温室大棚自动灌溉技术

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大棚灌溉管理制度

大棚灌溉管理制度

大棚灌溉管理制度一、灌溉水源选择大棚灌溉的水源选择应是可靠、稳定的水源。

一般分为地下水源和地表水源两种。

地下水源要求水质清洁、水位稳定;地表水源要求水源稳定,能够满足大棚农作物生长的需要。

在选择灌溉水源时,还应注意避免水质含盐量过高,影响大棚农作物生长。

二、灌溉方式选择大棚灌溉方式包括滴灌、喷灌和淋灌等。

选择合适的灌溉方式有利于提高大棚农业的生产效益。

一般来说,滴灌可以减少水分的蒸发损失,降低病虫害的发生率;喷灌可以降低农作物的受灾风险,促进作物的生长发育;淋灌可以提高土壤的湿润性,促进根系的生长。

因此,在大棚灌溉管理制度中,应根据不同的作物和生长期选择适合的灌溉方式。

三、灌溉时机管理灌溉时机的选择直接影响到农作物的生长发育和产量。

在大棚农业中,应根据不同的作物和生长期确定灌溉时机。

一般来说,应避免在日照强烈的午时进行灌溉,以免叶片灼伤;应避免在夜间进行灌溉,以免促进病菌的繁殖。

在大棚灌溉管理制度中,要根据气候、作物和土壤的情况确定灌溉时机,确保农作物得到合适的灌溉。

四、灌溉量管理灌溉量的控制对于农作物的生长发育至关重要。

在大棚灌溉管理制度中,应根据不同作物的需水量和生长期的变化确定灌溉量。

一般来说,灌溉量应根据土壤湿度、气象条件和作物生长情况进行调整。

要避免过度灌溉和不足灌溉,以免影响农作物的生长发育。

五、施肥管理施肥是大棚农作物生产中的重要环节。

在大棚灌溉管理制度中,应根据农作物的生长需求和土壤的养分情况确定施肥量和施肥时机。

要注意控制施肥量,避免过量施肥导致肥料残留和土壤污染;要注意施肥时机,避免施肥过早或过晚影响农作物的生长发育。

同时,还要注意选择有机肥和无机肥的搭配,促进土壤养分的平衡。

六、病虫害防治病虫害是大棚农作物生产中的常见问题。

在大棚灌溉管理制度中,应采取有效的措施预防和控制病虫害的发生。

一般来说,可以通过合理的灌溉管理、施肥管理和清洁大棚环境等措施减少病虫害的发生。

同时,还要根据不同的病虫害选择合适的防治方法,如使用生物防治剂、化学农药等手段,确保农作物的安全生产。

自动灌溉系统的设计

自动灌溉系统的设计

自动灌溉系统的设计一、系统概述自动灌溉系统是一种利用现代信息技术和自动化控制技术,对农田进行智能化灌溉的系统。

该系统能够根据农田的土壤湿度、天气情况、作物需水量等因素,自动调节灌溉时间和水量,提高灌溉效率,降低水资源浪费,促进农业可持续发展。

二、系统目标1. 提高灌溉效率:通过自动化控制,实现精准灌溉,减少水资源浪费。

2. 降低人工成本:减少人工操作,降低人力成本。

3. 提高作物产量:根据作物需水规律,提供适时适量的灌溉,促进作物生长。

4. 保护环境:合理利用水资源,减少农业面源污染。

三、系统组成1. 传感器:用于监测土壤湿度、温度、光照等环境参数。

2. 控制器:根据传感器采集的数据,自动调节灌溉时间和水量。

3. 执行器:包括水泵、阀门等,用于执行灌溉操作。

4. 通信模块:实现控制器与执行器之间的数据传输和指令下达。

5. 用户界面:用于设置系统参数、查看灌溉状态和数据记录。

四、系统工作原理1. 传感器采集农田环境参数,如土壤湿度、温度、光照等。

2. 控制器根据传感器采集的数据,结合预设的灌溉策略,自动计算出灌溉时间和水量。

3. 控制器通过通信模块,向执行器发送灌溉指令。

4. 执行器接收指令,执行灌溉操作。

5. 用户界面实时显示灌溉状态和数据记录,方便用户监控和管理。

五、系统特点1. 精准灌溉:根据作物需水规律,实现适时适量的灌溉。

2. 自动化控制:减少人工操作,降低人力成本。

3. 节能环保:合理利用水资源,减少农业面源污染。

4. 可扩展性:可根据农田规模和作物种类,灵活调整系统配置。

5. 远程监控:用户可通过手机、电脑等设备远程查看灌溉状态和数据记录。

通过自动灌溉系统的设计和实施,可以有效提高农田灌溉效率,降低人工成本,促进作物生长,同时保护环境,实现农业可持续发展。

六、系统设计原则1. 用户友好:系统界面直观、易操作,减少用户的学习成本。

2. 模块化设计:系统采用模块化设计,便于维护和升级。

3. 可靠性:选用高质量、可靠的传感器和执行器,确保系统稳定运行。

温室、大棚节水灌溉技术

温室、大棚节水灌溉技术
黑色或白色PE塑料管(聚乙烯管),它具有耐腐 蚀、内壁平整光滑,能承受一定的压力等特点,并 有与之相配套的管件可供选择,管件主要有直接、 三通、弯头等,要求管材和管件尺寸规范,连接紧 密且不漏水,管件承受的工作压力应在0.6MPa左 右。
4.微灌管 微灌管是微灌系统的核心部分。滴管带出厂时压成片 状或管状盘卷,管壁厚度0.1毫米~0.5毫米不等,滴 灌管壁厚较厚,通常0.5-1.2毫米。软管带上均布有出 水孔,出水孔一般等距离设置,孔的纵向间距根据作 物种植株距选定,一般0.3-0.5米。
微灌相对于地面灌和喷灌而言,属局部灌溉、精细灌 溉,水的有效利用程度最高,比地面灌节水50%~ 60%,增产20%~30%,比喷灌省水15%~20%。
但微灌的工程投资也高,在国外被称之为昂贵的灌水 技术。为了支撑高投入,微灌一般只用于水果、蔬菜、 花卉等产值高、收益高的经济作物。严格地说,微灌 不太适合大田粮食作物。
特点:
工作水头低
渗灌
渗灌与地下滴灌相似,只是用渗头或渗灌管 代替滴头全部埋在地下
渗头的水不像滴头那样一滴一滴地流出,而 是慢慢的渗流出来,这样渗头不容易被土粒 和根系所堵塞
从国外引进技术后,国内一些厂家采用废轮 胎磨粉后,与聚乙烯按照一定比例混合、膨 化后加工成的微孔渗流管。
3、加压设备(水泵)
可减少病虫害的发生。微灌可以降低室内的空气湿度, 使与湿度有关的病虫害得以大幅度下降,同时降低了防 止病虫害的农药使用量,减少农药使用量,提高了蔬菜 品质。
便于农作管理。微灌只湿润作物根区,其行间空地 保持干燥,因而即使是灌溉的同时,也可以进行其 它农事活动,减少了灌溉与其它作业的相互影响。
微喷适合于果树、花卉、部分露地蔬菜,各 种土壤条件下都适用

