农业大棚环境监控系统方案

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农业温室大棚监控系统设计方案

农业温室大棚监控系统设计方案
1. 定期检查
定期对传感器、数据采集器、服务器 等设备进行检查,确保设备正常运行,
及时更换损坏部件。
3. 数据备份与安全
定期备份数据,确保数据安全。同时 ,加强系统安全防护,防止数据泄露
和篡改。
2. 软件更新
根据实际需求,对监控中心的软件进 行更新和升级,优化数据处理和分析 功能。
4. 扩展与升级
根据农业生产和监控需求,对系统进 行扩展和升级,如增加传感器种类、 提高数据传输速率等。
软件系统设计
01
数据采集与处理
设计数据采集程序,实时收集各传感器的数据,并进行预处理和异常检
测,确保数据的准确性和有效性。
02
控制策略设计
根据农业专家和农民的经验,设计智能控制策略,实现大棚环境的自动
调节和优化。
03
数据存储与分析
设计数据存储程序,对大棚环境和作物生长数据进行长期保存,并利用
数据分析工具,对历史数据进行分析和挖掘,术,实现温室大棚的 智能化管理和自动化控制 。
系统功能概述
数据采集功能
实时监测温室大棚内的温度、湿度、 光照、CO2浓度等环境参数,以及作 物的生长状况。
远程控制功能
用户可通过手机APP或电脑端远程控 制系统设备的开关,实现温室大棚的 智能化管理。
01
02
数据传输功能
传感器选择
选用温度、湿度、光照、CO2浓度等 传感器,确保对大棚环境进行全面监 测。
控制设备选择
采用智能控制器,根据传感器数据和 预设策略,对大棚内的通风、遮阳、 灌溉等设备进行精确控制。
数据存储设备
选用稳定可靠的数据存储模块,实时 保存传感器数据和控制记录,确保数 据安全和可追溯。
通信设备

农业大棚远程智能监控与PLC自动化控制系统解决方案

农业大棚远程智能监控与PLC自动化控制系统解决方案

农业大棚远程智能监控与PLC自动化控制系统解决方案一、引言农业大棚是现代农业生产中常用的一种种植方式,通过大棚的建设可以提供良好的生长环境,保护作物免受恶劣天气的影响。

