Что нужно вашему саду?
Набор инструментов садовода сразу, без анкет и ожидания, показывает, сколько воды нужно вашей культуре, на какой стадии роста она находится и какие умные устройства вам подойдут.
Без анкет. Мгновенный ответ.
Раньше нужно было связаться с нами и ждать звонка. Теперь вы выбираете тип культуры и сразу видите, сколько нужно воды, на какой стадии роста находятся растения и какие умные устройства подойдут. Просто для огородников, подробно для специалистов.
Рассчитайте потребность в воде за 30 секунд
Огород или питомник роз, теплица или открытый грунт: коротко расскажите, что вы выращиваете, и набор инструментов сразу рассчитает потребность в воде, график полива, объём резервуара и подходящий комплект Zigbee. Между простым и продвинутым режимом можно переключиться одним касанием.
Потребность в воде меняется на каждой стадии роста
Молодое растение пьёт меньше всего, больше всего воды уходит во время цветения и завязывания плодов, а при созревании потребность снова снижается. Нажмите на стадию и посмотрите, что происходит. Включите продвинутый режим, чтобы увидеть коды BBCH, коэффициенты культуры и модели роста.
Источники и научная основа
В продвинутом режиме используются не эмпирические правила, а признанные рецензируемые методы. Ниже для каждого этапа расчёта указан основной источник. В науке важна проверяемость, поэтому любое уравнение и табличное значение можно проверить по источнику.
Потребность в воде рассчитывается по стандарту FAO: эвапотранспирация культуры ETc = ETo × Kc, где эталонная эвапотранспирация определяется по Пенману–Монтейту, а для Нидерландов по методу Маккинка (стандарт KNMI). Водный баланс почвы (TAW, RAW, интервал полива) взят из той же методики FAO-56. Для засолённости используется модель Мааса и Хоффмана, для температурной суммы модель Макмастера и Вильгельма. Для защищённого грунта мы опираемся на работы Стангеллини.
- 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. Источник для ETo (ур. 6), коррекции Kc (ур. 62/65), TAW/RAW (ур. 82/83) и таблиц 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. Вводит константу 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. Воспроизводит таблицу солеустойчивости Мааса и Хоффмана.
Что такое набор инструментов садовода?
Это практичные инструменты, которые сразу отвечают на вопросы о выращивании, начиная с калькулятора потребности в воде. Никаких анкет, только ответ.
Как работает калькулятор воды?
Вы указываете несколько параметров участка, и примерно за 30 секунд калькулятор оценивает потребность в воде с учётом стадии роста вашей культуры.
Почему потребность в воде меняется со стадией роста?
По мере развития растения расходуют разное количество воды, поэтому калькулятор учитывает стадию и даёт более реалистичную цифру, чем одно фиксированное значение.
Основаны ли советы на научных данных?
Да. Расчёты опираются на признанные источники и научную основу, которые перечислены на странице.
Нужен ли аккаунт, чтобы пользоваться инструментами?
Нет. Инструменты отвечают сразу, регистрация не нужна. Данные в реальном времени с вашего участка дают датчики.
Может ли FairGrow делать это автоматически?
Да. С вашими датчиками FairGrow следит за условиями в реальном времени и обновляет советы, когда они меняются. Подробнее о том, как это работает.
