От какво се нуждае Вашата градина?
С Инструментите за градинари виждате веднага, без формуляр и без чакане, от колко вода се нуждае културата Ви, в кой етап на растеж е тя и кои интелигентни устройства са подходящи за Вас.
Без формуляр. Незабавен отговор.
Преди трябваше да се свържете с нас и да чакате обаждане. Сега избирате вида култура и веднага виждате колко вода е нужна, в кой етап на растеж е културата и кои интелигентни устройства са подходящи. Опростен режим за зеленчуковата градина, разширен за специалистите.
Изчислете нуждата от вода за 30 секунди
Зеленчукова градина или разсадник за рози, оранжерия или открито поле: кажете ни накратко какво отглеждате и инструментите веднага изчисляват нуждата от вода, графика за поливане, необходимия резервоар и препоръчания комплект Zigbee. Между опростен и разширен режим превключвате с едно докосване.
Нуждата от вода се променя с всеки етап на растеж
Младото растение пие най-малко, най-много пие по време на цъфтеж и завръзване, а при узряване отново по-малко. Щракнете върху даден етап и вижте какво се случва. В разширения режим ще намерите кодовете BBCH, коефициентите на културата и моделите на растеж.
Източници и научна основа
Разширеният режим не разчита на груби правила, а на признати, рецензирани методи. По-долу е посочен основният източник за всяка стъпка от изчислението. В науката важи само това, което може да се проследи, затова всяко уравнение и всяка таблична стойност могат да бъдат проверени.
Нуждата от вода се изчислява по стандарта на FAO: евапотранспирация на културата ETc = ETo × Kc, с референтната евапотранспирация по Penman-Monteith и, за Нидерландия, стандарта Makkink на KNMI. Балансът на почвената вода (TAW, RAW, интервал на поливане) идва от същото ръководство FAO-56. Засоляването следва модела на Maas&Hoffman, температурната сума тази на McMaster & Wilhelm. За растеж под стъкло се позоваваме на работата на Stanghellini.
- 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. Източник за ETo (ур. 6), корекция на Kc (ур. 62/65), TAW/RAW (ур. 82/83) и Таблица 19/22.
- 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. Въвежда константата на KNMI c = 0,65.
- 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. Възпроизвежда таблицата за солеустойчивост на Maas&Hoffman.
Какво е Инструменти за отглеждане?
Набор от практични инструменти, които веднага отговарят на въпроси за отглеждането, като се започне с калкулатор за нуждата от вода. Без формуляри, директно отговор.
Как работи калкулаторът за вода?
Въвеждате няколко данни за парцела и за около 30 секунди калкулаторът изчислява нуждата от вода според етапа на растеж на културата.
Защо нуждата от вода се променя с етапа на растеж?
Растенията се нуждаят от различно количество вода в различните етапи на развитие, затова калкулаторът отчита етапа и дава по-реалистична стойност от едно фиксирано количество.
Научно обоснован ли е съветът?
Да. Изчисленията се опират на признати източници и научна основа, които са изброени на страницата.
Нужен ли ми е акаунт, за да използвам инструментите?
Не. Инструментите дават отговор веднага, без регистрация. За данни в реално време от Вашия обект вижте сензори.
Може ли FairGrow да прави това автоматично?
Да. Със собствени сензори FairGrow следи условията в реално време и обновява съветите си, когато те се променят. Вижте как работи.
