စိုက်ပျိုးသူများအတွက် ကိရိယာအစုံ

သင့်ဥယျာဉ်က ဘာလိုအပ်သလဲ

Growers Toolbox ဖြင့် သင်၏သီးနှံအတွက် ရေဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ၊ ဘယ်ကြီးထွားမှုအဆင့်ရောက်နေသလဲ၊ ဘယ်စမတ်စက်ကိရိယာများ သင့်တော်သလဲဆိုတာကို ပုံစံဖြည့်စရာမလို၊ စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲ ချက်ချင်းမြင်နိုင်ပါသည်။

Zigbee ဆိုတာ ဘာလဲ
1 mm
ရေ = 1 m²လျှင် လီတာ 1
4
သီးနှံတစ်မျိုးလျှင် ကြီးထွားမှုအဆင့် 4 ခု
FAO-56
သိပ္ပံနည်းကျ အခြေခံ
0 sec
သင့်အဖြေအတွက် စောင့်စရာမလို
Growers Toolbox

ပုံစံမလို။ ချက်ချင်းအဖြေရ။

ယခင်က ဆက်သွယ်ပြီး ပြန်ခေါ်ရန် စောင့်ရသည်။ ယခုတော့ သင့်သီးနှံအမျိုးအစားကို ရွေးလိုက်ရုံနှင့် ရေဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ၊ ကြီးထွားမှုအဆင့်ဘယ်နေရာရောက်နေသလဲ၊ ဘယ်စမတ်စက်ကိရိယာများ သင့်တော်သလဲဆိုတာကို ချက်ချင်းသိနိုင်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ငယ်များအတွက် ရိုးရှင်းစွာ၊ ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် အဆင့်မြင့်စွာ။

သင့်ရေလိုအပ်ချက်ကို စက္ကန့် 30 အတွင်း တွက်ချက်ပါ

ဥယျာဉ်ငယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ နှင်းဆီစိုက်ခင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဂရင်းဟောက်စ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပွင့်လင်းမြေကွက်ဖြစ်ဖြစ်: သင်စိုက်ပျိုးနေသည့်အရာကို အကျဉ်းချုပ်ပြောပါ၊ ကိရိယာအစုံက သင့်ရေလိုအပ်ချက်၊ ရေဖျန်းချိန်ဇယား၊ ရေသိုလှောင်ကန်နှင့် အကြံပြု Zigbee အစုံကို ချက်ချင်းတွက်ချက်ပေးပါလိမ့်မည်။ ရိုးရှင်းသောနှင့် အဆင့်မြင့်ဆက်တင်ကြားတွင် တစ်ချက်တည်းနှိပ်ပြီး ပြောင်းနိုင်ပါသည်။

Zigbee အသစ်လား။ ပထမဆုံး ဘာလဲဆိုတာဖတ်ပါZigbee သည် စမတ်ဥယျာဉ်စက်ကိရိယာများ၏ ကြိုးမဲ့ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဂိတ်ဝေးဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်ထုတ်ကုန်များလိုအပ်သလဲကို ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ရှင်းပြပါသည်။ Zigbee ဆိုတာ ဘာလဲ → အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ နောက်တစ်ခု: Grow Light Calculatorသင့်အပင်များအတွက် LED အပင်ပွင့်မီး ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲကို တွက်ချက်ပါ: အလင်းအား (PPFD)၊ နေ့စဉ်စုစုပေါင်း (DLI)၊ မီးဓာတ်အားနှင့် လျှပ်စစ်စရိတ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရွေးချယ်စရာနှင့်တကွ။ ကယ်လကူလေတာကိုဖွင့်ပါ →
ကြီးထွားမှုအဆင့်များ & ကြီးထွားမှုပုံစံများ

ကြီးထွားမှုအဆင့်တိုင်းအလိုက် ရေလိုအပ်ချက်ပြောင်းလဲသည်

အပင်ငယ်တစ်ပင်သည် အနည်းဆုံးသောက်ပြီး၊ ပန်းပွင့်၍ အသီးဖွဲ့သည့်အချိန်တွင် အများဆုံးသောက်ကာ၊ မှည့်လာသည်နှင့်အမျှ ပြန်လျော့သွားသည်။ အဆင့်တစ်ခုကို နှိပ်ပြီး ဘာဖြစ်လာသည်ကို ကြည့်ပါ။ BBCH ကုဒ်များ၊ သီးနှံဆက်ကိန်းများနှင့် ကြီးထွားမှုပုံစံများအတွက် အဆင့်မြင့်သို့ ခလုတ်ကို ပြောင်းလိုက်ပါ။

