温室大棚温湿度监控要点
大棚栽培技术中的气候控制方法

大棚栽培技术中的气候控制方法大棚栽培是一种在受控环境下进行的农业生产方式,通过气候控制,能够为植物创造一个适宜的生长环境,提高产量和质量。
在大棚栽培中,气候控制是关键的一环,本文将介绍几种常见的气候控制方法。
1. 温度控制温度是大棚内气候的重要参数之一,对植物的生长发育有着重要影响。
通过控制供暖系统和通风系统,可以维持适宜的温度范围。
一般来说,早晨和傍晚的温度较低,可以通过加热设备提供热量。
而白天温度较高,可以通过通风设备排除热量。
合理的温度控制可提高作物的生长速度和产量。
2. 湿度控制湿度是指空气中所含水汽的含量,适宜的湿度对植物的生长非常重要。
一般大棚内的湿度较高,容易导致植物病虫害的滋生。
因此,通过通风设备和加湿设备,可以实现湿度的控制。
根据植物的需求,可以调节湿度,保持适宜的湿度范围。
3. CO2浓度控制二氧化碳(CO2)是植物进行光合作用的重要原料,对植物的生长发育具有重要影响。
通过提供充足的二氧化碳,可以促进植物的光合作用,提高光合效率。
在大棚栽培中,可以利用CO2供应设备,将二氧化碳注入大棚,维持适宜的CO2浓度。
同时,合理的通风也能保证二氧化碳的供应,有效提高作物的产量。
4. 光照控制光照是植物进行光合作用的能量来源,合理的光照控制能够提高植物的光能利用效率。
一般来说,大棚栽培中采用人工补光的方式,通过控制灯光的亮度和时间,满足植物的光照需求。
同时,灯光的选择也很重要,不同类型的植物对光照的要求不同,需要选择适合的光源。
综上所述,气候控制是大棚栽培中一个至关重要的环节。
通过温度、湿度、CO2浓度和光照的控制,可以为植物创造一个适宜的生长环境,提高产量和质量。
在实际操作中,需要根据不同的作物和栽培条件进行具体的调控,以达到最佳的栽培效果。
解决冬日大棚控制不好温度与湿度的方法

解决冬日大棚控制不好温度与湿度的方法雨天气会给棚室蔬菜生产造成极为不利的影响。
棚室内湿度过大,有利于多种病害的发生和蔓延;光照减弱,温度降低,又会抑制蔬菜生长。
因此,秋末和冬春季,棚室管理的重点应该转移到温湿度管理上来。
一、降低湿度,抑制病害扣棚后,设施内温度较高,同时极易形成高湿的环境,而高温高湿为病害的发生和蔓延创造了有利条件。
生产中,可以采取以下措施来降低棚室内的湿度。
当然,结合起来效果更佳。
1、用无滴膜覆盖棚室由于内外温度的差异,棚膜结露是不可避免的。
普通塑料薄膜表面结露分布均匀,因而滴水面大,空气湿度增加。
采用无滴膜后,表面虽然结露,但水珠沿膜面流下,滴水面小,湿度明显降低,且透光性能好,有利于增温降湿。
2、覆盖地膜采用地膜覆盖可以减少土壤水分的蒸发,且可以减少灌水次数,是降低棚室内空气湿度的重要措施。
例如在棚室内采用大小垄距相间、地膜盖双垄的办法,浇水时沿地膜下的小垄沟流入。
地膜阻止了水分的蒸发,也就防止了浇水后棚室内空气湿度的大幅度提高。
3、通风换气放风是排湿的主要措施,一般应在中午前后气温高时进行,以放顶风和腰风为主,不能放底脚风,以防棚室温度过低和“扫地风”伤苗。
如果棚室内湿度居高不下,而气温又在作物生长适温下限以上,应逐渐加大通风量,力争使空气湿度尽快降下来,但通风引起的降温应以作物不发生冷害为前提。
4、合理浇水浇水是导致棚室内湿度增加的主要因素。
浇水的次数和每次的浇水量,需根据天气、土壤状况、蔬菜种类、生长期及生长势而定,一般应浇小水或隔沟轮浇,切忌大水漫灌。
果菜类蔬菜的定植水和缓苗水要浇透,在结果期要供水充足,其他时期则一般不需浇水。
在棚室内温度较低,特别是不能放风通气时,应尽量控制浇水。
一般可在晴天上午10~12时浇水,并配合通风排湿。
有条件时,可采用膜下沟灌或滴灌,以减少灌水量和蒸发量。
