自然物联科技——园林智能水肥一体化灌溉
滴水系统:
小型滴水系统广泛应用于温室蔬菜的灌l水。该系统仅为1米压头设计,90%滴灌均匀度。该系统设计简单,安装灵活,每套灌溉设施(包括水源工程)的购置费分别为1/2亩、2/3亩和1亩。使用者所要做的就是往水箱里加水,打开阀门进行灌溉。
广州市自然物联科技有限公司——园林智能水肥一体化灌溉
温室微灌优势
温
园林智能水肥一体化灌溉
自然物联科技——园林智能水肥一体化灌溉
滴水系统:
小型滴水系统广泛应用于温室蔬菜的灌l水。该系统仅为1米压头设计,90%滴灌均匀度。该系统设计简单,安装灵活,每套灌溉设施(包括水源工程)的购置费分别为1/2亩、2/3亩和1亩。使用者所要做的就是往水箱里加水,打开阀门进行灌溉。
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温室微灌优势
温室日光温室蔬菜灌溉采用滴灌和渗灌(统称微灌),具有如下优点:
能使室内空气相对湿度降低20%左右。
使用微灌几乎不会造成地温下降,对作物生长有利。
微灌还可结合施肥,将肥料直接送到作物根部,提高了肥料的利用率。
降低棚内湿度,可大大减轻蔬菜的病虫害。
微灌与大水漫灌相比,节水50%~90%,节能30%;
微水灌,病虫害少,用药就少,蔬菜食用安全,好。
采用微灌技术,可使大棚蔬菜增产30%~。
智能灌溉控制系统小知识——综合气候参数
尽管智能土壤湿度传感器有很多优点,但它的局限性在于不能以任何方式考虑天气相关因素。大量的水分因蒸发蒸腾而流失。所以,用户有必要考虑使用“更智能”的蒸发器或天气为基础的灌溉控制器(WBIC)。利用高质量的气象传感器,这些工作能够接收实时天气更新,并用同样的方法定制灌溉事件。
它还能处理历史天气信息和/或从卫l星接收的数据,例如特定农田的其他特征,从植物类型和土壤性质到地面倾斜和可利用的阳光量。达到真正的“随机应变”。
土壤墒情监测定位原理:
土壤墒情监测站(点)应具有代表性,能代表当地主要作物和典型土壤,收集的指标能反映当地的实际情况。
土壤墒情监测站(点)的设置应根据当地土壤类型、种植结构和地形地貌条件综合确定。所以原则上应选择在该地区种植作物
并以土类代表面积、土壤地形变化典型地块,同时考虑地形地貌条件及信息传递信号要求,尽量选择
地势平坦的典型地块
监控设备需要安装在典型地块的一侧,以减少对耕作的影响;传感器需要安装在耕作区的土层中,并在其周围安装
标记或简易防护栏杆,防止在耕作过程中碰撞、破坏,但不得设置围墙或实体围栏,以避免埋设仪器的地块因与周围地块隔绝而丢失代位.
农田智能灌溉系统解决方案:
这种阀控制系统在农田灌溉区内的运行管网中实现截流与分输功能。该系统采用全无线漫游组网,无需在田间布线,通过分区管理,级联通信,实现数据远程传输。每个电磁阀都有一个专门的名称,按照轮灌制定的计划开启,由监测中心向指l定的电磁阀或轮灌组发出启动指令,或关闭电磁阀停止灌l水。该联动阀控制器可以根据土壤含水量自动进行灌l水,在
土肥监测系统阀控器通过电缆与电磁阀连接,阀控器通过无线(LoRa)
该系统由阀门控制器、土壤温湿度传感器及田间控制设备组成
该系统主要是针对土壤墒情进行水分采集和处理。通过对前端数字采集数据的无线通信终端,通过 G监控中心传送,可以实现对各个监控中心的分布监控、集中控制和管理功能,从而实
通过485电缆将土壤温湿度传感器与阀门控制器连接起来,阀门控制器通过 LoRa与田间控制器通信,采集的数据通过4 G网络上传到监测中心。
使用土壤参数速度计:
(1)当需要测量时,将传感器合金探测器垂直插入土壤中。
按下按钮,1秒钟后设备启动,2秒钟后设备检测,监测结果通过设备自带液晶屏实时显示。
如果该装置是多要素监控合型,每一要素的检测结果都会显示在 LCD上3秒钟,然后再循环显示3次后息屏;如果是单要素,则每一要素的检测结果会显示10秒钟的后息屏。如果在显示期间,再一次按下按钮,检测两秒钟,再次循环显示。
在同一土壤墒情监测中,应采用多测点、连续监测、取平均值的方法,以提高测试结果的准确性。
利用土壤速测仪可以及时掌握土壤各要素的含量和变化,从而制定合理的施肥方案,可以避免化肥的浪费,也可以在施肥过程中保证施肥量,从而达到作物产量化,满足现代农业的需要。
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