然而,传统的农业大棚管理方式存在一些问题,如人工操作繁琐、难以实时监控和控制等。

为了解决这些问题,我们提出了一种农业大棚远程智能监控与PLC自动化控制系统解决方案。

二、系统架构1. 远程智能监控系统远程智能监控系统由传感器、数据采集模块、数据传输模块和监控中心组成。

传感器可以实时监测大棚内的环境参数,如温度、湿度、光照强度等。

数据采集模块将传感器采集到的数据进行处理和存储,并通过数据传输模块将数据传输到监控中心。

监控中心可以实时监测大棚的环境参数,并对数据进行分析和处理,提供智能决策支持。

2. PLC自动化控制系统PLC自动化控制系统由PLC控制器、执行器和人机界面组成。

PLC控制器是系统的核心,负责接收监控中心发送的指令,并控制执行器完成相应的动作。

执行器可以控制大棚内的灯光、通风、水肥等设备的开关和调节。

人机界面提供操作员与系统交互的界面,操作员可以通过人机界面监控大棚的状态和进行操作。

三、系统功能1. 远程监控功能系统可以实时监测大棚内的温度、湿度、光照强度等环境参数,并将数据传输到监控中心。

监控中心可以通过图表、曲线等形式展示数据,帮助农户了解大棚内的环境状态。

2. 远程控制功能通过PLC自动化控制系统,农户可以远程控制大棚内的灯光、通风、水肥等设备。

农户可以根据大棚内的环境需求,调节设备的开关和参数,实现智能化的管理。

3. 报警功能系统可以根据预设的阈值进行数据分析,当环境参数超出阈值范围时,系统会自动发出报警。

农户可以通过监控中心接收报警信息,及时采取措施进行处理。

4. 数据分析功能系统可以对大棚内的环境数据进行分析,并生成报表和曲线图等形式的统计分析结果。

农户可以通过这些数据分析结果,了解大棚的生长情况,优化种植策略。

《2024年智慧农业大棚监控系统的设计与实现》范文

《2024年智慧农业大棚监控系统的设计与实现》范文

《智慧农业大棚监控系统的设计与实现》篇一一、引言随着科技的发展,智慧农业成为了农业领域发展的重要方向。

智慧农业大棚监控系统是智慧农业的重要组成部分,通过集成物联网、传感器、大数据等先进技术,实现对农业大棚环境的实时监测和智能调控,提高农业生产效率和产品质量。

本文将介绍智慧农业大棚监控系统的设计与实现过程。

二、系统设计1. 系统架构设计智慧农业大棚监控系统采用分层设计的思想,主要包括感知层、传输层、应用层。

感知层负责采集大棚环境数据,传输层负责将数据传输到服务器端,应用层负责数据的处理和展示。

2. 硬件设计(1)传感器:传感器是智慧农业大棚监控系统的核心组成部分,主要包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、CO2浓度传感器等,用于实时监测大棚环境参数。

(2)控制器:控制器负责接收传感器数据,并根据预设的阈值进行相应的调控操作,如调节温室遮阳帘、通风口等。

(3)网络设备:网络设备包括无线通信模块和有线网络设备,用于将传感器数据传输到服务器端。

3. 软件设计(1)数据采集与处理:软件系统通过与硬件设备的通信,实时采集大棚环境数据,并进行预处理和存储。

(2)数据分析与展示:软件系统对采集的数据进行分析和挖掘,通过图表、报表等形式展示给用户,帮助用户了解大棚环境状况和作物生长情况。

(3)智能调控:软件系统根据预设的阈值和调控策略,自动或手动调节温室设备,如调节温室遮阳帘、通风口等,以保持大棚环境在最佳状态。

三、系统实现1. 硬件实现硬件设备选型与采购:根据系统需求,选择合适的传感器、控制器和网络设备,并进行采购。

设备安装与调试:将硬件设备安装在大棚内,并进行调试,确保设备能够正常工作并采集准确的数据。

2. 软件实现(1)数据采集与处理模块:通过与硬件设备的通信,实时采集大棚环境数据,并进行预处理和存储。

采用数据库技术对数据进行管理和维护。

(2)数据分析与展示模块:通过数据分析算法对采集的数据进行分析和挖掘,以图表、报表等形式展示给用户。

设计农业大棚环境监控系统方案

设计农业大棚环境监控系统方案

农业大棚环境监控系统方案一简介 (2)二农业大棚环境监控概述 (2)三背景与需求 (2)四系统的组成 (3)1)总体架构 (3)(2)系统有两种典型配置结构 (3)(3)传感信息采集 (4)五大棚监测点现场分布 (4)六系统的软件 (5)七常用的传感器 (5)1、空气温湿度传感器 (5)2、土壤温度传感器 (6)3、土壤水分传感器 (6)4、CO2含量传感器 (6)5、NH3含量传感器 (7)6、光照度传感器 (7)2014.9一简介近年来,温室大棚种植为提高人们的生活水平带来极大的便利,得到了迅速浓度等环境因子对作物的推广和应用。

种植环境中的温度、湿度、光照度、CO2的生产有很大的影响。

传统的人工控制方式难以达到科学合理种植的要求,目前国内可以实现上述环境因子自动监控的系统还不多见,而引进国外具有多功能的大型连栋温室控制系统价格昂贵,不适合国情。

针对目前大棚发展的趋势,提出了一种大棚智能监控系统的设计。

根据大棚智能监控的特殊性,需要传输大棚现场参数给管理者,并把管理者的命令下发到现场执行设备,同时又要使上级部门可随时通过互连网或者手机信息了解区域大棚的实时状况。

