智能化水稻浸种催芽技术设备应用案例
科技助农案例
科技助农案例概述农业是国民经济的重要组成部分,而科技的不断发展给农业生产带来了巨大的变革。
科技助农案例是指利用科技手段来解决农业生产中的难题,提高农业生产效率和品质的实际案例。
本文将通过介绍多个科技助农案例,探讨科技对农业生产的积极作用。
案例一:智能农机1.1 传统农业生产的问题传统农业生产过程中,人工劳动力的投入相对较大,效率低下。
在收割、播种、施肥等环节都需要人力操作,且容易受到天候的限制。
1.2 智能农机的介绍智能农机是指通过人工智能技术和自动化技术实现农业生产过程的自动化。
智能农机可以根据作物生长情况和土壤条件自动调整施肥量和播种深度,提高施肥和播种的准确性和效率。
同时,智能农机还能通过传感器监测土壤湿度、温度等环境因素,提供农民科学化的决策支持。
1.3 实际应用情况智能农机已经在一些先进农业生产基地得到实际应用。
例如,在日本的农田中,智能化的收割机器人可以根据植物的生长情况自动调节刀片的高度,实现精准的收割,避免了传统收割过程中浪费的问题。
在我国,智能农机已经应用于大规模的农田管理中,通过自动化的喷灌系统和自动播种机器人,提高了农业生产效率。
案例二:农业大数据分析2.1 传统农业数据分析的问题传统农业生产过程中,农民往往凭经验进行决策,缺乏科学的数据支持。
在种植管理、病虫害防治等问题上,农民往往只能根据自己的观察和经验来进行判断。
2.2 农业大数据分析的介绍农业大数据分析是指利用大数据技术对农业生产中产生的大量数据进行分析和挖掘,提取有用信息,并为农民提供决策支持。
通过对气象数据、土壤数据、植物生长数据等进行分析,可以更准确地预测病虫害的发生和作物的生长情况,为农民提供更科学的种植管理方案。
2.3 实际应用情况农业大数据分析已经在我国的农业生产中得到广泛应用。
例如,在云南省的某农业示范基地,利用农业大数据分析技术,农民可以根据天气预报和土壤数据来调整灌溉和施肥的时间和量,提高了作物的产量。
智慧农业应用案例
智慧农业应用案例随着科技的不断发展,智慧农业已经成为了现代农业发展的重要方向。
智慧农业通过各种技术手段的应用,提高了农业的生产效率和品质,同时也改善了农民的生产和生活条件。
以下是十个智慧农业应用案例。
1. 智慧温室:利用物联网技术,通过传感器监测温室内温度、湿度、光照等关键参数,自动控制灌溉、通风、加热等设备,实现对温室内环境的精准控制,提高了作物的生产效率和品质。
2. 智慧水稻:利用遥感技术和无人机监测水稻生长状况、土壤水分、氮素含量等关键指标,结合人工智能算法,实现对水稻生长的预测和管理,提高了水稻的产量和品质。
3. 智慧果园:利用无人机遥感技术和人工智能算法,监测果树的生长状况、病虫害情况等,结合精准灌溉和施肥技术,提高了果树的产量和品质,同时减少了农药和化肥的使用。
4. 智慧畜牧:利用物联网技术,监测牛舍内的温度、湿度、氧气含量等关键指标,自动控制通风、喂食、饮水等设备,提高了畜牧业的生产效率和品质。
5. 智慧蔬菜:利用智能温室技术和精准灌溉技术,实现对蔬菜生长环境的精准控制,提高了蔬菜的生产效率和品质,同时减少了用水量和化肥的使用。
6. 智慧养殖:利用物联网技术,监测水质、水温、氧气含量等关键指标,自动控制饲料、饮水等设备,提高了养殖业的生产效率和品质,同时减少了饲料和药品的使用。
7. 智慧灌溉:利用物联网技术和精准灌溉技术,监测土壤水分含量和作物需水量,自动控制灌溉设备,提高了灌溉效率和作物品质。
8. 智慧施肥:利用遥感技术和人工智能算法,监测土壤养分状况和作物营养需求,自动控制施肥设备,提高了施肥效率和作物品质。
9. 智慧物流:利用物联网技术和人工智能算法,实现对农产品的快速追溯和物流管理,提高了农产品的品质和安全性。
10. 智慧销售:利用大数据分析和人工智能算法,实现对农产品市场需求的预测和销售策略的制定,提高了农产品的销售效率和品质。
以上是智慧农业的十个应用案例,这些案例证明了智慧农业的应用可以提高农业的生产效率和品质,同时也可以改善农民的生产和生活条件。
单片机在智能农业中的应用案例
单片机在智能农业中的应用案例随着科技的发展和社会的进步,智能农业逐渐成为农业领域的新趋势。
单片机作为一种小型集成电路,具备高度集成、低功耗和可编程的特点,被广泛应用于智能农业系统中。
本文将介绍几个单片机在智能农业中的应用案例,并探讨其在提高农业生产效率、降低劳动成本和优化农作物生长环境方面的作用。
1. 自动浇灌系统自动浇灌系统是智能农业中较为常见的应用案例之一。
利用单片机的计算和控制能力,可以根据农作物的生长情况和土壤湿度等环境参数,自动调控灌溉设备的工作状态。
通过传感器采集土壤湿度信息,单片机实时监测和分析数据,并根据预设的阈值控制水泵的开关,实现智能的浇灌管理。
这种自动浇灌系统可以确保农作物得到合理的水源供给,提高生产效率的同时,减少了农民的劳动强度。
2. 温室环境监控系统温室环境监控系统利用单片机和传感器技术,实时监测和控制温室内的环境参数,如温度、湿度和光照强度等。
通过单片机对传感器数据的实时采集和处理,农民可以了解到温室内的实时环境情况,有针对性地进行调控。
比如,在温度过高时可以自动开启通风设备进行散热,在光照不足时可以开启辅助光源增加光照强度。
这样,温室环境监控系统可以有效地优化农作物的生长环境,提高产量和质量。
3. 无人农场巡检机器人无人农场巡检机器人是一种基于单片机和机器视觉技术的智能农业应用。
通过搭载单片机和摄像头,机器人可以自主巡检农田,及时发现病虫害等问题,并进行识别与分类。
机器人可以通过图像处理算法进行农作物的病虫害识别,并将识别结果反馈给农民,提供病虫害的防治意见。
这种无人农场巡检机器人可以减轻农民的劳动负担,同时提高病虫害的识别准确率和防治效果。
4. 智能化喂养系统智能化喂养系统是在畜牧业中利用单片机技术开发出来的一种应用案例。
该系统通过单片机控制喂养设备和传感器,实现对牲畜的精确喂养管理。
系统根据牲畜的体重、饲料消耗情况和喂养时间等信息,智能地计算出每次喂养的饲料量,并通过单片机控制喂养设备进行定量喂养。
