自然物联科技——大田种植智能灌溉控制系统
智能浇灌系统的好处;
研究发现,在传统智能浇灌系统的应用中存在着许多问题,如无法远程控制、智能浇灌多为单一工作模式、用户无法远程观察土壤数据、控制系统的工作状态等,使系统不够方便、智能。因此,托普云农研发利用物联网技术,研制出一套智能化、自动化的智能灌溉系统。
智能化灌溉系统对灌溉的控制是由传感器来决定的,通过土壤湿度
大田种植智能灌溉控制系统
自然物联科技——大田种植智能灌溉控制系统
智能浇灌系统的好处;
研究发现,在传统智能浇灌系统的应用中存在着许多问题,如无法远程控制、智能浇灌多为单一工作模式、用户无法远程观察土壤数据、控制系统的工作状态等,使系统不够方便、智能。因此,托普云农研发利用物联网技术,研制出一套智能化、自动化的智能灌溉系统。
智能化灌溉系统对灌溉的控制是由传感器来决定的,通过土壤湿度传感器可以实时监测到土壤中的水肥数据,当土壤中的水分标准值时,系统会自动打开灌溉系统供作物灌溉,当土壤中的水分达到标准值时,系统会自动关闭灌溉系统,通过实时数据的监控,使灌溉方式更加合理,并且智能化灌溉系统不仅可以有效地利用有限的水资源,缓解地下水超采、地壳下陷等严重问题,同样重要的是,通过与施肥技术的有机结合,能够改善作物的生长条件,提高作物的产量和,从而提高作物的产量和经济效益。
广州市自然物联科技有限公司——大田种植智能灌溉控制系统
体系组成:
水肥料一体化技术是指利用水溶肥与微喷系统相结合的方式向作物根部输送肥水。智能灌溉系统的系统构成包括:作物生长环境监测系统、远程设备控制系统、视频监控系统、通讯系统、服务器及用户管理系统6个子系统。
农作物生长发育环境监测系统:农作物生长发育环境监测主要是土壤墒情监测系统。该系统是一个土壤墒情监测系统,它根据区的面积、地形和种植作物的种类,配置不同数量的土壤水分传感器,收集区内土壤含水率,对收集的数据进行分析处理,并通过嵌入式智能网关发送到服务器上。园使用者根据种植作物的实际需要,根据所采集的土壤墒情参数,实现智能灌溉。在满足网络通信距离的前提下,通过无线网络传输数据,用户可以根据需要调整采集点的位置。
水稻节水灌溉小知识:
稻田规划要合理,节水排灌渠系要合理布置。干渠要控制计划灌溉面积,设在灌溉区系的地带,并沿较平缓的坡面布置,减少落水和陡坡。支渠与干渠垂直或倾斜。两条毛渠之间宽50米,300米以上为宜。一般根据地势情况,毛渠采用灌排相间式或排灌平行式两种。平坦的地,采用灌排相间的方式,即一渠灌两头或两头;平坦的地,有一定的坡度,采用灌排平行的方式,即一渠灌两头,这样灌排管理方便,灌溉效l率高,从而达到节水的目的;合理布置现条田,使土地合理平整,对节约用水也有一定的作用。适宜的耕作方式能够地调节土壤水分状况,保水防旱,节省人工用水,只要是能够影响土壤孔隙度和毛细管作用的措施,都可以调节土壤水分状况。深层耕作能使耕层土壤疏松,增加孔隙,增强透气性,积聚大量降水,提高底墒。
起码要有节水、浅水的合理灌溉。插苗时,要求“花达水”,这样便于把握穴位,插得深浅一致,插得浅,直而不漂苗,不缺穴,迅速返青;深水返青,插后灌深水。后插水不足,轻则返青时间过长,不利于水稻的生长,严重时会导致秧苗配套工程死l亡。浇灌青贮不仅能保证生理需要。同时对生态环境也有一定的调节作用,高温时可减少叶面蒸腾,低温时可避免冷害;浅水分蘖期,分蘖期上部和下部生长快,蒸发量大,蒸腾量大,需要水分。而且,生长在地下的根不仅需要足够的水分,还需要足够的氧气。为确保水和氧的供应,浅水与湿润灌溉组合效果更佳。如此可使河清海晏,土温升高。还拥有充足的氧气供应根系生长,促进早分蘖、多分蘖,争取穗大粒多;晒田到分蘖末,水稻分蘖末,已处于营养生长和生殖生长的过渡时期,群体处在分蘖高峰,争光争肥的矛盾激化,而个体既要养分,也要l官,同时根系也要生长。
智能灌溉系统小知识:
控制用水量的管理
实施二级计量,以出口流量监测作为本地区总用水量的计量单位,通过各支管压力传感器采集数据实时计算各支管轮灌溉量,配合阀门自动控制功能,实现各阀门控制单元的用水量统计。泵同时引入流量控制,当超过总用水量时通过远程控制,限制区域用水量。
实时运行状态监控
采用水位和视频监控技术,对滴灌溉源进行实时监测,并及时发布缺水预警;采用泵电流和电压监测、出水口压力和流量监测、管网干管流量和压力监测等方法,及时发现滴灌系统发生的爆管、漏水、低压运行等不合理灌溉事件,及时通知系统维护人员,保滴灌系统的运行。
智能灌溉系统应运而生:
本系统的应用,不仅解决了传统灌溉中存在的大量水资源浪费、人力物力浪费和改良土壤环等问这有利于植物的健康生长。所以要想合理灌溉,施肥,我们是一个农业大国,同时又是一个用水大国,而且我们的水资源极其匮乏,水资源危机已经成为制约我们经济发展的瓶颈可持续性的重要要素。目前,农业用水约占水量的80%,农业灌溉效率普遍不高,导致水资源浪费严重。该比率很低,因此,解决农业灌溉用水问题,已经开发出了系统。
智能化灌溉系统采用可编程序控制器内部预先控制程序的调整和控制设备的检修。灌溉系统中,湿度传感器采集土壤中干湿信号被测湿度信号采用模块化 A/D转换技术,将标准电流信号转换成湿度数字信号,输入可编程控制器。可编程序控制器内部将标准湿灌溉过度值设为50%-60% RH,实际测得的湿度信号与50%-60% RH比较分为:在此范围内,超离开这一范围,小于这一范围的三个。
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