5、升温降湿棚室内气温每升高1℃,空气中的相对湿度下降3%~5%。
采用升温降湿方法既可满足蔬菜对温度的需要,又可降低空气相对湿度。
温室大棚温湿度监控系统都能做哪些事情

温室大棚温湿度监控系统都能做哪些事情在智能温室的建设中,我们发现,温室大棚设施农业生产的关键环节是实现温室大棚设施农业综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理,但是这也是我国温室大棚设施农业生产中的薄弱环节。
经过多年的努力,温室大棚温湿度监控系统开始应用到了温室大棚的生产中,大大提高了我国温室大棚的自动监控水平。
下面就来介绍一下温室大棚温湿度监控系统都能做哪些事情。
1、可测量温室大棚内的环境温度、环境湿度、光照强度、土壤温度、土壤水分、二氧化碳浓度等农业环境因子;2、根据温室作物生长要求,自动控制开关窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等操作;3、自动调控温室内环境,达到适宜植物生长的范围,为植物生长提供最佳环境;4、可以使温室运行于经济节能状态,实现温室的无人值守自动化运行,减轻人员劳动强度,降低温室能耗和运行;5、能监控各项数据,通过GPRS传到网络,用户可在任何有网络的地方查看,并可根据其用户权限进行相应的操作;6、可远程控制田间电磁阀,并设定不同的灌溉施肥方案;远程控制及访问设定不同的权限,远程访问都有记录保存;7、收集的数据能设定警戒值,如果超出警戒值可发送警报到控制室或者手机上,以免发生意外情况;8、智能蔬菜大棚控制系统可完成自动灌溉、自动喷药、自动施肥(液态肥)等功能,且不需人工干预,只需在办公室进行鼠标操作便可轻松完成上述复杂动作,而且系统可设定自动模式,例如、根据当前自动采集的水分来判定是否需要灌溉等动作,实现系统的自动化。
9、实现农业蔬菜大棚的信息化、智能化、全程自动化、高效化管理和运行,节能环保、省力省人工,降低蔬菜大棚人工管理成本,提高生产效率和经济效益,是未来农业信息化发展的方向。
应用温室大棚温湿度监控系统的智能温室能够实现温室生产中的智能控制,而与以往人工控制相比,温室大棚温湿度监控系统智能控制的最大好处就是能够相对恒定的控制大棚内部的环境,对于环境要求比较高的植物来说,更能避免因为人为因素而造成生产损失。
温室大棚温湿度监测系统设计及性能分析

温室大棚温湿度监测系统设计及性能分析温室大棚是一种用于种植蔬菜、花卉等植物的设施,通过人工调控环境条件,提供恒定的温度和湿度,增加作物的产量和品质。
为了实现对温室大棚温湿度的监测和调控,设计了一个温室大棚温湿度监测系统,并对其性能进行了分析。
温室大棚温湿度监测系统的设计目标是实时监测和记录温室内的温度和湿度,并能根据设定的阈值进行报警,实现远程监控和控制。
该系统主要由传感器模块、数据采集模块、通信模块、控制模块和人机界面组成。
传感器模块是该系统的核心部分,用于检测温室内的温度和湿度。
常用的温湿度传感器有DHT11和DHT22等,其精度和稳定性较高。
传感器将采集到的温湿度数据转化为电信号通过模拟-数字转换器(ADC)传送给数据采集模块,完成数据的采集和处理。
数据采集模块负责接收传感器模块传来的数据,并对数据进行处理和存储。
该模块通过微处理器将数据转化为数字信号,并将数据存储在存储器中,以便后续的数据分析和查询。
同时,该模块还可实现对传感器的参数设置和控制。
通信模块用于实现系统与外部设备的数据传输和远程控制。
该模块可选择无线通信方式,如Wi-Fi、蓝牙等,也可以选择有线通信方式,如以太网、RS485等。
通过与上位机或者手机APP的交互,实现对温室大棚的实时监测和控制。