农业科技创新成果应用案例
农业科技创新成果应用案例在农业领域,科技创新一直是提高农业生产效益和保障粮食安全的关键。
随着科技的快速发展,农业科技创新的应用案例也不断涌现。
本文将从育种技术、农业机械化、农业物联网等多个方面介绍农业科技创新成果的应用案例。
一、育种技术的应用案例通过育种技术的不断创新,农作物的品种得以改良,大大提高了产量和抗病性。
例如,通过基因编辑技术,科学家成功地研发出了一种抗旱的水稻品种。
这种水稻经过耐旱基因的引入,耐旱能力显著增强,即使在干旱的环境下仍然能够正常生长和产量不受太大影响。
这项科技创新成功地解决了长期以来困扰农民的旱灾问题,提高了水稻的稳产能力。
二、农业机械化的应用案例随着农业机械化的推广,传统农耕方式逐渐得到改善,大大提高了农作物的生产效率。
例如,新型智能化收割机的应用,大大减轻了农民的劳动强度,提高了收割效率。
这种收割机配备了先进的传感器和自动控制系统,能够根据不同农作物的生长状况自动调整收割参数,并且能够自动排除无效果的农作物,减少了农作物的损失。
这项科技创新不仅减轻了农民的负担,还提高了粮食的产量。
三、农业物联网的应用案例农业物联网的应用,使得农民能够更好地管理和监控农业生产。
例如,智能化农场管理系统的应用,能够通过传感器、无线通信等技术对农场进行全方位的监测和控制。
农民可以通过手机App实时了解农作物的生长状况、土壤的湿度和温度等关键参数,并对灌溉和施肥等进行精确控制。
这项科技创新的应用,提高了农民的决策能力和生产效率,同时也减少了资源浪费和环境污染。
四、农业生物技术的应用案例农业生物技术的应用对农业发展产生了巨大的推动力。
例如,转基因种植技术的应用,在提高作物产量、抗病虫害方面取得了显著成效。
通过转基因技术,科学家成功地培育出了抗虫害的转基因玉米品种。
这种玉米种植在实际应用中,不仅能够减少农药的使用,还提高了玉米的产量和品质。
这项科技创新的应用,为粮食生产提供了新的思路和方法。
五、精准农业的应用案例精准农业是一种基于大数据和互联网技术的新型农业生产方式。
农业机器人典型案例
农业机器人典型案例
农业机器人是用于农业生产的自动化机器人,可以执行各种农业任务,如种植、施肥、除草、采摘等。
以下是一些农业机器人的典型案例:
1. 种植机器人:种植机器人可以使用机械臂将种子插入土壤中,并使用传感器来确定种植深度和间距。
这些机器人可以在不同的地形和气候条件下工作,提高了种植效率和一致性。
2. 施肥机器人:施肥机器人可以使用传感器来检测土壤的营养状况,并使用机械臂将肥料施加到需要的区域。
这种机器人的优点是可以根据土壤状况精确地施加肥料,减少了过度施肥或施肥不足的风险。
3. 除草机器人:除草机器人可以使用机械臂或喷嘴来去除农田中的杂草,同时避免使用化学除草剂。
这种机器人可以显著减少化学物质的使用,并保护环境。
4. 采摘机器人:采摘机器人可以使用传感器和机器视觉技术来识别成熟的果实,并使用机械臂将其采摘下来。
这种机器人可以显著提高采摘效率,减少人工采摘的成本和风险。
5. 无人机:无人机可以使用传感器和摄像机来监测农田状况,并使用喷嘴或药物投放装置来进行施肥、喷药等任务。
这种机器人的优点是可以在短时间内覆盖大片农田,提高作业效率。
以上是一些农业机器人的典型案例,它们的应用可以提高农业生产效率、降低成本、保护环境并提高农产品的质量。
随着技术的不断进步,未来将会有更多的农业机器人被研发和应用。
水稻机插秧密室叠盘迅速催芽齐苗技术育秧就是不同
通过控制催芽室内的温度、湿度、光照等条件,创造适宜的水稻种子发芽环境 ,促进种子的萌发和生长。
密室叠盘迅速催芽齐苗技术的优势
缩短育秧周期
采用密室叠盘迅速催芽齐苗技术 ,可以大幅度缩短水稻的育秧周 期,提高育秧效率。
提高秧苗质量
通过控制催芽和育苗的条件,可 以培育出整齐、健壮的水稻秧苗 ,提高秧苗的质量和品质。
秧苗管理
机插秧的秧苗管理更加规范化,通过 控制温度、湿度等环境因素,促进秧 苗生长,而常规育秧的管理较为粗放 。
密室叠盘迅速催芽齐苗技术与常规育秧技术的区别
催芽方式
密室叠盘迅速催芽齐苗技术采用密室催芽,提高催芽效率和质量,而常规育秧则多为自 然催芽。
秧盘管理
密室叠盘迅速催芽齐苗技术的秧盘管理更加规范化,通过控制温度、湿度等环境因素, 促进秧苗生长,而常规育秧的秧盘管理较为简单。
特点
采用密室叠盘迅速催芽齐苗技术育秧 ,可以实现催芽快、出苗整齐、成苗 率高、秧苗素质好等优点。
育秧技术的发展历程
01
02
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传统育秧技术
历史悠久,但存在不少弊 端,如出苗不齐、成苗率 低、秧苗素质差等。
改进型育秧技术
在传统育秧技术的基础上 进行改进,提高了育秧效 率和秧苗质量。
现代育秧技术
引入现代化设备和工艺, 如密室叠盘催芽技术,进 一步提高了育秧效率和秧 苗素质。
智能化
未来的育秧技术将更加注重智能化管理,通 过引入智能化设备和技术,实现自动化生产 和监测。
05
实际应用与案例分析
水稻机插秧技术在生产中的应用案例
案例1
江苏省某农业合作社在2020年采用水稻机插秧技术,通过提高插秧效率、降低劳动成本,实现了水稻生产的规模 化、专业化。
全自动蒸汽喷淋式水稻种子催芽机的使用
全自动蒸汽喷淋式水稻种子催芽机的使用作者:罗玉琨来源:《农家科技》2013年第02期工厂化育秧技术是近几年兴起的一种农业增产增收技术,具有科技含量高、生产规模大、育秧成本低、质量好、节种省工等优点。
种子催芽机是水稻机械化育秧播种作业中必不可少的一样产品。
全自动蒸汽喷淋式水稻种子催芽机作为其中的一种,具有操作简便、节能环保、省工省力、费用较低、芽种质量好、不受天气影响,温度湿度可智能控制等优点,可为水稻播种提供统一标准的优良芽谷,且使用寿命长,维护保养相对简单。
移动式全自动蒸汽喷淋水稻种子催芽机由加热系统、温控系统、配电监控系统、热风循环系统、给水系统等5个系统组成,它根据农作物栽培措施的要求及农作物种子浸种、催芽阶段的生长特性,以水作为导热介质,实现对水稻种子的升温、降温、控温、保温等过程的控制,使种子在该设备内一次性完成标准化的破胸、催芽等生长过程。
