สวนของคุณต้องการอะไร?

สวนของคุณต้องการอะไร?

ด้วย Growers Toolbox คุณเห็นได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหรือรอ ว่าพืชของคุณต้องการน้ำเท่าไหร่ อยู่ในระยะการเจริญเติบโตใด และอุปกรณ์อัจฉริยะใดเหมาะกับคุณ

Zigbee คืออะไร?
1 mm
น้ำ = 1 ลิตรต่อ ม²
4
ระยะการเจริญเติบโตต่อพืช
FAO-56
มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
0 วินาที
รอรับคำตอบของคุณ
Growers Toolbox

ไม่มีแบบฟอร์ม รับคำตอบทันที

ในอดีตคุณต้องติดต่อและรอการติดต่อกลับ ตอนนี้คุณเลือกประเภทพืชของคุณและเห็นในทันทีว่าต้องการน้ำเท่าไหร่ อยู่ในระยะการเจริญเติบโตใด และอุปกรณ์อัจฉริยะใดเหมาะกับคุณ เรียบง่ายสำหรับแปลงผัก ขั้นสูงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

คำนวณความต้องการน้ำของคุณใน 30 วินาที

แปลงผักหรือสวนกุหลาบ โรงเรือนหรือพื้นที่โล่ง บอกเราสั้นๆ ว่าคุณปลูกอะไรและ Toolbox จะคำนวณความต้องการน้ำ ตารางการให้น้ำ ถังเก็บน้ำ และชุด Zigbee ที่แนะนำให้ทันที สลับระหว่างแบบง่ายและขั้นสูงด้วยแตะเดียว

ใหม่กับ Zigbee? อ่านว่ามันคืออะไรก่อนZigbee คือภาษาไร้สายของอุปกรณ์สวนอัจฉริยะ เราอธิบายอย่างสงบว่ามันทำงานอย่างไร เกตเวย์คืออะไร และคุณต้องการสินค้าใด Zigbee คืออะไร? → มีประโยชน์เช่นกัน: เครื่องคำนวณแสงปลูกคำนวณว่าพืชของคุณต้องการแสง LED ปลูกเท่าไหร่ ความเข้มแสง (PPFD) รวมรายวัน (DLI) กำลังหลอดไฟ และค่าไฟฟ้า พร้อมตัวเลือกสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเครื่องคำนวณ →
ระยะการเจริญเติบโตและแบบจำลองการเจริญเติบโต

ความต้องการน้ำเปลี่ยนแปลงตามระยะการเจริญเติบโต

ต้นไม้อ่อนดื่มน้ำน้อยที่สุด มากที่สุดเมื่อออกดอกและติดผล และน้อยลงอีกเมื่อสุก คลิกระยะและดูว่าเกิดอะไรขึ้น สลับไปโหมดขั้นสูงเพื่อดูรหัส BBCH สัมประสิทธิ์พืช และแบบจำลองการเจริญเติบโต

ความรับผิดชอบ

แหล่งที่มาและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โหมดขั้นสูงใช้วิธีที่ได้รับการยอมรับและผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่กฎเกณฑ์ทั่วไป ด้านล่างคือแหล่งที่มาหลักสำหรับแต่ละขั้นตอนการคำนวณ ในวิทยาศาสตร์มีเพียงสิ่งที่ติดตามได้เท่านั้นที่นับ ดังนั้นทุกสมการและค่าตารางสามารถค้นหาได้

ความต้องการน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน FAO: การระเหยน้ำของพืช ETc = ETo × Kc โดยมีการอ้างอิงการระเหยน้ำตามมาตรฐาน Penman-Monteith และสำหรับเนเธอร์แลนด์ มาตรฐาน Makkink ของ KNMI ความสมดุลน้ำในดิน (TAW, RAW, ช่วงการให้น้ำ) มาจากแนวทาง FAO-56 เดียวกัน ความเค็มเป็นไปตามแบบจำลองของ Maas และ Hoffman ผลรวมอุณหภูมิตาม McMaster และ Wilhelm สำหรับการเจริญเติบโตใต้กระจกเราอ้างถึงงานของ Stanghellini