控制模块是根据采集到的温湿度数据和设定的阈值进行控制操作。
当温湿度超过设定的阈值时,控制模块会触发报警装置,以提醒操作人员进行调节。
同时,控制模块还可以根据设定的控制策略,自动调节温室内的温湿度,以保持恒定的环境条件。
人机界面是操作人员与监测系统进行交互的平台。
通过人机界面,操作人员可以实时查看温室内的温湿度数据,并进行参数的设定和控制命令的下发。
界面设计应简洁直观,方便操作人员快速理解和操作。
对于温室大棚温湿度监测系统的性能分析,主要从以下几个方面进行评价:1. 精度和稳定性:传感器的精度和稳定性直接影响数据的准确性。
应选择精度高、稳定性好的传感器,减小误差和波动。
大棚温湿度控制方案

大棚温湿度控制方案随着气候变化和环境污染的不断加重,农业生产也越来越受到影响。
在这样的环境下,大棚温湿度控制成为农业生产中不可或缺的一部分。
科学合理地控制大棚内的温湿度可以提高作物产量、品质,避免疾病虫害的发生,保证农业生产的稳定性和可持续性。
1. 大棚通风大棚通风是控制大棚温度的最基本方法。
通风的主要原则是将热气和湿气排出,保持空气流通。
因此,在大棚布置时需要将通风设施放置在合适的位置。
通风口的大小和数量应根据大棚的面积和作物种植密度来确定。
在夏季,通风口需要加装遮阳网防止日光照射过度。
2. 大棚遮阳在大棚内铺设遮阳网,可以有效地阻挡大部分的阳光。
合理的遮阳能够减少温度升高和作物蒸腾,保持大棚内的温度在合适的范围内。
3. 大棚喷雾降温在高温时,可以利用大棚的喷雾系统,进行降温工作。
喷雾系统可以将微小的水滴雾化到空气中,从而使空气的湿度升高,温度降低。
大棚内安装风扇是另一种常用的降低温度的方法。
大棚风扇可以加速空气运动,并且可以将大棚内的湿度升高。
在夜间,开启风扇可以帮助大棚内蒸发的水分更快地散发出去,减少露水的产生。
对于一些要求较高的作物,如花卉和贵重蔬菜,可以安装大棚空调进行温度的精密控制。
这种方法可以使大棚内的温度保持在十分稳定的范围内,但成本也较高。
在干燥季节,需要对大棚进行加湿。
一种方法是使用加湿喷雾系统向大棚中喷洒水雾。
这种方法可以使大棚内的湿度升高,但也会使作物表面湿润,容易诱发疾病。
另一种方法是使用湿帘进行加湿,这种方法可以通过湿度传感器实时监测大棚内的湿度,并进行自动控制。
大棚内的排湿工作可以通过通风和排水的方式实现。
通风可以将湿气排出,保持空气流通;排水则是将大棚内积水及时排出,避免病害和虫害的滋生。
进行排湿时需要注意避免大棚内外温差过大,一方面防止病害虫害的产生,另一方面也避免作物的生长受到影响。
大棚内的湿度可以通过设备进行控制,如湿度传感器、湿度控制器等。
在设置湿度控制器时需要根据作物不同的生长阶段,调节合适的湿度范围。
温室大棚温湿度监测设计

温室大棚温湿度监测设计引言:温室大棚是一种种植农作物的设施,通过控制室内环境的温度、湿度等参数,可以创造适宜作物生长的条件,提高产量和质量。
因此,准确监测温室大棚的温湿度变化对于作物的生长和发展非常重要。
本文将介绍一种基于传感器技术的温室大棚温湿度监测设计方案。
一、传感器选择:为了实现温湿度的精确监测,需要选择合适的传感器。
目前市场上常见的温湿度传感器有DHT22、DHT11、SHT11等。
以DHT22为例,它具有测量范围广、精度高以及价格适中的特点,因此常被用于温室大棚的温湿度监测。
二、硬件设计:1.传感器接口:将DHT22传感器与微控制器连接,可以使用数字引脚或模拟引脚。
在本方案中,我们选择使用数字引脚连接,利用其提供的数字输出信号进行数据传输。
2.微控制器选择:在温室大棚温湿度监测中,需要借助微控制器来获取传感器的数据并进行处理。
常见的微控制器有Arduino、Raspberry Pi等。