一、安装与维护1 安装。
放置在平稳干燥场所,安装时场所中要有良好的接地装置(地线),以防止漏电。
2 维护。
①设备运行及催芽期间,工作人员需随时检查设备运行情况。
如发现电机运行不正常,应马上检修或联系厂家,防止造成损失。
②冬季设备使用完后,应把水箱及管路中的存水排放干净,以防止冻裂管路。
③要有专业人员负责管理,并做设备运行记录。
要用常规温度计按时进行检测,确认温度传感器工作是否正常。
如发现异常,应立即维修或更换。
二、操作与使用1 打开催芽箱,检查清理催芽箱水槽中有无异物,关闭排水阀。
向水槽中注入清水(以水位线为准),确认整个设备正常后,再关闭催芽箱。
2 合上电源,按下加热键,第一阶段温度设定为50℃左右,需加热大概3~4小时。
到达设定温度时(有些机器会有峰鸣器报警,有些机器的显示屏将提示“种子进仓”字样),将堆放好种子的网筛放人催芽机。
进入第二恒温阶段。
3 种子进入催芽机后,将催芽机门关闭,按下电脑板上的加湿键,催芽机开始自动催芽作业。
进入第三恒温阶段。
水稻大型智能化程控浸种催芽设备的应用与推广
要 求 及水 稻种 子浸种 、 催 芽 阶段 的生长 特性 , 利用 水作 为导 热介 质 , 将水 稻种 子通 过水来 升 温 、 降温 、 控温 、 保 温, 实现 其在 浸种催 芽 箱 内一 次性 完成 标 准化 、 机械 化 的浸种 、 破胸 、 催 芽等生 产 过程 。为 实现水 稻 芽种集 中
前 进农 场 建立 的 占地 1 . 8万 m 的水稻 芽 种 生产 基 地 , 共 2栋 大棚 , 每栋 一 次 浸种 催 芽 6 0 0 t , 可供0 . 8 9 万 h m 水 田育 秧 所 需 芽 种 , 育 秧期 间可实 现2 次 浸 种 催 芽 ,2 栋 大棚 可负担 3 . 5 3 万h m 水 田育 秧 所 需 芽
收 稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 3 — 0 8
现代 化农 业
2 0 1 3年 第 5期 ( 总第 4 0 6期 )
・ 5 9 ・
物 联 网技 术在 水稻 芽 种 生 产 中 的 应 用探 讨
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现代 化农 业
2 0 1 3年 第 5期 ( 总第 4 0 6 期)
水 稻 大 型智 能 化 程 控 浸 种 催 芽设 备 的应 用 与 推 广
毛 文 军
( 黑 龙 江省 前 进 农 场 , 黑 龙 江 同江 1 5 6 3 3 是水 稻生 产全程 机 械化 中 的一项很 重要 的内容 。催芽 技 术是提 高育 秧质 量 的
时 。近 年来 , 人春 常 出现一些 极 端气候 , 如 持续 低温 、 多雪 多雨 、 回暖偏 晚 等 , 给寒 地 水 稻 芽种 生 产 带来 了难
农业领域的智能化农机应用案例分享
农业领域的智能化农机应用案例分享智能化农机是在农业领域中应用人工智能和现代技术的一种创新方式。
智能化农机的出现,使得农民能够更加高效、便捷地进行农业生产,提高了农作物的产量和质量。
本文将分享几个在农业领域中智能化农机应用的案例。
案例一:智能化播种机器人传统的播种方式需要农民进行大量的体力劳动,而且由于人为的限制,难以保证播种的均匀性。
为了解决这个问题,一家农业科技公司研发出了一款智能化播种机器人。
该播种机器人配备了高精度定位系统和摄像头,能够通过图像识别技术判断土地的状态和植物的生长情况,从而可根据需求进行准确的播种操作。
它还采用了自主导航技术,可以自动避开障碍物,并且通过云端数据实时更新,适应不同的农作物。
这款智能化播种机器人的应用,极大地提高了播种的效率和均匀性,减轻了农民的劳动强度,同时也降低了种植成本。
案例二:智能化喷药机器人传统的喷药方式往往存在药剂使用不当、喷洒不均匀等问题,导致草害和病虫害不能得到有效控制。
为了改善这一状况,一家农业科技企业研发出了智能化喷药机器人。
该机器人通过激光雷达和红外线感应器等设备,能够实时感知周围环境和作物状况,根据不同的需求进行精确的喷药。
同时,它还能够根据农田土壤和植物数据,智能调整药剂的浓度和喷洒量,确保喷药效果的最大化。
此外,该机器人还具备自主充电功能,可以在工作过程中自主返回充电桩进行充电。
这款智能化喷药机器人的应用,有效地控制了农田中的草害和病虫害,提高了农作物的产量和质量,同时也减少了化肥和农药的使用。
案例三:智能化收割机器人传统的收割方式需要农民长时间的弯腰劳动,不仅劳动强度大,而且效率低下。
为了提高收割效率和减轻农民的劳动负担,一家农机公司开发了智能化收割机器人。
该机器人配备了高精度的导航系统和多传感器,能够准确判断农作物的成熟程度和收割时机。
具备机器视觉技术,可以辨别庄稼和杂草的区别,从而避免错误收割。
智能化收割机器人还可以通过与云端数据的连接,获取气象信息和农田数据,根据不同的需求智能调整收割方式和速度,以提高收割的效率和质量。
水稻应用智能设备浸种催芽与普通催芽对比试验分析
设 备 集 中浸种 催芽 技 术 与普 通 催芽 技术 进 行 对 比 , 验 证 智能 化 浸种 催 芽技 术 的先 进 实用 性 , 分 析应 用智 能 设备 集 中浸 种催 芽 的切 实可 行性 , 为 在北 方寒 地 大 面积推 广应 用 智能 化集 中浸种 催 芽技术 提 供理 论依 据 , 为水 稻工 厂化 育 秧奠 定基 础 。 关键 词 : 水稻 ; 智能化 ; 浸 种催 芽 ; 对 比分析 中 图分 类号 : S 5 1 1 . 0 4 1 文献 标 志 码 : A 文章编号: 1 6 7 3 - 6 7 3 7 ( 2 0 1 3 ) 0 5 - 0 0 2 8 — 0 3
C o n t r a s t E x p e r i me n t b e t we e n Ge r mi n a t i o n b y I n t e l l i g e n t De v i c e a n d C o n v e n t i 0 n a l Ge r mi n a t i o n o n Ri c e
