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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。
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。
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。
- 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。
- 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. 引入 KNMI 常数 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. 收录 Maas 与 Hoffman 的耐盐性表格。
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。
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