温室大棚微喷灌技术

温室大棚微喷灌技术

温室大棚微喷灌技术微喷灌是将有压水输送到田间,通过安装在末级管道上的微喷头,以微小流量的喷洒方式湿润作物土壤和作物叶面的一种灌水技术,现广泛运用于温室(大棚)花卉、苗圃的栽培和草坪、花坛浇灌,具有明显的节水、增效效益。

一、材料与方法1、系统设备选用:选择达到微喷灌技术指标要求的配套产品。

2、方法:潜水泵加压,微喷头棚内吊顶安装。

棚内作物为花卉,如菊花、月季、玫瑰等。

二、操作规程1.微喷系统(1)有压水源:水压2.0~3.0kg/cm2,可选用扬程20米以上流量每小时5m3 以上的潜水泵加压,灌溉水无沙、无杂草、碎屑。

(2)田间首部:水压表1块,规格1#/120目滤网,弯头、三通等连接配件。

(3)管道①主管:选用管径40~50mm可承压3kg/cm2防老化黑色PE半硬管。

②支管:选用管径16~25mm可承压1~2kg/cm2的防老化黑色PE软管。

(4)喷头:选用在0.1~0.2MPa工作压力下,流量40~60L/h,喷洒半径1.2~1.5m 的360°雾化喷头。

(5)其它配件:各种等径连接件,旁通带,生料带、堵头等。

2.系统安装(1)修建蓄水池:于温室(大棚)近水源处修建容量6m3以上的半地下式防渗蓄水池1座。

(2)微喷设备安装①根据选定的温室(大棚)大小和微喷头的喷洒半径在支管同一侧面用专用打孔器将微喷头安装好。

行与行的喷头排列为等腰三角形组合。

②将带喷头的支管沿温室(大棚)长方向按设计要求水平吊顶安装。

③将主管沿温室宽方向铺设,并与支管连接。

末端用堵头堵住。

(3)组装田间首部按水压表过滤器的顺序用配套的连接件组装,在接头丝口上缠无油生料带,防止漏水,如条件允许,可在水压表和过滤器间安装施肥罐。

(4)连接水泵、田间首部、输水主管。

3.喷灌供水(1)预蓄喷灌水:提前2~3天在蓄水池装满井水、自来水或清澈的河水进行预温。

(2)供水:启动水泵进行供水,同时注意观察水压表及微喷头运行是否正常。

日光温室滴灌与施肥技术

日光温室滴灌与施肥技术

阿米亚德“SAF”网式过滤器
这种过滤器广应用于钢铁工业,造纸厂,汽车工业, 矿山,食品加工,塑料工业,农业,高尔夫球场等。
“SAF”过滤器运行效果
砂石过滤器
砂石过滤器是用物理和化学性能稳定 的石英砂和花岗岩作为过滤介质来拦截水 中各种污物的设备。 砂石过滤器仍是三维过滤,处理水中有 机杂质和无机杂质最为有效,具有较强的拦 截污物能力,通常用来作为精过滤,当水中 有机质含量超过10mg/L时,须用此过滤器。
四、温室内滴灌系统的规划设计
5.灌水均匀度: 滴灌灌水均匀度要求在90%以上。 6.系统工作压力: 系统工作压力一般包括灌水器的工作压力,管 网的水头损失,首部的水头损失,地面与动水位的 距离、灌水器与水源的地面高差和泵管的水头损失 。一般灌水器工作压力不高于10-12米水头。
滴灌系统一般由四部分组成:
水源:河流、渠道、湖泊、水库、井、泉等。 首部枢纽:水泵、动力机、肥料和化学药品注 入设备、过滤设备、控制阀、进排气阀、压力 流量量测仪表等。 输配水管网:包括干、支管和毛管三级管道。 灌水器:管上滴头、滴灌(管)带、滴箭等。
典型日光温室滴灌系统如图示:
三、滴灌设备
1、滴灌灌水器的分类与性能
压差式施肥罐
特点:
压差式施肥罐的优点是加工制造简单,造价 较低,不需外加动力设备。缺点是溶液浓度变化 大,无法控制。罐体容积有限,添加液剂次数频 繁且较麻烦。输水管道因设有调压阀而造成一定 的水头损失。本施肥装置适用于微喷、滴灌、渗 灌等微灌工程中,大喷灌施肥只限于喷洒叶面肥 。主要用于田间、果园及蔬菜大棚的构: 1)旋流水砂分离器 2 )砂石过滤器 3 ) 筛网过滤器
4 ) 叠片式过滤器
水力旋砂过滤器
工作原理:水力旋砂过滤器是 利用水流环流的离心力来加速重相 颗粒沉淀和强化分离的设备。 水力旋砂过滤器内部存在一种 特殊三维湍流运动,即顺螺旋线向 上的外旋流和沿螺旋线向下的内旋 流,其旋转方向相同,但轴向运动 方向相反。 特点:水力旋砂过滤器虽然工 作时可以连续自动排砂,但它也只 能作为初级过滤,微灌时还需配合 其他过滤器。

自动灌溉系统论文

自动灌溉系统论文

大棚自动灌溉系统的设计与制作陈扬济浙江工贸职业技术学院电子工程系,班级:机电0901摘要:我国设施农业节水灌溉已成为农业工程领域中重点关注的问题之一,由于国内外的自动灌溉系统造价高、使用复杂而难以推广,开发满足当前设施农业生产需求的灌溉控制系统具有重要意义.为解决三农问题,国家正在大力发展现代农业,自动灌溉系统是其中一个重要的组成部分。

可及时为作物提供所需的水分,增大作物产量,提高生产效率。

自动灌溉系统通常对作物环境的温度进行实时监测,获得作物根系的需水量,以此作为自动灌溉的依据。

大棚自动灌溉系统可实现环境温度和所需水分进行有效管理,是保证设施作物优质高产的重要措施。

随着精准感知技术、定量控制技术的迅速发展,自动控制技术在节水灌溉中有了新的发展,通过灌溉控制器适时、适量的灌水,在节省水、人工和提高作物产量方面取得了一定的成效,可显著提高灌溉精准度,提高水的利用率。

因此自动灌溉技术技能保证植物的良好生长状态,又能做到尽量节水,对大棚农业的发展具有重要意义。

本次是采用单片机AT89S52来设计一个由温度传感器采集信号,控制电磁阀的开启与关闭,来达到灌溉的目的。

关键词:自动灌溉系统;生产效率;实时监测;AT89S52一、绪论(一)课题背景自古以来,我国就是一个以农业为主的国家,即便到了现代社会,农业仍是我国国民经济的基础。

但我国农业生产效率低下,长期以来一直以经验种植为主,农业生产效率仅为发达国家的1/10。

为解决三农问题,国家正大力发展现代农业,温室是其中一个重要的组成部分,可增加作物年均成熟次数,增大作物产量,提高农业生产效率,因此,大力发展温室产业,对我国这样一个人口多耕地少的国家而言具有极大的战略意义。

