Growers Toolbox

ماذا تحتاج حديقتك؟

مع صندوق أدوات المزارع ترى على الفور، دون نموذج ودون انتظار، كمية المياه التي يحتاجها محصولك، ومرحلة النمو التي أنت فيها، والأجهزة الذكية التي تناسبك.

ما هو Zigbee؟
1 مم
ماء = 1 لتر لكل م²
4
مراحل نمو لكل محصول
FAO-56
مؤسس علمياً
0 ثانية
انتظار لإجابتك
صندوق أدوات المزارع

لا نموذج. إجابة فورية.

في الماضي كنت تتواصل وتنتظر معاودة الاتصال. الآن تختار نوع محصولك وترى في لحظة كمية المياه التي تحتاجها، ومرحلة النمو التي أنت فيها، والأجهزة الذكية التي تناسبك. بسيط لحديقة الهواية، متقدم للخبراء.

احسب احتياجك من المياه في 30 ثانية

حديقة هواية أو مشتل ورود، بيت زجاجي أو أرض مكشوفة: أخبرنا باختصار بما تزرعه وسيحسب صندوق الأدوات على الفور احتياجك من المياه، وجدول الري، والخزان، ومجموعة Zigbee الموصى بها. بدّل بين البسيط والمتقدم بنقرة واحدة.

جديد على Zigbee؟ اقرأ أولاً ما هوZigbee هو اللغة اللاسلكية لأجهزة الحديقة الذكية. نشرح بهدوء كيف يعمل، وما هي البوابة، وأي المنتجات تحتاج. ما هو Zigbee؟ → مفيد أيضاً: حاسبة إضاءة النمواحسب كمية إضاءة النمو LED التي تحتاجها نباتاتك: شدة الضوء (PPFD)، والمجموع اليومي (DLI)، وقدرة المصباح وتكلفة الكهرباء، مع خيار للطاقة الشمسية. افتح الحاسبة →
مراحل النمو & نماذج النمو

حاجة النبتة إلى الماء تتغيّر مع كل مرحلة نمو

النبتة الصغيرة تشرب أقل ما يكون، الأكثر عندما تزهر وتعقد الثمار، وأقل مجدداً وهي تنضج. انقر على مرحلة وانظر ماذا يحدث. حرّك المفتاح إلى المتقدم لرموز BBCH ومعاملات المحصول ونماذج النمو.

المساءلة

المصادر والأساس العلمي

لا يستخدم الوضع المتقدم قواعد تقريبية، بل طرقاً معترفاً بها ومُحكَّمة. أدناه المصدر الأساسي لكل خطوة حسابية. في العلم، لا يُعتد إلا بما يمكن تتبعه، لذا يمكن البحث عن كل معادلة وقيمة جدولية.

يتبع احتياج المياه معيار FAO: تبخر-نتح المحصول ETc = ETo × Kc، مع التبخر-نتح المرجعي وفق Penman-Monteith، وبالنسبة لهولندا، معيار Makkink الخاص بـ KNMI. توازن ماء التربة (TAW، RAW، فترة الري) يأتي من الدليل نفسه FAO-56. تتبع الملوحة نموذج Maas وHoffman، وتتبع مجموع الحرارة نموذج McMaster وWilhelm. للنمو تحت الزجاج نحيل إلى عمل 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. مصدر ETo (المعادلة 6)، وتصحيح Kc (المعادلة 62/65)، وTAW/RAW (المعادلة 82/83) والجدول 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. يقدّم ثابت 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. يعيد إنتاج جدول تحمّل الملوحة لـ Maas وHoffman.
صادقون بشأن الحدود. ليس كل شيء موجوداً في FAO-56. الورود ونباتات الزينة، على سبيل المثال، غير مشمولة؛ فعمق التجذّر ونسبة الاستنزاف وتحمّل الملوحة التي يستخدمها صندوق الأدوات لهذه النباتات تقديرات مُعلَّلة من مجموعات محاصيل ذات صلة ومن USDA Handbook 60، وليست قيم FAO دقيقة. أرقام Makkink متوسطات شهرية مناخية لـ De Bilt، وليست قياساً لقطعة أرضك. لذا استخدم النتيجة كنقطة انطلاق، لا كالكلمة الأخيرة. المستشعرات في الأرض تعطي الجواب الحقيقي.
FAQ
ما هو صندوق أدوات المزارعين؟

مجموعة من الأدوات العملية التي تجيب عن أسئلة الزراعة فوراً، بدءاً من حاسبة احتياجات الماء. لا نموذج تملؤه، بل إجابة فحسب.

كيف تعمل حاسبة الماء؟

تُدخل بضع تفاصيل عن قطعة أرضك فتقدّر احتياجك من الماء في نحو 30 ثانية، مُعدَّلةً حسب مرحلة النمو التي يمر بها محصولك.

لماذا يتغير احتياج الماء مع مرحلة النمو؟

تستهلك النباتات الماء بشكل مختلف مع تطورها، لذا تأخذ الحاسبة المرحلة في الحسبان لتعطي رقماً أكثر واقعية من كمية ثابتة.

هل النصيحة مبنية على علم حقيقي؟

نعم. تستند الحسابات إلى مصادر معترف بها وأساس علمي، وهي مدرجة في الصفحة.

هل أحتاج إلى حساب لاستخدام الأدوات؟

لا. تعطي الأدوات إجابة فورية دون الحاجة إلى التسجيل لأي شيء. للحصول على بيانات حية من موقعك الخاص، اطّلع على المستشعرات.

هل يمكن لـ FairGrow أن يفعل ذلك تلقائياً؟

نعم. بمستشعراتك الخاصة، يتتبع FairGrow الظروف حيّاً ويواصل تقديم النصائح لك مع تغيّر الأمور. اطّلع على كيف يعمل.

شكرًا لك!

لقد استلمنا طلبك وسنتواصل معك قريبًا.

➤ تواصل شخصي خلال يوم عمل واحد

➤ عرض مبني على وضعك