რა სჭირდება შენს ბაღს?
მებაღის ხელსაწყოებით მაშინვე ხედავ, ფორმის შევსების და ლოდინის გარეშე, რამდენი წყალი სჭირდება შენს კულტურას, ზრდის რომელ ეტაპზე ხარ და რომელი ჭკვიანი მოწყობილობები გერგება.
ფორმის გარეშე. მყისიერი პასუხი.
ადრე დაგვიკავშირდებოდი და ელოდებოდი დარეკვას. ახლა ირჩევ შენი კულტურის ტიპს და მყისვე ხედავ, რამდენი წყალი გჭირდება, ზრდის რომელ ეტაპზე ხარ და რომელი ჭკვიანი მოწყობილობები გერგება. მარტივი სათემო ბაღისთვის, დახვეწილი ექსპერტებისთვის.
გამოთვალე წყლის საჭიროება 30 წამში
სათემო ბაღი თუ ვარდის სანერგე, სათბური თუ ღია გრუნტი: მოკლედ გვითხარი, რას მოჰყავ და ხელსაწყოები მყისვე გამოითვლის შენი წყლის საჭიროებას, მორწყვის გრაფიკს, რეზერვუარს და რეკომენდებულ Zigbee კომპლექტს. ერთი შეხებით გადადი მარტივსა და დახვეწილ რეჟიმს შორის.
წყლის საჭიროება იცვლება ზრდის ყოველ ეტაპზე
ახალგაზრდა მცენარე ყველაზე ცოტას სვამს, ყველაზე მეტს კი ყვავილობისა და ნაყოფის შეკვრის დროს, შემდეგ მომწიფებისას ისევ ნაკლებს. დააწკაპუნე ეტაპს და ნახე, რა ხდება. გადართე გადამრთველი დახვეწილ რეჟიმზე BBCH კოდების, კულტურის კოეფიციენტებისა და ზრდის მოდელებისთვის.
წყაროები და მეცნიერული საფუძველი
დახვეწილი რეჟიმი არ იყენებს ცერა წესებს, არამედ აღიარებულ, რეცენზირებულ მეთოდებს. ქვემოთ მოცემულია თითოეული გამოთვლის საფეხურის ძირითადი წყარო. მეცნიერებაში მხოლოდ ის ითვლება, რაც მოძიებადია, ამიტომ ყველა განტოლება და ცხრილის მნიშვნელობა შესაძლებელია მოიძებნოს.
წყლის საჭიროება მიჰყვება FAO სტანდარტს: კულტურის ევაპოტრანსპირაცია ETc = ETo × Kc, რეფერენსული ევაპოტრანსპირაციით Penman-Monteith-ის მიხედვით და, ნიდერლანდებისთვის, KNMI-ის Makkink სტანდარტით. ნიადაგის წყლის ბალანსი (TAW, RAW, მორწყვის ინტერვალი) მოდის იმავე FAO-56 სახელმძღვანელოდან. დამლაშება მიჰყვება Maas-ისა და Hoffman-ის მოდელს, ტემპერატურის ჯამი კი McMaster-ისა და Wilhelm-ის მოდელს. შუშის ქვეშ ზრდისთვის მივმართავთ Stanghellini-ის ნაშრომს.
- 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.
- 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. შემოაქვს KNMI-ის მუდმივა 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. აღადგენს Maas-ისა და Hoffman-ის მარილის ამტანობის ცხრილს.
რა არის Growers Toolbox?
პრაქტიკული ხელსაწყოების ნაკრები, რომელიც მოყვანის კითხვებს მყისიერად პასუხობს, წყლის საჭიროების კალკულატორით დაწყებული. შესავსები ფორმა არ არის, უბრალოდ პასუხია.
როგორ მუშაობს წყლის კალკულატორი?
შეიყვან რამდენიმე დეტალს შენი ნაკვეთის შესახებ და ის შენი წყლის საჭიროებას დაახლოებით 30 წამში აფასებს, შენი მოსავლის ზრდის ეტაპზე მორგებულად.
რატომ იცვლება წყლის საჭიროება ზრდის ეტაპთან ერთად?
მცენარეები წყალს განვითარების მიხედვით სხვადასხვაგვარად მოიხმარენ, ასე რომ კალკულატორი ეტაპს ითვალისწინებს, რომ ფიქსირებულ რაოდენობაზე უფრო რეალისტური ციფრი მოგცეს.
ეფუძნება რჩევა ნამდვილ მეცნიერებას?
დიახ. გამოთვლები აღიარებულ წყაროებსა და მეცნიერულ საფუძველს ეყრდნობა, რომლებიც გვერდზეა ჩამოთვლილი.
მჭირდება ანგარიში ხელსაწყოების გამოსაყენებლად?
არა. ხელსაწყოები მყისიერ პასუხს იძლევიან, რეგისტრაციის გარეშე. შენი საკუთარი ფართობიდან ცოცხალი მონაცემებისთვის ნახე სენსორები.
შეუძლია FairGrow-ს ეს ავტომატურად გააკეთოს?
დიახ. შენი საკუთარი სენსორებით FairGrow პირობებს ცოცხლად ადევნებს თვალს და განგრძობს რჩევას, როცა საქმე იცვლება. ნახე როგორ მუშაობს.
