Czego potrzebuje twój ogród?
Dzięki Skrzynce narzędziowej od razu zobaczysz, bez formularza i bez czekania, ile wody potrzebuje twoja uprawa, w której fazie wzrostu się znajdujesz i które inteligentne urządzenia ci pasują.
Bez formularza. Odpowiedź od ręki.
Kiedyś kontaktowałeś się z nami i czekałeś na oddzwonienie. Teraz wybierasz rodzaj swojej uprawy i od razu widzisz, ile wody potrzebujesz, w której fazie wzrostu jesteś i które inteligentne urządzenia pasują. Prosto dla działki, zaawansowanie dla ekspertów.
Oblicz zapotrzebowanie na wodę w 30 sekund
Działka czy szkółka róż, szklarnia czy grunt otwarty: powiedz krótko, co uprawiasz, a skrzynka natychmiast wyliczy twoje zapotrzebowanie na wodę, harmonogram podlewania, zbiornik oraz zalecany zestaw Zigbee. Przełączaj się między trybem prostym a zaawansowanym jednym dotknięciem.
Zapotrzebowanie na wodę zmienia się w każdej fazie wzrostu
Młoda roślina pije najmniej, najwięcej gdy kwitnie i zawiązuje owoce, a podczas dojrzewania znowu mniej. Kliknij fazę i zobacz, co się dzieje. Przełącz na tryb zaawansowany, by zobaczyć kody BBCH, współczynniki uprawy i modele wzrostu.
Źródła i podstawa naukowa
Tryb zaawansowany nie korzysta z reguł kciuka, lecz z uznanych, recenzowanych metod. Poniżej znajdziesz główne źródło dla każdego kroku obliczeń. W nauce liczy się tylko to, co da się zweryfikować, dlatego każde równanie i wartość z tabeli można sprawdzić.
Zapotrzebowanie na wodę wynika ze standardu FAO: ewapotranspiracja uprawy ETc = ETo × Kc, z referencyjną ewapotranspiracją według Penmana-Monteitha oraz, dla Holandii, ze standardem Makkinka instytutu KNMI. Bilans wodny gleby (TAW, RAW, odstęp między podlewaniami) pochodzi z tej samej wytycznej FAO-56. Zasolenie wynika z modelu Maasa i Hoffmana, suma temperatur z modelu McMastera i Wilhelma. W przypadku uprawy pod szkłem powołujemy się na pracę 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. Źródło dla ETo (równ. 6), korekty Kc (równ. 62/65), TAW/RAW (równ. 82/83) oraz Tabeli 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. Wprowadza stałą KNMI 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. Odtwarza tabele tolerancji na zasolenie Maasa i Hoffmana.
Czym jest Growers Toolbox?
Zestaw praktycznych narzędzi, które natychmiast odpowiadają na pytania dotyczące uprawy, zaczynając od kalkulatora zapotrzebowania na wodę. Żadnego formularza do wypełnienia, po prostu odpowiedź.
Jak działa kalkulator wody?
Wpisujesz kilka szczegółów o swojej działce, a on szacuje Twoje zapotrzebowanie na wodę w około 30 sekund, dostosowane do fazy wzrostu, w której jest Twoja uprawa.
Dlaczego zapotrzebowanie na wodę zmienia się wraz z fazą wzrostu?
Rośliny zużywają wodę różnie w miarę rozwoju, więc kalkulator uwzględnia fazę, by podać bardziej realistyczną wartość niż stała ilość.
Czy porady opierają się na prawdziwej nauce?
Tak. Obliczenia czerpią z uznanych źródeł i podstaw naukowych, które są wymienione na stronie.
Czy potrzebuję konta, żeby korzystać z narzędzi?
Nie. Narzędzia dają natychmiastową odpowiedź i nie wymagają żadnej rejestracji. Po dane na żywo ze swojej uprawy zobacz czujniki.
Czy FairGrow może robić to automatycznie?
Tak. Z Twoimi własnymi czujnikami FairGrow śledzi warunki na żywo i wciąż doradza Ci, gdy sytuacja się zmienia. Zobacz, jak to działa.
