草莓物联网水肥一体化系统

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果树水肥药一体智慧型系统设计方案,1200字

果树水肥药一体智慧型系统设计方案,1200字

果树水肥药一体智慧型系统设计方案智慧型果树水肥药一体系统设计方案一、方案背景与目标随着农业科技的不断进步,智慧农业成为农业发展的新方向。

果树种植作为农业的重要领域之一,也需要引入智慧农业的技术,提高生产效率和质量。

本方案旨在设计一种智慧型果树水肥药一体系统,帮助果农实现自动化、精准化管理,提高果树的产量和品质。

二、系统框架与功能模块1. 水肥药供给控制模块:负责控制灌溉系统、肥料投放系统和农药喷洒系统,根据果树的需求进行自动补给水肥药。

2. 监测传感模块:通过安装在果树上的传感器,实时感知果树的生长状况,包括土壤湿度、温度、光照强度等,为后续的决策提供数据支持。

3. 智能决策模块:根据监测传感模块获取的数据,结合果树的生长规律和作物需求,进行数据分析和处理,制定最佳的水肥药供给方案。

4. 远程监控模块:通过网络连接,将监测传感模块获取的数据和智能决策模块制定的供给方案传输到果农的手机或电脑上,实现远程实时监控和控制。

5. 数据分析与优化模块:将监测传感模块获取的数据和智能决策模块制定的供给方案进行分析,总结经验、优化算法,提升系统的精准度和效率。

三、关键技术与创新1. 传感器技术:选择适合果树生长环境的传感器,能够准确感知果树的生长状况,包括土壤湿度、温度、光照强度等。

2. 数据分析与决策算法:基于大数据和人工智能技术,对传感器获取的数据进行分析和处理,制定最佳的水肥药供给方案,并提供实时决策支持。

3. 远程监控与控制技术:通过网络连接,实现对果树水肥药供给的远程监控和控制,为果农提供便捷的管理方式。

4. 数据优化技术:通过对传感器数据和供给方案的分析,总结经验并不断优化系统算法,提高系统的精准度和效率。

四、系统流程与操作1. 构建传感器网络:在果树上布置土壤湿度传感器、温度传感器、光照传感器等,并通过有线或无线方式连接到监测传感模块。

2. 数据采集与传输:监测传感模块实时采集传感器获取的数据,并通过网络传输到智能决策模块和远程监控模块。

草莓水肥一体化栽培技术_许乃霞

草莓水肥一体化栽培技术_许乃霞
选择地面平坦、通风透光、土质疏松、排灌方便、无病虫 害 的 砂 壤 土 地 块 作 为 苗 圃 。底 施 商 品 有 机 肥 45 t/hm2,土 壤 耕翻 20~25 cm,耙平整细,做成高畦以备母株栽植。
宜选用组培原种苗或育苗专用母株,不提倡用生产株 作育苗母株。如用生产株作育苗母株的,应在大田草莓采收 刚结束或近结束时,及早在保护地内或田间选择品种纯正、 生长健壮、根系发达的无病苗作为母株。3 月下旬至 4 月上 旬定植,超过 5 月上旬定植不易抽生匍匐茎,定植时带土移 栽,要去掉母株的老叶、残叶等,栽植行距 1~2 m,株 距 0.4~ 1.0 m。具体要求根据品种特性、栽植时期、栽培条件而定。栽 时可从畦的一头开始,横向开沟,浇满沟水,将苗按株距摆 放沟内,水渗后培土,注意做到上不埋心、下不露根。栽完一 沟再按行距栽下一沟。一畦栽完后,再从畦面浇 1 次透水, 3~4 d 内最好每天浇 1 次小水,苗成活后,见干浇水即可 ,保 持土壤湿润,促进草莓根系及地上部生长。当母株抽发匍匐 茎开始发子苗后,必须及时理顺、理匀匍匐茎,使子苗分布 均匀[2]。8 月中旬追施 1 次肥料,可施尿素 120~150 kg/hm2,当 子苗达到 5~7 片真叶,根茎粗达 0.5~0.8 cm,须根多,植株鲜 重 40 g 以上,地下部重约占地上部重的 1/2 时即可从母株上 剪离,并作为大田定植苗。 3 大田准备 3.1 园地选择
6.1 灌水
响 [J].北 方 园 艺 ,2009(4):85-87. [6] 常 莎 ,张 凯 ,卢 颖.无 公 害 大 棚 草 莓 栽 培 技 术[J].西 北 园 艺 ,2013(5):
定植后立即灌水,使土壤保持湿润并起到降温作用,直
30.
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种植草莓水肥一体化技术

