喷灌系统智能化面临的困难目前喷灌系统智能化受到一些条件的限制,有待 突破。首先是缺乏农作物生长大数据。一是缺乏数 据收集标准;二是收集农作物生长数据周期太长。人 工智能应用需要大量数据对算法进行恰当的训练。
农作物都有生长季节,一年几季,数据经过收集、预处 理、验证,可能需要几年才能得到具有统计意义的数 据。虽然在植物工厂人工环境下已经大大缩短了农 作物生长周期,但相对于
物联网单站控制器智能灌溉
喷灌系统智能化面临的困难目前喷灌系统智能化受到一些条件的限制,有待 突破。首先是缺乏农作物生长大数据。一是缺乏数 据收集标准;二是收集农作物生长数据周期太长。人 工智能应用需要大量数据对算法进行恰当的训练。
农作物都有生长季节,一年几季,数据经过收集、预处 理、验证,可能需要几年才能得到具有统计意义的数 据。虽然在植物工厂人工环境下已经大大缩短了农 作物生长周期,但相对于工业数据而言,收集农业数 据周期仍然太长。农作物生长大数据缺乏是当前制 约农业智能化发展的一大障碍。其次是传感器技术 仍有待提高,如前面提到的作物生理指标无法实时检 测。这些指标直接反应灌溉用水量是否合理,如果能 实时检测,就能提高智能系统的控制精度。
目前喷灌系统控制方式简单,自动化、智能化程 度低,已无法满足发展的植物工厂的需求。本文 简单阐述了在植物工厂环境下喷灌系统智能化的构 想,以及面临的困难。虽然面临一些挑战,相信在国 家政策的支持下,随着人工智能各项技术的迅猛发 展,人工智能在农业领域的应用发展一定会有所突 破,喷灌系统智能化程度也会越来越高。
智能喷灌工程安装:
智能喷灌工程与普通的喷灌系统相比多了一套自动控制系统。喷灌技术是比较容易融合自动化技术的,就应为两者相结合,使得农业发展得到了质的飞跃,从此农业的发展走向无人化管理。
喷灌自动控制技术包括半自动控制技术和全自动控制技术。半自动控制系统采用人机对话模式,如认为设置时间、延续时间,周期等,对喷灌系统进行控制。全自动控制系统正常控制过程中无须人员参与,由自动气象站、流量传感器、土壤水分传感器、温度传感器、雨量传感器等将植物生长的各种环境信息反馈给*计算机,计算机通过计算、判断,选定适合的灌溉制度。全自动控制系统的特点是:使用方便,系统运行的可靠度较高;可依植物需水而供水,利于改善作物,增加产量,提高用水效率;可将多个系统集中控制。
对于一体化灌溉泵站的维护,只需维护人员通过网络对其进行监控,一旦发现问题,并及时进行调整和维护。这使得一体化灌溉泵站实现了无人操作。值班,大大减少了人员的工作量,不仅可以降低泵站的运行成本,还可以有效降低泵站的投资成本。
农田灌溉一体化泵站没有污染,污水在密闭的水箱内暂存和排放,污物无沉积,避免了臭味外溢,保护周边环境不受污染;农田灌溉一体化泵站使用智能液晶屏控制,可编程控制系统,实现了无人值守操作、异常情况报警指示、强大的自动修复功能,可视化操作界面,操作简单,运行更加,远程控制功能,可根据用户实际需要,实现远程控制和无线控制功能。
园林绿化灌溉系统与其他灌溉系统不同,其特点是:灌溉区域小并且不规则;灌溉设备尽可能隐藏于景观植物中不影响美观;
通常受市政给水系统限制,与农业灌溉系统相比,总流量小并且压力低等。因此园林绿化灌溉系统中器一般采用微灌器(地埋喷头、微喷头、涌泉喷头等)、散射喷头或小型旋转喷头。
如何选择合适的喷头?喷头的选型选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、水源条件、用户要求等因素。
另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。什么是地埋式喷头?①地埋弹出式喷头。是指除喷头盖以外,其余全部置于地下。在非工作状态下,喷头顶部与地面同高。在地面上运动、行走不产生障碍,不影响景观效果,也不妨碍草坪修剪、清理机械的工作。
在喷头工作时,依靠管道内的水压力使喷头转动部件弹出,将喷嘴伸出地面进行喷洒。当关闭水源,水压力消失,喷头转动部件在弹簧作用下缩回原位。不同草坪绿地可以选用不同高度的地埋式喷头。
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