基于GPRS的智能大棚监控系统使这些成为可能。

二农业大棚环境监控概述农业温室大棚监控系统通过实时采集农业大棚内空气温度、湿度、光照、土壤温度、土壤水分等环境参数,根据农作物生长需要进行实时智能决策,并自动开启或者关闭指定的环境调节设备。

通过该系统的部署实施,可以为农业生态信息自动监测、对设施进行自动控制和智能化管理提供科学依据和有效手段。

开拓者kitozer系列的农业温室大棚监控及智能控制解决方案是通过可在大棚内灵活部署的各类无线传感器和网络传输设备,对农作物温室内的温度,湿度、光照、土壤温度、土壤含水量、CO2浓度等与农作物生长密切相关环境参数进行实时采集,在数据服务器上对实时监测数据进行存储和智能分析与决策,并自动开启或者关闭指定设备(如远程控制浇灌、开关卷帘等)。

农业大棚监控系统设计方案

农业大棚监控系统设计方案

农业大棚监控系统设计方案
**一、引言**
随着农业生产的现代化和智能化进程的推进,农业大棚作为一种重要的农业生产方式,得到了广泛应用。

但是,传统的农业大棚管理存在一些问题,如温湿度控制不稳定、水肥管理困难、病虫害防治不及时等。

为了解决这些问题,设计一个农业大棚监控系统能够提高农业生产的效率和产量,也能够减少农业生产中的风险和损失。

**二、系统需求分析**
1. 温湿度监测:监测农业大棚的温度和湿度,及时反馈数据,确保农作物在适宜的生长环境中。

2. 光照监测:监测农业大棚的光照强度,合理调节光照,提高农作物的生长质量。

3. CO2浓度监测:监测农业大棚的CO2浓度,合理控制CO2浓度,促进植物光合作用。

4. 水肥控制:监测农业大棚的水分和肥料的使用情况,自动化调节水肥供应量。

5. 病虫害监测:监测农业大棚的病虫害情况,及时预警并采取措施进行防治。

6. 远程监控:能够通过手机或电脑远程监控农业大棚的运行情况,方便及时调整管理策略。

**三、系统设计方案**
1. 硬件部分
为了实现农业大棚监控系统的各项功能,需要搭建以下硬件设施:
- 温湿度传感器:安装在农业大棚内部,实时监测温湿度数据。

- 光照传感器:安装在农业大棚内部,实时监测光照强度。

- CO2传感器:安装在农业大棚内部,实时监测CO2浓度。

- 水肥控制装置:根据水肥浓度和农作物需求,自动化调节水肥供应量。

农业温室大棚智能环境监控系统解决方案

农业温室大棚智能环境监控系统解决方案

智能温室大棚环境监控系统1、系统简介该系统利用物联网技术,可实时远程获取温室大棚内部的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过模型分析,远程或自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备,保证温室大棚内环境最适宜作物生长,为作物高产、优质、高效、生态、安全创造条件。

同时,该系统还可以通过手机、PDA、计算机等信息终端向农户推送实时监测信息、预警信息、农技知识等,实现温室大棚集约化、网络化远程管理,充分发挥物联网技术在设施农业生产中的作用。

本系统适用于各种类型的日光温室、连栋温室、智能温室。

2、系统组成该系统包括:传感终端、通信终端、无线传感网、控制终端、监控中心和应用软件平台。

(1)传感终端温室大棚环境信息感知单元由无线采集终端和各种环境信息传感器组成。

环境信息传感器监测空气温湿度、土壤水分温度、光照强度、二氧化碳浓度等多点环境参数,通过无线采集终端以GPRS方式将采集数据传输至监控中心,以指导生产。

(2)通信终端及传感网络建设温室大棚无线传感通信网络主要由如下两部分组成:温室大棚内部感知节点间的自组织网络建设;温室大棚间及温室大棚与农场监控中心的通信网络建设。

