Hva trenger hagen din?
Med Growers Toolbox ser du med en gang, uten skjema og uten venting, hvor mye vann kulturen din trenger, hvilken vekstfase du er i og hvilke smarte enheter som passer for deg.
Ingen skjema. Umiddelbart svar.
Før tok du kontakt og ventet på en oppringing. Nå velger du kulturtype og ser på et blunk hvor mye vann du trenger, hvilken vekstfase du er i og hvilke smarte enheter som passer. Enkelt for kjøkkenhagen, avansert for de profesjonelle.
Beregn vannbehovet ditt på 30 sekunder
Kjøkkenhage eller roseplanteskole, drivhus eller friland: fortell oss kort hva du dyrker, så finner verktøykassen umiddelbart vannbehovet ditt, vanningsplanen din, tanken og det anbefalte Zigbee-settet. Bytt mellom enkel og avansert med ett enkelt trykk.
Vannbehovet endrer seg med hver vekstfase
En ung plante drikker minst, mest når den blomstrer og setter frukt, og igjen mindre når den modnes. Klikk på en fase og se hva som skjer. Sett bryteren på avansert for BBCH-koder, kulturkoeffisienter og vekstmodeller.
Kilder og vitenskapelig grunnlag
Avansert modus bruker ikke tommelfingerregler, men anerkjente, fagfellevurderte metoder. Nedenfor står den primære kilden for hvert beregningstrinn. I vitenskapen teller bare det som er etterprøvbart, derfor kan hver ligning og hver tabellverdi slås opp.
Vannbehovet følger FAO-standarden: kultur-evapotranspirasjon ETc = ETo × Kc, med referanse-evapotranspirasjonen etter Penman-Monteith og, for Nederland, Makkink-standarden til KNMI. Jordvannbalansen (TAW, RAW, vanningsintervall) stammer fra den samme FAO-56-retningslinjen. Forsaltingen følger modellen til Maas og Hoffman, temperatursummen den til McMaster og Wilhelm. For veksten under glass viser vi til arbeidet til Stanghellini.
- 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. Kilde for ETo (lign. 6), Kc-korreksjon (lign. 62/65), TAW/RAW (lign. 82/83) og tabell 19/22.
- 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. Innfører KNMI-konstanten 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. Gjengir salttoleransetabellen til Maas og Hoffman.
Hva er Growers Toolbox?
Et sett med praktiske verktøy som svarer på dyrkingsspørsmål umiddelbart, og starter med en kalkulator for vannbehov. Ikke noe skjema å fylle ut, bare et svar.
Hvordan fungerer vannkalkulatoren?
Du oppgir noen få detaljer om jordstykket ditt, og den anslår vannbehovet ditt på rundt 30 sekunder, justert for vekststadiet avlingen din er i.
Hvorfor endrer vannbehovet seg med vekststadiet?
Planter bruker vann ulikt etter hvert som de utvikler seg, så kalkulatoren tar høyde for stadiet for å gi et mer realistisk tall enn en fast mengde.
Er rådene basert på ekte vitenskap?
Ja. Beregningene bygger på anerkjente kilder og et vitenskapelig grunnlag, som er listet opp på siden.
Trenger jeg en konto for å bruke verktøyene?
Nei. Verktøyene gir et umiddelbart svar uten at du trenger å registrere deg. For sanntidsdata fra ditt eget sted, se sensorer.
Kan FairGrow gjøre dette automatisk?
Ja. Med dine egne sensorer følger FairGrow med på forholdene i sanntid og fortsetter å gi deg råd etter hvert som ting endrer seg. Se hvordan det fungerer.