目前,我国的温室面积已突破210万hm2,总面积达世界第一,但我国温室管理水平落后,大多控制系统采用定时控制或者手动控制方式。

在灌溉管理方面,通常存在浇水不及时、不均、灌水不足或过量灌水等现象。

温室大棚自动灌溉技术

温室大棚自动灌溉技术

温室大棚自动喷灌控制系统设计与研究1.1课题研究目的与意义1.1.1水资源危机已经到来众所周知,水是生命之源,尤其是人类生存和社会发展不可缺少的基本条件,是实现人类社会和自然界可持续发展的重要物质基础。

早在1972年联合国召开的人类环境会议和1977年召开的水资源会议就向全世界发出警告:水不久将成为一项严重的社会危机,石油危机之后的下一个危机便是水川。

而当今占世界人口总量40%的80个国家缺水,其中26个国家严重缺水,特别是发展中国家,普遍受到不同程度水源危机和污染严重的威胁。

水资源日益成为不亚于能源和粮食不足的一个严重问题,并已成为当今世界各国经济发展的重要制约因素。

这使人们越来越深刻的意识到,水不仅是农业的命脉,也是经济发展的命脉,人类生存的命脉,水的重要性已成为国际共识,水资源的开发、利用和保护己为世界各国所重视。

而就如何合理高效利用有限的淡水资源,充分发挥资源效益己成为一个全球性急需解决的重要课题。

1.1.2节水成为历史发展的必然在诸多缺水国家之中,我国是水资源严重短缺的国家之一。

我国的水资源总量约为2.8万亿立方米,居世界第6位;但人均水资源占有量仅为2200m³,约为界平均水平的1/4。

从理论研究上讲,有“开源”和“节流”两条路可走。

但实践中开源己不具多大潜力,因为水资源毕竟是有限的,且过度的、无节制的开发将造成水资源严重枯竭,进而导致各种危害人类社会本身的生态环境问题,制约人类社会经济的发展;而节流却是行之有效更具潜力的方案,因为传统粗放的用水方式造成了水资源的巨大浪费。

水资源的利用率和利用效率低下使水资源在节流方面呈现巨大的挖掘潜力,因此节水成为历史发展的必然。

而在各行各业、各方各面中,农业,是用水、也是浪费水资源的大头,更有必要进行节水技术的探讨和研究。

1.1.3微灌技术的发展农业用水的合理使用和发挥最大效益应该说是具有非常重要的意义。

节水将是可持续发展需要解决的重要问题。

温室、大棚节水灌溉技术

温室、大棚节水灌溉技术

灌水均匀。微灌系统能够做到有效地控制每个灌水器的 出水流量,因而灌水均匀度高,一般可达80%-90%。 灌水同时可实现随水施肥,提高肥料利用效率
节省劳力。微灌是管网供水,操作方便,而且便于自动 控制,因而可明显节省劳力。
地温降幅很小。微灌的运行方式是采用浅灌勤灌的方式, 每次灌水量很小,因而几乎不会引起地温下降。微灌可 以结合施肥,适时适量地将水和营养成分直接送到作物 根部,提高了水和肥料利用率。
要求生产者在管理上更加科学和精细,维护和保养需投入 较多的精力。
灌水器是精密部件,通常出口很小,易被水中的杂质、矿 物质或有机物质堵塞,降低系统水量分布均匀度,严重时 会使整个系统无法正常工作,甚至报废。因此,对灌溉水 的水质要求较高。
二、温室微灌系统
一个完整的微灌系统,从灌溉点到水源,一般由首部枢 纽、各级输水管道与管件连接以及灌水器组成,其中首 部枢纽由各级阀门和过滤设备、施肥装置和水泵等组合 而成。
日光温室节水微灌技术
中国是一个水资源短缺的国家,特别是北方地区干旱缺 水已经威胁到经济社会的发展,成为可持续发展的首要 制约因素。
而另一方面,农业这一用水大户的灌溉用水利用系数平 均只有0.4左右,用水浪费加剧了水资源的紧缺状况。
为缓解水资源危机、有效提高农业灌溉水的利用率,节 水灌溉技术得到了日益广泛的研究与应用。
离心过滤器
又叫水砂分离器,能连续过滤高含砂量的灌溉水,也是 初级过滤设备,通常和叠片过滤器组合使用。
介质过滤器
砂介质过滤器又称砂过滤器。是用砂石作为过滤介质的。 砂过滤器主要由进、出水口、过滤罐体、砂床和排污孔等
部分组成。为了使微灌系统在反冲洗过程中也能同时向系 统供水,在首部枢纽往往安装两个以上过滤罐。

温室大棚供水系统施工方案

温室大棚供水系统施工方案

温室大棚供水系统施工方案1. 引言温室大棚供水系统是指通过一系列的设备和管道,为温室大棚中的农作物提供所需的水源和灌溉。

本文档将介绍温室大棚供水系统的施工方案,包括系统组成、安装步骤和注意事项等内容。

2. 系统组成温室大棚供水系统主要由以下几个部分组成:2.1. 水源温室大棚供水系统的水源可以选择自来水、地下水或者集雨水等。

根据实际情况选择合适的水源,并确保水质符合灌溉要求。

2.2. 水泵水泵是将水源抽送到温室大棚中的关键设备。

根据大棚的大小和需求量来选择适合的水泵,并确保水泵的性能稳定可靠。

2.3. 管道系统管道系统是供水系统中的输送部分,包括主管道和分支管道。

主管道负责将水从水源处输送到大棚中,分支管道则分别引水到各个作物的灌溉点。

管道选用耐腐蚀、耐压力的材料,并按照合理的布局进行设计。

2.4. 灌溉设备灌溉设备包括喷灌器、滴灌器或者喷雾装置等,用于将水均匀地喷洒到作物上。

根据作物的需水量和生长状态来选择合适的灌溉设备,并确保其能够做到精准的水量控制。

3. 施工步骤3.1. 确定水源和水泵位置根据温室大棚的位置和布局,选择合适的水源和水泵位置。

水源应该离大棚较近,并且方便进行水的引入和排放。

水泵则应该放置在离水源最近的位置。

3.2. 安装水泵根据水泵的安装要求和说明书进行安装。

首先需要将水泵的各个部件进行拆解,然后将水泵固定在合适的位置,并按照说明书中的示意图进行管道的连接。

确保管道连接紧固可靠,没有漏水现象。

3.3. 铺设主管道和分支管道根据温室大棚的布局和需求,铺设主管道和分支管道。

主管道应该连接到水泵的出口处,分支管道则根据作物的位置和数量来设计和布置。

在铺设过程中,注意管道的坡度和支撑,确保水能够顺利地流动。

3.4. 安装灌溉设备根据作物的需水量和种植密度,选择合适的灌溉设备。

将灌溉设备安装在分支管道的末端,并根据作物的需求调整灌溉设备的喷洒角度和喷水量。

3.5. 进行试运行和调试在全部施工完成后,对温室大棚供水系统进行试运行和调试。

智慧大棚解决方案及案例

智慧大棚解决方案及案例

智慧大棚解决方案及案例智慧大棚是一种融合了物联网、云计算、大数据等技术的现代化农业管理系统,通过智能化设备和传感器来监测和控制大棚环境,从而提高农作物的产量和质量。