< div class="fg-phsec">
တာဝန်ခံမှု

အရင်းအမြစ်များနှင့် သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံများ

အဆင့်မြင့်စနစ်သည် အနှစ်ခြုံသီအိုရီများကို အသုံးမပြုဘဲ အသိအမှတ်ပြုပြီး ပညာရှင်များစိစစ်ထားသော နည်းလမ်းများကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။ အောက်တွင် တွက်ချက်မှုအဆင့်တစ်ခုစီအတွက် အဓိကရင်းမြစ်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ သိပ္ပံပညာတွင် ခြေရာခံနိုင်သည့်အရာသာ အရေးပါသောကြောင့် ညီမျှခြင်းနှင့် ဇယားတန်ဖိုးတိုင်းကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ရေလိုအပ်ချက်သည် FAO စံနှုန်းကို လိုက်နာသည်။ သီးနှံရေငွေ့ပျံမှု ETc = ETo × Kc ဖြစ်ပြီး၊ ရည်ညွှန်းရေငွေ့ပျံမှုသည် Penman-Monteith အရဖြစ်ပြီး၊ နယ်သာလန်အတွက် KNMI ၏ Makkink စံနှုန်းကို အသုံးပြုသည်။ မြေဆီလွှာရေချိန်ချိန်ခြင်း (TAW, RAW, ရေဖြန်းကြားကာလ) သည် FAO-56 လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆားငန်ဓာတ်ခံနိုင်ရည်သည် Maas နှင့် Hoffman ၏မော်ဒယ်ကို လိုက်နာပြီး၊ အပူချိန်ပေါင်းလဒ်သည် McMaster နှင့် Wilhelm ၏မော်ဒယ်ကို လိုက်နာသည်။ ဖန်အိမ်အတွင်း ကြီးထွားမှုအတွက် Stanghellini ၏လက်ရာကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

  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. ETo (Eq. 6)၊ Kc ပြင်ဆင်ချက် (Eq. 62/65)၊ TAW/RAW (Eq. 82/83) နှင့် ဇယား 19/22 အတွက် ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
  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. KNMI ကိန်းသေ c = 0.65 ကို မိတ်ဆက်ထားသည်။
  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. Maas နှင့် Hoffman ၏ဆားငန်ဓာတ်ခံနိုင်ရည်ဇယားကို ပြန်လည်ဖော်ပြထားသည်။
ကန့်သတ်ချက်များအား ရိုးသားစွာဖော်ပြခြင်း။ အရာအားလုံးသည် FAO-56 တွင် မပါဝင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် နှင်းဆီများနှင့် အလှဆင်အပင်များသည် မပါဝင်ပါ။ ၎င်းတို့အတွက် toolbox က အသုံးပြုသည့် အမြစ်နက်ရှိုင်းမှု၊ ရေလျော့ပါးမှုအချိုးနှင့် ဆားငန်ဓာတ်ခံနိုင်ရည်သည် သက်ဆိုင်ရာသီးနှံအုပ်စုများနှင့် USDA လက်စွဲအမှတ် 60 မှ တွက်ချက်ခန့်မှန်းထားသည့်တန်ဖိုးများသာဖြစ်ပြီး တိကျသော FAO တန်ဖိုးများ မဟုတ်ပါ။ Makkink ကိန်းဂဏန်းများသည် De Bilt အတွက် ရာသီဥတုလစဉ်ပျမ်းမျှများဖြစ်ပြီး၊ သင့်မြေကွက်အတွက် တိုင်းတာချက်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရလဒ်ကို နောက်ဆုံးအဖြေအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ အစပြုနေရာအဖြစ်သာ အသုံးပြုပါ။ မြေထဲရှိ အာရုံခံကိရိယာများသည် အစစ်အမှန်အဖြေကို ပေးနိုင်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Growers Toolbox ဆိုတာ ဘာလဲ

ရေလိုအပ်ချက် တွက်ချက်စနစ်မှ စတင်ကာ ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို ချက်ချင်းဖြေကြားပေးသည့် လက်တွေ့ကျသော ကိရိယာများစုစုပေါင်းဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရန် ပုံစံတစ်ခုမျှမလိုပါ၊ အဖြေတစ်ခုသာ ရရှိပါမည်။

