De que precisa a tua horta?
Com a Growers Toolbox vês logo, sem formulário e sem espera, quanta água a tua cultura precisa, em que fase de crescimento estás e quais os dispositivos inteligentes que te servem.
Sem formulário. Resposta imediata.
No passado entravas em contacto e esperavas por uma chamada de volta. Agora escolhes o teu tipo de cultura e vês num instante quanta água precisas, em que fase de crescimento estás e quais os dispositivos inteligentes que te servem. Simples para a horta urbana, avançado para os especialistas.
Calcula as tuas necessidades de água em 30 segundos
Horta urbana ou viveiro de rosas, estufa ou terreno aberto: diz-nos brevemente o que cultivas e a toolbox calcula instantaneamente as tuas necessidades de água, o teu plano de rega, o reservatório e o conjunto Zigbee recomendado. Alterna entre simples e avançado com um único toque.
As necessidades de água mudam em cada fase de crescimento
Uma planta jovem bebe menos, mais quando floresce e dá fruto, e menos novamente à medida que amadurece. Clica numa fase e vê o que acontece. Liga o interruptor para avançado e vê os códigos BBCH, os coeficientes de cultura e os modelos de crescimento.
Fontes e base científica
O modo avançado não usa regras de bolso mas métodos reconhecidos e revistos por pares. Abaixo encontras a fonte principal de cada passo de cálculo. Na ciência, só conta o que é rastreável, por isso cada equação e valor de tabela pode ser consultado.
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, a soma de temperatura a 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 Caixa de Ferramentas do Produtor?
Um conjunto de ferramentas práticas que respondem instantaneamente a perguntas sobre cultivo, a começar por uma calculadora de necessidades de água. Sem formulário para preencher, só uma resposta.
Como funciona a calculadora de água?
Introduzes alguns detalhes sobre a tua parcela e ela estima as tuas necessidades de água em cerca de 30 segundos, ajustadas à fase de crescimento em que a tua cultura está.
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.
O conselho assenta em ciência a sério?
Sim. Os cálculos baseiam-se em fontes reconhecidas e numa base científica, que estão indicadas na página.
Preciso de uma conta para usar as ferramentas?
Não. As ferramentas dão uma resposta instantânea sem nada a que te inscrever. Para dados ao vivo do teu próprio local, vê sensores.
A FairGrow consegue fazer isto automaticamente?
Sim. Com os teus próprios sensores, a FairGrow acompanha as condições ao vivo e continua a aconselhar-te à medida que as coisas mudam. Vê como funciona.
