Mida vajab sinu aed?
Kasvataja tööriistakastiga näed kohe, ilma vormi täitmata ja ootamata, kui palju vett su kultuur vajab, millises kasvufaasis see on ja millised nutiseadmed sulle sobivad.
Ilma vormita. Kohene vastus.
Varem tuli ühendust võtta ja tagasihelistamist oodata. Nüüd valid kultuuri tüübi ja näed kohe, kui palju vett see vajab, millises kasvufaasis see on ja millised nutiseadmed sobivad. Lihtne aiapidajale, põhjalik spetsialistile.
Arvuta oma veevajadus 30 sekundiga
Aiamaa või roosikasvandus, kasvuhoone või avamaa: räägi meile lühidalt, mida kasvatad, ja tööriistakast arvutab kohe välja veevajaduse, kastmisgraafiku, vajaliku mahuti suuruse ja soovitatud Zigbee komplekti. Lihtsa ja täiustatud vaate vahel vahetad ühe puudutusega.
Veevajadus muutub iga kasvufaasiga
Noor taim joob vähe, õitsemise ja viljumise ajal kõige rohkem ning valmimise ajal jälle vähem. Klõpsa faasil ja vaata, mis juhtub. Lülitu täiustatud režiimile, et näha BBCH-koode, kultuurikoefitsiente ja kasvumudeleid.
Allikad ja teaduslik alus
Täiustatud režiim ei tugine rusikareeglitele, vaid tunnustatud ja eelretsenseeritud meetoditele. Allpool on iga arvutussammu esmane allikas. Teaduses loeb ainult see, mida saab jälgida, seepärast saab iga valemit ja tabeliväärtust ise kontrollida.
Veevajadus järgib FAO standardit: kultuuri evapotranspiratsioon ETc = ETo × Kc, koos Penman-Monteithi põhjal arvutatud referents-evapotranspiratsiooniga ning Makkinki standardiga. Mulla veebilanss (TAW, RAW, kastmisintervall) pärineb samast FAO-56 juhendist. Soolsus järgib Maasi ja Hoffmani mudelit, temperatuurisumma McMasteri ja Wilhelmi mudelit. Kasvuhoonetoodangu puhul viitame Stanghellini tööle.
- 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. Allikas: ETo (võrr. 6), Kc korrektsioon (võrr. 62/65), TAW/RAW (võrr. 82/83) ning tabelid 19 ja 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. Tutvustab KNMI konstanti 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. Reprodutseerib Maasi ja Hoffmani soolsustaluvuse tabeli.
Mis on kasvataja tööriistakast?
Praktiliste tööriistade kogum, mis vastab kasvatamisküsimustele kohe, alustades veevajaduse kalkulaatorist. Vormi täitma ei pea, saad lihtsalt vastuse.
Kuidas veevajaduse kalkulaator töötab?
Sisestad paar andmet oma kasvukoha kohta ja kalkulaator hindab umbes 30 sekundiga veevajaduse, arvestades kultuuri kasvufaasi.
Miks veevajadus kasvufaasiga muutub?
Taime veetarve muutub arengu käigus, seepärast arvestab kalkulaator kasvufaasiga ja annab realistlikuma tulemuse kui fikseeritud kogus.
Kas nõuanne põhineb päris teadusel?
Jah. Arvutused toetuvad tunnustatud allikatele ja teaduslikule alusele, mis on lehel loetletud.
Kas tööriistade kasutamiseks on vaja kontot?
Ei. Tööriistad annavad kohese vastuse, registreerimist ei ole vaja. Oma koha reaalajas andmete jaoks vaata andureid.
Kas FairGrow suudab seda automaatselt teha?
Jah. Sinu andurite abil jälgib FairGrow olusid reaalajas ja kohandab soovitusi, kui olud muutuvad. Vaata, kuidas see toimib.