这里我们选择Arduino,因为它易于入门、具有丰富的资源和社区支持。
3.数据存储:为了保存温湿度数据,可以选择使用存储芯片或者SD卡等。
在本方案中,我们选择使用Arduino的EEPROM存储功能,将数据保存在芯片的内部存储器中。
三、软件设计:1.数据采集:利用Arduino的DHT库,可以方便地读取DHT22传感器的温湿度数据。
通过将传感器与微控制器连接,可以实现数据的实时采集。
2.数据处理:获取到传感器的温湿度数据后,可以对其进行处理。
比如,对数据进行滤波、校准等,以提高数据的准确性和稳定性。
3.数据存储:通过将获取到的温湿度数据存储在Arduino的EEPROM中,可以方便地对历史数据进行查看和分析。
同时,可以设置存储的容量,使得数据不会占用过多的存储空间。
4.数据展示:通过将Arduino与显示屏等设备连接,可以将实时温湿度数据进行展示。
可以选择使用LCD显示屏、LED灯或者OLED屏幕等来显示数据,以便于用户实时观察温湿度的变化。
大棚空气的湿度规律及调控

关于日光温室大棚空气的湿度规律及调控
广州一翔农业技术有限公司以“诚实守信、互惠双赢”的生产经营方针,下面是关于日光温室大棚空气湿度规律和调控问题。
1、温室大棚空气湿度的变化规律:塑料膜封闭性强,棚内空气与外界空气交换受到阻碍,土壤蒸发和叶面蒸腾的水气难以发散。
大棚微喷技术.因此,棚内湿度大。
白天,大棚通风情况下,棚内空气相对湿度为70—80%。
阴雨天或灌水后可达90%以上。
大棚内空气相对湿度随着温度的升高而降低,夜间常为100%。
棚内湿空气遇冷后凝结成水膜或水滴附着于薄膜内表面或植株上。
2、温室大棚空气湿度的调控:大棚内空气湿度过大,不仅直接影响蔬菜的光合作用和对矿质营养的吸收,而且还有利于病菌孢子的发芽和侵染。
大棚降温工程.因此,要进行通风换气,促进棚内高湿空气与外界低湿空气相交换,可以有效地降低棚内的相对湿度。
大棚内地热线加温,大棚降温工程设备.也可降低相对湿度。
采用滴灌技术,并结合地膜覆盖栽培,减少土壤水分蒸发,可以大幅度降低空气湿度(20%左右)。
大棚栽培技术的温度与湿度控制

大棚栽培技术的温度与湿度控制大棚栽培技术是一种在人工控制环境条件下种植农作物的方法,它可以为植物提供适宜的生长环境,以增加产量和改善品质。
在大棚栽培中,温度和湿度是两个重要的环境因素,对于植物的生长和发育具有重要影响。
本文将探讨大棚栽培技术中温度和湿度的控制方法。
温度控制大棚栽培中的温度控制通常通过加热和通风来实现。
首先,我们需要确保大棚内的温度适宜。
温度的合适范围取决于所种植作物的需求,一般来说,大多数蔬菜作物在25摄氏度左右的温度下生长最佳。
为了达到这一目标,可以采取以下措施:1. 加热设备:在寒冷的季节或夜间,使用加热设备来提供适宜的温度是必要的。
例如,可以使用电热器、燃气炉等加热设备。
但要注意避免过高的温度,以免对植物造成不利影响。
2. 保温材料:合理选择和使用保温材料也是控制温度的重要步骤。
例如,可以在大棚的墙壁和屋顶上使用保温膜、保温棉等材料,减少热量的散失。
这样可以确保温室内部的温度保持相对稳定。
3. 通风系统:除了加热外,通风也是控制温度的重要手段。
通过合理设置通风窗、风扇等设备,可以帮助排出过热的空气,引入新鲜的空气,从而调整大棚内的温度。
湿度控制在大棚栽培中,湿度的控制对于植物的生长和病虫害的防治都至关重要。
不同的作物对湿度的要求略有不同,但通常来说,大棚的湿度应保持在50%到70%之间。
下面是几种控制湿度的方法:1. 喷雾灌溉:在干燥的季节或者花果结实期,可以通过喷雾灌溉来增加大棚内的湿度。
喷雾器可以均匀地将水雾喷洒在植物周围,提高空气湿度。