  1. 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. แหล่งที่มาสำหรับ ETo (Eq. 6), การแก้ไข Kc (Eq. 62/65), TAW/RAW (Eq. 82/83) และ Table 19/22
  2. 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
  3. Monteith, J.L. (1965). Evaporation and environment. Symposia of the Society for Experimental Biology, 19, 205-234.
  4. Makkink, G.F. (1957). Testing the Penman formula by means of lysimeters. Journal of the Institution of Water Engineers, 11, 277-288.
  5. De Bruin, H.A.R. (1987). From Penman to Makkink. In: Hooghart, J.C. (ed.), Evaporation and Weather, CHO-TNO Proceedings 39, 5-31. แนะนำค่าคงที่ KNMI c = 0.65
  6. 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.
  7. 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
  8. 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
  9. 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
  10. 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
  11. 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
  12. Stanghellini, C. (1987). Transpiration of greenhouse crops: an aid to climate management. PhD thesis, Wageningen Agricultural University. doi:10.18174/202121
  13. Katsoulas, N. & Stanghellini, C. (2019). Modelling crop transpiration in greenhouses: different models for different applications. Agronomy, 9(7), 392. doi:10.3390/agronomy9070392
  14. Ayers, R.S. & Westcot, D.W. (1985). Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev.1, Rome. สืบทอดตารางความทนต่อเกลือของ Maas และ Hoffman
ซื่อสัตย์เกี่ยวกับข้อจำกัด ไม่ทุกอย่างอยู่ใน FAO-56 ตัวอย่างเช่น กุหลาบและไม้ประดับไม่ได้รวมอยู่ ความลึกรากที่ Toolbox ใช้ เศษส่วนการสูญเสียน้ำ และความทนต่อเกลือสำหรับพืชเหล่านี้เป็นการประมาณที่มีเหตุผลจากกลุ่มพืชที่เกี่ยวข้องและจาก USDA Handbook 60 ไม่ใช่ค่า FAO ที่แน่นอน ค่า Makkink เป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนทางภูมิอากาศวิทยาสำหรับ De Bilt ไม่ใช่การวัดสำหรับแปลงของคุณ ดังนั้นใช้ผลลัพธ์เป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่คำพูดสุดท้าย เซ็นเซอร์ในดินให้คำตอบที่แท้จริง
FAQ
Growers Toolbox คืออะไร?

ชุดเครื่องมือปฏิบัติที่ตอบคำถามการปลูกทันที เริ่มต้นด้วยเครื่องคำนวณความต้องการน้ำ ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม รับคำตอบเลย

เครื่องคำนวณน้ำทำงานอย่างไร?

คุณใส่รายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับแปลงของคุณ และมันประมาณความต้องการน้ำของคุณในประมาณ 30 วินาที ปรับตามระยะการเจริญเติบโตที่พืชของคุณอยู่

ทำไมความต้องการน้ำจึงเปลี่ยนตามระยะการเจริญเติบโต?

พืชใช้น้ำแตกต่างกันเมื่อเติบโต ดังนั้นเครื่องคำนวณจึงคำนึงถึงระยะเพื่อให้ตัวเลขที่สมจริงมากกว่าจำนวนคงที่

คำแนะนำมีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่?

ใช่ การคำนวณใช้แหล่งที่มาที่ได้รับการยอมรับและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งระบุไว้บนหน้านี้

ฉันต้องมีบัญชีเพื่อใช้เครื่องมือหรือไม่?

ไม่ต้อง เครื่องมือให้คำตอบทันทีโดยไม่ต้องสมัคร สำหรับข้อมูลสดจากพื้นที่ของคุณเอง ดู เซ็นเซอร์

FairGrow สามารถทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติได้หรือไม่?

ได้ ด้วยเซ็นเซอร์ของคุณเอง FairGrow ติดตามสภาพแวดล้อมสดและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง ดู วิธีการทำงาน

สำรวจต่อ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

เซ็นเซอร์ที่ใช่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดไม่ได้เหมือนกันทุกแห่ง เราเลือกตามภูมิภาค เพื่อให้ฮาร์ดแวร์ของคุณเหมาะกับพืชผล สภาพอากาศ และงบประมาณของคุณอ่านคู่มือ →Zigbee คืออะไร? เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับสวนของคุณZigbee ใช้งานมานานหลายปีและแพร่หลายทั่วโลก เราเลือกใช้อย่างมีจุดประสงค์ เพราะมีความน่าเชื่อถือ ประหยัดพลังงาน และราคาเข้าถึงได้…อ่านคู่มือ →เซ่นเซอร์มาตรฐาน ไม่ผูกติดกับผู้จำหน่ายรายเดียวแพลตฏอร์มด้านเกษตรเทคโ&#36…อ่านคู่มือ →การจัดการพื้นที่สีเขียวอัจฉริยะที่มองเห็นมากกว่าความชื้นในดินแพลตฟอร์มตรวจวัดส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่ค่าเดียว นั่นคือดินรอบต้นไม้ต้นนี้เปียกแค่ไหน สิ่งนั้นบอกได้แค่ว่าเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหน…อ่านคู่มือ →

เรียกดูฐานความรู้ทั้งหมด →

ขอบคุณ!

เราได้รับคำขอของคุณแล้ว และจะติดต่อกลับเร็ว ๆ นี้

➤ ติดต่อโดยตรงภายใน 1 วันทำการ

➤ ข้อเสนอที่อิงจากสถานการณ์ของคุณ