大棚(智能化温室)方案总结

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智能温室实训报告总结经验与教训

智能温室实训报告总结经验与教训

智能温室实训报告总结经验与教训近年来,随着人工智能技术的不断发展,智能温室在农业生产中的应用越来越广泛。

为了探索智能温室在农业生产中的实际效果,我们进行了一次实训,通过搭建智能温室系统并进行相关测试,总结出了一些经验与教训。

我们需要明确智能温室的目标。

智能温室的设计初衷是为了提供一个良好的生长环境,使植物能够在适宜的条件下生长。

因此,在设计和搭建智能温室系统时,我们需要充分考虑温度、湿度、光照等因素,并通过传感器和控制器实现自动控制。

我们需要选择适合的传感器和控制器。

在实训中,我们选择了温度传感器、湿度传感器和光照传感器来监测温度、湿度和光照强度,并选择了相应的控制器来调节温度和湿度。

在选择传感器和控制器时,我们需要考虑其准确性、稳定性和可靠性,以确保系统的正常运行。

我们还需要注意数据的采集和处理。

在实训中,我们使用了单片机来采集传感器数据,并通过无线网络将数据传输到计算机上。

在处理数据时,我们需要注意数据的准确性和实时性,以便及时对温室环境进行调整。

在实训过程中,我们还发现了一些问题和困难。

首先,传感器的准确性可能会受到外部环境的影响,例如温度传感器可能会受到阳光直射而产生误差。

其次,控制器的响应速度可能会有一定的延迟,导致温室环境无法及时调整。

此外,系统的稳定性和可靠性也是一个重要的考量因素,需要通过长时间的测试和优化来确保系统的正常运行。

通过这次实训,我们总结出了一些经验和教训。

首先,我们需要在搭建智能温室系统之前进行充分的调研和规划,明确系统的目标和需求。

其次,我们需要选择合适的传感器和控制器,并进行实际测试和验证,以确保其准确性和可靠性。

另外,我们还需要注意数据的采集和处理,确保系统能够及时响应和调整。

最后,我们需要进行长时间的测试和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。

智能温室的搭建和应用需要综合考虑多个因素,包括传感器的选择、控制器的设计、数据的采集和处理等。

通过这次实训,我们对智能温室的原理和应用有了更深入的了解,也积累了一定的经验和教训,相信在未来的农业生产中,智能温室将发挥越来越重要的作用。

智能温室大棚总结

智能温室大棚总结

智能温室大棚总结
我是以“智能大棚系统”这个角度来阐述的;
“智能温室大棚”字面上很好理解——即大棚智能化了,好似有了一定的思考能力,根据自己的逻辑自动去执行某操作,而不需人为的去控制,如有了一个简单的大脑。

智能化温室大棚是在自动化温室大棚的基础上加装一套智能软
件控制系统(简称“智能大棚系统”)的温室大棚。

智能大棚系统相当于一个简单的大脑。

智能大棚系统是将物联网技术运用到大棚种植中去,运用传感器和软件通过移动平台或者电脑云平台监测控制各项设备的运行,从而对大棚生产进行控制。

通过翻阅资料,我国现在智能大棚系统基本已经实现了对土壤水分、土壤温度、空气温度、空气湿度、光照强度、植物养分含量等参数的检测和数据存储,并基于采集数据进行分析,进而实现调温、调光、换气、水肥一体化等自动控制
智能大棚系统是实时检测温室大棚内部的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照等参数。