种植草莓水肥一体化技术

种植草莓水肥一体化技术
一、草莓水肥一体化技术的概念
草莓水肥一体化技术是指在有压水源条件下,借助施肥设施,在灌溉的同时将草莓不同生育期需要的肥水混合液,通过管道系统与灌水器适时适量地直接输送到草莓根部附近的土壤表面或土层中,实现水肥一体,满足作物对水分和养分需求。

相对常规灌溉施肥可节水40%,节肥20%左右,省工,提高果实品质。

草莓上常用的水肥一体化技术主要有滴灌施肥技术和微喷带施肥技术,一般与地膜覆盖相结合,减少地表蒸发,降低温室湿度,减少病虫害和杂草的发生,同时避免草莓直接接触土壤,提高草莓外观和品质。

二、草莓水肥一体化技术内容
1.灌溉管路铺设。

定植前需整地、施底肥、做畦、铺设滴灌、安装施肥器等。

大棚草莓一般做小高垄:垄宽40—50厘米,垄沟宽30—40厘米,垄高20—25厘米。

草莓定植株距17—20厘米,每垄栽两行。

在定植两行草莓株距中间位置处铺设一条或2条滴灌毛管(滴灌带或1条微喷带);滴头间距一般选用20cm为宜。

2.滴灌设备及安装。

根据乌鲁木齐周边气候条件,大棚草莓的灌水周期一般为5—10天。

滴灌送水需要每平方厘米的压力为l—1.5kg,用水泵或附近水塔都行。

水塔的高度要达到10m以上,以保证压力。

滴灌管道的安装级数,要根据水源压力和滴灌面积来确定,一般采用三级管道:即干管、支管和毛管以及滴头。

1。

基于物联网的智能农业水肥一体化管理系统设计

基于物联网的智能农业水肥一体化管理系统设计

基于物联网的智能农业水肥一体化管理系统设计随着科技的发展,物联网技术在各个领域的应用越来越广泛,其中智能农业水肥一体化管理系统的设计与应用受到了广泛关注。

这个系统的设计目的是通过物联网技术来实现农田水肥的智能化管理,提高农业生产效率和农产品质量,减少对环境的影响。

本文将对基于物联网的智能农业水肥一体化管理系统的设计进行详细介绍。

一、系统概述智能农业水肥一体化管理系统主要由传感器网络、数据采集与处理模块、决策支持模块和执行控制模块组成。

传感器网络负责实时采集农田土壤湿度、温度、光照以及气象等信息;数据采集与处理模块负责对采集到的数据进行存储、分析和处理;决策支持模块根据分析结果提供科学的农业水肥管理建议;执行控制模块根据决策支持模块的建议,调控农田的水肥供给。

