Τι χρειάζεται ο δικός σας κήπος;
Με την Εργαλειοθήκη Καλλιεργητή βλέπετε αμέσως, χωρίς φόρμα και χωρίς αναμονή, πόσο νερό χρειάζεται η καλλιέργειά σας, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται και ποιες έξυπνες συσκευές σάς ταιριάζουν.
Καμία φόρμα. Άμεση απάντηση.
Παλιότερα έπρεπε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να περιμένετε να σας καλέσουμε. Τώρα διαλέγετε το είδος της καλλιέργειάς σας και βλέπετε αμέσως πόσο νερό χρειάζεται, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται και ποιες έξυπνες συσκευές ταιριάζουν. Απλή εκδοχή για τον λαχανόκηπο, προχωρημένη για τους ειδικούς.
Υπολογίστε τις ανάγκες σας σε νερό σε 30 δευτερόλεπτα
Λαχανόκηπος ή καλλιέργεια τριαντάφυλλων, θερμοκήπιο ή ανοιχτό χωράφι: πείτε μας με λίγα λόγια τι καλλιεργείτε και η εργαλειοθήκη υπολογίζει αμέσως τις ανάγκες σας σε νερό, το πρόγραμμα ποτίσματος, τη δεξαμενή και το προτεινόμενο σετ Zigbee. Αλλάζετε ανάμεσα σε απλή και προχωρημένη λειτουργία με ένα άγγιγμα.
Οι ανάγκες σε νερό αλλάζουν σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
Ένα νεαρό φυτό πίνει ελάχιστο νερό, το περισσότερο όταν ανθίζει και δένει καρπό, και πάλι λιγότερο όταν ωριμάζει. Κάντε κλικ σε ένα στάδιο και δείτε τι συμβαίνει. Γυρίστε τον διακόπτη στο «Προχωρημένο» για τους κωδικούς BBCH, τους φυτικούς συντελεστές και τα μοντέλα ανάπτυξης.
Πηγές και επιστημονική βάση
Η προχωρημένη λειτουργία δεν βασίζεται σε εμπειρικούς κανόνες αλλά σε αναγνωρισμένες μεθόδους με αξιολόγηση από ομοτίμους. Παρακάτω θα βρείτε την κύρια πηγή για κάθε βήμα του υπολογισμού. Στην επιστήμη μετράει μόνο ό,τι μπορεί να επαληθευτεί, γι’ αυτό κάθε εξίσωση και κάθε τιμή πίνακα παραπέμπει στην πηγή της.
Η ανάγκη σε νερό ακολουθεί το πρότυπο FAO: εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας ETc = ETo × Kc, με την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς σύμφωνα με τον Penman-Monteith και, για τις Κάτω Χώρες, το πρότυπο Makkink του KNMI. Το ισοζύγιο εδαφικού νερού (TAW, RAW, μεσοδιάστημα ποτίσματος) προέρχεται από την ίδια κατευθυντήρια οδηγία FAO-56. Η αλατότητα ακολουθεί το μοντέλο των Maas&Hoffman, το άθροισμα θερμοκρασίας εκείνο των McMaster & Wilhelm. Για την ανάπτυξη υπό γυαλί αναφερόμαστε στο έργο του 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. Πηγή για ETo (Εξ. 6), διόρθωση Kc (Εξ. 62/65), TAW/RAW (Εξ. 82/83) και τους Πίνακες 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. Εισάγει τη σταθερά c = 0,65 του KNMI.
- 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. Αναπαράγει τον πίνακα ανοχής στην αλατότητα των Maas και Hoffman.
Τι είναι η Εργαλειοθήκη Καλλιεργητή;
Ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων που απαντούν αμέσως σε ερωτήματα καλλιέργειας, με πρώτο έναν υπολογιστή αναγκών σε νερό. Καμία φόρμα, μόνο μια απάντηση.
Πώς λειτουργεί ο υπολογιστής νερού;
Εισάγετε μερικά στοιχεία για το αγροτεμάχιό σας και σε περίπου 30 δευτερόλεπτα παίρνετε μια εκτίμηση των αναγκών σε νερό, προσαρμοσμένη στο στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειάς σας.
Γιατί η ανάγκη σε νερό αλλάζει ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης;
Τα φυτά χρησιμοποιούν το νερό διαφορετικά όσο αναπτύσσονται, γι’ αυτό ο υπολογιστής λαμβάνει υπόψη το στάδιο και δίνει πιο ρεαλιστική τιμή από μια σταθερή ποσότητα.
Στηρίζονται οι συμβουλές σε πραγματική επιστήμη;
Ναι. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε αναγνωρισμένες επιστημονικές πηγές, που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.
Χρειάζομαι λογαριασμό για να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία;
Όχι. Τα εργαλεία δίνουν απάντηση αμέσως, χωρίς καμία εγγραφή. Για ζωντανά δεδομένα από τον δικό σας χώρο, δείτε αισθητήρες.
Μπορεί το FairGrow να το κάνει αυτό αυτόματα;
Ναι. Με δικούς σας αισθητήρες, το FairGrow παρακολουθεί τις συνθήκες σε πραγματικό χρόνο και σας συμβουλεύει όσο αυτές αλλάζουν. Δείτε πώς λειτουργεί.