通过对参数的分析和对比设定好的参数,来调节温室大棚内部的自动化设备来达到农作物最佳的生长环境。

以达到高品质、高产量。

智慧大棚整体解决方案

智慧大棚整体解决方案

智慧大棚整体解决方案
《智慧大棚整体解决方案》
随着农业科技的发展和数字化技术的普及,智慧大棚作为现代农业生产的重要手段,正受到越来越多农户和农场主的青睐。

智慧大棚通过应用各种高科技设备和智能系统,能够实现自动化管理、精准施肥、智能遥控等功能,极大地提高了农作物的产量和品质。

智慧大棚整体解决方案包括多个方面的内容,其中最关键的是智能化设施。

在大棚内部,农户可以利用物联网技术和传感器等装置,实时监测和控制大棚内的温度、湿度、光照、CO2
浓度等环境因素,确保良好的生长环境。

此外,还可以利用自动灌溉系统和节水器等设备进行水资源的智能管理,保证农作物在不同生长阶段的灌溉需求。

智慧大棚整体解决方案还包括智能化种植管理。

利用数据分析和人工智能技术,农户可以根据具体作物的生长特点和需求,制定精准的施肥、植保和管理方案,提高农作物的产量和品质。

此外,还可以利用远程监测和智能控制技术,实现远程管理大棚,让农户可以随时随地了解和控制大棚的运行状况。

综合来看,智慧大棚整体解决方案将数字化技术与现代农业生产相结合,为农户提供了更加高效、精准的种植管理方式。

相信随着科技的不断进步和智慧大棚整体解决方案的不断完善,其在农业生产中的应用将会越来越普及,为农业生产带来更多的发展机遇。

智能温室大棚建造工作总结

智能温室大棚建造工作总结

智能温室大棚建造工作总结随着人们对食品安全和环境保护的重视,智能温室大棚的建造工作成为了当前农业领域的热门话题。

智能温室大棚不仅可以提高农作物的产量和质量,还可以减少对自然资源的消耗,是一种可持续发展的农业生产模式。

在过去的一段时间里,我们团队致力于智能温室大棚的建造工作,现在我将对这一工作进行总结。

首先,智能温室大棚的建造需要精准的规划和设计。

我们团队在选择建造地点时,充分考虑了阳光照射、风向和水源等因素,确保了温室大棚的建造位置能够最大程度地利用自然资源。

在设计方面,我们采用了先进的智能控制系统,可以实现对温度、湿度、光照等环境参数的精准控制,从而为农作物的生长提供了良好的环境条件。

其次,智能温室大棚的建造需要高质量的材料和技术。

我们选择了耐候钢和双层玻璃等高强度材料,确保了温室大棚的结构稳固和使用寿命长久。

在建造过程中,我们采用了先进的自动化设备和工艺,提高了建造效率和质量,确保了温室大棚的安全和稳定性。

最后,智能温室大棚的建造需要科学的管理和维护。

我们团队为温室大棚配备了专业的技术人员和管理团队,他们负责对温室大棚的运行进行监控和调节,保证了温室大棚的正常运行和农作物的生长。

同时,我们还建立了完善的维护计划和保养制度,定期对温室大棚进行检查和维护,确保了温室大棚的长期稳定运行。

总的来说,智能温室大棚的建造工作是一项复杂而又有意义的工作。

通过我们团队的努力和合作,我们成功地完成了一批智能温室大棚的建造工作,并取得了良好的效果。

我们相信,随着科技的不断进步和农业生产模式的不断创新,智能温室大棚将会在未来发挥越来越重要的作用,为人类的粮食安全和环境保护做出更大的贡献。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案一、方案概述随着物联网和现代科技的快速发展,农业作为支撑国民经济发展的基础产业,正在被物联网、大数据、人工智能等新科技技术进行重构和升级,物联网已经成为农业发展的重要设施,农业也正在焕发出崭新的力量。

传统的农民都是‘面朝黄土背朝天,风吹日晒满身土’,草苫的掀起和覆盖全靠手工,什么时候适合浇水、施肥、打药,全凭经验或感觉,瓜果、蔬菜种植怎样保持精确的浓度、温度、湿度、光照,这些曾被‘模糊’处理的问题,如今在智慧农业、智慧大棚的发展背景下,一切便迎刃而解。

通过物联网技术实现温室大棚环境的实时监控和智能管理,解决了传统温室种植技术的问题,提高了产品质量、产量和生产效率,降低了成本,为现代农业发展带来重要意义。

二、智慧大棚建设内容武汉宜联科技提出了智慧温室大棚解决方案。

该方案利用物联网技术,通过视频监控、传感器、智能控制设备和宜联IOT中继宝盒、现场生产作业设备与智慧大棚监测管理平台连接互通,实现对温室大棚环境的实时监控和智能管理。

1、视频监控应用通过大棚现场不同的点位安装监控摄像头,现场视频图像通过宜联IOT中继宝盒传输到智慧大棚监测管理平台,农场业主在家即可实时了解大棚农作物生长情况、现场设备、设施工作情况,根据实际情况做出处理。

2、传感器与数据采集在温室大棚内,我们安装了氮磷钾、空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PH值传感器、EC传感器、光照度传感器等感知设备,通过RS485串口连接宜联IOT中继宝盒。

这些传感器能够实时监测大棚内的环境参数,24小时在线采集温室内的空气温湿度、土壤水分、土壤温度、PH值、二氧化碳、光照强度等实时环境数据,通过传感器与宜联IOT中继宝盒连接,宜联IOT中继宝盒并将数据实时传输到智慧大棚监测管理平台对传感器采集的数据进行分析处理。

3、设备控制与智能控制系统通过智慧大棚监测管理平台,用户可以直接或智慧大棚监测管理平台根据采集的各种数据指标分析计算处理的结果自动向宜联IOT中继宝盒所连接的现场设备下发控制命令,实现风机、水泵、水帘、电磁阀、施肥机等设备的控制及运行信息采集。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案一、引言智慧大棚解决方案是基于现代信息技术和农业生产需求相结合的创新技术方案。

通过应用物联网、云计算、大数据分析等技术手段,实现对大棚环境、作物生长状态等数据的实时监测和智能化管理,提高农业生产效率和质量,为农民提供可持续发展的农业解决方案。

二、智慧大棚解决方案的核心技术1. 物联网技术智慧大棚解决方案通过安装传感器和执行器等设备,将大棚内温度、湿度、光照强度、土壤湿度等环境参数实时采集,并通过物联网技术将数据传输到云平台进行处理和分析。

2. 云计算技术通过云计算技术,将大棚内的数据存储在云端,实现数据的集中管理和共享。

农民可以通过手机、电脑等终端设备随时随地访问大棚数据,监测作物生长状态、调整环境参数。

3. 大数据分析技术通过对大棚内数据的分析,结合农业专家的经验知识,提供智能化的决策支持。

例如,根据大棚内温度、湿度、光照等数据,预测作物的生长情况,提前调整环境参数,以提高产量和品质。

三、智慧大棚解决方案的功能和优势1. 环境监测与控制智慧大棚解决方案可以实时监测大棚内的温度、湿度、光照强度等环境参数,并根据作物的生长需求自动调节环境参数,如自动控制温度、湿度等,提供最适宜的生长环境。

2. 智能灌溉与施肥通过监测土壤湿度、作物生长情况等数据,智慧大棚解决方案可以智能地控制灌溉和施肥系统,实现精准供水和施肥,避免浪费和过度施肥,提高水资源利用效率和作物产量。

3. 病虫害预警与防控智慧大棚解决方案可以通过分析大棚内的数据,提前预警病虫害的发生,并及时采取相应的防控措施,避免病虫害对作物的影响,提高作物品质和产量。

4. 远程监控与管理智慧大棚解决方案可以通过手机、电脑等终端设备远程监控大棚内的环境和作物生长情况,实现远程管理。

农民可以随时随地了解大棚的情况,及时调整管理策略,提高生产效率和农业经济效益。

5. 数据分析与决策支持通过对大棚内数据的分析和挖掘,智慧大棚解决方案可以提供决策支持。

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。

智能大棚解决方案

智能大棚解决方案

智能大棚解决方案智能大棚解决方案1. 简介智能大棚是利用先进的传感器技术、自动化控制系统和互联网技术来实现对温度、湿度、光照等环境因素的监控和调控的一种农业生产方式。