—
报
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妊
V o 1 . 4 3 N O . 5
水稻应用智能设备浸种催芽 与普通催芽对 比试验分 析
程 守全
( 黑 龙 江省 甘 南 县 农 0 0 )
摘
要: 北 方 寒 地 水 稻生 产 的产 量 基 础 在 于水 稻 的秧 苗 素 质 , 而 秧 苗 素质 与浸 种 催 芽 密切 相 关 。本 对 比试 验 通 过 应用 智 能
k e y wo r d s :R i c e ,I n t e l l i g e n c e ,S o a k i n g a n d g e md n a t i o n ,C o mp a r a t i v e a n a l y s i s
水稻规模化智能程控浸种催芽设备的应用
提高了种植户抵御 自然灾 害的能力 ,为种植户丰产增收奠 定了坚实的基础 。 1 . 5 、 规模化浸种催芽设备的应用提高了种植户 芽种 质 量, 节约 了种子 , 降低了农户生产成本。 2 、 水稻规模化智能程控浸种催芽设备 的工作原理 2 . 1 、 规模化智 能程控浸种催芽农 艺标 准要求 的基本 原
山型” 。
芽设备 的应用克服了农户分散盐选 比重检测技术措施 掌握 不到位 , 浸种药剂调配浓度无法监督 , 分户操作劳动强度大
不便 于统一标准 ,育秧小棚室外浸种受客观环境气温影 响 较大 , 简易方法浸种催芽出芽不匀 , 芽率降低播种后出苗不 齐, 特别是影响机械插秧等技术缺陷 。 水稻规模化智能程控浸种催芽设备 的管理和操作人员 是由懂技 术 、 农户信任 、 有经验 的人管理 , 各管理 区作业站 组织技术工人 , 成立 专业 化供芽种组织 , 实现专业 化生产 。 管理 区成立 由管理区技术员 、 作业站技术员 、 种植户参加 的 监督 小组 , 对浸种催芽生产进行监督 。 八五九分公司水 田种 植户在 四年 的应用中 ,规模化浸种催芽质量得到了农 户的 认可 ,种植户对规模化浸种催芽设备 的应用有 了进一步认 识。具体表现为 : 1 . 1 、 有利于水稻生产统一管理 , 统一掌握农时标准 , 提 高了水田机械化作业标准。 1 . 2 、 避免 了农户独 自生产因操作失误造 成浸 种催 芽失 败现象 , 杜绝 了“ 有钱买种 , 没钱 买苗 ” 无 、 提高 了水稻种植 户育秧水平 , 使分公 司水稻 种植 达到一个较 高水平 。 1 . 4 、克服了气象因素不利情况下集 中采取应急措施 ,
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2 . 2 、 规模化智 能程控浸种催芽设备的工作原理 水稻规模化智能程控浸种催 芽设备可 自动实现浸种催 芽一体作业 ,即生产过程按计算机设定 的程序 自动 实现浸 种、 催芽功能。 按水稻浸种催芽农艺生产要求 由计算机编程 控制 , 自动实 现温度 、 水位 、 时间上 的生产作业程序 和质量 标准上 的监控。 3 、 水稻规模化智 能程控浸种催芽设备应用推广的注意 事 项 水稻规模化智能程控浸种催芽设备 的应用推广要适用 科学合 理 ,需要相关政策 和措施相互协调才能实现工作效 率最大化 ,确保水稻浸种催芽质量的安全可靠是生产作业 的关键 指标 , 为此在生产 中要注意 以下几点 : 3 . 1 、 水 稻原种必须统一供种 , 品种的统一供应 是保 证 工厂化水稻浸种催芽质量 的关键因素。不 同品种的水稻不 能混合浸种催芽生产作业 。 3 . 2 、 设备 操作人员必须经 过上 岗培训学 习 , 取得合格 证后方可执行生产操作。 3 . 3 、 浸种催芽生产计划要按农户插秧计划需求合理 配 置, 要分批次 、 分 品种 、 分数量 以插秧高产期 为原则 落实到 位。 3 . 4 、 浸种催芽生产线 必须 配备 电力 发电机组 , 电力 应 急系统是确保浸种催芽质 量生产安全的保 险措施。 3 . 5 、 浸种催芽生产必须建立规范的管理组织机 构。生 产计划 、 加工操作 、 后 勤保障 、 质 量监督 等相关 组织要落实 到位 , 责任落实到人。 3 . 6 、 统一供芽种是规模化智能程控浸种催 芽设 备应用 推广的最终 目标 ,工厂化浸种催芽加工厂是水稻生产现代 化 的最佳选择。 ( 作 者单位 : 1 5 6 3 2 6 黑龙 江北 大荒农 业股份 有 限公 司
农业智能化装备应用案例
农业智能化装备应用案例近年来,随着科技的不断进步,农业智能化装备在农业生产中得到了广泛的应用。
这些智能装备通过结合先进的技术和数据分析,提高了农业生产的效率和质量,并且降低了农业生产的成本。
本文将介绍几个农业智能化装备应用案例,以展示其在农业领域中的重要作用。
案例一:智能农机植保系统智能农机植保系统通过集成遥感、图像识别和无人机技术,实现了对农田植被情况的监测和病虫害预警。
该系统利用高分辨率遥感图像和机器学习算法,能够实时监测农田的植被生长状况,并通过图像识别算法准确判断农作物是否受到病虫害的侵袭。
一旦检测到植物病虫害,无人机会自动起飞进行药物喷洒,减少了农药的使用量,提高了农作物的产量和质量。
案例二:智能灌溉系统智能灌溉系统利用传感器和数据分析技术,实现了对农田土壤湿度、作物需水量等指标的实时监测和控制。
系统通过传感器收集土壤湿度和气象数据,然后通过数据分析和智能算法,预测农作物的需水量,并根据需求自动调节灌溉设备的工作。
这样一来,农民无需手动操作灌溉设备,大大减轻了工作量,同时还可以提高农田的灌溉效率,减少水资源的浪费。
案例三:智能畜禽养殖系统智能畜禽养殖系统利用传感器、物联网和大数据技术,实现了对畜禽场环境和动物健康状况的实时监测和管理。
传感器可以监测温度、湿度、氨气浓度等环境因素,还可以通过智能摄像头对动物行为进行监测。