二、系统设计(一)传感器网络设计传感器网络是系统的数据采集源,需要合理安排传感器的安装位置和数量。

针对不同作物和土壤类型,应选择合适的传感器参数进行监测,如土壤湿度传感器、土壤温度传感器、光照传感器等。

传感器节点应布置在农田中心和边缘,以确保全面和准确的数据采集。

(二)数据采集与处理模块设计数据采集与处理模块负责对传感器采集到的数据进行存储、分析和处理。

采集到的数据可以通过无线传输方式传至云服务器进行存储和处理,也可以通过本地存储设备实现数据的实时存储和分析。

数据处理模块应具备数据清洗、数据融合和数据分析等功能,以提取有用信息并进行农田水肥状况的评估。

(三)决策支持模块设计决策支持模块根据数据采集与处理模块提供的数据,利用专家知识和农业水肥管理规则,对农田的水肥供给进行合理的决策支持。

该模块可以根据土壤水分含量和作物需求,预测和控制农田的灌溉量和肥料施用量,从而实现对农业生产过程的实时调控。

(四)执行控制模块设计执行控制模块根据决策支持模块的决策结果,通过自动控制装置对农田的水肥供给进行调控。

根据土壤湿度传感器和水肥供给装置的反馈信息,该模块实现对灌溉和肥料供给系统的自动控制,确保农田的水肥供给达到最佳状态。

种植草莓水肥一体化技术

种植草莓水肥一体化技术

种植草莓水肥一体化技术一、草莓水肥一体化技术的概念草莓水肥一体化技术是指在有压水源条件下,借助施肥设施,在灌溉的同时将草莓不同生育期需要的肥水混合液,通过管道系统与灌水器适时适量地直接输送到草莓根部附近的土壤表面或土层中,实现水肥一体,满足作物对水分和养分需求。

相对常规灌溉施肥可节水40%,节肥20%左右,省工,提高果实品质。

草莓上常用的水肥一体化技术主要有滴灌施肥技术和微喷带施肥技术,一般与地膜覆盖相结合,减少地表蒸发,降低温室湿度,减少病虫害和杂草的发生,同时避免草莓直接接触土壤,提高草莓外观和品质。

二、草莓水肥一体化技术内容1.灌溉管路铺设。

定植前需整地、施底肥、做畦、铺设滴灌、安装施肥器等。

大棚草莓一般做小高垄:垄宽40mdash;50厘米,垄沟宽30mdash;40厘米,垄高20mdash;25厘米。

草莓定植株距17mdash;20厘米,每垄栽两行。

在定植两行草莓株距中间位置处铺设一条或2条滴灌毛管(滴灌带或1条微喷带);滴头间距一般选用20cm 为宜。

2.滴灌设备及安装。

根据乌鲁木齐周边气候条件,大棚草莓的灌水周期一般为5mdash;10天。

滴灌送水需要每平方厘米的压力为lmdash;1.5kg,用水泵或附近水塔都行。

水塔的高度要达到10m以上,以保证压力。

滴灌管道的安装级数,要根据水源压力和滴灌面积来确定,一般采用三级管道:即干管、支管和毛管以及滴头。

3.滴灌要求:草莓根部采用压力补偿式、小流量滴灌带,滴灌小时流量在3立方米/亩以下(滴灌带用量600米/亩计),以保障首尾给水均匀,并保持基质在滴灌水流冲击下无冲刷流失现象;棚内尽量安装雾化喷淋系统,以实现叶面肥的补充和植保作用。

4.温度控制系统要求:设施草莓种植过程中主要在冬季严寒季节加温,通常小规模连栋大棚利用配置有燃烧器的热风炉加热升温;较大规模的种植区加温通常采用集中供热升温方式,利用锅炉提高水温,通过散热器提高大棚内空气温度。