前者主要实现传感器数据的采集及传感器与执行控制器间的数据交互。

温室大棚环境信息通过内部自组织网络在中继节点汇聚后,将通过温室大棚间及温室大棚与农场监控中心的通信网络实现监控中心对各温室大棚环境信息的监控。

(3)控制终端温室大棚环境智能控制单元由测控模块、电磁阀、配电控制柜及安装附件组成,通过GPRS模块与管理监控中心连接。

根据温室大棚内空气温湿度、土壤温度水分、光照强度及二氧化碳浓度等参数,对环境调节设备进行控制,包括内遮阳、外遮阳、风机、湿帘水泵、顶部通风、电磁阀等设备。

(4)视频监控系统作为数据信息的有效补充,基于网络技术和视频信号传输技术,对温室大棚内部作物生长状况进行全天候视频监控。

该系统由网络型视频服务器、高分辨率摄像头组成,网络型视频服务器主要用以提供视频信号的转换和传输,并实现远程的网络视频服务。

农业大棚智能温室监测系统设计方案

农业大棚智能温室监测系统设计方案

农业大棚智能温室监测系统设计方案随着现代化农业的发展,农业大棚建设越来越普及,但是由于天气等客观因素不能完全掌控,农业生产效率难以保证。

因此,农业大棚智能监测系统的应用显得尤为重要。

本文将从以下三个方面阐述农业大棚智能温室监测系统的设计方案:系统方案的设计、硬件和软件的实现及监控效果的实现。

一、系统方案的设计农业大棚是一个相对比较封闭的环境,可以通过解决温度、湿度、光照、二氧化碳等多个环境参数来提高大棚温度、湿度等环境参数的控制,提高种植效率。

因此,为了保障农业生产,设计一个可以全天候监测,记录及分析大棚内不同的环境数据的智能监测系统是可行的。

智能监测系统方案的设计应该包括硬件和软件两个方面。

二、硬件和软件的实现系统的硬件实现主要有传感器、单片机、电源、通讯模块等四个组件。

这些组件分别应用于不同领域,但是通过互相配合,最终形成了一个可有效监测环境变化的系统。

其中的传感器可以实现对于不同环境参数的监测,单片机负责收集传感器获取的数据,并根据实际情况进行控制。

电源则提供系统使用的能量,使得系统能够持续运行。

通讯模块则将数据传输到云端,方便维护以及数据分析,使得用户能够更加便捷地了解大棚内的环境变化。

软件的实现包括了传感器数据管理软件,程序逻辑控制软件,数据分析软件以及信息管理软件。

在实现这些软件的同时,需要考虑数据管理的安全问题。

因此通讯模式的选择成为了考虑的重点。

本系统选择了基于物联网的信号传输方式,使用模数转换器,将传感器检测到的物理信号转化成数字信号,再通过网络传输的方式将这些数字信号发送到云端进行采集分析。

在传输上采用了安全加密技术,以保证数据安全性。

三、监控效果的实现系统能够实现对高温、低温、干燥、潮湿等环境的自动报警,并能够在系统数据分析的基础上,提供对农业大棚的管护建议。

同时,该系统可以通过数据记录等方式,为农业生产前期生产者提供参考,帮助农业生产者更好地进行规划,提高生产水平。

因此,该系统具有较高的实用价值。

智能农业大棚环境监测与自动化控制系统设计

智能农业大棚环境监测与自动化控制系统设计

智能农业大棚环境监测与自动化控制系统设计智能农业大棚环境监测与自动化控制系统是现代农业领域中的一项重要技术,通过使用传感器、监测设备和自动控制系统,能够实时监测大棚内的环境参数,并自动控制相关设备,以优化农业生产过程。

