dynamische irrigatiecontrole

Er zijn geen duidelijke specificaties of richtlijnen voor het implementeren van dynamische weerscontrole.
In principe is de OpenSprinkler slechts het hulpmiddel waarmee u aan de slag moet. Dat betekent dingen uitproberen totdat het werkt.
Tot nu toe waren de weerdienst en het aanpassingstype “Zimmermann” of “Evapotranspiratie” een goede manier om weersafhankelijke controle dynamisch te implementeren.
Door de ongelofelijke hoeveelheid parameters zoals waterdoorlatendheid van de bodem, planttype en -conditie, zonintensiteit en schaduwen, pH-waarde, voedingsstoffen, bodemtemperatuur, luchtvochtigheid en nog veel meer, is het niet mogelijk om definieerbare specificaties te maken. Dit kan alleen als men waarden niet alleen waarneemt, maar ook meet.
Want één ding ontbreekt in hun configuratie: een meetinstrument voor het daadwerkelijke bodemvocht. En dat is precies wat nu mogelijk is met het nieuwe “Analog Sensor Board” en de bodemvochtsensoren van Truebner.
Deze metingen zijn door mijn systeem gemaakt, OpenSprinkler kan de grafiek direct maken.
In principe gaat u in twee stappen te werk:
1. U blijft zoals gebruikelijk beregenen, maar meet wel de bodemwaarden, bijvoorbeeld over een periode van enkele maanden
Hier een voorbeeld, maar het gaat over laanbomen: https://www.kassel.de/stätten/aurea/sensoren-am-auepark/sensor-bodenFeuchte-fuer-alleebaeume.php
2. Aan de hand van de meetgegevens bepaal je het optimale luchtvochtigheidsbereik, b.v. 15%-22% (dit is slechts een voorbeeld!)
Met deze waarden kunt u vervolgens een lineaire programmaaanpassing invoeren in OpenSprinkler
Er is ook de nieuwe functie “Programma-aanpassingen”:
SMT50 bodemvochtwaarden kort uitgelegd:
– 0% komt overeen met volledig droge grond
– 50% komt overeen met dezelfde hoeveelheid water als grond. De SMT50 is beperkt tot 50%, alleen de SMT100 kan tot 100% meten. Maximaal 60% komt echter voor in de natuur, die meer op een moeras lijkt en dus niet relevant is.
Instelling uitgelegd:
– Als de bodemvochtigheid 15% of minder is, verhogen we de irrigatie tot een factor 1,5 (150%)
– Indien deze hoger is dan 22%, verlagen wij deze naar een factor 0,5 (50%).
– Tussen 15% en 22% is de schaal lineair, dus bij 18,5% zou deze 100% zijn
Gecombineerd met weersafhankelijke irrigatie resulteert dit in de optimale irrigatietijd voor het gewenste bodemvochtbereik.
Als je dit over een langere periode nog eens waarneemt, zou je een idee moeten kunnen krijgen of de bodemvochtigheid constant gehouden kan worden of dat deze nog verbeterd moet worden.

2 reacties op “dynamische irrigatiecontrole

  1. Gregor toont:

    Hallo uit Portugal! Ik gebruik OS al vele jaren en kwam zojuist uw (?) aanpassing voor bodemvochtdetectie tegen. Precies wat er ontbrak! Voor onze boomplantingen gebruik ik echter LoRa-vochtsensoren op een diepte van 30 cm. Je hebt Modbus al actief. Hoe zit het met http-GET- of MQTT-waarden?
    Gegroet, Gregor

    • Beheerder toont:

      Hi,
      Met de API kun je via http-get alle sensorwaarden uitlezen en data loggen. De documentatie bevindt zich in de Github-repository.
      Mqqt voert ook de sensorgegevens uit.

Goede reactie

De e-mailadressen zijn nooit openbaar gemaakt. Bevroren velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.