Bahçeniz neye ihtiyaç duyuyor?
Üretici Araç Kutusu ile form doldurmadan ve beklemeden ürününüzün ne kadar suya ihtiyacı olduğunu, hangi büyüme aşamasında olduğunu ve size hangi akıllı cihazların uygun olduğunu hemen görürsünüz.
Form yok. Anında cevap.
Eskiden iletişime geçer ve geri aranmayı beklerdiniz. Artık ürün türünü seçiyor ve ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu, hangi büyüme aşamasında olduğunu ve hangi akıllı cihazların uygun olduğunu anında görüyorsunuz. Hobi bahçesi için basit, uzmanlar için gelişmiş.
Su ihtiyacını 30 saniyede hesaplayın
Hobi bahçesi ya da gül fidanlığı, sera ya da açık arazi: ne yetiştirdiğinizi kısaca anlatın, araç kutusu su ihtiyacını, sulama programını, su deposunu ve önerilen Zigbee setini anında hesaplasın. Tek dokunuşla basit ve gelişmiş mod arasında geçiş yapın.
Su ihtiyacı her büyüme aşamasında değişir
Genç bir bitki en az suyu tüketir; en çok çiçeklenme ve meyve tutumu döneminde, olgunlaştıkça yine daha az su kullanır. Bir aşamaya tıklayın ve neler olduğunu görün. BBCH kodları, ürün katsayıları ve büyüme modelleri için gelişmiş moda geçin.
Kaynaklar ve bilimsel temel
Gelişmiş mod, kulaktan dolma kurallar değil, bilimsel olarak kabul görmüş ve hakemli yayınlara dayanan yöntemler kullanır. Aşağıda her hesaplama adımının birincil kaynağı yer alır. Bilimde yalnızca izlenebilir olan değer taşır; bu yüzden her denklem ve tablo değeri kontrol edilebilir.
Su ihtiyacı FAO standardını izler: ürün evapotranspirasyonu ETc = ETo × Kc, Penman-Monteith'e göre referans evapotranspirasyon ve Hollanda için KNMI'nin Makkink standardıyla. Toprak su dengesi (TAW, RAW, sulama aralığı) aynı FAO-56 kılavuzundan gelir. Tuzluluk Maas ve Hoffman modelini, sıcaklık toplamı ise McMaster ve Wilhelm modelini izler. Cam altındaki büyüme için Stanghellini'nin çalışmasına başvuruyoruz.
- 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. ETo (Denk. 6), Kc düzeltmesi (Denk. 62/65), TAW/RAW (Denk. 82/83) ve Tablo 19/22 için kaynak.
- 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. KNMI sabiti c = 0,65'i tanıtır.
- 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. Maas ve Hoffman'ın tuz toleransı tablosunu yeniden üretir.
Üretici Araç Kutusu nedir?
Yetiştiricilikle ilgili soruları anında yanıtlayan pratik araçlardan oluşan bir set; ilk araç su ihtiyacı hesaplayıcısı. Doldurulacak form yok, doğrudan yanıt var.
Su hesaplayıcısı nasıl çalışır?
Parseliniz hakkında birkaç bilgi girersiniz; hesaplayıcı yaklaşık 30 saniyede su ihtiyacını, ürününüzün bulunduğu büyüme aşamasına göre ayarlanmış olarak tahmin eder.
Su ihtiyacı neden büyüme aşamasıyla değişir?
Bitkiler geliştikçe suyu farklı kullanır, bu yüzden hesaplayıcı sabit bir miktardan daha gerçekçi bir rakam vermek için aşamayı hesaba katar.
Tavsiye gerçek bilime mi dayanıyor?
Evet. Hesaplamalar, sayfada listelenen tanınmış kaynaklardan ve bilimsel bir temelden yararlanır.
Araçları kullanmak için hesaba ihtiyacım var mı?
Hayır. Araçlar kayıt gerektirmeden anında yanıt verir. Kendi arazinizden canlı veri için sensörlere bakın.
FairGrow bunu otomatik olarak yapabilir mi?
Evet. Kendi sensörlerinizle FairGrow koşulları anlık olarak izler ve durum değiştikçe size tavsiye vermeye devam eder. Nasıl çalıştığına bakın.
