Growers Toolbox

რა სჭირდება თქვენს ბაღს?

მებაღის ხელსაწყოებით მაშინვე ხედავთ, ფორმის შევსებისა და ლოდინის გარეშე, რამდენი წყალი სჭირდება თქვენს კულტურას, ზრდის რომელ ეტაპზეა ის და რომელი ჭკვიანი მოწყობილობები გამოგადგებათ.

რა არის Zigbee?
1 mm
წყალი = 1 ლიტრი 1 m²-ზე
4
ზრდის ეტაპი თითოეული კულტურისთვის
FAO-56
მეცნიერულად დასაბუთებული
0 წმ
პასუხის ლოდინი
მებაღის ხელსაწყოები

ფორმის გარეშე. მყისიერი პასუხი.

ადრე ჯერ უნდა დაგვკავშირებოდით და ზარს დალოდებოდით. ახლა ირჩევთ კულტურის ტიპს და მაშინვე ხედავთ, რამდენი წყალი სჭირდება, ზრდის რომელ ეტაპზეა და რომელი ჭკვიანი მოწყობილობები გამოგადგებათ. მარტივი რეჟიმი საკარმიდამო ბაღისთვის, გაფართოებული რეჟიმი სპეციალისტებისთვის.

გამოთვალეთ წყლის საჭიროება 30 წამში

საკარმიდამო ბაღი თუ ვარდის სანერგე, სათბური თუ ღია გრუნტი: მოკლედ მოგვიყევით, რას მოჰყავთ, და ხელსაწყოები მაშინვე გამოითვლის წყლის საჭიროებას, მორწყვის გრაფიკს, საჭირო რეზერვუარს და რეკომენდებულ Zigbee კომპლექტს. მარტივ და გაფართოებულ რეჟიმს შორის ერთი შეხებით გადაერთვებით.

Zigbee თქვენთვის ახალია? ჯერ წაიკითხეთ, რა არის ესZigbee არის უსადენო „ენა“, რომლითაც ბაღის ჭკვიანი მოწყობილობები ერთმანეთს უკავშირდება. მარტივად აგიხსნით, როგორ მუშაობს, რა არის შლუზი და რომელი პროდუქტები დაგჭირდებათ. რა არის Zigbee? → ასევე გამოგადგებათ: ფიტონათურის კალკულატორიგამოთვალეთ, რამდენი LED ფიტონათურა სჭირდება თქვენს მცენარეებს: სინათლის ინტენსივობა (PPFD), დღიური ჯამი (DLI), ნათურის სიმძლავრე და ელექტროენერგიის ხარჯი, მზის პანელებით კვების ვარიანტითაც. გახსენით კალკულატორი →
ზრდის ეტაპები და ზრდის მოდელები

წყლის საჭიროება იცვლება ზრდის ყოველ ეტაპზე

ახალგაზრდა მცენარე ყველაზე ნაკლებ წყალს მოიხმარს, ყველაზე მეტს კი ყვავილობისა და ნაყოფის გამონასკვისას, მომწიფებისას კი ისევ ნაკლებს. დააწკაპუნეთ ეტაპზე და ნახეთ, რა ხდება. BBCH კოდების, კულტურის კოეფიციენტებისა და ზრდის მოდელების სანახავად გადართეთ გაფართოებულ რეჟიმზე.

ანგარიშვალდებულება

წყაროები და მეცნიერული საფუძველი

გაფართოებული რეჟიმი მიახლოებით წესებს კი არ ეყრდნობა, არამედ აღიარებულ, რეცენზირებულ მეთოდებს. ქვემოთ ჩამოთვლილია გამოთვლის თითოეული საფეხურის ძირითადი წყარო. მეცნიერებაში მხოლოდ ის ითვლება, რისი გადამოწმებაც შეიძლება, ამიტომ ყველა განტოლებისა და ცხრილის მნიშვნელობის წყაროს მარტივად იპოვით.

წყლის საჭიროება FAO-ს სტანდარტით გამოითვლება: კულტურის ევაპოტრანსპირაცია ETc = ETo × Kc, სადაც რეფერენსული ევაპოტრანსპირაცია Penman-Monteith-ის მეთოდით, ნიდერლანდებისთვის კი KNMI-ის Makkink-ის სტანდარტით ითვლება. ნიადაგის წყლის ბალანსი (TAW, RAW, მორწყვის ინტერვალი) იმავე FAO-56 სახელმძღვანელოს ეყრდნობა. დამლაშება Maas-ისა და Hoffman-ის მოდელით ფასდება, ტემპერატურის ჯამი კი McMaster-ისა და Wilhelm-ის მოდელით. სათბურში მოყვანისთვის Stanghellini-ის ნაშრომს ვეყრდნობით.

