Ko vajag jūsu dārzam?
Ar Growers Toolbox jūs uzreiz redzat, bez veidlapas un bez gaidīšanas, cik daudz ūdens nepieciešams jūsu kultūraugam, kurā augšanas stadijā atrodaties un kuras viedierīces jums piemērotas.
Nav veidlapas. Tūlītēja atbilde.
Agrāk jūs sazinājāties un gaidījāt atzvanīšanu. Tagad jūs izvēlaties kultūrauga veidu un uzreiz redzat, cik daudz ūdens nepieciešams, kurā augšanas stadijā atrodaties un kuras viedierīces der. Vienkārši dārzkopim, uzlabots ekspertiem.
Aprēķiniet ūdens vajadzības 30 sekundēs
Sakņu dārzs vai rožu audzētava, siltumnīca vai atklāta augsne: pastāstiet mums īsi, ko audzējat, un rīlkopa nekavējoties aprēķina jūsu ūdens vajadzības, laistīšanas grafiku, rezervuāru un ieteicamo Zigbee komplektu. Pārslēdzieties starp vienkāršo un uzlaboto ar vienu pieskārienu.
Ūdens vajadzības mainās ar katru augšanas stadiju
Jauns augs dzer vismazāk, visvairāk ziedēšanas un augļošanas laikā un mazāk atkal nogatavošanās laikā. Noklikšķiniet uz stadijas un redziet, kas notiek. Pārslēdziet uz uzlaboto, lai redzētu BBCH kodus, kultūraugas koeficientus un augšanas modeļus.
Avoti un zinātniskie pamati
Uzlabotais režīms neizmanto īkšķu noteikumus, bet atzītās, recenzētās metodes. Zemāk ir primārais avots katram aprēķina solim. Zinātnē skaita tikai tas, kas ir izsekojams, tāpēc katru vienādojumu un tabulas vērtību var atskatīt.
Ūdens vajadzība seko FAO standartam: kultūrauga evapotranspirācija ETc = ETo × Kc, ar atsauces evapotranspirāciju pēc Penman-Monteith un Nīderlandei Makkink KNMI standartu. Augsnes ūdens bilance (TAW, RAW, laistīšanas intervāls) nāk no tā paša FAO-56 vadlīnijām. Sāļums seko Maas un Hoffman modelim, temperatūras summa McMaster un Wilhelm modelim. Augšanai stikla telpās mēs atsaucamies uz Stanghellini darbu.
- 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. Avots ETo (Vienād. 6), Kc korekcija (Vienād. 62/65), TAW/RAW (Vienād. 82/83) un 19./22. tabula.
- 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. Ievieš KNMI konstantu 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. Reproducē Maas un Hoffman sāls tolerances tabulu.
Kas ir Growers Toolbox?
Praktisku rīku kopums, kas uzreiz atbild uz audzēšanas jautājumiem, sākot ar ūdens vajadzību kalkulatoru. Nav jāaizpilda veidlapa, tikai atbilde.
Kā darbojas ūdens kalkulators?
Jūs ievadāt dažas detaļas par savu zemesgabalu un tas aptuveni 30 sekundēs aprēķina jūsu ūdens vajadzības, pielāgotas augšanas stadijai, kurā atrodas kultūraugs.
Kāpēc ūdens vajadzība mainās ar augšanas stadiju?
Augi izmanto ūdeni dažādi attīstoties, tāpēc kalkulators ņem vērā stadiju, lai sniegtu reālistiskāku skaitli nekā fiksēts daudzums.
Vai ieteikumi balstīti uz īstas zinātnes?
Jā. Aprēķini balstās uz atzītiem avotiem un zinātniski pamatotu metodoloģiju, kas uzskaitīta lapā.
Vai man nepieciešams konts, lai izmantotu rīkus?
Nē. Rīki sniedz tūlītēju atbildi bez reģistrācijas. Tiešraides datiem no savas vietas skatiet sensorus.
Vai FairGrow to var darīt automātiski?
Jā. Ar jūsu pašu sensoriem FairGrow seko apstākļiem tiešraidē un nepārtraukti sniedz ieteikumus, mainoties situācijai. Skatiet kā tas darbojas.