智慧大棚解决方案有很多种,下面将介绍其中的几个,并列举一些实际案例。

1.多传感器数据采集与云端分析:智慧大棚中,会安装多个传感器用于监测环境因素如温度、湿度、光照等,并将这些数据通过物联网传输到云端进行分析与处理。

这样的解决方案能够实时监测大棚内的环境变化,并根据数据分析结果进行智能调控,提高农作物的生长效果。

比如育雏场的智能孵化大棚,通过传感器监测温度、湿度和二氧化碳浓度等参数,根据养殖者设定的参数自动调节环境,提高育雏成功率。

2.智能自动灌溉系统:通过安装土壤湿度传感器和水肥一体化设备,智慧大棚可以实现自动灌溉和营养液供应。

传感器监测土壤湿度,并根据设定的湿度阈值自动开启或关闭灌溉系统。

此外,还可以根据大棚内植物的需水量和营养需求,精确供给适量的水和肥料。

例如荷兰的智能温室大棚,通过精确的自动灌溉和控温系统,减少了能源的使用,并提高了作物的产量。

3.遥感监测和预警系统:利用卫星遥感技术,智慧大棚可以监测并预警各种自然灾害如干旱、虫害等。

通过遥感数据的分析,可以提前预警并制定相应的防御措施,减少损失。

例如,中国农业大学与北斗卫星导航系统合作开发的智慧农业系统,通过卫星遥感技术,实时监测土壤水分、氮素含量等指标,为农民提供精准的调控建议。

4.数据分析和决策支持:通过大数据技术对大棚内的环境、作物生长和疾病发展等数据进行分析,智慧大棚可以提供决策支持,帮助农民科学种植和精细管理。

数据分析可以预测作物生长趋势、预测病虫害发生的风险,并提供相应的治理方案。

比如中国农工商中华全国农业信息化标准化研究技术委员会研发的智慧大棚信息管理系统,通过数据分析,为农民提供种植方案、农事操作指导和市场供需信息等,帮助农民提高产量和增加收益。

总结起来,智慧大棚解决方案通过传感器监测、数据分析和智能控制等技术,能够实现智能化管理和优化农作物的生产过程。

智能温室大棚及其灌溉系统的灌溉方法与设计方案

智能温室大棚及其灌溉系统的灌溉方法与设计方案

图片简介:本技术介绍了一种智能温室大棚及其灌溉系统的灌溉方法,包括温室大棚主体和智能灌溉系统,温室大棚包括大棚骨架、外遮阳装置和内遮阳装置,智能灌溉系统包括信息采集模块、中央控制模块、水肥一体化微灌施肥模块和反馈模块,与大棚配合使用,利用信息采集模块用于对土壤墒情和肥力进行采集;中央控制模块包括温室控制器和区块控制柜,温室控制器内置数据库,对信息处理,生成光照时间和灌溉施肥命令,发送到区块控制柜,区块控制柜将命令转化后发送到外遮阳装置和微灌施肥装置,进行工作;反馈模块实时检测光照和浇灌施肥情况,自动开关外遮阳装置和微灌施肥装置;本智能灌溉系统为植物提供理想的生长环境,具有改善温室气候、增加产量的优点。

技术要求1.一种智能温室大棚,包括由若干立柱(43)和桁架(44)组成的棚体,其特征在于,所述温室大棚还包括设置在棚体侧部的侧窗电动外翻窗装置和湿帘风机降温控制装置、设置在棚体的顶部的外遮阳装置以及设置在棚体内的水肥一体化智能灌溉系统;湿帘风机降温控制装置包括湿帘降温系统和轴流风机,湿帘降温系统安装在棚体的前侧部,轴流风机安装在棚体的后侧部,通过轴流风机和湿帘水循环系统进行换气,控制棚体内部温湿度;侧窗电动外翻窗装置设置在棚体后侧部的侧窗上,通过侧窗减速电机的驱动,实现侧窗的打开和关闭,控制棚体内部通风;外遮阳装置安装在桁架(44)与外遮阳梁之间,通过外遮阳减速电机带动遮阳幕布移动,控制棚体内部光照时间,所述外遮阳梁包括外遮阳横梁(45)和外遮阳纵梁(451);水肥一体化智能灌溉系统安装在棚体内部,通过中央控制模块控制侧窗电动外翻窗装置、湿帘风机降温控制装置和外遮阳装置的开合,控制棚内种植作物的通风、温湿度和光照时间。

2.根据权利要求1所述的一种智能温室大棚,其特征在于,所述的湿帘降温系统包括湿帘、湿帘上下压板和湿帘水循环系统,所述湿帘由上到下包括上疏水湿帘和下湿帘,湿帘上下压板安装在湿帘的上下两端;所述湿帘水循环系统包括球阀(1)、第一电磁控制阀(11)、第一水表(2)、第一水泵(3)、第一自动反冲洗过滤器(4)和若干湿帘供水管(5)、湿帘供水分管(510)、回流管(520)、溢流管(6),第一自动反冲洗过滤器(4)安装在湿帘供水管(5)的进水端与第一水泵(3)的出水端之间,对进入湿帘供水管(5)的水进行过滤,第一水表(2)安装在管道系统的各个支路的管道上,记录该管路上的用水量,控制水管内的径流量,球阀(1)安装在湿帘供水管(5)与湿帘供水分管(510)、湿帘供水管(5)与回流管(520)之间,所述第一电磁控制阀(11)安装在管道系统的各个支路的管道上,第一电磁控制阀的信号输入端与pH/EC控制器连接,控制管路的开合。

温室大棚滴灌打水规章制度及流程

温室大棚滴灌打水规章制度及流程

温室大棚滴灌打水规章制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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温室大棚灌溉方案