系统通过收集这些数据,可以及时发现和预警异常情况,并通过智能算法进行分析和决策,保障畜禽的生长和健康。
此外,系统还可以自动化投喂、清洁等操作,提高畜禽养殖的效率和管理水平。
案例四:智能物流运输系统智能物流运输系统通过利用传感器、无人驾驶技术和物联网技术,实现了农产品从生产到销售的全程智能化管理。
该系统可以实时监测货物的运输状态和温湿度等因素,并通过数据分析提供物流调度和路径规划的优化方案。
此外,该系统还可以通过无人驾驶技术实现自动驾驶和远程监控,提高运输效率和安全性。
总结:农业智能化装备的应用案例不仅局限于以上几种,还有很多其他的应用领域。
基于可编程逻辑控制器与触摸屏的水稻集中浸种催芽控制系统的设计
可粗略的分为 两个阶段 , 即温室育秧 阶段和 田间生长阶段。温室育秧阶段 多个 因素对水稻 的产 量有着决定性 的影 响, 农业专家曾经说过 “ 秧好 8成粮 ” 。寒地 水稻 育秧 阶段 的重要过程是浸种 、 芽。 催
关键词 浸种 催 芽 可编 程 控 制 器 ( L ) 触摸 屏 P C 工控 机 组 态王
浸 种催 芽设备 采 用多箱 结 构 , 在浸 种 、 芽 两工 催 艺 流程 中采 取 种 子 不 出 箱 的 办法 来 完成 , 就 是 当 也 某箱 完成浸 种 时 , 由控 制 参 数 改 变 将 其 转换 为催 芽 箱 。系统控 制准 备水 箱 的水 温 , 作 时根 据 浸种 、 工 催
0 引 言
本 系统 可 以实现 的功能 :
浸种催 芽设 备 实现 了水稻 浸种 催 芽 智 能化 控 温 控水 , 自动化 设定 , 全 科学 严格 的保 证 了水 稻浸 种 催
芽所需 条 件 , 水 稻 芽 种 生 产提 供 了科 技 方 向 。根 为 据 当前 垦 区水 稻 标 准 化 生 产 的 需 要 , 实 现水 稻 生 为
芽箱 的测量 温 度 参 数 , 用 注 水 的 方 法来 完 成 调 节 采
() 7 采用玻璃钢水箱整体保温, 克服箱 内边缘温 度 与 内部温度 超差 及实现 节能 ; () 8 对恒 温水箱 水位进 行恒 温控制 ;
() 9 对恒 温水箱 和浸种 、 芽箱液位 进 行连 续 监 催 控;
机集 中控 制 方 式来 实 现 对 浸 种 、 芽 箱 内温 度 的 智 催
能 化控制 。 自动 方 式 的参 数 的设 定 是 根 据 浸 种 、 催
浸种催 芽设 备 自动监控 系 统实 现对 各 个 浸种 催
智能种植的例子
智能种植的例子智能种植技术是近年来农业领域的一项重要创新,它将先进的信息技术与农业生产相结合,为农业生产带来了诸多便利和提升。
以下是关于智能种植技术的10个例子:1. 智能灌溉系统。
智能种植技术可以通过传感器、自动控制阀门等设备实现精准灌溉,根据不同作物的需水量和环境条件,智能控制水肥配比,实现优质高产。
2. 精准气象预警系统。
智能种植技术可以通过传感器、气象站等设备采集气象数据,结合数据分析算法,提供精准的气象预警信息,让农民可以及时采取应对措施,避免因恶劣天气造成的损失。
3. 智能施肥系统。
智能种植技术可以通过传感器、施肥机等设备实现精准施肥,根据不同作物的需肥量和土壤条件,智能控制肥料配比,提高肥效,减少浪费。
4. 智能无人农机。
智能种植技术可以通过无人驾驶技术,实现智能无人农机,如智能拖拉机、智能收割机等,可以实现精准作业,提高生产效率,减少人力成本。
5. 智能作物识别系统。
智能种植技术可以通过图像识别技术,实现智能作物识别,可以准确识别作物的种类、生长状态、病虫害情况等信息,为农民提供科学的决策依据。
6. 智能环境监测系统。
智能种植技术可以通过传感器等设备,实时监测土壤、空气、水质等环境参数,提供实时的环境监测数据,为农民提供科学的决策依据。
7. 智能作物保护系统。
智能种植技术可以通过传感器、光学相机等设备,实现作物保护,可以自动检测作物的病虫害情况,提供精准的病虫害防治方案,减少农药使用量,保证农产品的质量和安全。
8. 智能农业大数据平台。
智能种植技术可以通过云计算、大数据等技术,构建智能农业大数据平台,可以对农业生产、市场需求、气象环境等进行全面的分析和预测,为农民提供科学的决策依据。
9. 智能远程监控系统。
智能种植技术可以通过网络技术,实现智能远程监控系统,可以实时监测作物生长情况、环境参数等信息,让农民可以随时随地了解农情,及时采取应对措施。
10. 智能农业综合服务平台。
智能种植技术可以通过移动互联网技术,构建智能农业综合服务平台,为农民提供种植技术、市场信息、金融服务等全方位的支持和服务,帮助农民实现科学种植、高效生产、增收致富。
智能水稻浸种催芽设备
智能水稻浸种催芽设备智能水稻浸种催芽设备全自动智能水稻浸种催芽控制系统配电柜智能水稻玉米浸种催芽控制系统配电柜水稻浸种催芽,玉米浸种催芽,智能水稻催芽,智能水稻浸种,智能催芽控制,全自动催芽控制,催芽仪表维修,催芽设备维修,催芽设备电脑程序软件编程。
寒地水稻是东北地区大面积种植的粮食作物,水稻的种植技术日趋成熟。
水稻的整个生长过程可粗略的分为两个阶段,即温室育秧阶段、田间生长阶段。
在温室育秧阶段对水稻的产量有着决定性的影响,农业专家曾经说过“秧好8成粮”。
寒地水稻育秧阶段的重要过程是浸种、催芽。
智能水稻浸种催芽设备实现了水稻浸种催芽的智能化控温控水,全自动化设定,科学严格的保证了水稻种子浸种催芽的所需条件,为水稻芽种生产提供了科技方向。
根据当前垦区水稻标准化生产的需要,为实现水稻生产全程机械化,针对水稻浸种、催芽生产过程中机械化程度低、劳动强度大、生产标准不规范等情况,浸种催芽设备能根据种子浸种催芽所需的温度自动调控,使种子受热均匀,出芽一致。
智能浸种催芽设备采用多箱结构,在浸种、催芽两工艺流程中采取种子不出箱的办法来完成,也就是当某箱完成浸种时,由控制参数改变将其转换为催芽箱。
系统控制准备水箱的水温,工作时跟据浸种、催芽箱的测量温度参数采用注水的方法,来完成调节浸种、催芽箱内温度。
1、设备特点1.1智能程控。
使用计算机技术完成浸种、催芽生产控制过程,全面实现自动化。
采用主控、分控结合技术,在同一生产线内的种箱可以完成浸种、催芽两种功能。
