณ ให้ใช้ผลลัพธ์เป็นจุดตั้งต้น ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย คำตอบที่แท้จริงมาจากเซ็นเซอร์ในดิน
FAQ
เครื่องมือสำหรับผู้ปลูก คืออะไร?

ชุดเครื่องมือใช้งานจริงที่ตอบคำถามเรื่องการปลูกได้ทันที เริ่มจากเครื่องคำนวณความต้องการน้ำ ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ได้คำตอบเลย

เครื่องคำนวณน้ำทำงานอย่างไร?

กรอกข้อมูลแปลงเพียงไม่กี่ข้อ เครื่องคำนวณจะประมาณความต้องการน้ำให้ในราว 30 วินาที โดยปรับตามระยะการเจริญเติบโตของพืช

ทำไมความต้องการน้ำจึงเปลี่ยนตามระยะการเจริญเติบโต?

พืชใช้น้ำไม่เท่ากันในแต่ละช่วงการเติบโต เครื่องคำนวณจึงคิดตามระยะ เพื่อให้ได้ตัวเลขที่สมจริงกว่าค่าคงที่ค่าเดียว

คำแนะนำมีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่?

ใช่ การคำนวณอิงแหล่งอ้างอิงและหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบุไว้ในหน้านี้

ฉันต้องมีบัญชีเพื่อใช้เครื่องมือหรือไม่?

ไม่ต้อง เครื่องมือให้คำตอบทันทีโดยไม่ต้องสมัคร หากต้องการข้อมูลสดจากพื้นที่ของคุณเอง ดูที่ เซ็นเซอร์

FairGrow ทำเรื่องนี้ให้อัตโนมัติได้ไหม?

ได้ เมื่อใช้เซ็นเซอร์ของคุณเอง FairGrow จะติดตามสภาพจริงแบบเรียลไทม์ และปรับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องเมื่อสภาพเปลี่ยน ดูที่ วิธีการทำงาน

สำรวจต่อ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

เซ็นเซอร์ที่ใช่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดไม่ได้เหมือนกันทุกที่ เราเลือกตามภูมิภาค เพื่อให้ฮาร์ดแวร์เหมาะกับพืช สภาพภูมิอากาศ และงบประมาณของคุณอ่านคู่มือ →Zigbee คืออะไร? เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับสวนของคุณZigbee ใช้งานกันมาหลายปีและแพร่หลายทั่วโลก เราเลือกใช้อย่างตั้งใจ เพราะเชื่อถือได้ ประหยัดพลังงาน และราคาไม่แพง…อ่านคู่มือ →เซ่นเซอร์มาตรฐาน ไม่ผูกติดกับผู้จำหน่ายรายเดียวแพลตฟอร์มด้านเกษตรเทคโนโลยีหลา&#…อ่านคู่มือ →การจัดการพื้นที่สีเขียวอัจฉริยะที่มองเห็นมากกว่าความชื้นในดินแพลตฟอร์มตรวจวัดส่วนใหญ่หยุดอยู่ที่ค่าเดียว คือดินข้างต้นไม้ต้นนี้ชื้นแค่ไหน ค่านี้บอกได้แค่ว่าเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหน ไม่ได้บอกว่าต้นไม้ต้นไหนกำลังมีปัญหาจริง ๆ…อ่านคู่มือ →

เรียกดูฐานความรู้ทั้งหมด →

✓

ขอบคุณ!

เราได้รับคำขอแล้ว และจะติดต่อกลับโดยเร็ว

➤ ติดต่อโดยตรงภายใน 1 วันทำการ

➤ ข้อเสนอที่อิงจากสถานการณ์ของคุณ