Czego potrzebuje Twój ogród?
Dzięki Skrzynce narzędziowej od razu, bez formularza i bez czekania, zobaczysz, ile wody potrzebuje Twoja uprawa, w jakiej fazie wzrostu jest i które inteligentne urządzenia będą dla Ciebie odpowiednie.
Bez formularza. Odpowiedź od ręki.
Kiedyś trzeba było się z nami skontaktować i czekać na telefon. Teraz wybierasz rodzaj uprawy i od razu widzisz, ile wody potrzebuje, w jakiej fazie wzrostu jest i które inteligentne urządzenia do niej pasują. Prosto dla działkowców, szczegółowo dla ekspertów.
Oblicz zapotrzebowanie na wodę w 30 sekund
Działka czy szkółka róż, szklarnia czy grunt otwarty: powiedz krótko, co uprawiasz, a narzędzie od razu wyliczy zapotrzebowanie na wodę, harmonogram podlewania, pojemność zbiornika oraz zalecany zestaw Zigbee. Przełączaj się między trybem prostym a zaawansowanym jednym dotknięciem.
Zapotrzebowanie na wodę zmienia się w każdej fazie wzrostu
Młoda roślina pobiera najmniej wody, najwięcej w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców, 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 opiera się na regułach „na oko”, lecz na uznanych, recenzowanych metodach. 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. Wpływ zasolenia liczymy według modelu Maasa i Hoffmana, sumę temperatur według McMastera i Wilhelma. Dla upraw pod osłonami opieramy się na pracach 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, na początek kalkulator zapotrzebowania na wodę. Bez wypełniania formularzy, od razu odpowiedź.
Jak działa kalkulator wody?
Podajesz kilka informacji o swojej działce, a kalkulator w około 30 sekund szacuje zapotrzebowanie na wodę, uwzględniając fazę wzrostu Twojej uprawy.
Dlaczego zapotrzebowanie na wodę zmienia się wraz z fazą wzrostu?
W miarę rozwoju rośliny zużywają różne ilości wody, dlatego kalkulator uwzględnia fazę wzrostu i podaje bardziej realistyczną wartość niż stała dawka.
Czy porady opierają się na prawdziwej nauce?
Tak. Obliczenia opierają się na uznanych źródłach naukowych, wymienionych na tej stronie.
Czy potrzebuję konta, żeby korzystać z narzędzi?
Nie. Narzędzia dają natychmiastową odpowiedź i nie wymagają żadnej rejestracji. Jeśli chcesz mieć dane na żywo ze swojej uprawy, zobacz czujniki.
Czy FairGrow może robić to automatycznie?
Tak. Dzięki Twoim własnym czujnikom FairGrow śledzi warunki na żywo i na bieżąco doradza, gdy sytuacja się zmienia. Zobacz, jak to działa.