  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. წყარო ETo-სთვის (განტ. 6), Kc კორექციისთვის (განტ. 62/65), TAW/RAW-სთვის (განტ. 82/83) და ცხრილ 19/22-სთვის.
  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. შემოაქვს KNMI-ის მუდმივა 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. აღადგენს Maas-ისა და Hoffman-ის მარილის ამტანობის ცხრილს.
გულწრფელად შეზღუდვების შესახებ. FAO-56 ყველაფერს არ მოიცავს. მაგალითად, ვარდები და დეკორატიული მცენარეები მასში არ არის; ფესვის სიღრმე, ამოწურვის წილი და მარილის ამტანობა, რომლებსაც ხელსაწყოები მათთვის იყენებს, მსგავსი კულტურული ჯგუფებისა და USDA Handbook 60-ის მონაცემებზე დაფუძნებული შეფასებებია და არა FAO-ს ზუსტი მნიშვნელობები. Makkink-ის მაჩვენებლები De Bilt-ის მრავალწლიური თვიური საშუალოებია და არა თქვენს ნაკვეთზე ჩატარებული გაზომვა. ამიტომ შედეგი ამოსავალ წერტილად გამოიყენეთ და არა საბოლოო პასუხად. ზუსტ პასუხს მიწაში ჩადგმული სენსორები მოგცემთ.
FAQ
რა არის „მებაღის ხელსაწყოები“?

პრაქტიკული ხელსაწყოების ნაკრები, რომელიც მოყვანასთან დაკავშირებულ კითხვებს მაშინვე პასუხობს, დაწყებული წყლის საჭიროების კალკულატორით. არანაირი ფორმა, მხოლოდ პასუხი.

როგორ მუშაობს წყლის კალკულატორი?

შეიყვანეთ რამდენიმე მონაცემი თქვენი ნაკვეთის შესახებ და კალკულატორი დაახლოებით 30 წამში შეაფასებს წყლის საჭიროებას, კულტურის ზრდის ეტაპის გათვალისწინებით.

რატომ იცვლება წყლის საჭიროება ზრდის ეტაპთან ერთად?

მცენარე განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა რაოდენობის წყალს მოიხმარს, ამიტომ კალკულატორი ეტაპს ითვალისწინებს და ფიქსირებულ ნორმაზე უფრო რეალისტურ მაჩვენებელს გაძლევთ.

ეფუძნება თუ არა რჩევა მეცნიერულ მონაცემებს?

დიახ. გამოთვლები აღიარებულ წყაროებსა და მეცნიერულ საფუძველს ეყრდნობა, რომლებიც გვერდზეა ჩამოთვლილი.

ხელსაწყოების გამოსაყენებლად ანგარიში მჭირდება?

არა. ხელსაწყოები პასუხს მაშინვე გაძლევთ, რეგისტრაციის გარეშე. თქვენი ნაკვეთის რეალურ დროის მონაცემებისთვის იხილეთ სენსორები.

შეუძლია FairGrow-ს ეს ავტომატურად გააკეთოს?

დიახ. თქვენივე სენსორებით FairGrow პირობებს რეალურ დროში ადევნებს თვალს და რჩევას ანახლებს, როცა ვითარება იცვლება. იხილეთ როგორ მუშაობს.

განაგრძეთ კვლევა

დაკავშირებული სახელმძღვანელოები

სწორი სენსორი სწორ ადგილასსაუკეთესო სენსორი ყველგან ერთნაირი არ არის. ჩვენ ვირჩევთ რეგიონის მიხედვით, რომ თქვენი აღჭურვილობა შეესაბამებოდეს თქვენს კულტურას,წაიკითხეთ სახელმძღვანელო →რა არის Zigbee?Zigbee უკვე მრავალი წელია არსებობს და მთელ მსოფლიოში გამოიყენება. ჩვენ მას შეგნებულად ვირჩევთ, რადგან ის საიმედო,წაიკითხეთ სახელმძღვანელო →სტანდარტული სენსორები, მომწოდებელზე დამოკიდებულების გარეშებევრი აგროტექნოლოგიური პლატფორმა საკუთარ, დახურულ საზომ სადგურებს ყიდის. მომწოდებლისთვის ეს აშკარად მომგებიანია: ვერც მონაცემებს წაიღებთ სხვაგანწაიკითხეთ სახელმძღვანელო →ჭკვიანი მწვანე მოვლა, რომელიც ხედავს ნიადაგის ტენიანობაზე მეტსმონიტორინგის პლატფორმების უმეტესობა ერთ მაჩვენებელზე ჩერდება: რამდენად ნოტიოა მიწა ამა თუ იმ ხის გვერდით. ეს გეუბნებათ,წაიკითხეთ სახელმძღვანელო →

დაათვალიერეთ ცოდნის მთელი ბაზა →

✓

გმადლობთ!

მივიღეთ თქვენი მოთხოვნა და მალე დაგიკავშირდებით.

➤ პირადი კონტაქტი 1 სამუშაო დღეში

➤ შემოთავაზება თქვენი მდგომარეობის მიხედვით