智能大棚解决方案侧重于提供一套完整的技术方案,用于改进传统农业大棚生产效率、增强大棚环境的稳定性和控制性。

2. 解决方案组成部分2.1 传感器技术智能大棚解决方案需要借助各种传感器来实时感知大棚内外环境的变化。

常见的传感器包括温湿度传感器、光照传感器、土壤湿度传感器、二氧化碳传感器等。

这些传感器能够精准地感知大棚内外各种环境因素,并将数据传输给控制系统进行分析和处理。

2.2 自动化控制系统智能大棚解决方案需要借助自动化控制系统对大棚的环境因素进行调控。

控制系统通过对传感器数据的实时分析,可以准确控制大棚内的温度、湿度、光照等参数。

一般而言,控制系统包括计算机控制主机、执行器、数据传输和处理模块等组成。

2.3 互联网技术智能大棚解决方案使用互联网技术实现对大棚的远程监控和控制。

通过互联网,用户可以随时随地通过方式或电脑远程监控大棚的运行状态,并进行远程控制。

同时,互联网技术还能实现大棚监测数据的云端存储和分析,为农民提供更精准的决策依据。

3. 解决方案的优势和应用场景3.1 优势智能大棚解决方案具有以下优势:- 提高农业生产效率:通过精细化的环境控制,能够提供最适宜农作物生长的环境条件,进而提高作物产量和质量。

- 节约资源:通过精确的控制,可以减少能源和水资源的消耗,实现资源的有效利用。

- 减少劳动力成本:自动化控制系统可以替代传统大棚中的很多人工操作,减少农民的劳动强度和劳动成本。

- 改善农产品品质:通过环境控制,能够解决传统大棚中容易受到病虫害和气候变化等问题,提高农产品品质。

3.2 应用场景智能大棚解决方案适用于各种类型的农业生产场景。

例如:- 蔬菜种植:智能大棚可以提供优良的生长环境,使蔬菜的生长周期缩短,产量提高,品质稳定。

智能温室大棚总结汇报稿

智能温室大棚总结汇报稿

智能温室大棚总结汇报稿智能温室大棚总结汇报稿尊敬的领导、各位同事们:大家好!今天,我非常荣幸能够向大家汇报我们团队最近完成的一个项目——智能温室大棚。

在过去的几个月里,我们团队经过不懈努力和紧密合作,成功地开发出这一先进的智能农业技术,它将会对农业产业产生深远的影响。

首先,我想向大家介绍一下我们项目的背景。

随着全球人口的不断增长和气候变化的日益严重,农业生产面临着许多挑战。

传统的农业种植方式受到气候、环境和人力资源的限制,往往无法满足市场的需求。

因此,我们团队决定开发一种智能温室大棚系统,通过运用先进的传感器技术和自动控制系统,提供优化的种植环境和管理方案,从而提高生产效率和农产品的质量。

智能温室大棚系统的核心技术包括传感器与控制系统、自动化灌溉设备和环境监测系统等。

传感器与控制系统能够实时检测和监测大棚内的温度、湿度、光照等环境参数,并通过智能算法进行分析,控制灌溉设备、通风系统和照明设备等,以保持最适宜的生长条件。

同时,环境监测系统能够实时监测大气污染、土壤盐度和水质等指标,提供科学决策依据,减少病虫害的发生,增加产量和品质。

我们团队完成的智能温室大棚系统具有以下几个突出特点:首先是高度自动化。

传感器技术和自动控制系统的应用,使得大棚种植过程完全自动化。

农民只需设置相应的种植参数,系统就能自动调节温度、湿度和灌溉等,大大减轻了农民的劳动强度,提高了生产效率。

其次是生态环保。

智能温室大棚系统使用资源更加节约,减少农药和化肥的使用,避免了传统农业对环境的污染。

同时,因为环境参数得到精确控制,大棚内的作物生长更加健康,减少病虫害的发生。

再次是数据驱动的决策支持。

智能温室大棚系统通过大量的传感器数据收集和分析,为农民提供科学决策支持。

农民可以根据传感器实时监测的数据,进行及时调整和优化,以提高作物的产量和品质。

最后是产业发展的推动。

智能温室大棚系统不仅可以提高农产品的产量和质量,还可以提供农产品可追溯性等增值服务。

温室大棚改造工作总结范文

温室大棚改造工作总结范文

温室大棚改造工作总结范文一、项目背景温室大棚是现代农业生产中常见的一种种植形式,它能够抵御自然灾害和恶劣气候,提供恒温、恒湿的种植环境,从而提高农作物的产量和质量。

然而,由于技术和设备的限制,传统的温室大棚在一些方面仍存在不足。

因此,为了提高温室大棚的效益和农作物的生长环境,我们开展了温室大棚改造工作。

二、改造目标本次改造的目标是提高温室大棚的生产效益和农作物的质量,具体包括以下几个方面:1. 提升温室大棚的保温性能,减少能源消耗;2. 改善温室大棚的通风系统,增加空气流通效果;3. 升级温室大棚的灌溉系统,实现智能化管理;4. 引进先进的监测设备,提高生产管理水平。