西甜瓜草莓水肥一体化技术

西甜瓜草莓水肥一体化技术

养分比例
N
P2O5 K2O
12 11.41 56.09
百公斤经济产量养分吸 收量(g)
N
P2O5
K2O
147 139.8 687
2. 2 肥方案
2.2.1 冬春季栽培大棚西瓜施肥技术
地爬栽培每亩种植550株,行距3.5m、株距30cm;地爬栽培采 用双蔓整枝;单株坐果数,地爬栽培1~2个;平均单瓜重,小型 西瓜1.5~2.5kg,中型西瓜3.5-5.0kg;目标产量,每亩商品瓜产 量1500kg以上。建议按施肥意见如下:
17复肥,但要经过1天左右的浸泡,用上清液进行灌溉施肥,通常有10-20% 肥料残渣不能溶解于水中。
肥料是作物的粮食,选好肥、用好肥是高产的关键措施!
2. 西甜瓜水肥一体化施肥方案 2.1西甜瓜养分需求规律
西瓜、甜瓜对氮、磷、钾三要素的吸收,以钾最多,氮次之,磷最少。
西瓜养分吸收表
茬口
春西瓜 春西瓜 秋西瓜
1、水肥一体化技术概述 2、西甜瓜水肥一体化施肥方案 3、草莓水肥一体化施肥方案
1、水肥一体化技术概述 1. 1 什么是水肥一体化
含义:
通俗来讲,就是把肥料溶解在灌溉水中 ,由灌溉管道带到田间每一株作物。广义讲 ,就是水肥同时供应作物需要,按照作物生 长需求,把水分和养分定量、定时,按比例
直接提根供系给作在物。吸收水分 的同时吸收养分
1.3.2施肥设备
水肥一体化施肥设备种类很多: ➢ 文丘里施肥器 ➢ 旁通施肥器 ➢ 重力自压式施肥器 ➢ 比例施肥泵 ➢ 施肥机 ➢ 泵注式施肥器 在大田种植中,由于对肥料的浓度要求
不严格,考虑成本,现有设施改造最 简单,占地最小的方法就是使用文丘 里施肥系统。 也有很多农户直接在灌溉潜水泵上自己 安装一个塑料旁通管,灌溉时边吸水 边吸肥液

草莓水肥一体化技术

草莓水肥一体化技术

03
滴灌系统:通过管道将水分和养分输送到作物根部,实现精确灌溉。
04
施肥系统:将肥料溶解在水中,通过滴灌系统输送到作物根部,实现精确施肥。
05
控制系统:根据作物生长需求,自动控制灌溉水量和施肥量,实现水肥的高效利用。
06
监测系统:实时监测土壤水分、养分和作物生长状况,为控制系统提供数据支持。
技术优势
灌溉方式
渗灌:利用地下管道将水输送到草莓根部,减少水分蒸发和养分流失
4
膜下滴灌:将滴灌技术与地膜技术相结合,提高水分利用率和肥料利用率
5
滴灌:通过管道将水直接输送到草莓根部,减少水分蒸发和养分流失
1
喷灌:利用喷头将水喷洒到草莓植株上,均匀湿润土壤
2
微喷灌:通过微喷头将水喷洒到草莓植株周围,减少水分蒸发和养分流失
降低生产成本
减少环境污染
03
提高水资源利用率
促进农业可持续发展
对农业的影响
提高农业生产效率
01
降低生产成本
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提高农产品品质
03
减少环境污染
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促进农业可持续发展
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感谢您的观看
草莓水肥一体化技术
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目录
草莓水肥一体化技术概述
草莓水肥一体化技术实施
草莓水肥一体化技术管理
草莓水肥一体化技术前景
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草莓水肥一体化技术概述
技术原理
01
草莓水肥一体化技术是将灌溉与施肥相结合,通过精确控制灌溉水量和施肥量,实现水肥的高效利用。
02
技术原理包括:滴灌系统、施肥系统、控制系统和监测系统。
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农业物联网中的水肥一体化管理系统设计与实现

农业物联网中的水肥一体化管理系统设计与实现

农业物联网中的水肥一体化管理系统设计与实现概述农业物联网中的水肥一体化管理系统是一种利用物联网技术实现农田水肥智能管理的系统。

该系统通过传感器、物联网平台和决策支持系统的集成,实现对农田水肥的监测、数据采集、分析和决策的全过程管理,为农业生产提供科学决策依据,提高农田水肥利用效率,降低环境污染。