本文将详细介绍智能农业大棚环境监测与自动化控制系统的设计原理、功能和优势。

一、设计原理智能农业大棚环境监测与自动化控制系统的设计原理主要包括传感器的选择和布局、数据采集与处理、自动控制和远程监控。

首先,合理选择和布局传感器是实现监测目标的基础。

温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等传感器的选择应综合考虑农作物特点、环境需求和数据采集成本。

然后,将这些传感器布置在关键位置,以获得准确、全面的环境参数数据。

其次,设计数据的采集与处理系统,通过采集传感器发送的数据并进行处理,以获取农作物所需的环境参数。

该系统应具备数据采集和传输的功能,并可以实时监测和记录环境参数的变化。

同时,对采集的数据进行分析和处理,提取有用信息,并为自动化控制系统提供支持。

第三,实现自动控制系统,根据环境参数的变化,自动调整大棚内的温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度等参数。

通过控制通风设备、加热设备、灌溉设备和照明设备等,使大棚内的环境保持在最适宜的状态,以促进作物的生长和产量的提高。

最后,设计远程监控功能,农民可以通过手机APP或网页端实时监测和控制大棚内的环境参数。

这样,即使不在现场,农民也能随时了解大棚的运行情况,并进行相关操作。

二、功能与优势智能农业大棚环境监测与自动化控制系统的设计具有以下功能与优势:1. 实时监测环境参数:系统可以实时监测温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度等环境参数,农民能够及时了解大棚内的环境状态。

2. 自动调整环境参数:根据监测到的环境参数,系统可以自动调整大棚内的温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度等参数,为农作物提供最适宜的生长环境。

3. 节约能源与资源:通过自动化控制,系统能够合理利用能量和资源,减少能源的浪费和资源的消耗。

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农业大棚环境监控系统方案2014.9一简介 (3)二农业大棚环境监控概述 (3)三背景与需求 (4)四系统的组成 (4)1)总体架构 (4)(2)系统有两种典型配置结构 (4)(3)传感信息采集 (5)五大棚监测点现场分布 (6)六系统的软件 (7)七常用的传感器 (8)1、空气温湿度传感器 (8)2、土壤温度传感器 (8)3、土壤水分传感器 (8)4、CO2含量传感器 (9)5、NH3含量传感器 (9)6、光照度传感器 (9)一简介近年来,温室大棚种植为提高人们的生活水平带来极大的便利,得到了迅速的推广和应用。

种植环境中的温度、湿度、光照度、CO2浓度等环境因子对作物的生产有很大的影响。

传统的人工控制方式难以达到科学合理种植的要求,目前国内可以实现上述环境因子自动监控的系统还不多见,而引进国外具有多功能的大型连栋温室控制系统价格昂贵,不适合国情。

针对目前大棚发展的趋势,提出了一种大棚智能监控系统的设计。

根据大棚智能监控的特殊性,需要传输大棚现场参数给管理者,并把管理者的命令下发到现场执行设备,同时又要使上级部门可随时通过互连网或者手机信息了解区域大棚的实时状况。

基于GPRS的智能大棚监控系统使这些成为可能。

二农业大棚环境监控概述农业温室大棚监控系统通过实时采集农业大棚内空气温度、湿度、光照、土壤温度、土壤水分等环境参数,根据农作物生长需要进行实时智能决策,并自动开启或者关闭指定的环境调节设备。

通过该系统的部署实施,可以为农业生态信息自动监测、对设施进行自动控制和智能化管理提供科学依据和有效手段。

开拓者kitozer系列的农业温室大棚监控及智能控制解决方案是通过可在大棚内灵活部署的各类无线传感器和网络传输设备,对农作物温室内的温度,湿度、光照、土壤温度、土壤含水量、CO2浓度等与农作物生长密切相关环境参数进行实时采集,在数据服务器上对实时监测数据进行存储和智能分析与决策,并自动开启或者关闭指定设备(如远程控制浇灌、开关卷帘等)。