三、改造措施为了实现上述目标,我们采取了以下措施:1. 采用新型保温材料替换传统的保温材料,提高温室大棚的保温性能。

新型保温材料具有更好的保温效果和隔热性能,能够减少能源消耗。

2. 优化温室大棚的通风系统,增加风机数量和位置,改善空气流通效果。

在改造过程中,我们还增加了自动控制装置,可以根据温度和湿度的变化自动调整通风设备的运行状态。

3. 更新温室大棚的灌溉系统,引入滴灌和微喷灌技术,实现精确灌溉。

通过测量土壤湿度和农作物生长情况,可根据需要给予相应的水肥供应,提高水肥利用率。

4. 引进先进的监测设备,包括温湿度传感器、光照传感器、CO2传感器等,监测温室大棚的环境参数。

通过与计算机联网,可以随时获取温室大棚的环境数据,并进行远程监控和管理。

四、改造效果经过几个月的改造工作,温室大棚的生产效益和农作物的质量均取得了显著提高。

具体表现在以下几个方面:1. 温室大棚的保温效果明显提升,能耗减少了20%以上。

新型保温材料的应用使得温室大棚内部温度更加稳定,不再受外部气温的影响。

2. 改善后的通风系统使得温室大棚的空气流通更加顺畅,减少病虫害的发生。

农作物的生长环境得到了改善,生长速度更快,品质更好。

3. 更新的灌溉系统实现了智能化管理,节约了水源和肥料的使用。

温室大棚工作总结

温室大棚工作总结

温室大棚工作总结
温室大棚是一种用于种植作物的设施,它提供了一种受控的环境,使作物能够在不受外界环境影响的情况下生长。

在过去的一段时间里,我有幸参与了温室大棚的工作,并且积累了一些经验和体会。

在这篇文章中,我将对温室大棚的工作进行总结,分享一些我所学到的知识和技巧。

首先,温室大棚的管理需要有一定的专业知识。

在温室大棚中,温度、湿度、光照等因素都需要得到精确的控制,以保证作物的生长和发育。

因此,对于温室大棚的管理者来说,需要具备一定的植物生长知识和温室技术知识,以便能够有效地管理和操作温室大棚。

其次,温室大棚的工作需要有一定的耐心和细心。

在温室大棚中,作物的生长过程需要得到精心的呵护和照料。

有时候,可能需要花费很长时间才能看到一点点成果,需要有耐心和毅力坚持下去。

同时,需要细心观察作物的生长情况,及时发现并处理各种问题,以保证作物的健康生长。

最后,温室大棚的工作需要有一定的创新精神。

在温室大棚中,可能会遇到各种各样的问题和挑战,需要不断地寻找解决问题的方法和技巧。

有时候,可能需要进行一些实验和尝试,以寻找最适合作物生长的条件和方法。

因此,需要有一定的创新意识和实践能力,以应对各种挑战。

总的来说,温室大棚的工作需要具备一定的专业知识、耐心和细心,以及创新精神。

通过这段时间的工作,我深刻体会到了这些要素的重要性,也积累了一些宝贵的经验和体会。

希望在未来的工作中,能够继续努力,不断提升自己的能力,为温室大棚的管理和作物的生长贡献自己的力量。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案引言概述:随着农业科技的不断发展,智慧大棚作为一种现代化农业生产方式,已经得到广泛应用。