一、系统设计1. 传感器系统设计农业物联网中的水肥一体化管理系统依赖于传感器网络来实现对农田的监测。

传感器系统设计需要考虑以下几个方面:- 传感器类型选择:根据农田的不同需求,选择合适的传感器类型,如土壤湿度、温度、光照强度等传感器。

- 传感器布局和安装:根据农田的大小和形状,合理布置传感器节点,并确保传感器的准确采集数据。

- 数据传输和集中处理:传感器节点通过物联网技术将采集到的数据传输到物联网平台,集中处理和存储数据。

2. 物联网平台设计物联网平台是农业物联网中的核心组成部分,承接传感器数据、提供数据管理和决策支持的功能。

物联网平台设计需要考虑以下几个方面:- 数据接收和存储:平台需要接收传感器节点发来的数据,并进行存储,以便后续的数据分析和决策。

- 数据分析和挖掘:平台需要具备强大的数据分析和挖掘能力,通过对农田数据的分析,提取关键信息,为决策提供科学依据。

- 决策支持:平台应该提供决策支持的功能,根据数据分析结果,为农田提供水肥管理的科学建议和方案。

3. 决策支持系统设计决策支持系统是农业物联网中的水肥一体化管理系统的重要组成部分,通过数据分析和决策模型,为农田提供决策支持。

决策支持系统设计需要考虑以下几个方面:- 决策模型构建:根据农田的特点和水肥管理的需求,构建合适的决策模型,包括水肥投入模型、生长预测模型等。

- 决策规则和算法:根据决策模型,设计决策规则和算法,自动化生成水肥管理的决策建议。

- 决策结果展示:将决策结果以直观的形式展示给用户,如图表、报表等形式,方便用户理解和应用。

二、系统实现1. 传感器数据采集与传输在农业物联网中的水肥一体化管理系统中,传感器数据采集和传输是系统的基础。

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草莓物联网水肥一体化系统
一、企业基本情况
丰南区鑫湖生态园坐落在丰南区钱营镇高各庄村,企业法人代表是张鑫。

鑫湖生态园于2012年10月开始建设,到2013年5月建成投入使用,总占地面积为160亩,共建日光温室24个,先后投入17万元安装了1套水肥一体化控制系统、6套温室监测控制系统。

是一个以生态开发为宗旨,集科研、种植、旅游休闲为一体的绿色生态园区。

二、模式应用情况
(一)基本建设情况。

鑫湖生态园总投资1300万元,占地160亩,共建设高效日光温室24个,其中18个高效日光温室,与中国农业大学合作,使用6个高效日光温室示范引进草莓新品种和新型栽培模式,采用水肥一体化系统,按A级绿色草莓栽培技术标准进行日光温室草莓高效促成栽培,已经获得成功。

同时2个日光温室种植番茄,2个日光温室种植火龙果,2个日光温室搞剑兰、百合鲜切花种植。

日光温室采用先进的棚室设计技术和棚温控制技术,并安装了LED补光设备。

(二)物联网技术及产品使用情况。

水肥一体化系统包括控制系统和管理平台。

控制系统由输送管网系统、过滤系统、水肥混合装置及动力装置组成,生产厂商为河北省廊坊市大华夏神农信息技术有限公司,品牌规格型号:SN-kz.V2.0。

管理平台又包括灌溉管理平台和感知采集系统。

均由河北省廊坊市大华夏神农信息技术有限公司生产,灌溉管理平台品牌规格型号为:SN-gl.V2.0,感知采集系统的品牌规格型号为SN-cj.V2.0。

通过对土壤信息的采集以及墒情和气象监测,支持android智能手机客户端接口可知养分与灌溉预警,从而实现了使用手机远程操作灌溉控制、施肥控制、运行监测等项功能。

利用灌溉管理平台将配兑好肥液与灌溉水一起相溶后,通过可控管道系统形成滴灌,均匀、定时、定量浸润作物根系发育生长区域。

使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量,同时根据不同的蔬菜需肥需水特点,土壤环境和养分含量状况,把水分、养分定时定量,按比例直接提供给作物。

开膜机实现了自动预警自动开关,使温度和CO
始终保持在适宜的范围内,既增加了积温,
2
促进了光合作用,也提高了产量,从而达到了省工、省水、省肥,提高单位产量的目地。