2. 控制灌溉量:合理控制灌溉的量和频率也是控制湿度的重要手段。
在湿度较高的季节或天气,适量减少灌溉量,避免水分过多蒸发,从而降低湿度。
在湿度较低的季节或天气,增加灌溉量,提高湿度。
3. 通风系统:通风不仅可以控制温度,还可以帮助调节湿度。
通过打开通风窗等方式,可以排除过多的湿气,并引入新鲜的空气,从而调整湿度。
结语大棚栽培技术的温度和湿度控制对于农作物的生长和发育至关重要。
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天津科技大学本科生外文资料翻译学院电子信息与自动化学院专业 2011自动化(实验班)题目基于触摸屏、PLC的蔬菜大棚温湿度监控系统设计姓名张会来指导教师(签名)2015年3月20日利用无线传感器网络对辣椒温室系统的控制摘要:本文的研究表明:“辣椒温室系统(PGHS)”收集温室辣椒生长的最适条件的信息。
国内辣椒栽培设施的温度变化范围相对比较大并且设备内部必须保浓度不均匀,对辣椒生长产生不好的影响。
为了应对这持相对干燥。
此外,CO2些问题,“辣椒温室系统”(PGHS)是基于无线技术,为帮助农民种植辣椒设计的。
该系统提供了对生长环境的监测,它是利用传感器测量温度、湿度、光照、叶片湿度、果实等信息来监测辣椒生长环境数据,“人工光源控制服务”是安装在温室内通过分析收集到的数据来提高能源效率和控制生长环境,从而处理控制温室。
关键词:美国海军;辣椒;温室1.引言最近国内园艺产业的数量和它的技术质量在资本密集型的行业取得了实质性的增长,现在它除了现有的国内需求成了一个在海外出口需求潜力巨大的优势产业。
[1]。
辣椒是一种创造高附加值的园艺产品。
辣椒的产量取决于日照量,日照强度和日照时数的不同[2]。
辣椒的种植成本由供热成本,农资成本和劳动力成本组成。
其中,对于困难农民供热成本和农资成本比重都很高[3]。
本研究的提出是为了培养红辣椒而建立一个“辣椒温室系统”(PGHS),这需要精确的成长管理。
“辣椒温室系统”(PGHS)利用IT技术在实时采集农作物生长信息来控制栽培设施从而控制农作物成长环境的系统。
“辣椒温室系统”(PGHS)减少农作物的生长、发育、产量和品质的偏差。
它还利用生物特征数据来控制栽培设施从而优化最佳成长环境和创造在辣椒根区的最佳条件。
这个系统优化管理生产要素,减少了能量损失、肥料和水,这样就降低了生产成本。
用人工光源提供人工照明使农作物有良好的成长环境,这样持续供应高质量的,新鲜的蔬菜将变得有可能。
农民将通过栽培设施给客户持续供应高质量的新鲜蔬菜从而提高生产力和收入。
“辣椒温室系统”(PGHS)的设计和实现都是基于无线传感器网络。
本文由以下内容组成。
第2章介绍了监控系统应用在韩国和海外农业环境的相关技术。
第3章阐述了为“辣椒温室系统”(PGHS)的研究提供的配置元素和服务。
第4章阐述了“辣椒温室系统”(PGHS)的实施内容。
第5章是结论。
2.相关的研究2.1农业监测系统采用集成传感器模块图1监控系统本系统采用的各种环境传感器来收集的作物栽培所需的环境信息。
它是一个基于传感器网络对农业环境实时监测的系统。
大多数现有的无线传感器节点基于传感器网络需要每个传感器特性具有单独的转换/控制模块。
为了克服这个问题,一个集成的传感器模块的开发,使得到的作物栽培所需的信息的各种传感器成为一个整体,为一个单一的节点。
新的传感器和网络监控系统也得到了发展,让他们适应新的集成传感器模块并运用到测试环境,为了验证新开发的系统[4]。
传感器节点也安装并且测量的环境信息,实时监测变得有可能[4]。
2.2温室环境的综合管理系统图 2 监控系统界面“温室环境综合管理系统”能够通过网络实监测温室状态。