主控系统使用Windows 操作系统,主控软件为具有自主知识产权的专用软件,分控系统由工业嵌入式计算机及固化专业软件组成。
●注水时水位自动控制。
●回水时水位自动控制。
●二次回水时间自动控制。
●水在箱内停留时间自动控制。
●注水间隔时间自动控制。
●超时注水自动控制。
●浸种、催芽温度双参考点控制。
●锅炉加热自动控制。
●散热自动控制。
●调水降温自动控制。
●多箱同时测控。
农业现代化智能化种植技术应用案例分享
农业现代化智能化种植技术应用案例分享第一章:智能灌溉系统应用案例 (2)1.1 智能灌溉系统的组成与原理 (2)1.2 案例一:水稻智能灌溉技术应用 (2)1.3 案例二:葡萄园智能灌溉系统实践 (2)第二章:智能施肥系统应用案例 (3)2.1 智能施肥系统的工作原理 (3)2.2 案例一:设施农业智能施肥技术应用 (3)2.3 案例二:大田作物智能施肥实践 (3)第三章:智能植保系统应用案例 (4)3.1 智能植保系统的功能与特点 (4)3.2 案例一:无人机植保作业应用 (4)3.3 案例二:物联网植保监测系统实践 (5)第四章:智能温室应用案例 (5)4.1 智能温室的构成与作用 (5)4.2 案例一:智能温室在蔬菜种植中的应用 (6)4.3 案例二:智能温室在花卉种植中的应用 (6)第五章:智能种植应用案例 (6)5.1 智能种植的分类与功能 (6)5.2 案例一:智能采摘应用 (7)5.3 案例二:智能播种实践 (7)第六章:智能农业物联网应用案例 (7)6.1 智能农业物联网的技术架构 (7)6.2 案例一:物联网在设施农业中的应用 (7)6.3 案例二:物联网在大田作物种植中的应用 (8)第七章:智能农业大数据应用案例 (8)7.1 智能农业大数据的采集与处理 (8)7.2 案例一:大数据在农业气象服务中的应用 (9)7.3 案例二:大数据在农业种植决策中的应用 (9)第八章:智能农业云计算应用案例 (9)8.1 智能农业云计算的服务模式 (10)8.2 案例一:云计算在农业信息化管理中的应用 (10)8.3 案例二:云计算在农业数据处理中的应用 (10)第九章:智能农业人工智能应用案例 (10)9.1 智能农业人工智能技术的发展 (10)9.2 案例一:人工智能在农业病虫害识别中的应用 (11)9.3 案例二:人工智能在农业种植决策中的应用 (11)第十章:智能农业绿色发展应用案例 (11)10.1 智能农业绿色发展的意义与挑战 (11)10.2 案例一:绿色防控技术在农业中的应用 (12)10.3 案例二:绿色种植技术在农业中的应用 (12)第一章:智能灌溉系统应用案例1.1 智能灌溉系统的组成与原理智能灌溉系统是一种基于现代信息技术、自动控制技术和农业科学原理的灌溉管理系统。
农业科技创新案例分享
农业科技创新案例分享1. 引言农业科技创新是推动农业现代化和农业可持续发展的重要驱动力。
本文将分享几个具有代表性的农业科技创新案例,展示了新技术、新方法在农业生产中的应用,并带来了显著的经济效益和环境效益。
2. 案例一:精准农业技术在水稻种植中的应用精准农业技术通过使用高精度传感器、全球卫星定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)等技术手段,实现了对农田环境、土壤质量和植物生长状况的精确监测和管理。
某地的水稻种植户应用精准农业技术,对水稻田进行了分块管理、施肥和灌溉。
通过科学调控水稻田的灌溉量,使得水稻在不同生育阶段获得合适的水分供应,避免了浪费水资源和土壤盐碱化问题。
此外,通过合理施肥,根据土壤的养分水平给予恰当的肥料投入,提高了农作物的产量和品质。
该种植户的水稻产量比传统种植方式提高了10%,并且实现了农药、化肥的减少,环境友好。
3. 案例二:农业无人机在果园管理中的应用农业无人机的使用在果园管理中具有极大的潜力。
一家果园在葡萄生长季节采用无人机技术进行监测和管理,显著提高了生产效率和果实品质。
无人机搭载的高分辨率相机可以快速获取果园的影像信息,通过图像处理和分析,及时检测果树病虫害、生长情况等。
基于检测结果,果园管理者可以迅速制定对策,减少农药和化肥的使用,并精确施药,提高防治效果。
此外,无人机可以利用其喷洒器悬挂系统,实现精准的施药操作,减少人工劳动和节省成本。
果园利用农业无人机实现了病虫害的精准防控,果实产量增加了15%。
4. 案例三:智能温室技术的应用智能温室技术通过自动化控制系统、传感器和互联网技术,实现了温室环境的精确监测和控制。
一家蔬菜种植基地引入了智能温室技术,在种植过程中实现了精细化管理。
温室内的温度、湿度、CO2浓度等参数由传感器实时监测,通过控制系统进行智能调控,为蔬菜提供了最适宜的生长环境。
此外,智能灌溉系统可以根据植物水分需求进行自动浇水,避免了浪费和不足的问题。
智能农业的技术创新与应用案例
智能农业的技术创新与应用案例智能农业是利用先进的技术手段,提高农业生产效益和农产品质量的一种新农业模式。
它融合了物联网、大数据、人工智能等科技元素,使农业生产更加智能化、精细化和可持续发展。
下面将介绍几个智能农业技术创新与应用案例。
案例一:无人机农业随着无人机技术的日益成熟,农业领域也开始应用无人机进行农田巡查和喷洒等工作。
无人机能够通过高精度的遥感信息获取,实时对农田进行监测和测量,帮助农民了解土壤湿度、作物生长状况等信息,提供农作物的生长模型,并针对性地制定施肥和灌溉计划。
同时,无人机还能够精准喷洒农药和杀虫剂,减少药物的浪费,提高喷洒效果,保障农产品的质量和安全。
案例二:物联网与农业物联网技术在智能农业中的应用越来越广泛。
通过传感器和物联网平台,农民可以实时了解农田里的温度、湿度、光照等环境信息,及时调整农业生产措施。
此外,物联网技术还可以实现农机设备的远程监控和控制,自动调节农田的温湿度、灌溉时间等参数,提高农业生产的精确性和效率。
案例三:大数据分析与农业决策大数据分析在智能农业中的应用可以帮助农民进行科学的农业决策。
通过收集农田里的实时数据,如土壤质量、气候变化等,可以建立农田数据库。