温室大棚灌溉方案

温室大棚灌溉方案温室大棚灌溉方案是指在温室大棚中合理利用水资源,为作物提供适量的水分和养分,以实现高产、高质、高效的农作物生产。

灌溉是温室大棚中最重要的管理环节之一,合理的灌溉方案能够保证作物的生长发育,提高产量和品质。

一、灌溉水源选择温室大棚的灌溉水源可以选择自来水、井水、雨水或河水等。

自来水作为灌溉水源的优点是水质稳定,便于管理,但成本较高。

井水作为灌溉水源的优点是成本较低,但水质可能存在问题,需要进行水质检测和处理。

雨水作为灌溉水源的优点是免费且天然,但需要进行收集和储存。

河水作为灌溉水源的优点是水量充足,但需要进行处理以去除悬浮物和污染物。

二、灌溉方式选择温室大棚的灌溉方式可以选择喷灌、滴灌或渗灌等。

喷灌是指通过喷头将水雾状喷洒在作物上,可以均匀覆盖整个作物区域,适用于灌溉范围较大的大棚。

滴灌是指通过滴灌带或滴灌管将水滴滴到作物的根部,可以减少水分的浪费和土壤表面的湿润度,适用于灌溉范围较小的大棚。

渗灌是指通过渗灌管将水渗入土壤中,适用于灌溉范围较大且土壤质地较好的大棚。

三、灌溉量确定温室大棚的灌溉量应根据作物的需水量、土壤水分含量和气候条件等因素来确定。

作物的需水量可以通过测定作物的蒸腾量和蓄积量来计算,土壤水分含量可以通过土壤含水量计来测定,气候条件可以通过气象数据来获取。

在确定灌溉量时,应考虑到作物的生长阶段、土壤水分保持量和灌溉系统的效率等因素。

四、灌溉频率控制温室大棚的灌溉频率应根据作物的生长发育和土壤水分状况来确定。

一般来说,作物的生长期需要增加灌溉频率,而休眠期需要减少灌溉频率。

土壤水分状况可以通过土壤含水量计或土壤湿度计来监测。

灌溉频率的控制可以通过自动化灌溉系统来实现,也可以通过人工观察和判断来进行调控。

五、灌溉时间选择温室大棚的灌溉时间应根据作物的生长发育和气候条件来确定。

一般来说,早晨和傍晚是较为适宜的灌溉时间,因为此时气温较低,蒸腾速率相对较低,有利于水分的渗透和吸收。

智能灌溉工程施工方案

智能灌溉工程施工方案

智能灌溉工程施工方案1. 简介智能灌溉工程是利用现代科技手段,结合土壤条件、作物需水量、气象条件等因素,实现自动化、智能化的灌溉系统。

本文档旨在介绍智能灌溉工程的施工方案,并提供一套通用的操作流程。

2. 工程准备在开始施工之前,需要准备以下材料和设备:•灌溉管道:根据灌溉区域的大小和形状,选择合适的管道材料和直径。

•水泵:根据需水量确定合适的水泵类型和功率。

•控制系统:包括传感器、计算机和控制器等,用于实现智能化的灌溉控制。

•灌溉喷头或滴灌器:选择适合作物需水的灌溉喷头或滴灌器。

3. 工程施工步骤3.1 确定灌溉区域根据作物种植的需求和土地的条件,在灌溉区域内确定合适的种植地点。

3.2 安装灌溉管道根据灌溉区域的大小和形状,选择合适的管道材料和直径,将灌溉管道铺设到各个作物种植地点。

3.3 安装水泵根据需水量确定合适的水泵类型和功率,将水泵安装在合适的位置,连接到水源或水井。

3.4 安装控制系统安装传感器、计算机和控制器等设备,用于感知土壤湿度、作物需水量和气象条件,并实现智能化的灌溉控制。

3.5 安装灌溉喷头或滴灌器根据作物需水量和土壤条件,选择合适的灌溉喷头或滴灌器,并将其安装在灌溉管道上。

4. 系统调试与运行4.1 传感器校准在系统安装完毕后,对传感器进行校准,以确保其准确感知土壤湿度、作物需水量和气象条件。

4.2 灌溉控制参数设置根据作物需水量和土壤条件,设置灌溉控制参数,包括灌溉时间、灌溉频率等。

4.3 运行与检测开启灌溉系统,观察灌溉喷头或滴灌器的工作情况,检测传感器读数是否与预期一致。

4.4 故障排除与维护定期检查系统的运行情况,及时排除故障并进行维护,保证系统的长期稳定运行。

5. 结束语通过本文档,您已了解到智能灌溉工程的施工方案,包括工程准备、施工步骤和系统调试与运行等内容。

希望能对您在实施智能灌溉工程时提供一些帮助和指导。

对于不同的灌溉区域和作物种植需求,可能需要进行一些调整和改进,以确保系统的最佳运行效果。

温室大棚中灌溉技术的研究与实现

温室大棚中灌溉技术的研究与实现

温室大棚中灌溉技术的研究与实现随着城市化的加速,各种城市农场、家庭式花园、社区农园在城市中逐渐兴起,人们对于食品品质和安全的需求也不断增加。

而为了满足这一需求,温室大棚成为了农民和园艺爱好者们的首选种植方式之一。

但是,温室大棚种植需要解决的一个关键问题就是如何高效地进行灌溉。

本文将探讨温室大棚中灌溉技术的研究与实现。

一、温室大棚灌溉技术的必要性灌溉是温室大棚中必不可少的一项技术。

在温室大棚中,由于环境相对封闭,植物对水分的需求量相对较大,如果灌溉不合理,植物可能会受到水分不足或者过多的影响,进而影响整个生长周期的正常发育。

除此之外,灌溉还会影响植物的产量和品质。

因此,温室大棚中灌溉技术的研究和实现显得极为重要。

二、温室大棚中的灌溉方式目前,温室大棚中常用的灌溉方式主要有滴灌、喷淋、毛管灌溉等。

不同的灌溉方式适用于不同的植物和不同的种植模式。

下面分别介绍一下这几种灌溉方式的具体特点和适用范围。

滴灌:滴灌是指将水慢慢地滴在植物的根部,以保持一定的水分和养分含量。

相对于其他的灌溉方式,滴灌可以节省大量的水源,同时还可以减少作物生长所需的化肥用量。

滴灌技术适用于根系较浅、对水分要求高的植物,如蔬菜。

喷淋:喷淋是发布水流以模拟雨水的流向,满足植物的水分需求。

喷淋灌溉可以使土壤与根系充分接触,使得作物的根系更加强壮,同时还可以达到降温和增加湿度的效果。

喷淋适用于果树和藤本植物等高大植物的种植。

毛管灌溉:毛管灌溉是一种自然的灌溉方式,通过毛管的作用,将水分从水源中传输到植物体内。

毛管灌溉技术适用于根系较深且不善于在表层生长的植物,如甜瓜和南瓜等。

三、温室大棚中灌溉技术的提升在灌溉方式的选择上,温室大棚种植者需要结合种植的具体植物和种植需求来进行选择,才能达到最佳的效果。

同时,温室大棚中还可以借助灌溉技术的提升,来进一步提高水分的利用效率。

以下是一些常用的温室大棚中灌溉技术的提升手段:1、自动化控制:通过使用传感器等设备,可以实现灌溉的自动化控制。

温室大棚初步设计中的灌溉系统规划

温室大棚初步设计中的灌溉系统规划

温室大棚初步设计中的灌溉系统规划随着人们对农业生产效率的不断追求,温室大棚作为一种现代化种植设施,被广泛应用于农业生产中。

在温室大棚的初步设计中,灌溉系统的规划显得尤为重要。

合理的灌溉系统规划不仅可以有效节约用水,提高作物产量,还能避免病虫害的发生,提高农作物质量。

本文将从温室大棚灌溉系统的功能需求、种类选择以及设计要点等方面进行阐述。

首先,温室大棚灌溉系统的功能需求主要包括以下几点:一是保证作物根系足够的水分供应,满足作物的生长需求;二是提供适量的养分,促进作物的生长发育;三是控制灌溉水量和频率,避免水分过多或者不足对作物造成不利影响;四是调整灌溉时间和方式,适应不同作物在不同生长阶段的需水情况。