具有远程控制功能,它允许用户管理他们的农场,没有时间和地点的限制,只要有可用的互联网连接[5]。
为了无处不在的农业环境,在温室建立一个传感器网络为了监测影响环境的环境因素,如温度、湿度、日照、二氧化碳、氨量、风速和降水。
同时,“温室环境监测系统”–包括通风机、窗口、加热器、加湿器、照明和视频处理器–这些控制装置灵活的改变测量的环境要素[5]。
2.3无所不在的农场服务器系统图 3 UFSS用户控制页面本系统采用太阳能[6]。
这个UFSS(无处不在的农场服务器系统)可以监测和采集现场环境信息并且这个系统运用环境和土壤的传感器、CCTV相机、GPS(全球定位系统)模块、无电源限制太阳能电池模块和系统的位置定位[6]。
该系统分为三层[6]。
设备层包括传感器、GPS、CCTV相机和太阳能电池[6]。
中间层包括土壤管理、位置管理、移动管理、信息存储和Web服务器[6]。
应用层提供了土壤和环境监测服务,监测服务的位置,运行监测服务,统计服务。
2.4温室自动控制系统图 4 温室的用户控制页面在本系统设计2.4GH 带宽传感器节点和执行器节点[7]。
人们可以在任何地方通过网络监控从温度,湿度,叶片温度和叶片湿度传感器定期收集的温室环境和作物产量状态信息[7]。
同时,该系统可以自动控制窗口、风扇、基于此数据的温室加热器[7]。
当运用本系统,相比现有的系统生产者可以管理温室环境和作物的实际生长状态。
3.辣椒温室系统图 5 辣椒温室系统结构 应用层生长信息监测 环境监测 栽培设施控制 中间层Web 服务数据管理 数据库 数据分析人工光源控制 PLC 控制传感器 物理层 传感器 人工光源PLC 控制信息 控制信息遥感数据3.1 系统配置“辣椒温室系统”(PGHS)包括以下三层。
物理层是环境传感器,采集环境信息,人工光源生长控制装置和PLC。
中间层是数据分析和系统控制。
应用层是图形用户界面和控制。
3.1.1物理层:物理层具有一个传感器装置可以采集辣椒培养介质信息并发送这个原始数据给中间层。
它还具有“人工光源生长控制装置”来控制LED光源对辣椒最优增长的波长和光强度。
PLC控制器在收集的环境信息基础上控制温度、湿度和根区的生长环境。
它收集栽培场地环境信息和建立一个控制平台通过每个模块来监督和控制“辣椒温室系统”(PGHS)。
3.1.2中间层:中间层是由“数据过滤模块”,“数据分析模块”,“环境控制模块”,“人工光源控制模块”,“害虫数据库”,“数据库”和“Web服务器”组成。
数据过滤模块处理来自传感器的原始数据和保存温度、湿度、光照度和根区环境数据到数据库中。
“数据分析模块”基于存储在数据库中的信息来分析栽培场所的环境和农作物状况。
环境控制模块发送控制信号给物理层的PLC。
“人工光源控制模块”发送控制信号给人工光源控制器。
“害虫数据库”为害虫防治提供害虫信息。
“数据库”保存环境数据和分析辣椒栽培场所的数据。
Web服务器是用户通过控制页面应用程序来分配服务。
3.1.3应用层:应用层是由用户控制界面应用程序组成,为使用者给“辣椒温室系统”(PGHS)提供了服务。
3.2提供的服务图 6 提供辣椒温室的服务有辣椒的“生长信息监测服务”,“生长环境监测服务”,“根区环境监测服务”和“人工光源控制服务”和“培养环境控制服务。
对其中的细节如下。
3.2.1生长环境监测服务图 7 生长环境监测服务序列图“生长环境监测服务”提供辣椒成长信息和温室信息。
在辣椒栽培期间,如果辣椒和空气之间的温差会超过4摄氏度,会出现结露并且辣椒会患上灰色霉菌病。
为了解决这个问题,传感器测量位于辣椒果实表面和辣椒叶片背面少于5cm 生长传感器 温室传感器数据管理 数据库 数据分析 Web 服务器成长信息过滤生长信息过滤成长信息分析成长信息环境信息过滤环境信息过滤环境信息分析环境信息处的温度。