三背景与需求在每个智能农业大棚内部署无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等,分别用来监测大棚内空气温湿度、土壤温度、土壤水分、光照度、CO2浓度等环境参数。

为了方便部署和调整位置,所有传感器均应采用电池供电、无线数据传输。

大棚内仅需在少量固定位置提供交流220V市电(如:风机、水泵、加热器、电动卷帘)。

每个农业大棚园区部署1套采集传输设备(包含路由节点、长距离无线网关节点、Wi-Fi无线网关等),用来覆盖整个园区的所有农业大棚,传输园区内各农业大棚的传感器数据、设备控制指令数据等到Internet上与平台服务器交互。

在每个需要智能控制功能的大棚内安装智能控制设备(包含一体化控制器、扩展控制配电箱、电磁阀、电源转换适配设备等),用来接受控制指令、响应控制执行设备。

实现对大棚内的电动卷帘、智能喷水、智能通风等行为的实现。

四系统的组成1)总体架构系统的总体架构分为现场数据采集、网络传输、智能数据处理平台和远程控制四部分。

(2)系统有两种典型配置结构■两层网络,系统由两类点构成:无线传感器节点,包括无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等;无线网关节点,包括Wi-Fi无线网关或GPRS无线网关。

该结构适用于园区已经有Wi-Fi局域网覆盖,或是可以采用GPRS直接上传数据的场景。

在此结构中,只需要在合适的区域部署无线网关,即可实现传感器数据的采集和上传。

■三层网络,系统由三类点构成:无线传感器节点,包括无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等;无线网关节点;数据路由器。

该结构适用于园区没有Wi-Fi局域网覆盖,也不准备采用GPRS直接上传数据的场景。

在此结构中,需要部署数据路由节点和无线网关,无线网关与数据路由节点之间以长距离无线通信方式进行数据的交换,在区域较大,节点间通信距离不足时,无线网关还可以相互之间进行自动数据中继,扩大监控网络的覆盖范围。

(3)传感信息采集在监控网络中,无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等传感器均支持低功耗运行,可使用廉价的干电池供电长期工作。

同时,所有的无线传感器节点均运行低功耗多跳自组网协议,可为其它节点提供数据的自动中继转发,以扩大监测网络的覆盖范围,增加部署灵活性。

低功耗多跳自组网协议是在IEEE802.15.4协议的基础上建立的,无线通信的频率选择可以是2.4GHz或780MHz。

传感器数据通过协议传送到无线网关节点上,无线网关节点再经过数据路由节点或直接将传感器数据发送到数据平台的服务器上。

用户可以通过有线网络/无线网络访问数据平台,实时监测大棚现场的传感器参数,控制大棚现场的相关设备。

五大棚监测点现场分布大棚现场主要负责大棚内部环境参数的采集和控制设备的执行,采集的数据主要包括农业生产所需的光照、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤水分、CO2浓度等参数。

传感器的数据上传采用低功耗无线传输模式,传感器数据通过无线发送模块,采用标准协议将数据无线传送到无线网关节点上,用户终端和一体化控制器间传送的控制指令也通过无线发送模块传送到中心节点上,省却了通讯线缆的部署工作。

中心节点再经过边缘网关将传感器数据、控制指令封装并发送到位于internet上的系统业务平台。

用户可以通过有线网络/无线网络访问系统业务平台,实时监测大棚现场的传感器参数,控制大棚现场的相关设备。

低功耗无线传输模式使得大棚现场内各传感器部署灵活、扩展方便。

控制系统主要由一体化控制器、执行设备和相关线路组成,通过一体化控制器可以自由控制各种农业生产执行设备,包括喷水系统和空气调节系统等,喷水系统可支持喷淋、滴灌等多种设备,空气调节系统可支持卷帘、风机等设备。

