Hvad har din have brug for?
Med Growers Toolbox ser du med det samme, uden formular og uden ventetid, hvor meget vand din afgrøde har brug for, hvilken vækstfase du befinder dig i, og hvilke smarte enheder der passer til dig.
Ingen formular. Øjeblikkeligt svar.
Før i tiden tog du kontakt og ventede på et tilbagekald. Nu vælger du din afgrødetype og ser på et øjeblik, hvor meget vand du har brug for, hvilken vækstfase du er i, og hvilke smarte enheder der passer. Enkelt til kolonihaven, avanceret til de professionelle.
Beregn dit vandbehov på 30 sekunder
Kolonihave eller rosengartneri, drivhus eller friland: fortæl os kort, hvad du dyrker, og Toolbox finder med det samme dit vandbehov, din vandingsplan, tanken og det anbefalede Zigbee-sæt. Skift med et enkelt tryk mellem enkel og avanceret.
Vandbehovet ændrer sig med hver vækstfase
En ung plante drikker mindst, mest når den blomstrer og sætter frugt, og igen mindre når den modner. Klik på en fase og se, hvad der sker. Stil knappen på avanceret for at se BBCH-koder, afgrødekoefficienter og vækstmodeller.
Kilder og videnskabeligt grundlag
Den avancerede tilstand bruger ikke tommelfingerregler, men anerkendte, peer-reviewede metoder. Nedenfor står den primære kilde for hvert beregningstrin. I videnskaben tæller kun det, der kan efterprøves, og derfor kan hver ligning og hver tabelværdi slås op.
Vandbehovet følger FAO-standarden: afgrøde-evapotranspiration ETc = ETo × Kc, med reference-evapotranspirationen efter Penman-Monteith og, for Holland, KNMI’s Makkink-standard. Jordvandbalancen (TAW, RAW, vandingsinterval) stammer fra den samme FAO-56-retningslinje. Forsaltningen følger Maas og Hoffmans model, temperatursummen følger McMaster og Wilhelms model. For vækst under glas henviser vi til Stanghellinis arbejde.
- 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. Kilde til ETo (lign. 6), Kc-korrektion (lign. 62/65), TAW/RAW (lign. 82/83) og tabel 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. Indfører KNMI-konstanten 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. Gengiver Maas og Hoffmans salttolerancetabel.
Hvad er Growers Toolbox?
Et sæt praktiske værktøjer, der besvarer dyrkningsspørgsmål med det samme, startende med en vandbehovsberegner. Ingen formular at udfylde, bare et svar.
Hvordan virker vandberegneren?
Du indtaster nogle få detaljer om dit areal, og den estimerer dit vandbehov på cirka 30 sekunder, justeret efter det vækststadie, din afgrøde er i.
Hvorfor ændrer vandbehovet sig med vækststadiet?
Planter bruger vand forskelligt, efterhånden som de udvikler sig, så beregneren tager højde for stadiet for at give et mere realistisk tal end en fast mængde.
Bygger rådene på rigtig videnskab?
Ja. Beregningerne trækker på anerkendte kilder og et videnskabeligt grundlag, som er anført på siden.
Skal jeg have en konto for at bruge værktøjerne?
Nej. Værktøjerne giver et øjeblikkeligt svar uden noget at tilmelde sig. For live data fra dit eget sted, se sensorer.
Kan FairGrow gøre dette automatisk?
Ja. Med dine egne sensorer følger FairGrow forholdene live og bliver ved med at rådgive dig, efterhånden som tingene ændrer sig. Se hvordan det virker.
