Growers Toolbox

你的花园需要什么?

使用种植者工具箱,你无需填写表单,也无需等待,就能立即看到你的作物需要多少水、当前处于哪个生长阶段,以及哪些智能设备适合你。

什么是 Zigbee?
1 mm
水 = 每平方米 1 升
4
每种作物 4 个生长阶段
FAO-56
科学依据
0 秒
无需等待答复
种植者工具箱

无需表单。即刻获得答案。

以前你需要先联系我们,然后等待回电。现在你只需选择你的作物类型,就能立即看到需要多少水、当前处于哪个生长阶段,以及哪些智能设备合适。简单模式适合家庭菜园,进阶模式面向专业人士。

30 秒计算你的需水量

家庭菜园还是玫瑰苗圃,温室还是露地:简单告诉我们你种什么,工具箱就会立即算出你的需水量、灌溉计划、水箱容量以及推荐的 Zigbee 套装。轻轻一点即可在简单与进阶之间切换。

初次接触 Zigbee?先了解它是什么Zigbee 是智能园艺设备的无线语言。我们会为你从容讲解它如何工作、什么是网关,以及你需要哪些产品。 什么是 Zigbee?→ 同样实用:Grow Light Calculator计算你的植物需要多少 LED 植物补光:光照强度(PPFD)、日累积光量(DLI)、灯具功率和电费,还可选择太阳能供电。 打开计算器 →
生长阶段与生长模型

需水量随每个生长阶段而变化

幼小的植物喝水最少,在开花结果时喝水最多,成熟时又会减少。点击一个阶段,看看会发生什么。将开关拨到进阶,即可查看 BBCH 编码、作物系数和生长模型。

责任担当

来源与科学依据

进阶模式不使用经验法则,而是采用公认的、经过同行评审的方法。下方为每个计算步骤列出了主要来源。在科学中,唯一重要的是可追溯性,因此每一个方程和每一个表格数值都可以查证。

需水量遵循 FAO 标准:作物蒸散量 ETc = ETo × Kc,参考蒸散量采用 Penman-Monteith 方法,并针对荷兰采用 KNMI 的 Makkink 标准。土壤水分平衡(TAW、RAW、灌溉间隔)源自同一份 FAO-56 指南。盐渍化遵循 Maas 与 Hoffman 的模型,积温遵循 McMaster 与 Wilhelm 的模型。对于玻璃温室下的生长,我们参考 Stanghellini 的研究。

  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. ETo(式 6)、Kc 修正(式 62/65)、TAW/RAW(式 82/83)以及表 19/22 的来源。
  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. 引入 KNMI 常数 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. 收录 Maas 与 Hoffman 的耐盐性表格。
坦诚面对局限。并非一切都在 FAO-56 中。例如玫瑰和观赏植物就未被收录;工具箱为它们采用的根系深度、耗竭系数和耐盐性,是基于相近作物类群以及 USDA Handbook 60 的合理估算,而非精确的 FAO 数值。Makkink 数值是德比尔特(De Bilt)的多年月平均气候值,而非对你地块的实测。因此请把结果当作起点,而不是定论。土壤中的传感器才能给出真正的答案。
常见问题
什么是种植者工具箱?

这是一套实用工具,能即时解答种植问题,从需水量计算器开始。无需填写表单,直接获得答案。

需水量计算器如何工作?

你输入关于地块的几项信息,它会在大约 30 秒内估算出你的需水量,并根据作物的生长阶段进行调整。

为什么需水量会随生长阶段变化?

植物在整个发育过程中的耗水量各不相同,因此计算器会考虑所处阶段,以给出比固定用量更贴近实际的数值。

这些建议是否基于真正的科学?

是的。计算依据公认的来源和科学基础,并已在页面上列出。

使用这些工具需要账户吗?

不需要。这些工具无需在任何地方登录即可即时给出答案。如需来自你自己场地的实时数据,请查看传感器

FairGrow 能自动完成这些吗?

可以。配合你自己的传感器,FairGrow 会实时跟踪环境状况,并在情况发生变化时持续为你提供建议。看看工作原理

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