然后通过大数据分析,识别农田里的潜在问题和风险,为农民提供合理的农业生产方案。
大数据分析还可以预测市场需求,为农民提供农产品销售的指导,减少农产品滞销的情况,提高农民的收益。
案例四:智能温室农业智能温室农业利用先进的传感器和自动化控制系统,实现对温室内环境的精确调控。
通过监测温室内的温度、湿度、光照等参数,自动控制灌溉、通风、遮阳等设备,为温室内的作物创造最适宜的生长条件。
此外,还可以利用人工智能算法,根据作物的生长特点和需求,自动调整灌溉水量和肥料投放量,实现农业生产的自动化和精细化。
智能农业的技术创新与应用案例不仅可以提高农业生产效益和农产品质量,还可以减少对环境的污染,提高农业可持续发展水平。
未来,随着技术的不断进步和应用的推广,智能农业将会在全球范围内得到更广泛的应用,为实现粮食安全和农业可持续发展做出更大的贡献。
智能机器人技术在农业领域的应用案例分析
智能机器人技术在农业领域的应用案例分析近年来,随着科技的不断进步和人工智能技术的发展,智能机器人逐渐成为农业生产的重要工具。
智能机器人技术的应用为农业带来了许多机遇和挑战,提高了农业生产的效率和质量。
本文将通过分析几个具体的案例,探讨智能机器人技术在农业领域的应用。
一、智能机器人在农作物种植中的应用智能机器人在农作物种植方面的应用是农业领域中智能机器人技术的一个重要领域。
例如,自动播种机器人能够根据农田的土壤和气候条件,精确地播种种子,提高了播种的准确性和效率。
通过搭载传感器和摄像头,自动播种机器人可以实时监测土壤湿度、温度和植被状态,从而调整播种的深度和位置。
这种精确的播种方式可以确保种子的生长环境更加适宜,同时减少了种子的浪费。
另一个应用案例是智能机器人在果园的果实采摘中的应用。
传统的果实采摘劳动力成本高,而且效率低下。
智能机器人可以通过视觉和机械臂技术,准确地识别和采摘成熟的果实。
机器人采摘速度快,可以在较短的时间内完成大量的采摘任务。
这种应用不仅提高了采摘效率,还减少了采摘过程中可能产生的损伤,从而提高了果实的质量。
二、智能机器人在农业病虫害防治中的应用病虫害是农业生产中常见的问题,传统的防治方法往往需要大量的人力投入,并且不够高效。
智能机器人在农业病虫害防治中的应用提供了新的解决方案。
例如,可以利用机器人配备的红外线和热像仪等传感器技术,实时监测作物的健康状态,及时发现有病虫害的植株,并进行精确的喷洒药剂或进行定点施药。
这种方式不仅可以减少农药的使用量,还可以降低病虫害对作物的损害。
此外,还有一种智能机器人系统被应用于蔬菜种植的病虫害防治中,即生物防治机器人。
这种机器人通过搭载昆虫和益生菌等有益生物,可以实现对害虫的生物防治。
机器人通过飞行或行走在田间,释放昆虫控制害虫的数量,或者喷洒益生菌保护植物免受病害侵害。
这种智能机器人系统有效地控制了病虫害的发生,减少了对植物的损害,并且对环境友好。
智能化水稻芽种生产系统在其他农作物芽种生产中的应用
Ab s t r a c t T h e f e a t u r e s o f t e c h n o l o g y, p r o d u c t i o n e q u i p me n t , w o r k i n g p in r c i p l e a n d f u n c t i o n l a c h ra a c t e r i s i t c s o f i n t e l l i g e n t s y s t e m f o r i r c e b u d
Ap p l i c a t i o n o f l n t e l l i 2 e n t S y s t e m f o r Ri c e Bu d S e e d P r o d u c io t n i n Ot h e r Cr o p s
ZHANG Li a n -p i n g ZHAo Zh o n g - l i a n g YAN J i n g — f e n g S ONG We i
( H e i l o n g j i a n g I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l M e c h a n i c a l E n g i n e e i r n g S c i e n c e s , H a r b i n H e i l o n g j i a n g 1 5 0 0 8 1 )
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智能化水稻浸种催芽技术设备
国家农业智能装备工程技术研究中心 北京派得伟业科技发展有限公司
1
汇报内容
一、项目背景
二、系统介绍
三、应用情况
2
一、项目背景
地质条件: 项目实施地:佳木斯市、双鸭山市、鸡西市属于第二、第 三积温带,水稻生长活动积温在2500 ℃ ~2700℃以上,而水
稻生长需要在3000 ℃以上。所以无法保证水稻高产高质.
育秧技术 机械插秧
以动画、游戏等方式,寓教于乐培训水稻生产技术
田间管理
玩游戏,长技能
22
三、应用情况
1、生产应用
2、培训宣传 3、效益分析23Fra bibliotek 1、生产应用
增加生产场面照片
芽种种袋“井”字形装 箱
24
1、生产应用
增加生产场面照片
浸种、自动喷淋保温
25
1、生产应用
增加生产场面照片
芽种出箱
26
1、生产应用
2.25
合计:2.25+0.17=2.42元/亩
3、效益分析-产出效果
项目点包括佳木斯(桦川县、桦南县、抚远县、汤原县)、
双鸭山市(宝清县)、鸡西市(密山市、虎林市)等县市,在 项目过程中,桦川2个中型系统共催芽600吨。桦南催芽260吨, 汤原催芽280吨,宝清200吨,密山市280吨,虎林大中型共计催 芽700吨,抚远2个中型系统工催芽为 500吨。整个项目共计2820
亩增收:50-100元。
每年可产芽种2400吨-3000吨 (部分地区催芽两次),可为
80-100万亩稻田提供优质芽种,
预计每年可增收节支亿元以上。
35
谢
谢!