ရေတွက်ချက်စနစ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ

သင့်မြေကွက်အကြောင်း အချက်အလက်အနည်းငယ်ကို ထည့်သွင်းပေးရပြီး၊ ၎င်းသည် သင့်သီးနှံ၏ ကြီးထွားမှုအဆင့်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ဆယ့်ငါးစက္ကန့်ခန့်အတွင်း သင့်ရေလိုအပ်ချက်ကို ခန့်မှန်းပေးပါသည်။

ရေလိုအပ်ချက်သည် ကြီးထွားမှုအဆင့်နှင့်အတူ ဘာကြောင့် ပြောင်းလဲသလဲ

အပင်များသည် ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ရေကို ကွဲပြားစွာ အသုံးပြုကြသောကြောင့်၊ တွက်ချက်စနစ်သည် ပုံသေပမာဏတစ်ခုထက် ပိုမိုတိကျသော ကိန်းဂဏန်းရရှိစေရန် အဆင့်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။

ဤအကြံပြုချက်သည် အစစ်အမှန်သိပ္ပံပညာအပေါ် အခြေခံထားသလား

ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တွက်ချက်မှုများသည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ရင်းမြစ်များနှင့် သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံများကို အသုံးပြုထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ကိရိယာများကို အသုံးပြုရန် အကောင့်လိုအပ်ပါသလား

မလိုအပ်ပါ။ ကိရိယာများသည် စာရင်းသွင်းစရာမလိုဘဲ ချက်ချင်းအဖြေပေးပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်နေရာမှ တိုက်ရိုက်ဒေတာအတွက် အာရုံခံကိရိယာများ ကို ကြည့်ပါ။

FairGrow သည် ဤအရာကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား

ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် အာရုံခံကိရိယာများဖြင့် FairGrow သည် အခြေအနေများကို တိုက်ရိုက်ခြေရာခံပြီး အခြေအနေပြောင်းလဲသည်နှင့်အမျှ ဆက်လက်အကြံပြုပေးပါသည်။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ တွင် ကြည့်ပါ။