传感器将以2分钟的周期来采集温度数据。
用户可以通过这些传感器知道辣椒和空气之间的温度差这样可以主动的应付作物和大气之间的温差引起的问题。
为温度,湿度和光照度附加的传感器都安装在温室内这样用户可以通过网络了解情况,确定辣椒培养介质成长环境。
“生长环境监测服务“的激活过程如下。
安装在温室作物上的传感器收集原始数据。
数据管理将提取的叶片温度,叶面湿度和温室环境信息(温度,湿度,照度)并将它们保存在数据库中。
保存的数据进行分析并且通过Web 服务器以网页的形式提供了给用户。
3.2.2 根区环境监测服务图 8 根区环境监测服务序列图辣椒栽培主要是通过培养基进行;因此,根区的管理是非常重要的,因为它对培养基的吸收效率影响很大。
作物根区的土壤环境变化的意义是为了根区提高吸收和储存养分。
EC 和pH 值是特别重要的。
如果土壤EC 不足,果实将不如叶片生长的快。
如果EC 太高,产量下降。
当土壤中肥料含量增加,pH 值下降[ 8 ]。
该服务使用的EC 和pH 值和根区环境监测等特点。
激活过程和“成长环境监测服务”是相同的。
3.2.3人工光源控制服务:LED 比起现有的白炽灯泡可以节省80%的能量。
LED 防止害虫和调整农作物的生长速度这样运输的时间就可以调整了。
LED 的波长对作物的各种影响见下表。
这项服务应用在人工光源控制服务”,让它有助于对辣椒生长速度控制及提高产品质量。
分析根区环境信息过滤根区环境信息根区传感器 数据管理 数据库 数据分析 Web 服务器根区环境信息过滤根区环境信息表 1 人工光源的影响 波 长影 响 1400~1000 (IR-A)没有具体的对作物的影响。
给出了热冲击 780(IR-A)促进作物伸长率的影响 660(red)最大限度地提高叶绿素反应(655) 610(red yellow)光合作用不好。
防止害虫(580 ~ 650) 430~440(blue) 最大限度地提高光合作用(430),最大限度地提高叶绿素反应(440),引诱害虫。
400 ~ 315(UV-A) 在一般情况下,叶片厚。
叶片颜色深。
引诱害虫。
280(UV-B) 在许多合成过程中的重要反应(产生抗体),如果太强是有害的100(UV-C)让庄稼迅速枯萎3.2.4培养环境控制服务图 9 培养环境控制服务序列图“培养环境控制服务”的控制设备在基于传感器收集的和保存在数据库中的数据而安装辣椒温室内。
这个服务保持作物生长在最佳环境。
激活环境如下。
来自栽培场所的环境信息发送给中间层数据管理。
他们将重叠或错误的数据修正后保存在数据库中。
然后将保存的数据发送给“数据分析模块”,分析辣椒生长的最佳控制信息。
这些信息接着保存在数据库并将信号发送到PLC ,它会自动控制设备如通风机、暖风机。
控制信号环境传感器 P L C 数据管理 数据库 数据分析环境信息过滤环境信息过滤环境信息分析环境信息3.2.5 害虫信息服务害虫信息服务是探讨害虫对农作物的危害和辣椒病害的发生条件,并且将这些信息提供给农民。
辣椒疾病和害虫的发生条件将被制作成数据库并且显示这个信息,使农民能够主动的应对疾病和害虫的发展。
4.实施各种设备如传感器,通风机和风扇加热器被安装在辣椒温室内用来检测“辣椒温室系统”(PGHS)的性能。
图10和图11所示的传感器是测量果实的温度,叶片温度和叶片湿度。
图12传感器用来采集的根区环境信息。
图13是GUI应用程序,为用户提供“辣椒温室系统”(PGHS)服务。
图10是从辣椒果实和叶片收集的信息,图 11可以显示在图13的(b)中。
图12中收集的根区信息可以显示在图13的(c)中,图13的(d)显示图 14收集的害虫信息。