(三)物联网技术应用解决方案。

项目实施期限为2014年5月8日至2015年5月8日。

整个项目采用廊坊市大华夏神农信息技术有限公司提供的基于云计算面向日光温室群的物联网环境监控预警系统产品。

项目系统综合运用传感技术、近场通信技术以及无线远程通信技术、互联网技术、云计算技术、农机农艺等技术,实现了基于WEB的农业物联网综合服务系统,包括一个部署在园区监控室农业物联网监控预警系统,支持智能手机、平板等多种服务于普通农户的智能终端软件,以及部署在温室现场环境监测无线采集一体仪设备、控制装备,以及无线网关收发设备,实现了以物联网技术为核心的集展示、监测、预警、控制、管理多功能一体化服务模式。

整体系统采用前端+中端+后端三层系统架构,综合运用了传感技术、RF无线群组网技术、WEB网络技术、专家系统技术,以及云计算技术,具体包括:(1)现场物联感知端:采用有线+无线技术相结合,实现了由传感器、采控器、控制器与网关等设备组成的物联网感知系统;
(2)本地与远程监控服务系统:实现了支持县或市、园区两级部署的物联网智能监控预警服务系统,其中县/市级版可统一监测本区域内所有物联网示范点的环境监测数据,实现基于WebGIS的温室地图导航等。

(3)移动应用监控端:支持android智能监控;
(4)中心云服务支撑端:依托华夏神农基于Hadoop的物联网云服务平台,实现对云预警服务支持。

系统主要特点:
(1)采用“无线群棚”网络架构,实现了硬件+软件+平台+服务的可持续应用与服务模式。

(2)采用云计算技术和人工智能技术,变报警为预警,变监控为监管。

系统不仅实现了监测、控制,通过将物联网技术与云计算技术、人工智能技术相结合实现高温预警、低温预警,以及基于云计算的病虫害、光合条件、大气环境灾害、等多种云预警。

(3)支持手机、PAD、电脑、触摸屏等多种展示与监控终端,支持现场、本地、远程,以及自动、手动等多种控制方式。

(四)经济效益。

物联网水肥一体化控制技术是农业生产上一项革命性技术,主要有以下技术优点:一是滴灌可以有效控制冬季草莓棚室内湿度,湿度降下来后,白粉病、灰霉病的发病率会大大降低,亩可节省农药可本120元。

二是可以有效保持土温不降低,滴灌由于每次灌溉量少,土温可以保持在较高水平下;三是可以节省肥料和人工,传统灌溉下,每次施用大量的肥料,但由于过量的灌溉,很多肥料随水跑到深层土壤,真正留在耕层的养分很少,肥料利用率较低,滴灌条件下,每次灌溉每亩只需3-4方水,仅湿润耕层,肥料利用率可以达到50%以上,经实地测算,亩省水70%、省肥50%左右,则亩可节约成本350元;四是滴灌有效控制了土壤水分,可以显著提高果实的含糖量,降低酸度,提高草莓品质;五是节省工时,传统管理模式下,一个农民完成开关遮阳网、灌溉、施肥等多项劳动,最多只能管理2-3个日光温室,而采用物联网水肥一体化控制系统每个可以管理8一10个高效日光温室,降低了劳动强度,节省了劳动成本,提高了工作效率,亩节约劳动成本400元。

(五)实施亮点。

物联网水肥一体系统的生态效益非常显著,主要体现在减少农药和水肥的使用,不仅仅是降低成本,还减少了土地污染和农产品的污染。

社会效益,一是普及了现代农业知识、提高了农民的素质。

日光温室物联网是信息技术在农业生产中的具体应用,是农业信息化与农业现代化的同步,不但直接影响到农民的生产,还将影响到农民对现代农业新技术的认知,促进农民从保守、怀疑,到认识、采用。

将在全市乃至全国产生积极的带头作用;二是促进农技专家的技术提高。

过去,农技专家是凭经验进行技术推广,现在可以根据温室中的具体数据科学地分析、科学地决策,通过分析科学的数据发现问题、总结出新的技术方法,从而有的放矢地为农户进行技术指导,为精细作业提供科学的依据;三是建设温室物联网,既可以增加农民收益也可以促进农产品的安全质量追溯,改善市民的食品安全条件。

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