מה הגינה שלך צריכה?

מה הגינה שלכם צריכה?

עם ארגז הכלים של המגדל תראו מיד, בלי טופס ובלי המתנה, כמה מים הגידול שלכם צריך, באיזה שלב הוא נמצא ואילו מכשירים חכמים מתאימים לכם.

מה זה Zigbee?
1 מ״מ
מים = ליטר אחד למ״ר
4
שלבי גידול לכל סוג גידול
FAO-56
מבוסס מדעית
0 שניות
המתנה לתשובה
ארגז הכלים של המגדל

בלי טופס. תשובה מיידית.

פעם הייתם פונים ומחכים שיחזרו אליכם. היום בוחרים את סוג הגידול ורואים מיד כמה מים הוא צריך, באיזה שלב גידול הוא נמצא ואילו מכשירים חכמים מתאימים. פשוט לגינה קהילתית, מתקדם למומחים.

חשבו את צריכת המים שלכם ב-30 שניות

גינה קהילתית או משתלת ורדים, חממה או שטח פתוח: ספרו לנו בקצרה מה אתם מגדלים, וארגז הכלים יחשב מיד את צריכת המים, לוח ההשקיה, גודל מאגר המים וערכת ה-Zigbee המומלצת. מעבר בין פשוט למתקדם בנגיעה אחת.

חדשים ב-Zigbee? קראו קודם מה זהZigbee היא השפה האלחוטית של מכשירי הגינה החכמים. אנחנו מסבירים בנחת איך זה עובד, מה זה שער (gateway) ואילו מוצרים תצטרכו. מה זה Zigbee? → עוד כלי שימושי: מחשבון תאורת גידולחשבו כמה תאורת גידול LED הצמחים שלכם צריכים: עוצמת אור (PPFD), סך אור יומי (DLI), הספק המנורה ועלות החשמל, כולל אפשרות לאנרגיה סולארית. פתחו את המחשבון →
שלבי גידול ומודלים של צמיחה

צריכת המים משתנה בכל שלב גידול

צמח צעיר שותה הכי מעט, הכי הרבה בפריחה ובחנטה, ושוב פחות כשהוא מבשיל. לחצו על שלב וראו מה קורה. העבירו את המתג למצב מתקדם לקודי BBCH, מקדמי גידול ומודלים של צמיחה.

שקיפות

מקורות ובסיס מדעי

המצב המתקדם לא נשען על כללי אצבע אלא על שיטות מוכרות שעברו ביקורת עמיתים. כאן מופיע המקור העיקרי לכל שלב בחישוב. במדע נחשב רק מה שאפשר לבדוק, ולכן כל משוואה וכל ערך בטבלה ניתנים לבדיקה.

צריכת המים מחושבת לפי תקן FAO: התאדות הגידול ETc = ETo × Kc, כשהתאדות הייחוס מחושבת לפי Penman-Monteith, ובהולנד לפי תקן Makkink של ה-KNMI. מאזן מי הקרקע (TAW, RAW, מרווח השקיה) לקוח מאותה הנחיה, FAO-56. המליחות מחושבת לפי המודל של Maas ו-Hoffman, וסכום הטמפרטורות לפי McMaster ו-Wilhelm. לגידול בחממה אנחנו מפנים לעבודתו של 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. המקור ל-ETo (משוואה 6), לתיקון Kc (משוואות 62/65), ל-TAW/RAW (משוואות 82/83) ולטבלאות 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. מציג את קבוע ה-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. מביא את טבלת סבילות המלח של Maas ו-Hoffman.
בכנות, על המגבלות. לא הכול מופיע ב-FAO-56. ורדים וצמחי נוי, למשל, לא מכוסים שם; עומק השורשים, מקדם הדלדול וסבילות המלח שארגז הכלים משתמש בהם עבורם הם הערכות מנומקות על סמך קבוצות גידולים קרובות ו-USDA Handbook 60, לא ערכי FAO מדויקים. נתוני Makkink הם ממוצעים אקלימיים חודשיים של De Bilt, לא מדידה בחלקה שלכם. לכן התייחסו לתוצאה כנקודת מוצא, לא כמילה האחרונה. את התשובה האמיתית נותנים חיישנים בקרקע.
FAQ
מהו ארגז הכלים של המגדל?

סדרה של כלים מעשיים שעונים מיד על שאלות גידול, החל במחשבון צריכת מים. אין טופס למלא, רק תשובה.

איך מחשבון המים עובד?

מזינים כמה פרטים על החלקה, והמחשבון מעריך את צריכת המים שלכם בתוך כ-30 שניות, בהתאם לשלב ההתפתחות של הצמחים.

למה צריכת המים משתנה לפי שלב הגידול?

צמחים צורכים מים אחרת בכל שלב בהתפתחות, ולכן המחשבון מביא את השלב בחשבון ונותן מספר מציאותי יותר מכמות קבועה.

ההמלצות מבוססות על מדע אמיתי?

כן. החישובים נשענים על מקורות מדעיים מוכרים, שמפורטים בעמוד.

צריך חשבון כדי להשתמש בכלים?

לא. הכלים נותנים תשובה מיידית בלי שום הרשמה. לנתונים חיים מהשטח שלכם, ראו חיישנים.

FairGrow יכול לעשות את זה אוטומטית?

כן. עם חיישנים משלכם, FairGrow עוקב אחרי התנאים בזמן אמת וממשיך לייעץ לכם כשמשהו משתנה. ראו איך זה עובד.

✓

תודה!

קיבלנו את הבקשה שלכם וניצור קשר בקרוב.

➤ קשר אישי תוך יום עסקים אחד

➤ הצעה שמבוססת על המצב שלכם