智慧大棚利用先进的技术和设备,实现了自动化、智能化的生产管理,提高了农作物的产量和质量。

本文将介绍智慧大棚解决方案的相关内容,包括传感器监测、智能控制、数据分析、环境调控和远程监控五个方面。

一、传感器监测1.1 温度传感器:实时监测大棚内外温度变化,保障作物生长环境的稳定性。

1.2 湿度传感器:监测空气湿度,调节大棚内湿度,防止病虫害的发生。

1.3 光照传感器:控制大棚内光照强度,保证作物光合作用正常进行。

二、智能控制2.1 自动灌溉系统:根据土壤湿度和作物需水量自动进行灌溉,节约水资源。

2.2 CO2控制系统:监测大棚内CO2浓度,自动调节通风和CO2供给,促进作物生长。

2.3 营养液控制系统:根据作物生长阶段和需求,自动调节营养液的浓度和配比。

三、数据分析3.1 大数据平台:通过传感器采集的数据,建立大数据平台进行数据分析,为农民提供生产决策支持。

3.2 数据模型:利用机器学习算法建立作物生长模型,预测作物生长情况,提高生产效率。

3.3 数据可视化:将数据以图表形式展示,直观反映大棚内环境参数和作物生长情况,方便农民监测和分析。

四、环境调控4.1 温度调控:根据作物生长需求,自动控制加热和降温设备,保持适宜的生长温度。

4.2 湿度调控:通过加湿器和通风系统调节大棚内湿度,防止作物受热带来的伤害。

4.3 CO2供给:定时供给CO2,促进作物光合作用,提高产量和品质。

五、远程监控5.1 手机APP:农民可以通过手机APP远程监控大棚内环境参数和作物生长情况,实时掌握生产情况。

5.2 远程控制:远程控制大棚内设备的开关和调节,方便农民进行远程管理和维护。

5.3 报警系统:设置异常报警功能,一旦发现环境异常或者设备故障,及时通知农民进行处理,保障作物生长。

综上所述,智慧大棚解决方案通过传感器监测、智能控制、数据分析、环境调控和远程监控等方面的应用,实现了大棚生产的智能化和高效化,为农业生产带来了革命性的变革。

大棚技术管理总结范文

大棚技术管理总结范文

一、引言随着我国农业现代化进程的加快,大棚技术得到了广泛应用。

大棚技术不仅提高了农作物的产量和质量,还为农民增加了收入。

本文将对大棚技术管理进行总结,以期为广大农民提供有益的借鉴。

二、大棚技术管理要点1. 选址与规划选择适宜的大棚地点,要求地势平坦、排水良好、交通便利。

规划大棚布局,确保大棚之间有一定的间距,便于通风、采光和作业。

2. 土壤管理大棚土壤要具备良好的透气性、保水性和肥力。

在种植前,要对土壤进行深翻、消毒、施肥等处理。

施肥以有机肥为主,适量施用复合肥,以满足作物生长需求。

3. 大棚搭建根据当地气候和作物需求,选择合适的大棚类型。

搭建大棚时,要注意棚体结构牢固,保温性能好,便于通风、透光和操作。

4. 温湿度管理大棚内温度和湿度是影响作物生长的关键因素。

要根据作物生长需求,适时调节大棚温度和湿度。

冬季要注意保温,夏季要通风降温。

可采用加温、降温、增湿、降湿等手段,保持适宜的温湿度环境。

5. 水肥管理根据作物生长阶段和土壤肥力,合理施肥。

施肥方式以基肥为主,追肥为辅。

施肥时要注意浓度、时间和方法,避免烧苗、肥害等。

6. 通风换气通风换气是调节大棚内温湿度、降低病害发生的重要措施。

要根据作物生长需求和天气情况,适时进行通风换气。

7. 病虫害防治病虫害是大棚作物生产的重要威胁。

要定期检查,发现病虫害及时防治。

可采取物理防治、生物防治和化学防治等方法,降低病虫害发生。

8. 采收与销售适时采收,确保作物品质。

加强市场调研,了解市场需求,制定合理的销售策略。

三、总结大棚技术管理是一项复杂而细致的工作,需要综合考虑各种因素。

通过科学管理,可以提高大棚作物产量和质量,为农民创造更高的经济效益。

在今后的工作中,我们要不断总结经验,提高大棚技术管理水平,为我国农业发展贡献力量。

智能温室实训总结报告范文

智能温室实训总结报告范文

一、前言随着我国农业现代化进程的加快,智慧农业已成为推动农业发展的新动力。

智能温室作为智慧农业的重要组成部分,具有广阔的应用前景。

为了提升我国农业自动化、智能化水平,培养适应新时代要求的高素质技术技能人才,我国高职院校纷纷开展智能温室实训教学。

本报告以我国某高职院校智能温室实训课程为例,对实训过程、成果及心得体会进行总结。

二、实训过程1. 实训目的本次智能温室实训旨在使学生掌握智能温室的构造、工作原理、运行控制及维护保养等方面的知识,提高学生的实践操作能力和创新意识。

2. 实训内容(1)智能温室基础知识:学习智能温室的定义、分类、发展历程、主要构成及特点。

(2)传感器技术:学习各类传感器的工作原理、性能特点及在智能温室中的应用。

(3)自动控制技术:学习PLC、单片机等自动控制设备在智能温室中的应用,掌握编程方法。

(4)智能温室系统设计:学习智能温室系统设计原则、流程及方法,进行实际设计。

(5)智能温室系统运行与维护:学习智能温室系统运行原理、故障诊断及维护保养方法。

3. 实训方法(1)理论教学:通过课堂讲解、案例分析等方式,使学生掌握智能温室相关知识。

(2)实验操作:在实验室进行各类实验,如传感器信号采集、PLC编程、系统调试等。

(3)实训项目:分组完成智能温室系统设计、安装、调试及运行维护等任务。

三、实训成果1. 理论知识掌握:学生掌握了智能温室的构造、工作原理、运行控制及维护保养等方面的知识。

2. 实践操作能力:学生能够熟练操作各类传感器、PLC、单片机等设备,具备一定的系统调试和故障诊断能力。

3. 创新意识:学生在实训过程中,充分发挥自己的想象力,提出创新设计方案,提高了创新能力。

4. 团队协作能力:学生在实训项目中,学会与他人沟通、协作,共同完成任务。

四、心得体会1. 理论与实践相结合:通过本次实训,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。

只有将理论知识应用于实际操作,才能真正掌握技能。

2. 团队协作:在实训过程中,我学会了与他人沟通、协作,共同完成任务。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案引言概述:随着科技的不断发展,智慧农业逐渐成为农业领域的热门话题。

智慧大棚作为智慧农业的重要组成部分,通过各种先进技术的应用,能够提高农作物的产量和质量,减少能源消耗,实现智能化管理。

本文将介绍智慧大棚解决方案的相关内容。

一、传感器技术1.1 温度传感器:智慧大棚通过安装温度传感器,实时监测大棚内外的温度变化,可以根据温度数据调节大棚内的温度,提供适宜的生长环境。

1.2 湿度传感器:湿度是影响作物生长的重要因素,智慧大棚通过湿度传感器监测大棚内的湿度,及时调节灌溉系统,保持适宜的湿度。

1.3 光照传感器:光照是植物进行光合作用的重要条件,智慧大棚通过光照传感器监测光照强度,可以自动控制遮阳网,调节光照强度,保证作物生长所需的光照条件。

二、智能灌溉系统2.1 土壤湿度监测:智慧大棚通过安装土壤湿度传感器,实时监测土壤湿度情况,根据数据自动控制灌溉系统,避免过度或不足灌溉。

2.2 水肥一体化:智慧大棚可以将水肥一体化,通过智能控制系统调节灌溉水的含肥量,实现精准施肥,提高作物产量。

2.3 节水节能:智慧大棚通过智能灌溉系统,可以根据作物需水量自动调节灌溉时间和水量,实现节水节能,降低生产成本。

三、远程监控与管理3.1 云平台监控:智慧大棚可以通过云平台实现远程监控,农户可以通过手机或电脑随时随地监测大棚内的环境数据和作物生长情况。

3.2 报警系统:智慧大棚可以设置各种传感器的阈值,一旦超过设定数值就会触发报警系统,及时通知农户处理异常情况。

3.3 数据分析:智慧大棚可以通过收集大量的环境数据和作物生长数据,进行数据分析和预测,为农户提供决策参考。

四、智能控制系统4.1 自动通风系统:智慧大棚可以根据温度和湿度数据自动控制通风系统,保持大棚内的空气流通,避免病虫害。

4.2 灯光控制系统:智慧大棚可以根据作物需光量自动控制灯光系统,延长光照时间,提高作物产量。

4.3 智能遮阳系统:智慧大棚可以根据光照强度数据自动调节遮阳网,保证作物获得适宜的光照条件。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案引言概述:随着科技的不断进步,智慧大棚作为一种新型的农业生产方式,得到了越来越广泛的应用。