36
水稻智能催芽系统可为水稻生长抢回积温100℃,工厂化育 秧系统也可为水稻生长提供100℃的积温,能够确保水稻高产 高质的生长。
一、项目背景
目前主要方式:
智能化水平较低,无法实现自动
化生产; 需要更多人力物力进行管理和维
护
4
一、项目背景
针对目前水稻生产过程中的迫切需求,黑龙江省2011年
利用中央现代农业生产发展资金、粮食生产大省奖励资金、
系统通过高效电热转换,完成系统内的 大循环和自循环的有机结合,实现种子全程 保温,提高水稻芽种的出芽率、整齐度和健 壮程度。
水稻芽种出芽率达到95%以上
27
催芽后工作简介
室温晾芽(散水分、提高抗寒性) 棚内先摆盘、后播种
先播种、后摆盘
大棚育秧
28
催芽后工作简介
电磁阀自动灌溉控制
倒挂式微喷
恒压变频供水,适应不同数量大棚
一、项目背景
项目实施地位于 黑龙江省东部地区, 覆盖桦川县、桦南县、 宝清县、抚远县、汤
原县、密山市、虎林
市等 7 个县市,共建设 中型智能水稻浸种催
芽 车 间 10 栋 , 大 型 水
稻浸种催芽车间 1 栋, 生产芽种覆盖百万亩。
二、系统介绍
1、系统方案
2、系统结构 3、典型项目点介绍
8
1、方案设计
2、培训宣传
黑龙江省农委领导现场参观指 导
汤原县领导现场参观指导
虎林市领导现场参观指导 本项目受到黑龙江省、市(县)各级领导和种植户的广泛关注, 对该系统的实用性、可靠性及智能化程度给予高度评价
3、效益分析-投资成本
以中型水稻智能浸种催芽车间为例,一次浸种16箱,共计200吨;
主加热器耗电量 (度) 14850 每亩用量 (公斤) 3 自控系统投入 (元) 1500000 浸种阶段 (度) 1000 可覆盖面积 (亩) 66666 10年折旧 (元) 150000 高温破胸催芽阶段 (度) 3536 电费 (元/度) 0.6 芽种覆盖面积 (亩/年) 66666 合计 (度) 19386 生产费用 (元/亩) 0.17 年分摊费用 (元/亩)
与会代表参观中央控制室
我中心专家在做技术报告
19
3、典型项目点介绍-桦南大八浪中型
催芽车间 智能环境调控系统
全覆盖喷淋管路
无人值守远程监控系统
20
3 典型项目点介绍-虎林月牙大型
农民在车间外等待芽种出箱 采用触摸屏的催芽技术培训电脑
设置在车间内的中控室
现场催芽技术培训展板
21
虎林水稻生产技能培训系统
二级:单排电热循环系统
72立方米水箱 150kW电加热器
大功率电控柜
50方循环泵 100方注水泵
12寸平板电脑控制器
15
二级:单排电热循环系统
单排8箱总控
12寸平板电脑控制器身兼双职: 1、负责热水箱设备的监测控制; 2、对本排8个浸种催芽箱进行集中监控。
16
三级:中央控制系统
现场总控主机 三维总体监控软件 现场视频语音监控系统 远程数据图像语音服务器 市县多基地集中管理服务
温度监测、卷膜通风自动控制系统
29
催芽后工作简介
多层立体育秧苗架
普通荧光灯补光
LED植物生长灯补光
LED灯/荧光灯混合补光
30
2、培训宣传
对全市相关技术人员进行催芽技术操作现场培训
通过技术培训,农民掌握了智能水稻浸种催芽系统的使用和维护,提 高了水稻浸种催芽的生产质量和工作效率,降低了劳动强度,为农户的增 产增收奠定了良好的基础,进一步提高农户水稻生产的积极性。
7寸平板 自控系统
单排电热循环系统
二 级
72方玻璃钢 热水箱
150kw主加热 控制系统
100方 注水泵
50方 循环水泵
12寸平板 自控系统
三 级
中央控制系统
现场 总控主机
三维 总控软件
视频语音 监控系统
远程图像 语音服务
多基地 网络集中管理
11
整体效果
6米 中央作业通道
控制系统操作通道
1米 两侧设备通道
工程结构布局
9
1、方案设计
催芽系统工作原理
根据稻种浸种、破胸、催芽三个关键环节的温度调控需求, 提前准备热水注入浸种催芽箱--》阶段保温--》下一环节快速转换
10
2、系统结构
三级结构实现全自动无人值守工作
单箱浸种催芽系统
一 级
36方玻璃钢 浸种箱
多点位 传感器系统
全覆盖 喷淋保温系统
单箱电热 循环系统
吨水稻芽种,覆盖面积为近百万亩地。
其中虎林生产芽种覆盖水稻田 23万亩,增产2000万斤,为农
民增加效益2800万元。智能化催芽可“抢”回积温100度,实现
与第一积温带同步插秧,提高单产100斤,人均增收1000元。
3、效益分析-产出效果
出芽率:提高10%以上 催芽时间:节省2~3天;
亩产量:增加5%~10%;
千亿斤粮食产能工程资金等共计4.7亿元,重点扶持各县 建设水稻智能催芽基地和标准化育秧大棚小区,以促进全 省水稻生产水平快速提高。 新建水稻催芽基地70个,其中大型基地27个,中型基地
43个。大型基地800万元,中型基地补助600万元。
5
一、项目背景
基地规划:催芽车间1套,日光温室5栋,育秧大棚200栋,及各种配套设施 6
12
一级:单箱浸种催芽系统
36立方米玻璃钢浸种箱 种袋支架
全覆盖喷淋系统 9点温度传感器 15kW全不锈钢电热器 循环泵
喷淋防水保温罩
配套电磁阀
手动电控柜 7寸平板电脑自控系统
13
一级:单箱浸种催芽系统
单箱浸种催芽智能自控软件
所有设备可根据设置的运行参数自动 完成工作流程,
14 可查询系统在运行中记录的各种参数。
17
三级:中央控制系统
三维监控软件:目前国内只在石油和地铁系统中使用过
可直观地将虚拟设备与现场真实设备关联起来,任意旋转、缩放、查看设备细节 浸种催芽单箱温度分布、设备控制
18
热水箱温度分布,循环、注水设备控制
3 、典型项目点介绍-桦川苏家店中型
2012年黑龙江省水稻育苗扣棚大会在桦川苏家店项目点召开