在选择灌溉系统的种类时,需要根据温室大棚的具体情况和作物的种类来进行选择。

常见的温室大棚灌溉系统包括定量滴灌系统、喷灌系统、滚筒式灌溉系统等。

定量滴灌系统适合于种植作物株高要求一致的作物,可以根据作物的需水情况和土壤湿度来调整灌溉水量和频率。

喷灌系统适用于种植密植作物,可以通过调整喷头的方向和喷雾范围来满足不同作物的需水需求。

滚筒式灌溉系统适合于大面积温室大棚,可以实现全面覆盖的灌溉效果,但需要考虑机械设备的使用和维护成本。

在设计温室大棚灌溉系统时,需要考虑以下几个要点:一是确定灌溉水源和水质情况,选择适合的灌溉设备和管道材质;二是测定土壤含水量和温室内部环境条件,确定灌溉水量和频率;三是布置灌溉管网和喷灌头,确保作物各部位都能得到充分的灌溉水分;四是设置自动控制系统,根据土壤和作物的需水情况自动调节灌溉水量和频率;五是定期检查和维护灌溉设备,在灌溉系统运行过程中及时发现和解决问题,保证灌溉效果。

综上所述,温室大棚初步设计中的灌溉系统规划至关重要。

灌溉系统的合理规划可以提高作物产量,提高农作物质量,降低能源和水资源浪费,促进温室大棚的可持续发展。

希望种植业生产者在设计温室大棚时,重视灌溉系统的规划,选择适合的灌溉设备和管道材质,确保灌溉系统的有效运行,实现高效、节水的生产目标。

蔬菜大棚滴灌技术

蔬菜大棚滴灌技术

蔬菜大棚滴灌技术蔬菜大棚中番茄是喜温、喜光性蔬菜,对土壤条件要求不太严格,但为获得丰产,促进根系良好发育,应选用土层深厚,排水良好,富含有机质的肥沃壤土。

番茄既需要较多的水分,但又不必经常大量的灌溉,一般以土壤湿度60~80%、空气湿度45~50%为宜。

据省水科院对有关棚室西红柿滴灌试验及研究成果显示,定植后灌1次缓苗水,开花期每7天灌一次水,灌水量掌握在6—7m3/亩。

进入果实膨大期,每4-7天,灌水一次,灌水量掌握在10—15m3/亩。

有条件的地区,也可以根据室外气象站提供的水面蒸发量的1/2指导灌溉。

温室大棚西红柿全生育期滴灌用水量120—150m3/亩。

大棚温室滴灌可以很好的满足以上所需所有要求:一、节水省肥滴灌属全管道输水和局部微量灌溉,使水分的渗漏和损失降低到最低限度。

同时,又由于能做到适时地供应作物根区所需水分,不存在外围水的损失问题,又使水的利用效率大大提高。

灌溉可方便地结合施肥,即把化肥溶解后灌注入灌溉系统,由于化肥同灌溉水结合在一起,肥料养分直接均匀地施到作物根系层,真正实现了水肥同步,大大提高了肥料的有效利用率,同时又因是小范围局部控制,微量灌溉,水肥渗漏较少,故可节省化肥施用量,减轻污染。

运用灌溉施肥技术,为作物及时补充价格昂贵的微量元素提供了方便,并可避免浪费。

滴灌系统仅通过阀门人工或自动控制,又结合了施肥,故又可明显节省劳力投入,降低了生产成本控制温度和湿度传统沟灌的大棚,一次灌水量大,地表长时间保持湿润,不但棚温、地温降低太快,回升较慢,且蒸发量加大,室内湿度太高,易导致蔬菜或花卉病虫害发生。

因滴灌属于局部微灌,大部分土壤表面保持干燥,且滴头均匀缓慢地向根系土壤层供水,对地温的保持、回升,减少水分蒸发,降低室内湿度等均具有明显的效果。

采用膜下滴灌,即把滴灌管(带)布置在膜下,效果更佳。

另外滴灌由于操作方便,可实行高频灌溉,且出流孔很小,流速缓慢,每次灌水时间比较长,土壤水分变化幅度小,故可控制根区内土壤能够长时间保持在接近于最适合蔬菜、花卉等生长的湿度。

温室大棚自动灌溉系统设计

温室大棚自动灌溉系统设计
电源 电压 范 围 D C 1 2~2 4 V, 测 量 范 围 0~1 0 0 %, 测 量
系统 采 用 型号 为 S 3 C 2 4 1 0的 A R M9系 列 微 核 心 处理芯片; 传 感 器分 别 采用 L M 温度 传 感 器 和 F D R型
土壤 湿度 传 感器 ; 显 示 部分 采 用 T F T液 晶显 示 器 来 显
示 温 度 和湿 度 , 按键 则 采 用 S P I 接 口 的键 盘 显 示 控 制
的 人工 灌 溉 方 式无 论 在 人 力成 本 和 时 间上 都 显 示 出 了 极 大 的 局 限性 。为 此 , 设计 了上下两个平台 , 实 现 对 温 室 大 棚 自动 灌 溉 系统 的控 制 。此 设 计 能根 据 不 同 种植 区域 农 作 物对 环 境 温 度 和 土 壤 湿 度 的要 求 实现 自动 灌 溉 , 并 且 具有 对 环 境 温度 和 土 壤 湿度 进 行 实 时 监控 、 设 置 门限值 以及 越 界报 警 等 功 能 。
为手持 设备 和 一 般类 型 应 用提 供 了低 价 格 、 低 功 耗 和 高性 能的小 型控 制 器 的解 决 方 案 。¥ 3 C 2 4 1 0通 过 提 供

1 系统方案设计
系 统分 为 上 下两 个 控 制 平 台 : 上 层 控 制 平 台采 用
J a v a 语 言 及 We b技术 实 现 , 用 来 实 时监 控 温 室 大 棚 内 的 温湿 度 , 并 控 制 下 层 平 台 。下 层 控 制 平 台 以 A R M 芯 片为 控 制 核 心 , 在 不 同 种 植 区 域 安 放 温 湿 度 传 感 器, 实 时 向上 层 控 制 平 台上 报 数 据 ; 并 配 以 键 盘 和 显