智慧大棚利用物联网、云计算、大数据等技术,实现对农作物生长环境的精确监测和智能控制。

本文将介绍智慧大棚解决方案的五个重要部份,包括传感器监测、智能控制系统、数据分析与预测、节能环保以及智慧农业管理。

一、传感器监测:1.1 温湿度传感器:通过安装温湿度传感器,可以实时监测大棚内的温度和湿度变化。

这有助于农民精确控制温湿度,提供适宜的生长环境,从而提高农作物的产量和质量。

1.2 光照传感器:光照传感器可以监测大棚内的光照强度,并根据需要自动调整灯光的亮度和时间。

这可以确保农作物在不同生长阶段都能得到适宜的光照,促进其健康生长。

1.3 土壤湿度传感器:土壤湿度传感器可以监测土壤中的水分含量,并及时反馈给农民。

这样农民可以根据土壤湿度的变化,科学浇水,避免水分过多或者过少对农作物的影响。

二、智能控制系统:2.1 自动灌溉系统:智能大棚配备自动灌溉系统,根据传感器监测到的土壤湿度数据,自动控制灌溉设备的开关。

这样可以实现科学、精确的灌溉,提高水资源利用效率。

2.2 智能通风系统:通过安装智能通风系统,大棚内的温度和湿度可以得到有效控制。

系统会根据设定的温湿度阈值,自动调整通风设备的开关,保持大棚内的适宜环境条件。

2.3 智能灯光控制系统:智能灯光控制系统可以根据光照传感器监测到的数据,自动调整灯光的亮度和时间。

这样可以确保农作物在不同光照条件下的正常生长。

三、数据分析与预测:3.1 数据采集与存储:智慧大棚解决方案会采集和存储大量的传感器数据,包括温湿度、光照、土壤湿度等。

这些数据可以匡助农民了解大棚内的环境变化和作物生长情况。

3.2 数据分析与建模:通过对采集到的数据进行分析和建模,可以得到农作物生长的趋势和规律。

这有助于农民科学制定种植计划和决策,提高农作物的产量和质量。

3.3 预测与优化:基于数据分析和建模的结果,智慧大棚解决方案可以进行预测和优化。

大棚(智能化温室)方案总结

大棚(智能化温室)方案总结

温室技术方案1、温室基本概况1.1、温室技术与设计要求:本薄膜温室工程包括温室基础、主体框架系统、通风系统、覆盖系统、外遮阳系统、配电系统等。

1.2、温室性能指标:⑴抗风荷载:0.8KN/ m1 2⑵抗雪荷载:0.6KN/ m(3) 悬挂荷载:0.5KN/ m⑷最大排雨量:140mm/h(5)温室:圆拱型连栋薄膜温室。

与温室屋脊平行的外墙称为侧墙”与屋脊垂直的温室外墙称为山墙1.3、温室技术参数:1 肩高:1.5m(圈梁以上至天沟高度)2 顶高:3.0m⑶跨度:8.0m 开间:4m⑷侧墙长:4m X12=48m⑸山墙长:8m X3=24m⑹面积:48m X24m=1152 m各栋温室的具体尺寸参照总平面图。

2.温室配套设施:2.1、温室基础甲方需满足三通一平的要求,即水通、电通、路通,平整场地,给乙方提供工人住所按照持力土层容许承载力标准值淘Okpa,温室基础采用地桩式,地桩式优点施工速度快。

因为可在所决定的位子上直接打入,所以不再需要挖掘施工。

与以往在现场用混凝土独立桩打地基比较,约是其1/2的工事天数。

具有以往在现场用混凝土独立桩打地基同样的强度所打地桩符合现代环境要求。

不使用有渣土产生的混凝土。

(无须保养)将来如果解体时,因为全部是铁制产品,所以不会产生工业废弃物打桩作业时,只要在小型建设机械(液压挖掘机)端部安装一个安装夹具,然后装上小型螺钻(一般的建设机械设备出租公司都有)即可。

高度只要通过旋转来调整。

因为是用小型建设机械(液压挖掘机)打桩,所以打桩作业不会受园艺场所状态的左右。

2.2、温室主要钢结构参数1)立柱:采用100 X50 \2.5mm热镀锌矩形管。

2)水平拉杆:采用①32*1.2热镀锌圆管3)屋面拱梁:采用60 X40 X2.0mm热镀锌矩形管。

4)外遮阳立柱:采用75 X45 X2.0mm热镀锌矩形管5)外遮阳纵梁:采用50 X50 X2.0mm热镀锌矩形管6)外遮阳桁架:上下弦采用30 X30 X1.5mm热镀锌矩形管,10的圆钢7)屋面拉筋:采用①10圆钢。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案一、背景介绍智慧大棚是一种利用先进的信息技术和自动化控制系统来提高农业生产效率和质量的创新农业模式。

通过监测和控制大棚内的温度、湿度、光照、CO2浓度等环境参数,智慧大棚可以实现精确的农作物生长管理,提高产量和品质,降低资源消耗和人力成本。

二、智慧大棚解决方案的优势1. 实时监测:通过传感器网络和物联网技术,智慧大棚可以实时监测大棚内的环境参数,包括温度、湿度、光照、CO2浓度等,及时掌握大棚的生长环境。

2. 自动控制:智慧大棚配备智能控制系统,可以自动调节灌溉、通风、光照等设备,根据农作物的需求提供最佳的生长条件。

3. 数据分析:智慧大棚可以收集和分析大量的农作物生长数据,通过数据挖掘和机器学习算法,提供科学的决策支持,优化农作物的生长管理。

4. 节能减排:智慧大棚可以根据实时环境参数进行精确的控制,避免能源和水资源的浪费,减少农药和化肥的使用,降低对环境的负面影响。

5. 远程管理:智慧大棚可以通过云平台实现远程监控和管理,农民可以通过手机或电脑随时随地了解大棚的情况,进行远程操作和调整。

三、智慧大棚解决方案的技术组成1. 传感器网络:智慧大棚配备多种传感器,包括温湿度传感器、光照传感器、CO2传感器等,用于实时监测大棚的环境参数。

2. 物联网技术:将传感器网络与互联网相连接,实现数据的传输和远程管理。

3. 智能控制系统:根据传感器收集的数据,智能控制系统可以自动调节大棚内的灌溉、通风、光照等设备。

4. 数据存储与分析:将传感器收集的数据存储在云平台上,并通过数据分析算法进行处理,提供决策支持和优化建议。

5. 移动应用程序:农民可以通过手机应用程序随时随地监控大棚的情况,进行远程操作和调整。

四、智慧大棚解决方案的应用场景1. 蔬菜种植:智慧大棚可以根据蔬菜的生长需求,精确控制温度、湿度、光照等环境参数,提高蔬菜的产量和品质。

2. 花卉种植:智慧大棚可以模拟不同季节和地域的生长环境,提供最佳的生长条件,延长花卉的开花期和保持花卉的鲜艳度。

智能大棚工作总结

智能大棚工作总结

智能大棚工作总结
智能大棚是一种结合了现代科技和农业生产的新型种植模式,它利用传感器、自动控制系统和大数据分析等技术手段,实现了对植物生长环境的精准监测和智能调控。