采集传输部分主要将设备采集到的数值传送到服务器上,现有大棚设备支持Wi-Fi、GPRS、长距离无线传输等多种数据传输方式,在传输协议上支持IPv4联网协议。

业务平台负责对用户提供智能大棚的所有功能展示,主要功能包括环境数据监测、数据空间/时间分布、历史数据、超阈值告警和远程控制五个方面。

用户还可以根据需要添加视频设备实现远程视频监控功能。

数据空间/时间分布将系统采集到的数值通过直观的形式向用户展示时间分布状况(折线图)和空间分布状况(场图)、历史数据可以向用户提供历史一段时间的数值展示;超阈值告警则允许用户制定自定义的数据范围,并将超出范围的情况反映给用户。

六系统的软件系统平台软件共由以下部分组成:(1)数据收集、存储服务软件完成传感器数据的获取、解析、分类,最后按预设的格式存入数据库。

(2)展示、决策软件图形化界面,从数据库中读取相应数据,以表格和曲线的方式将传感器数据显示出来,支持多种查询显示方式。

可自定义决策系统控制对象及决策算法,与对象控制软件互联实现自动化控制。

(3)远程控制软件完成现场控制对象的操作,图形化操作界面,支持重定义远端开关名称等信息,可与决策软件进行对接,实现自动化控制。

七常用的传感器1、空气温湿度传感器用于检测设施农业的空气环境温湿度,一般使用的有效温度范围在0~50℃,有效湿度范围在30~90%。

大部分安装在温室、大棚或畜禽舍中空气流通较好的遮阳处,一般根据温室、大棚或畜禽舍长度安装1~4个不等,以避免空气流通差导致的局部小气候效应。

2、土壤温度传感器用于检测土壤温度,一般使用的有效温度范围在10~40℃(土壤热容积较大,温度变化不很明显),安装在作物根部土壤中,以测量作物的生长、发育的土壤温度及浇水后土壤温度变动情况。

根据温室或大棚长度安装2~4个不等,安装时根据不同作物根系深度确定埋土深度。

3、土壤水分传感器用于检测土壤中水分含量,便于及时和适量浇灌。

目前有两种表示方式,其一为容积含水量,即V/V%,其二为质量含水量,即M/M%,大部分产品以容积含水量表示,一般有效范围在10~70%。

因不同土质能容纳水量不同,故不同土质在浇灌等量水后,所显示的容积含水量会有不同。

根据温室或大棚长度安装2~4个不等,安装时根据不同作物根系深度确定埋土深度。

4、CO2含量传感器用于检测环境中CO2含量,便于决定是否增施气肥或需通风换气。

一般以ppm为单位,有效范围在100~1000ppm之间。

可以用在温室、大棚中,也可以用在密封/半密封的畜禽舍中。

温室、大鹏中主要检测有光照情况下CO2含量是否低于作物光和作用的最佳浓度,在畜禽舍中主要检测密封环境下CO2浓度是否超出影响畜禽能生长发育的最大浓度,以便于及时通风换气。

独栋温室、大棚或畜禽舍安装1个即可。

5、NH3含量传感器用于检测畜禽舍环境中NH3的含量,以决定是否需要通风换气和清除粪便。

一般以ppm为单位,有效范围在0~100ppm之间。

养鸡场应用居多,尤其是蛋鸡场,因为鸡的消化系统不能完全消化饲料,大量蛋白质通过粪便排出后,经过复杂的化学反应转变为NH3,而NH3又是影响鸡蛋产量的关键因素,一旦NH3浓度超过一定值,蛋鸡产蛋率明显下降,甚至不产蛋,需要数周后才能恢复。

一般安装1个即可。

6、光照度传感器用于检测作物生长环境的光照强度,以决定是否需要遮阳或补光。

单位lux(勒克司),有效范围在200~200000Lux。

一般安装在温室、大棚中,用来检测作物生长所需要的光照强度是否满足最基本需要或是否达到作物的最佳生长状态,如与CO2传感器联合使用,可以为何时增施气肥提供参考。

安装时考虑向阳并且避免被遮挡。

一般安装1个即可。

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