温室大棚灌溉标准

温室大棚灌溉标准

温室大棚灌溉标准
本标准旨在规定温室大棚灌溉的各项技术标准,以确保作物的生长和发育。

本标准适用于各类温室大棚的灌溉管理。

一、灌溉水质
1. 灌溉水质应符合国家或地方的相关水质标准,确保无污染、无杂质、无异味。

2. 水中不应含有影响作物生长和发育的有害物质,如重金属、有机污染物等。

3. 灌溉水应保持适当的pH值,一般控制在5.5-7.5之间,以适应不同作物的生长需求。

二、灌溉水量
1. 灌溉水量应根据作物的种类、生长阶段、土壤湿度等因素来确定。

2. 灌溉水量应保证充分湿润土壤,但不应造成地表径流和土壤流失。

3. 不同作物对水分的需水量不同,应参照作物需水特性进行灌溉。

三、灌溉频率
1. 灌溉频率应根据作物的生长阶段和气候条件来确定。

2. 在干旱季节,应适当增加灌溉频率,以保障作物的水分供应。

3. 在多雨季节,应适当减少灌溉频率,以避免水分过多影响作物的生长。

四、灌溉方式
1. 灌溉方式可分为喷灌、滴灌、渗灌等,应根据实际需求和作物特点选择合适的灌溉方式。

2. 喷灌适用于大棚内的作物,可以均匀地喷洒水雾,增加空气湿度和土壤湿度。

3. 滴灌适用于需要精确控制水分的作物,可以将水均匀地滴落在作物的根系附近。

4. 渗灌适用于需要长时间保持土壤湿润的作物,可以通过管道将水缓慢渗透到土壤中。

五、灌溉设备
1. 温室大棚灌溉设备应符合相关的安全和质量标准,确保设备运行稳定可靠。

2. 设备应具备防止漏水、漏电等安全措施,确保操作人员和使用者的安全。

3. 设备应易于维护和清洗,防止因设备故障或污染造成的水质问题。

自动化灌溉 工法

自动化灌溉 工法

自动化灌溉工法
自动化灌溉工法是一种利用自动化技术进行灌溉的方法。

它包括以下几个步骤:
确定灌溉需求:首先,需要根据植物和土壤的需求来确定灌溉需求。

这可以通过测量土壤湿度、观察植物生长状况以及考虑气候条件等方式来确定。

设计灌溉系统:根据灌溉需求,设计灌溉系统。

这包括选择合适的灌溉设备、确定灌溉时间和频率等。

安装灌溉设备:将灌溉设备安装在适当的位置,确保它们能够有效地为植物提供所需的水分。

自动化控制:通过自动化控制系统,根据植物和土壤的需求自动控制灌溉设备的开关,以实现自动化灌溉。

在实施自动化灌溉时,需要注意以下几点:
确保灌溉设备的可靠性和稳定性,以避免出现故障或漏水等问题。

根据植物和土壤的需求及时调整灌溉时间和频率,以确保植物的正常生长。

定期检查和维护灌溉设备,以确保其正常运行和使用寿命。

注意节约用水,避免浪费水资源。

总之,自动化灌溉工法是一种高效、精确、自动化的灌溉方式,能够为植物提供所需的水分,促进植物的生长和发育。

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温室大棚自动喷灌控制系统设计与研究1.1课题研究目的与意义1.1.1水资源危机已经到来众所周知,水是生命之源,尤其是人类生存和社会发展不可缺少的基本条件,是实现人类社会和自然界可持续发展的重要物质基础。

早在1972年联合国召开的人类环境会议和1977年召开的水资源会议就向全世界发出警告:水不久将成为一项严重的社会危机,石油危机之后的下一个危机便是水川。

而当今占世界人口总量40%的80个国家缺水,其中26个国家严重缺水,特别是发展中国家,普遍受到不同程度水源危机和污染严重的威胁。

水资源日益成为不亚于能源和粮食不足的一个严重问题,并已成为当今世界各国经济发展的重要制约因素。

这使人们越来越深刻的意识到,水不仅是农业的命脉,也是经济发展的命脉,人类生存的命脉,水的重要性已成为国际共识,水资源的开发、利用和保护己为世界各国所重视。

而就如何合理高效利用有限的淡水资源,充分发挥资源效益己成为一个全球性急需解决的重要课题。

1.1.2节水成为历史发展的必然在诸多缺水国家之中,我国是水资源严重短缺的国家之一。

我国的水资源总量约为2.8万亿立方米,居世界第6位;但人均水资源占有量仅为2200m³,约为界平均水平的1/4。

从理论研究上讲,有“开源”和“节流”两条路可走。

但实践中开源己不具多大潜力,因为水资源毕竟是有限的,且过度的、无节制的开发将造成水资源严重枯竭,进而导致各种危害人类社会本身的生态环境问题,制约人类社会经济的发展;而节流却是行之有效更具潜力的方案,因为传统粗放的用水方式造成了水资源的巨大浪费。

水资源的利用率和利用效率低下使水资源在节流方面呈现巨大的挖掘潜力,因此节水成为历史发展的必然。

而在各行各业、各方各面中,农业,是用水、也是浪费水资源的大头,更有必要进行节水技术的探讨和研究。

1.1.3微灌技术的发展农业用水的合理使用和发挥最大效益应该说是具有非常重要的意义。

节水将是可持续发展需要解决的重要问题。

于是,节水灌溉便提上了日程,节水灌溉技术以其节水、增产、节地、省工等优点变革了传统粗放落后的灌溉方式和灌溉管理方式,其能够有效改善作物产品品质,提高产品附加值,同时对促进农业现代化,扩大内需,开拓国内市场,带动节水灌溉设备的产业化具有显著的作用。

在当今世界上工农业生产迅速发展,人口不断膨胀,水资源危机波及全球地情况下,节水灌溉技术一出现便引起了世界各国地普遍关注和重视,促使各国在节水灌溉技术及设备方面展开了深入的研究和开发。

目前,全国节水灌溉面积仅占有效灌溉面积的30%左右。

农业用水的主要方式,仍然是大水漫灌,粗放低效。

因此,党的十五届三中全会提出要把节水灌溉作为一项革命性措施来抓,大力发展节水灌溉,大幅度节约农业用水,提高水的有效利用率。

预计21世纪必将是节水的世纪,21世纪的节水农业技术将是农业科技革命的重要组成部分,节水灌溉将具有更为广阔的前景。

1.1.4温室微灌是发展的趋势温室设施生产是科学技术含量较高的一种生产形式,其通过人工、机械或自动化技术来调控气象条件和栽培介质等环境因素,克服恶劣的自然条件的影响,为作物创造良好的水、气、热环境,使作物处于最佳生长状态,以大幅度增加作物产量,改进作物品质,提高经济效益。

微灌技术的应用在我国还处于初级阶段,根据多年来的节水灌溉应用的实践,在温室中推广微灌技术势在必行,且与其它节水灌溉方式相比,温室大棚的节水灌溉方式效果最好,节水最明显。

这种方式可根据作物生产过程中对水的需要进行灌溉,采用先进的灌溉设备,可以作到适时、按需对作物灌水,水的利用率可达90%以上。

这种灌溉方式将是我国今后节水灌溉的主要发展方向。

灌溉是影响温室生产效益的重要因素。

灌水不仅是为了调控土壤湿度保证作物对水分的需求,提高水分的利用率和利用效率,而且灌水对作物生长环境小气候的影响较露地生产更为明显。

长期延用畦灌与沟灌等传统灌溉方式往往会造成土壤板结、养分流失、灌水量大、肥料用量高。

由于灌水量与上壤湿度、空气湿度同步增加,极易形成高温、高湿状态,产生病虫害,特别是黄瓜的霜霉病与立枯病难以控制,造成农药用量逐年增加。

其次灌水量大而频繁,而地下水资源有限,温室面积又逐年增加,普遍出现用水紧缺现象。

再次,早春时节灌水后使地温明显降低,使作物生长缓慢,根系不发达。

因此旧的传统灌溉方法已经制约了温室作物产量和质量的提高。

近几年来,我国微灌技术的推广应用,使人们认识到该项技术不仅是节水灌溉技术,在用水紧缺地区应用推广,同时它是现代农业配套技术之一,是科技含量较高的技术措施,可以为农业发展提供最优服务,因此温室微灌势在必行。