近年来,智能大棚在农业生产中得到了广泛的应用,为农业生产带来了革命性的变革。

在智能大棚的工作中,传感器起到了关键的作用。

通过传感器可以实时监测大棚内的温度、湿度、光照等环境参数,同时还可以监测土壤的水分和营养情况。

这些数据通过互联网传输到中央控制系统,农民可以通过手机或电脑随时随地查看大棚内的环境情况,并进行远程控制。

传感器的使用大大提高了农民对大棚生产的管理水平,使得植物的生长环境得到了精准的控制。

除了传感器,智能大棚还使用了自动控制系统。

自动控制系统可以根据传感器采集的数据,自动调节大棚内的温度、湿度、光照等环境参数,从而为植物提供一个最适宜的生长环境。

这不仅减轻了农民的劳动强度,还提高了生产效率和产品质量。

另外,大数据分析也是智能大棚的一大特点。

通过对传感器采集的数据进行分析,可以得出植物生长的趋势和规律,为农民提供科学的种植指导。

同时,大数据分析还可以帮助农民进行生产计划和市场预测,从而提高了农业生产的经济效益。

总的来说,智能大棚的工作总结是,利用传感器、自动控制系统和大数据分析等技术手段,实现了对植物生长环境的精准监测和智能调控,提高了农业生产的管理水平和生产效率,为农业生产带来了革命性的变革。

随着科技的不断发展,智能大棚将会在未来的农业生产中发挥越来越重要的作用。

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案

智慧大棚解决方案引言概述:随着科技的不断发展,智慧农业成为农业领域的新趋势。

智慧大棚作为智慧农业的一部份,通过应用先进的技术,能够实现对大棚环境的智能监测和控制,提高农作物的产量和质量。

本文将从五个大点来阐述智慧大棚解决方案的内容。

正文内容:1. 大点1:智慧大棚的传感技术1.1 传感器应用:智慧大棚采用各种传感器来监测环境参数,如温度、湿度、光照等,通过传感器采集到的数据,可以实时掌握大棚内的环境状况。

1.2 传感器网络:传感器网络将各个传感器连接在一起,通过无线通信技术将数据传输到中央控制器,实现对大棚环境的全面监测。

2. 大点2:智慧大棚的自动控制技术2.1 温度控制:智慧大棚可以根据作物的生长需求,自动调节温度,保持适宜的生长环境。

2.2 湿度控制:通过控制水的供应和排水系统,智慧大棚可以实现对湿度的精确控制,提供最佳的湿度条件。

2.3 光照控制:智慧大棚可以根据作物的光照需求,自动调节光照强度和光照时间,提供最佳的生长光照条件。

3. 大点3:智慧大棚的远程监控技术3.1 远程监测:智慧大棚可以通过互联网实现远程监测,农民可以通过手机或者电脑随时随地监测大棚内的环境状况。

3.2 报警系统:智慧大棚配备了报警系统,当环境参数超过设定的阈值时,系统会自动发送警报信息给农民,及时采取措施避免损失。

4. 大点4:智慧大棚的数据分析技术4.1 数据采集:智慧大棚通过传感器采集到的数据,包括温度、湿度、光照等参数,以及作物的生长情况等,都会被记录下来。

4.2 数据分析:通过对采集到的数据进行分析,可以得出作物的生长趋势、病虫害的发生情况等,为农民提供决策支持。

4.3 数据预测:基于历史数据和机器学习算法,智慧大棚可以预测未来的环境变化和作物产量,匡助农民做出更好的决策。

5. 大点5:智慧大棚的节能环保技术5.1 节能照明:智慧大棚采用LED照明技术,相比传统照明方式,能够节省能源,提高光照利用效率。

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温室技术方案
1、温室基本概况
1.1、温室技术与设计要求:
本薄膜温室工程包括温室基础、主体框架系统、通风系统、覆盖系统、外遮阳系统、配电系统等。

1.2、温室性能指标:
(1) 抗风荷载:0.8KN/㎡
(2) 抗雪荷载:0.6KN/㎡
(3) 悬挂荷载:0.5KN/㎡
(4) 最大排雨量:140mm/h
(5) 温室:圆拱型连栋薄膜温
室。

1.3、温室技术参数:
与温室屋脊平行的外墙称为“侧墙”,与屋脊垂直的温室外墙称为“山墙”。

(1) 肩高:1.5m(圈梁以上至天沟高度)
(2) 顶高:3.0m
(3) 跨度:8.0m 开间:4m
(4) 侧墙长:4m×12=48m
(5) 山墙长:8m×3=24m
(6) 面积:48m×24m=1152㎡
各栋温室的具体尺寸参照总平面图。

