De que precisa a sua horta?
Com a Growers Toolbox vê de imediato, sem formulários nem esperas, de quanta água a sua cultura precisa, em que fase de crescimento está e que dispositivos inteligentes lhe convêm.
Sem formulário. Resposta imediata.
Antes, era preciso entrar em contacto e esperar que lhe ligassem de volta. Agora escolhe o seu tipo de cultura e vê num instante de quanta água precisa, em que fase de crescimento está e que dispositivos inteligentes lhe convêm. Simples para a horta urbana, avançado para especialistas.
Calcule as suas necessidades de água em 30 segundos
Horta urbana ou viveiro de rosas, estufa ou campo aberto: diga-nos em poucas palavras o que cultiva e a toolbox calcula de imediato as suas necessidades de água, o seu plano de rega, o reservatório e o conjunto Zigbee recomendado. Alterne entre o modo simples e o avançado com um único toque.
As necessidades de água mudam em cada fase de crescimento
Uma planta jovem bebe pouco, mais quando floresce e frutifica, e menos à medida que amadurece. Clique numa fase e veja o que acontece. Ative o modo avançado para ver os códigos BBCH, os coeficientes de cultura e os modelos de crescimento.
Fontes e base científica
O modo avançado não usa regras práticas, mas métodos reconhecidos e revistos por pares. Abaixo encontra a fonte principal de cada passo de cálculo. Em ciência, só conta o que é rastreável; por isso, cada equação e cada valor de tabela podem ser verificados.
A necessidade de água segue a norma da FAO: evapotranspiração da cultura ETc = ETo × Kc, com a evapotranspiração de referência segundo Penman-Monteith e, para os Países Baixos, a norma Makkink do KNMI. O balanço hídrico do solo (TAW, RAW, intervalo de rega) vem da mesma diretriz FAO-56. A salinidade segue o modelo de Maas e Hoffman e a soma térmica, o de McMaster e Wilhelm. Para o crescimento sob vidro remetemos para o trabalho de 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. Fonte para ETo (Eq. 6), correção Kc (Eq. 62/65), TAW/RAW (Eq. 82/83) e Tabela 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. Introduz a constante c = 0,65 do KNMI.
- 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. Reproduz a tabela de tolerância ao sal de Maas e Hoffman.
O que é a Growers Toolbox?
Um conjunto de ferramentas práticas que respondem de imediato a perguntas de cultivo, a começar por uma calculadora das necessidades de água. Sem formulários para preencher: só a resposta.
Como funciona a calculadora de água?
Introduz alguns dados sobre a sua parcela e a calculadora estima as suas necessidades de água em cerca de 30 segundos, ajustadas à fase de crescimento da sua cultura.
Porque é que a necessidade de água muda com a fase de crescimento?
As plantas usam a água de forma diferente à medida que se desenvolvem, por isso a calculadora tem em conta a fase para dar um valor mais realista do que uma quantidade fixa.
Os conselhos têm base científica?
Sim. Os cálculos assentam em fontes científicas reconhecidas, indicadas nesta página.
Preciso de uma conta para usar as ferramentas?
Não. As ferramentas respondem de imediato, sem qualquer registo. Para dados em tempo real do seu próprio local, veja sensores.
A FairGrow consegue fazer isto automaticamente?
Sim. Com os seus próprios sensores, a FairGrow acompanha as condições em tempo real e continua a aconselhá-lo à medida que estas mudam. Veja como funciona.
