DOSKONAŁA OKAZJA DO BADAŃ
Niektóre uniwersytety - w tym Brigham Young University - zareagowały na tę sytuację, wykorzystując naturalną murawę na większości swoich boisk. Wyzwaniem dla tych naturalnych nawierzchni jest opracowanie praktyk zarządzania, które pomogą murawie wytrzymać częste użytkowanie i pozwolą jej dobrze funkcjonować nawet w okresach dużego natężenia ruchu i nieoptymalnych warunków pogodowych. To doskonała okazja do badań.
DOSKONAŁA WODA I SKŁADNIKI ODŻYWCZE DLA OPTYMALNEJ WYDAJNOŚCI
Profesor zajmujący się trawą darniową na BYU, dr Bryan Hopkins, oraz jego koledzy z Wydziału Roślin i Dzikiej Przyrody, stworzyli nowy, najnowocześniejszy obiekt do badania różnych wskaźników gleby i zdrowia roślin zarówno w szklarni, jak i w warunkach naturalnych. Obiekt obejmuje duży wybór gatunków i odmian trawy darniowej stosowanych w krajobrazach mieszkalnych i boiskach sportowych.
PRZED CZUJNIKAMI GLEBY
Początkowo BYU utrzymywało murawę za pomocą standardowego, czasowego sterownika nawadniania, ale z czasem zdali sobie sprawę, że zrozumienie wydajności ich murawy w odniesieniu do zawartości wilgoci i obciążenia składnikami odżywczymi ma kluczowe znaczenie. Pewnego roku podczas weekendu z okazji Dnia Pamięci system nawadniania przestał działać i nikt tego nie zauważył. W ciągu tych czterech dni temperatury wzrosły do 40°C (100°F), a duża część murawy, która miała imitować stadion piłkarski, przeszła w stan uśpienia z powodu stresu cieplnego.
PRZEWIDYWANIE SYSTEMU ODPORNEGO NA AWARIE
W odpowiedzi dr Hopkins zaczął wyobrażać sobie system czujników wilgotności gle by do ciągłego monitorowania wydajności roślin. Chciał nie tylko upewnić się, że murawa nigdy nie obumrze, ale także naprawdę zrozumieć elementy stresu, aby móc lepiej wykonywać swoją pracę, utrzymując zdrową murawę przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów.
ZAWARTOŚĆ WODY + POTENCJAŁ WODY - RAZEM LEPIEJ
Wkrótce potem inni naukowcy, w tym dr Neil Hansen, zainstalowali czujniki zawartości wody i potencjału wody (zasysania gleby) METER do pomiaru wody przemieszczającej się poza strefę korzeniową. Łącząc te pomiary, mogli wyraźnie zobaczyć, kiedy roślina osiągnęła warunki stresowe i jak szybko murawa przeszła od oznak stresu do wejścia w stan uśpienia. Dodatkowe pomiary temperatury i przewodności elektrycznej dają możliwość modelowania temperatury powierzchni i strefy korzeniowej, a także dynamiki stężenia nawozów.
UJAWNIONE BŁĘDY
Naukowcy odkryli, że rośliny zużywały zbyt dużo wody. Dr Colin Campbell, naukowiec z METER, który współpracował z BYU przy instalacji czujników, mówi: "W pierwszym roku odkryliśmy, że rośliny w ogóle nie były narażone na stres. Pozwoliliśmy więc, aby potencjał wody na wysokości 6 cm (~ 2,5 cala) spadł do zakresu stresu, obserwując WP na wysokości 15 cm (~ 6 cali), zmniejszając nakłady na nawadnianie, aby wepchnąć korzenie głębiej".
CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ
Oprócz monitorowania tego, co dzieje się w glebie, naukowcy chcieli monitorować to, co dzieje się nad ziemią. Zainstalowali więc stację pogodową i czujniki ATMOS 41. NDVI czujniki. Stacja pogodowa dostarcza kilku punktów danych, w tym wartości ewapotranspiracji, co pomaga w planowaniu nawadniania. Czujniki na stronie NDVI dostarczają informacji na temat kondycji/stresu baldachimu. Widząc wszystkie te dane w ZENTRA Cloud (oprogramowanie danych METER) pozwoli im zobaczyć wpływ na rośliny, gdy murawa wysycha.
Kliknij poniższy link, aby przeczytać pełną wersję historii BYU ze szczegółowymi wykresami.
Regularne otrzymywanie najnowszych treści.