2.温室配套设施:
2.1、温室基础
甲方需满足三通一平的要求,即水通、电通、路通,平整场地,给乙方提供工人住所等。

按照持力土层容许承载力标准值≥80kpa,温室基础采用地桩式,地桩式优点:施工速度快。

因为可在所决定的位子上直接打入,所以不再需要挖掘施工。

与以往在现场用混凝土独立桩打地基比较,约是其1/2的工事天数。

具有以往在现场用混凝土独立桩打地基同样的强度。

所打地桩符合现代环境要求。

不使用有渣土产生的混凝土。

(无须保养)
将来如果解体时,因为全部是铁制产品,所以不会产生工业废弃物。

打桩作业时,只要在小型建设机械(液压挖掘机)端部安装一个安装夹具,然后装上小型螺钻(一般的建设机械设备出租公司都有)即可。

高度只要通过旋转来调整。

因为是用小型建设机械(液压挖掘机)打桩,所以打桩作业不会受园艺场所状态的左右。

2.2、温室主要钢结构参数
1)立柱: 采用100×50×2.5mm热镀锌矩形管。

2)水平拉杆:采用Ф32*1.2热镀锌圆管
3)屋面拱梁:采用60×40×2.0mm热镀锌矩形管。

4)外遮阳立柱:采用75×45×2.0mm热镀锌矩形管
5)外遮阳纵梁:采用50×50×2.0mm热镀锌矩形管
6)外遮阳桁架:上下弦采用30×30×1.5mm热镀锌矩形管,10的圆钢
7)屋面拉筋:采用Ф10圆钢。

8)十字剪刀撑:采用Ф10mm圆钢。

9)天沟:采用1.6mm冷弯热镀锌板,大截面可抗140mm/小时的雨量。

10)落水管:采用抗老化UPVC管, Ф110 mm。

11)温室所有钢结构材料均采用国标优质碳素钢(Q215标准)。

钢材部件和紧
固件均按《GB/T 13912-2002 金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法》经热镀锌处理,工厂化生产,现场组装。

连接固定件主要使用符合GB5782标准(采用4.8级)的M8、M10、M12六角头螺栓和符合GB6170标准的相应六角螺母,经热镀锌处理。

温室主体结构使用寿命25年。

12)温室内所有钢结构材料均热镀锌,,镀锌厚度0.07—0.10mm,热镀锌其他标准采用国标《GB/T13912-2002》。

A.锌液成分见表:
B.质量检验见表:
(12)、在温室端面设两扇2.0m×2.5m的温室门,门框采用特制型材及其配件,参照国家标准《GB/T 8480-1987推拉铝合金移门》设计生产,移门上部覆盖15丝膜,下部覆盖复合铝板,底部安装滑轮,需开闭手感轻巧,密封性好。

移门锁安装双开门手柄锁。

2.3、温室覆盖材料
温室顶部采用单层日本进口优质15丝薄膜覆盖;四周采用进口15丝薄膜覆
盖,保温性能就更好。

◆选择优质紫外线吸收等助剂,超耐久工艺配方,正常使用时,膜厚15
丝,可连续使用3年。

◆良好的流滴性能。

◆内冷制膜工艺使薄膜透光率高于80%。

◆适用于花卉、水果和蔬菜长期栽培的温室、连栋大棚覆盖。

2.4、自然通风系统
◆自然通风是一种比较经济的通风方式。

它是利用温度差来实现温室内外
空气交换,达到降低温室内温度和湿度的目的。

在没有CO2施肥系统的情况下,还可利用自然通风来达到补充温室内CO2的作用。

温室的两侧及屋顶采用
手动卷膜开窗,手动卷器带有自锁装置。

2.5、外遮阳系统
温室外遮阳系统主体结构直接布置在温室外,中间立柱固定在温室水沟上高3.0m,其柱距与温室立柱相同,间距4m,截面尺寸为75×45×2.0mm。

横梁采用上下弦为30×30×1.5mm热镀锌方管的桁架,纵梁采用50×50×2.0mm热镀锌管。

技术性能。

电机型号:DWG80
行程(m) 4.00
运行速度(m/min)0.50
单程运行时间(min)13.00
电源(三相/50HZ)380V
电机功率(KW)0.75
温室控制采用电动控制系统
温室拉幕系统专用减速器、该减速
器可灵活控制遮阳幕的展开、合拢与停
止,其输出轴与驱动轴连接,驱动轴驱
动齿轮、齿条从而实现遮阳网的移动。

当外遮阳幕受电机驱动控制时,电控箱上装有转换开关,操作灵活驱动方便。

电机自带工作限位和安全限位,动作安全可靠。

传动部分
传动部分由减速电机及配套部件组成,通过减速电机及与之相连的传动轴
输出动力。

传动轴采用1″热镀锌管,中部与电机相连,其余部分与传动轴、座均布相连,将圆周运动转换为平稳的直线运动。

A型齿轮齿条拉幕系统
1.减速电机2.联轴器3.齿轮4.齿条5.焊合接头6.齿条推杆接头
6a.紧固销6b.螺栓7.齿轮连接垫片7a.螺栓8.驱动轴9.推杆10.推杆导杆连接卡10a. T型螺栓11.支撑滚轮11a.支撑滚轮梁抱箍11b.螺栓12.驱动边铝型材13.卡簧14.遮阳网。

幕线
双层幕线采用国产透明聚酯幕线,变形小。

托幕线间距为0.5米,压幕线的间距为1m。

幕布
遮阳幕布选用国产名牌产品。

黑色遮阳网,遮阳率80%—85%,保质期3年,寿命5年。

2.6、配电系统
本系统主要对温室的外遮阳系统所有电气设备进行电气控制。

它具有热过载和断路双重保护,所有控制回路和指令电器均采用交流380V,它具有标准的接地装置。

电气控制系统由配电箱、电线等组成。

(1) 配电箱
温室内所有电气设备应经配电箱进行供电与控制,配电箱面板上装有各种指示灯及按纽、开关,标示清楚、准确,安装有序。

指示灯、按钮开关等电气产品均选用国优质产品。

(2)电机装有限位保护装置,要求线位准确。

(3)控制系统应具有正常的过载过流保护装置。

(4)电源进线为三相四线制,接地符合国家标准。

(5)电线、电缆的选型和敷设符合国家标准。

SLC-84型连栋薄膜温室总体报价单
SLC-84型连栋薄膜温室基础报价单
贵方连栋大棚预计价格:
1.基础50元/平方米
2.含湿帘系统250元/平方米
3.不含湿帘系统200元/平方米
4.墙体采用钢化玻璃加200元/平方米
范文范例指导参考word版整理。

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