script> /* ===== DATA ===== */ var FG_TYPES = [ {key:’volkstuin’, label:’Allotment / kitchen garden’, desc:’Mixed vegetables, simple’, gh:false, crop:’veg’, zone:100, icon:’‘}, {key:’siertuin’, label:’Ornamental garden’, desc:’Borders, shrubs, lawn’, gh:false, crop:’orn’, zone:120, icon:’‘}, {key:’hobbykas’, label:’Hobby greenhouse’, desc:’Tomato, pepper, cuttings’, gh:true, crop:’tomato’, zone:60, icon:’‘}, {key:’rozenkwekerij’, label:’Rose nursery’, desc:’Cut flowers, high precision’, gh:true, crop:’roses’, zone:50, icon:’‘}, {key:’boomkwekerij’, label:’Tree nursery’, desc:’Trees, shrubs, containers’, gh:false, crop:’nursery’, zone:150, icon:’‘}, {key:’groentekas’, label:’Vegetable greenhouse (pro)’, desc:’Large-scale under glass’, gh:true, crop:’cucumber’, zone:50, icon:’‘} ]; /* kc=[initieel,mid,eind] (FAO-56 Tab.12); ghRate=L/m2/dag (kaspraktijk, piek); zr=worteldiepte m (Tab.22); p=uitputtingsfractie (Tab.22); h=gewashoogte m; tbase=GDD-basistemp; salt={a:drempel dS/m, b:helling %/dS/m} (Maas&Hoffman/FAO-29); est=true -> zr/p/salt zijn schatting (gewas niet als zodanig in FAO-56) */ var FG_CROPS = { veg: {label:’Vegetables (general)’, kc:[0.70,1.05,0.95], ghRate:2.5, zr:0.5, p:0.40, h:0.4, tbase:6, salt:{a:1.5,b:12}, est:true}, tomato: {label:’Tomato’, kc:[0.60,1.15,0.80], ghRate:4.5, zr:1.0, p:0.40, h:1.0, tbase:10, salt:{a:2.5,b:9.9}}, cucumber: {label:’Cucumber’, kc:[0.60,1.00,0.75], ghRate:5.0, zr:0.9, p:0.50, h:1.5, tbase:10, salt:{a:2.5,b:13}}, pepper: {label:’Pepper’, kc:[0.60,1.05,0.90], ghRate:3.5, zr:0.7, p:0.30, h:0.7, tbase:10, salt:{a:1.5,b:14}}, lettuce: {label:’Lettuce / leafy greens’, kc:[0.70,1.00,0.95], ghRate:2.0, zr:0.4, p:0.30, h:0.3, tbase:5, salt:{a:1.3,b:13}}, strawberry:{label:’Strawberry’, kc:[0.40,0.85,0.75], ghRate:2.8, zr:0.25, p:0.20, h:0.2, tbase:5, salt:{a:1.0,b:33}}, herbs: {label:’Herbs’, kc:[0.50,0.90,0.80], ghRate:1.8, zr:0.4, p:0.40, h:0.4, tbase:7, salt:{a:1.5,b:12}, est:true}, roses: {label:’Roses / cut flowers’, kc:[0.50,1.00,0.85], ghRate:3.0, zr:0.5, p:0.40, h:0.8, tbase:8, salt:{a:1.7,b:6.7}, est:true}, orn: {label:’Ornamentals / borders’, kc:[0.50,1.00,0.85], ghRate:3.0, zr:0.5, p:0.40, h:0.5, tbase:7, salt:{a:1.8,b:7.0}, est:true}, nursery: {label:’Tree / shrub nursery’, kc:[0.30,1.05,0.50], ghRate:2.5, zr:0.8, p:0.50, h:1.5, tbase:6, salt:{a:1.5,b:10}, est:true}, lawn: {label:’Lawn’, kc:[0.90,0.95,0.95], ghRate:2.0, zr:0.6, p:0.40, h:0.1, tbase:5, salt:{a:3.0,b:7.0}, est:true}, seedlings: {label:’Seedlings / cuttings’, kc:[0.40,0.70,0.60], ghRate:1.2, zr:0.15, p:0.30, h:0.15, tbase:8, salt:{a:1.0,b:15}, est:true} }; var FG_ETO = {spring:2.5, summer:3.5, peak:4.0, autumn:1.5, winter:0.3}; /* Makkink mm/dag, De Bilt */ var FG_GHMULT = {spring:1.00, summer:1.25, peak:1.35, autumn:0.85, winter:0.65}; var FG_GH_REDUCT = 0.7; /* kasreductie op ETo (Stanghellini) */ /* fc/wp = volumetrisch bij veldcapaciteit/verwelkingspunt (FAO-56 Tab.19); buffer = ruwe RAW mm voor eenvoudige modus */ var FG_SOIL = { sand: {label:’Sand’, fc:0.12, wp:0.05, buffer:8}, sandyloam: {label:’Sandy loam’, fc:0.21, wp:0.09, buffer:12}, loam: {label:’Loam’, fc:0.27, wp:0.12, buffer:16}, siltloam: {label:’Silt loam’, fc:0.30, wp:0.15, buffer:18}, clay: {label:’Clay’, fc:0.38, wp:0.22, buffer:20} }; var FG_EA = {drip:95, hydro:98, fog:85, sprinkler:78, hand:70}; /* toepassingsefficientie % */ var fgState = {type:null, mode:’simple’}; /* ===== STEP 1 RENDER ===== */ function fgRenderTypes(){ var g=document.getElementById(‘fgTypeGrid’); var h=”; for(var i=0;i‘+t.icon+’‘+t.label+’‘+t.desc+’
