Ko vajag jūsu dārzam?
Ar Audzētāju rīkkopa jūs uzreiz, bez veidlapām un gaidīšanas, redzat, cik daudz ūdens vajag jūsu kultūraugam, kurā augšanas stadijā tas atrodas un kuras viedierīces jums der.
Nav veidlapas. Tūlītēja atbilde.
Agrāk jums bija jāsazinās ar mums un jāgaida, kad atzvanīsim. Tagad jūs izvēlaties kultūrauga veidu un uzreiz redzat, cik daudz ūdens vajag, kurā augšanas stadijā ir augs un kuras viedierīces der. Vienkāršais režīms dārzkopjiem, uzlabotais ekspertiem.
Aprēķiniet ūdens vajadzības 30 sekundēs
Sakņu dārzs vai rožu audzētava, siltumnīca vai atklāta augsne: īsi pastāstiet, ko audzējat, un rīkkopa uzreiz aprēķina jūsu ūdens vajadzību, laistīšanas grafiku, vajadzīgo rezervuāru un ieteicamo Zigbee komplektu. Starp vienkāršo un uzlaboto režīmu var pārslēgties ar vienu pieskārienu.
Ūdens vajadzības mainās ar katru augšanas stadiju
Jauns augs patērē vismazāk ūdens, visvairāk ziedēšanas un augļu veidošanās laikā, bet nogatavošanās laikā atkal mazāk. Noklikšķiniet uz stadijas un apskatiet, kas notiek. Pārslēdzieties uz uzlaboto režīmu, lai redzētu BBCH kodus, kultūraugu koeficientus un augšanas modeļus.
Avoti un zinātniskie pamati
Uzlabotais režīms balstās nevis uz aptuveniem īkšķa likumiem, bet uz atzītām, recenzētām metodēm. Zemāk norādīts primārais avots katram aprēķina solim. Zinātnē skaitās tikai tas, ko var pārbaudīt, tāpēc katru vienādojumu un tabulas vērtību var izsekot līdz avotam.
Ūdens vajadzība seko FAO standartam: kultūrauga evapotranspirācija ETc = ETo × Kc, ar atsauces evapotranspirāciju pēc Penman-Monteith metodes, bet Nīderlandei pēc KNMI standarta (Makkink). Augsnes ūdens bilance (TAW, RAW, laistīšanas intervāls) balstās uz tām pašām FAO-56 vadlīnijām. Sāļums seko Maas un Hoffman modelim, temperatūras summa McMaster un Wilhelm modelim. Audzēšanai siltumnīcās mēs atsaucamies uz Stanghellini darbiem.
- 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 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. Reproducē Maas un Hoffman sāls tolerances tabulu.
Kas ir Audzētāju rīkkopa?
Praktisku rīku kopums, kas uzreiz atbild uz audzēšanas jautājumiem, sākot ar ūdens vajadzību kalkulatoru. Nekādu veidlapu, tikai atbilde.
Kā darbojas ūdens kalkulators?
Jūs ievadāt dažas ziņas par savu zemesgabalu, un kalkulators aptuveni 30 sekundēs aprēķina ūdens vajadzību atbilstoši kultūrauga augšanas stadijai.
Kāpēc ūdens vajadzība mainās ar augšanas stadiju?
Attīstoties augi patērē atšķirīgu ūdens daudzumu, tāpēc kalkulators ņem vērā stadiju un sniedz reālistiskāku skaitli nekā fiksēts daudzums.
Vai ieteikumi ir zinātniski pamatoti?
Jā. Aprēķini balstās uz atzītiem avotiem un zinātniski pamatotu metodoloģiju, kas uzskaitīta lapā.
Vai man nepieciešams konts, lai izmantotu rīkus?
Nē. Rīki sniedz atbildi uzreiz, bez reģistrācijas. Par reāllaika datiem no jūsu vietas skatiet sensorus.
Vai FairGrow to var darīt automātiski?
Jā. Ar jūsu sensoriem FairGrow seko apstākļiem reāllaikā un pielāgo ieteikumus, tiklīdz situācija mainās. Skatiet kā tas darbojas.