总之,温室微灌技术不仅是一种先进高效的节水技术,亦是一种环境调控技术,其在现代农业尤其是设施农业中有着更为广阔的应用前景。

1.2研究现状与发展趋势现代工业技术的成熟,使得微电子技术与机电一体化、计算机信息技术和自动控制、航空航天、3S等高新技术在不断的应用于灌溉管理领域,给高效节水的微灌技术插上了腾飞的翅膀,使其成为精确灌溉技术的主体。

目前,世界上先进的微灌自动化、智能化技术是在微灌技术的基础上,按照技术集成和机械化程度,增加涉及土壤、墒情、肥力、病虫害、作物苗情长势,作物生长环境等的检测和监控,利用GIS进行查询和智能化农田灌溉管理专家系统辅助决策,用精确的灌溉设施及技术实现全自动化监控,按需定位、定量精确灌溉汇。

发达国家已普遍开始采用计算机、电测、遥测、遥感((RS一实现动态监测)、全球卫星定位系统(GPS 一实现定位导航)、地理信息系统(GIS一实现信息处理和辅助决策)等高新技术对灌区水情、土壤墒情、作物长势、田间小气候进行定位实时监测、预报,实现灌溉用水自动化动态管理。

实施灌溉管理自动化,能够有效的利用水源和能源,不仅大大减少劳动量,更重要的是它能精确定时、定量、高效地给作物自动补充水分,以提高作物产量、质量,并具有节水节能环保之功效;且自动化程度越高,对操作者本身素质要求越低,越易于操作。

与以人工为主的管理相比,省水节能10—30%,增产10%左右,节省用于阀门、闸门操作和支管检查等的时间1—2天。

1.2.1国外发展现状西方在古罗马时代前就开始了温室种植。

荷兰在17世纪也产生了温室产业。

西方发达国家在现代温室控制技术上起步早。

1949年,借助于工程技术的发展,美国建成了第一个植物人工气候室,开展了植物对自然环境的适应性和抗御能力的基础及应用研究。

20世纪60年代,生产型的高级温室开始应用于农业生产,奥地利首先建成了番茄生产工厂,70年代后荷兰、日本、美国、英国、以色列等国家的温室园艺迅猛发展,温室设施广泛应用于园艺作物生产、畜牧业和水产家为争夺农业高科技的制高点,争夺农产品的世界市场份额,都纷纷加大了设施农业的技术投入,微电子技术在设施农业中研究应用己相当普遍,温室环境控制与日常运行管理实现了计算机网络化管理,管理与控制水平突破了人为因素的限制。

世界上微灌技术的发展最具代表性、典型性的国家应首推以色列。

温室种植全部采用微灌,以滴灌为主,且温室滴灌的最高水利用率为95%。

所研制的微灌系统都普遍采用计算机控制方式,自动化程度高,配套齐全,应用方便,系统可靠性高。

可根据土壤墒情、作物长势等因素由计算机控制自动进行灌溉,并具有施肥、施药、喷雾降温等功能。

埋在地下的土壤湿度或水分传感器可以传回有检测植物的茎和果实的直径变化来确定对植物的灌溉间隔。

在以色列,普遍推广了电脑控制的滴灌技术,己经出现了在家里利用电脑对灌溉过程进行全部控制(无线,有线)的农场主。

英国一些农业工程研究所开展温室骨架与载荷、温室光照与材料、温室环境与生理,以及温室环境因子的计算机优化、温室节能、温室自动化控制、温室作物栽培与产后处理、无土栽培等课题的研究。

日本塑料大棚和其它人工栽培设施在日本得到广泛应用。

植物工厂用钠蒸气灯取代太阳光,并通过计算机将温度、湿度和肥料等控制在最适合蔬菜生长发育的水平。

日本ESE公司开发的设施栽培计算机控制系统可较全面的对设施栽培内植物所需环境进行多因素检测控制,包括变温控制管理、人工补光的控制等,该公司还开发了采用微机和专用设施栽培控制机组成的网络系统,该网络可将多台计算机控制系统集中管理。

对于设施栽培数量多、地点分散的大农场可以通过专用配线形成设施栽培专用的网络系统进行集中管理,还可用电话线实现异地管理。

日本岐阜大学田中逸夫教授,多年来从事植物工厂方面的研究,已于去年研究成功控制设备,在日本中部地区岐阜成功地种植出芥末,并己推向市场,取得很好的社会效益与经济效益。

此外,美国、澳大利亚、法国等国家和地区都己开发有成熟并系列化的灌溉控制系统。

如美国的EPS-MC控制器分六种型号,最多可控制120个电磁阀,可设置4种控制程序,一站可在一天内多次开启,适合微灌频繁的特点,在温室等处使用自动灌溉控制器效果尤为明显。

1.2.2国内的发展与现状一、国内微灌技术的发展微灌技术研究在我国的起步并不算太晚,我国微灌技术的试验研究是从1974年引进墨西哥滴灌设备开始的。

先后经历了(1974—1980年)引进消化吸收,设备研制和应用试验与试点阶段;(1981—1986年)设备产品改进和应用试验研究与扩大试点推广阶段;(1987年至今)直接引进国外的先进工艺技术,高起点开发研制微灌设备产品阶段〔明。

在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上,结合我国的国情,本着经济实用,易于安装和便于推广的精神,在全国水利、农业、轻工、农机等主要部门和科研院所、高等院校、微灌企业及个地有关部门的密切合作和共同努力之下,微灌技术的开发、设备研制生产和科学试验等方面都取得了丰硕成果,微灌技术逐渐走向成熟。

目前,我国生产温室微灌设备的主要企业已有30多家。

微灌技术的总体水平己从80年代的初级阶段发展和提高到中级阶段。

其中采用引进技术和生产线制造出的微灌设备产品性能己达到90年代初期与中期的国际水平,大大缩短了与国外微灌设备产品的差距,初步形成了具有中国特色的微灌技术和设备产品。

在微灌自动化控制方面,我国也己进行了初步的研究,己研制和开发的以计算机为核心的自动监控系统装置己在温室微灌试验工程中得到应用,且初见自动化管理之成效。

二存在的问题与取得的成果由于我国的微灌技术研究处于初级阶段,近些年来自行研制、开发和生产的微灌设备产品无论在质量、性能等各方面与先进国家相比,差距较大;在微灌工程首部设备组装配套和自动控制方面同发达国家相比存在更大差距。

如微灌设备系统的成套性差,配套水平低;主要部件品种规格少,质量不稳定,没有系列化;关键设备的可靠性、稳定性、耐久性差;自动化及综合功能程度不高,基本还是手动操作,以至于综合效益不高。

目前,在我国己有用于温室微灌试验工程的自动化控制装置研制成功,并处于试验研究和试用阶段。

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