De ce are nevoie grădina ta?
Cu Trusa cultivatorului vezi imediat, fără formular și fără să aștepți, de câtă apă are nevoie cultura ta, în ce stadiu de creștere te afli și ce dispozitive inteligente ți se potrivesc.
Fără formular. Răspuns instant.
În trecut luai legătura și așteptai să fii sunat înapoi. Acum îți alegi tipul de cultură și vezi într-o clipă de câtă apă ai nevoie, în ce stadiu de creștere te afli și ce dispozitive inteligente se potrivesc. Simplu pentru grădina de legume, avansat pentru experți.
Calculează necesarul de apă în 30 de secunde
Grădină de legume sau crescătorie de trandafiri, seră sau câmp deschis: spune-ne pe scurt ce cultivi și trusa îți calculează instant necesarul de apă, programul de udare, rezervorul și setul Zigbee recomandat. Comută între simplu și avansat cu o singură atingere.
Nevoia de apă se schimbă la fiecare stadiu de creștere
O plantă tânără bea cel mai puțin, cel mai mult când înflorește și leagă fructe, și mai puțin din nou pe măsură ce se coace. Apasă pe un stadiu și vezi ce se întâmplă. Comută pe avansat pentru codurile BBCH, coeficienții de cultură și modelele de creștere.
Surse și fundament științific
Modul avansat nu folosește reguli empirice, ci metode recunoscute, evaluate de specialiști. Mai jos se află sursa primară pentru fiecare etapă de calcul. În știință contează doar ceea ce este verificabil, așa că fiecare ecuație și valoare din tabel poate fi consultată.
Necesarul de apă urmează standardul FAO: evapotranspirația culturii ETc = ETo × Kc, cu evapotranspirația de referință conform Penman-Monteith și, pentru Țările de Jos, standardul Makkink al KNMI. Balanța apei din sol (TAW, RAW, intervalul de udare) provine din același ghid FAO-56. Salinitatea urmează modelul lui Maas și Hoffman, suma de temperatură pe cea a lui McMaster și Wilhelm. Pentru creșterea sub sticlă ne referim la lucrarea lui 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. Sursă pentru ETo (Ec. 6), corecția Kc (Ec. 62/65), TAW/RAW (Ec. 82/83) și Tabelul 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. Introduce constanta 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. Reproduce tabelul de toleranță la sare al lui Maas și Hoffman.
Ce este Trusa de Instrumente pentru Cultivatori?
Un set de instrumente practice care răspund instant la întrebări despre cultivare, începând cu un calculator pentru necesarul de apă. Niciun formular de completat, doar un răspuns.
Cum funcționează calculatorul de apă?
Introduci câteva detalii despre parcela ta și el estimează necesarul tău de apă în aproximativ 30 de secunde, ajustat în funcție de stadiul de creștere în care se află cultura ta.
De ce se schimbă necesarul de apă în funcție de stadiul de creștere?
Plantele folosesc apa diferit pe măsură ce se dezvoltă, așa că instrumentul ia în calcul stadiul ca să dea o cifră mai realistă decât o cantitate fixă.
Se bazează sfatul pe știință reală?
Da. Calculele se sprijină pe surse recunoscute și pe o bază științifică, care sunt enumerate pe pagină.
Am nevoie de un cont ca să folosesc instrumentele?
Nu. Instrumentele dau un răspuns instant, fără să te înscrii la nimic. Pentru date live chiar de pe locul tău, vezi senzori.
Poate FairGrow face asta automat?
Da. Cu propriii tăi senzori, FairGrow urmărește condițiile live și continuă să te sfătuiască pe măsură ce lucrurile se schimbă. Vezi cum funcționează.