‘; } g.innerHTML=h; } function fgPopulateCrops(sel){ var s=document.getElementById(‘fgCrop’); var h=”; for(var k in FG_CROPS){ h+=’‘; } s.innerHTML=h; } function fgPickType(key){ var t=null; for(var i=0;ihi){ return hi; } return v; } function fgVal(id){ var e=document.getElementById(id); return e?e.value:”; } function fgApplyDefaults(crop, gh){ if(!crop){ return; } document.getElementById(‘fgZr’).value = crop.zr; document.getElementById(‘fgP’).value = crop.p; document.getElementById(‘fgH’).value = crop.h; document.getElementById(‘fgU2’).value = gh ? 1 : 2; document.getElementById(‘fgRH’).value = gh ? 70 : 45; } function fgCropChanged(){ var t=fgState.type; var gh = fgVal(‘fgGh’)===’1′; fgApplyDefaults(FG_CROPS[fgVal(‘fgCrop’)], gh); fgCalc(); } function fgSyncEa(){ var ea=FG_EA[fgVal(‘fgIrr’)]; if(ea){ document.getElementById(‘fgEa’).value=ea; } fgCalc(); } function fgBack(){ document.getElementById(‘fgStep2′).style.display=’none’; document.getElementById(‘fgStep1′).style.display=’block’; document.getElementById(‘fgModalSub’).textContent=’Choose your type of crop’; } function fgMode(m){ fgState.mode=m; document.getElementById(‘fgSimpleBtn’).className = m===’simple’?’on’:”; document.getElementById(‘fgAdvBtn’).className = m===’advanced’?’on’:”; document.getElementById(‘fgAdvBlock’).className = m===’advanced’?’fg-adv show’:’fg-adv’; fgCalc(); } function fgKcFor(crop,stageIdx){ var kc=crop.kc; /* [ini,mid,end] */ if(stageIdx===0) return kc[0]; if(stageIdx===1) return (kc[0]+kc[1])/2; /* vegetatief: oplopend */ if(stageIdx===2) return kc[1]; return kc[2]; } /* ===== CALCULATE ===== */ function fgCalc(){ var t=fgState.type; if(!t){ return; } var adv = fgState.mode===’advanced’; var area=parseFloat(fgVal(‘fgArea’))||0; var crop=FG_CROPS[fgVal(‘fgCrop’)]; var stage=parseInt(fgVal(‘fgStage’),10); var season=fgVal(‘fgSeason’); var gh = fgVal(‘fgGh’)===’1′; var soil=FG_SOIL[fgVal(‘fgSoil’)]||FG_SOIL.loam; /* referentieverdamping ETo */ var manual=false; if(adv){ if(fgVal(‘fgEtoSrc’)===’manual’){ manual=true; } } var emw=document.getElementById(‘fgEtoManWrap’); if(emw){ emw.style.display = manual?’block’:’none’; } var etoBase = manual ? (parseFloat(fgVal(‘fgEtoMan’))||0) : FG_ETO[season]; var ghReduct = gh?FG_GH_REDUCT:1; var eto = etoBase*ghReduct; /* Kc en klimaatcorrectie (FAO-56 Eq.62/65) */ var kcTab=fgKcFor(crop,stage); var kcAdj=kcTab; var h=crop.h, u2=2, rh=45; if(adv){ h=fgClamp(fgVal(‘fgH’),0.1,10); u2=fgClamp(fgVal(‘fgU2’),1,6); rh=fgClamp(fgVal(‘fgRH’),20,80); var doAdj=false; if(stage===2){ if(kcTab>=0.45){ doAdj=true; } } if(stage===3){ if(kcTab>=0.45){ doAdj=true; } } if(doAdj){ kcAdj = kcTab + (0.04*(u2-2) – 0.004*(rh-45))*Math.pow(h/3,0.3); if(kcAdj<0.1){ kcAdj=0.1; } } } var rain=0; if(adv){ if(!gh){ rain=parseFloat(fgVal('fgRain'))||0; } } var ea = adv ? (fgClamp(fgVal('fgEa'),40,98)/100) : (gh?0.95:0.90); /* ETc en liters/dag */ var etc, lpd; if(adv){ etc = eto*kcAdj - rain; if(etc<0){ etc=0; } lpd = etc*area/ea; } else if(gh){ var base=crop.ghRate*FG_GHMULT[season]; var stageMul=[0.45,0.8,1.0,0.7][stage]; etc=base*stageMul; lpd=etc*area/0.95; } else { etc = Math.max(0, FG_ETO[season]*kcTab); lpd=etc*area/0.90; } var lpw=lpd*7; /* bodemwaterbalans / gietinterval */ var freq, perGift, tawmm=0, rawmm=0, pAdj=0, netmm=0, grossmm=0; if(adv){ var zr=fgClamp(fgVal('fgZr'),0.1,2); var pBase=fgClamp(fgVal('fgP'),0.1,0.8); pAdj = pBase + 0.04*(5-etc); if(pAdj<0.1){ pAdj=0.1; } if(pAdj>0.8){ pAdj=0.8; } tawmm = 1000*(soil.fc-soil.wp)*zr; rawmm = pAdj*tawmm; netmm = rawmm; grossmm = rawmm/ea; freq = etc>0 ? Math.max(1, Math.round(rawmm/etc)) : 7; perGift = grossmm*area; } else { var buf = gh?8:soil.buffer; freq = etc>0 ? Math.max(1, Math.round(buf/etc)) : 7; perGift = lpd*freq; } var tank = Math.ceil(Math.max(lpw, perGift)/10)*10; /* GDD (McMaster & Wilhelm) */ var gdd=0; if(adv){ var tx=parseFloat(fgVal(‘fgTmax’)); var tn=parseFloat(fgVal(‘fgTmin’)); if(isNaN(tx)){ tx=20; } if(isNaN(tn)){ tn=10; } if(tx>30){ tx=30; } var tm=(tx+tn)/2; gdd = tm>crop.tbase ? (tm-crop.tbase) : 0; } /* verzilting (Maas & Hoffman) */ var saltRed=0, ece=0; if(adv){ ece=parseFloat(fgVal(‘fgECe’))||0; if(ece>crop.salt.a){ saltRed=crop.salt.b*(ece-crop.salt.a); if(saltRed>100){ saltRed=100; } } } /* aanbevolen Zigbee-set */ var zones=Math.max(1, Math.ceil(area/t.zone)); var soilSensors=Math.max(1, Math.ceil(zones*(adv?1:0.7))); var rec=[‘1x Zigbee gateway (e.g. Woox R7070)’, zones+’x smart tap / valve (e.g. Woox R7060)’, soilSensors+’x soil moisture sensor’]; if(gh){ rec.push(‘1x temperature and humidity sensor for the greenhouse climate’); } if(t.key===’rozenkwekerij’){ rec.push(‘1x smart plug for the pump + 1x water leak sensor’); } if(t.key===’groentekas’){ rec.push(‘1x smart plug for the pump + 1x water leak sensor’); } var tips=[ ‘During germination you water little but often. Keep the top layer moist, but do not let the plant sit in water.’, ‘During leaf growth the need rises. Give gradually more water as the leaves grow.’, ‘This is the thirstiest stage. A lack of water during flowering and fruit set costs the most yield, so keep the level stable.’, ‘During ripening you may scale back. Too much water now actually harms quality (cracking, taste, rot).’ ]; /* hints in geavanceerde velden */ if(adv){ fgSetHtml(‘fgSoilHint’,’θFC = ‘+soil.fc.toFixed(2)+’, θWP = ‘+soil.wp.toFixed(2)+’ m³/m³ (FAO-56 Table 19).’); fgSetHtml(‘fgZrHint’,’Zr and p are pre-filled from FAO-56 Table 22’+(crop.est?’; for this crop type a reasoned estimate (not as such in FAO-56)’:”)+’. p after ET correction: ‘+pAdj.toFixed(2)+’.’); fgSetHtml(‘fgSaltHint’, ece>crop.salt.a ? (‘Threshold a = ‘+crop.salt.a+’ dS/m, slope b = ‘+crop.salt.b+’ %/dS/m’+(crop.est?’ (indicative)’:”)+’.’) : (‘Threshold a = ‘+crop.salt.a+’ dS/m: below that value no yield loss.’)); fgSetHtml(‘fgTbaseHint’,’Base temperature Tbase = ‘+crop.tbase+’ °C for this crop. Tmax is capped at 30 °C.’); } /* resultaat opbouwen */ var html=”; html+=’
Water need
‘; html+=’
‘+fgFmt(lpd)+’ litres / day
‘; html+=’
About ‘+fgFmt(lpw)+’ litres per week for ‘+fgFmt(area,0)+’ m².
‘; html+=’
Watering frequencyabout every ‘+freq+’ ‘+(freq===1?’day’:’days’)+’
‘; html+=’
Per watering‘+fgFmt(perGift)+’ litres
‘; html+=’
Recommended reservoirmin. ‘+fgFmt(tank,0)+’ litres
‘; html+=’
‘+tips[stage]+’
‘; html+=’
Recommended Zigbee set
‘; } s.innerHTML=h; fgRenderPhDetail(); } function fgPhPick(i){ fgPhSel=i; fgRenderPhases(); } function fgRenderPhDetail(){ var p=FG_PHASES[fgPhSel]; var d=document.getElementById(‘phDetail’); var h=’

‘+p.simple+’

‘+p.desc+’

‘; h+=’

What you do: ‘+p.todo+’

‘; if(fgPhMd===’advanced’){ h+=’
FAO stage: ‘+p.fao+’‘+p.bbch+’‘+p.kc+’
‘; } d.innerHTML=h; } function fgPhMode(m){ fgPhMd=m; document.getElementById(‘phSimple’).className = m===’simple’?’on’:”; document.getElementById(‘phAdv’).className = m===’advanced’?’on’:”; document.getElementById(‘phModels’).style.display = m===’advanced’?’grid’:’none’; fgRenderPhDetail(); } /* INIT */ fgRenderTypes(); fgRenderPhases();

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!

သင့်တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံရရှိပြီး မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။

➤ အလုပ်ရက် ၁ ရက်အတွင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု

➤ သင့်အခြေအနေအရ အဆိုပြုချက်