设施农业温室大棚滴灌系统田间布置解决方案

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滴灌系统铺设实施方案

滴灌系统铺设实施方案

滴灌系统铺设实施方案一、前期准备工作在进行滴灌系统的铺设实施之前,首先需要进行充分的前期准备工作。

这包括对土壤进行充分的测试和分析,以确定作物的需水量和土壤的渗透性。

同时,还需要对地形地貌进行详细的勘测,确定水源位置和水利设施的布局。

此外,还需要进行滴灌设备的选型和采购工作,确保设备的质量和性能符合实际需求。

二、滴灌管道铺设1. 管道布局规划根据作物的种植布局和地形地貌的特点,合理规划滴灌管道的布局。

在平整地块上,可以采用直线布置;在不规则地块上,需要根据实际情况进行弯曲布置。

同时,还需要考虑到管道的连接和分支,确保整个系统的连通性和灵活性。

2. 管道铺设方法在进行滴灌管道的铺设时,可以采用开沟铺设、埋地铺设或架空铺设等方法。

在开沟铺设时,需要注意沟槽的深度和宽度,确保管道的稳固和安全;在埋地铺设时,需要选择合适的埋深,以保护管道不受外界环境的影响;在架空铺设时,需要选择合适的支架和固定设施,确保管道的稳定和牢固。

三、滴灌设备安装1. 滴灌头安装在进行滴灌头的安装时,需要根据作物的需水量和密度进行合理的布置。

同时,还需要注意滴灌头的高度和角度,确保水流能够均匀地覆盖整个作物区域。

2. 滴灌管道连接在进行滴灌管道的连接时,需要选择合适的连接器和密封材料,确保连接的牢固和密封。

同时,还需要进行漏水测试,确保管道连接处不会出现漏水问题。

四、系统调试和运行在完成滴灌系统的铺设和设备安装后,需要进行系统的调试和运行。

这包括对滴灌头的调校和管道的调试,确保水流的均匀和稳定。

同时,还需要进行系统的运行测试,确保整个系统的正常运行和稳定性。

五、系统维护和管理在滴灌系统铺设实施完成后,需要进行系统的定期维护和管理。

这包括对滴灌设备的清洗和检查,对管道的修复和更换,以及对系统的运行情况进行监测和调整。

同时,还需要对系统的用水量和施肥量进行合理管理,以确保作物的生长和产量。

六、总结滴灌系统的铺设实施是一个复杂而又重要的工作,需要充分的前期准备和详细的规划。

大棚蔬菜滴灌施工方案

大棚蔬菜滴灌施工方案

大棚蔬菜滴灌施工方案一、方案概述二、滴灌系统设计1.系统类型选择:根据大棚蔬菜的特点,选择近源滴灌系统为主要方案,即将滴灌管道直接连接到每株蔬菜的根部,实现精准的水肥供应。

2.滴灌管径选择:根据蔬菜的根系分布和灌溉需求,选择合适的滴灌管径。

一般情况下,大棚蔬菜可选择16mm或20mm的滴灌管径。

3.滴灌点间距及流量选择:根据蔬菜的品种和灌溉需求,设定合适的滴灌点间距和流量。

常见的滴灌点间距为20cm-30cm,流量为1-4L/h。

4.滴灌管道布局:根据大棚蔬菜的生长区域和布局,合理规划滴灌管道的布局。

滴灌管道应尽量贴近蔬菜,避免滴灌点与蔬菜之间的距离过长,以确保水分能够有效地供应给蔬菜的根部。

三、滴灌管道安装1.清理基础:在进行滴灌管道安装前,要先清理大棚内的杂草和杂物,确保安装区域干净。

2.确定滴灌点位置:根据蔬菜的生长情况确定滴灌点的位置,要保证每株蔬菜都能够得到灌溉水分。

在大棚内为每株蔬菜设置一个滴灌点。

3.安装滴灌管道:将滴灌管道按照预定的布局进行安装,连接好各个部分。

在大棚内首先安装主管道,然后从主管道分支出支管道,最后接上滴灌管道。

4.固定滴灌管道:在安装滴灌管道时要确保其固定稳定,不易移动,可以采用夹具或其他固定装置将滴灌管道固定在地面或大棚内的支架上。

四、滴灌管理1.浇水时间控制:根据不同的蔬菜品种和生长阶段,合理控制滴灌系统的浇水时间。

一般情况下,大棚蔬菜需要定时浇水,但要确保土壤始终保持适度湿润,避免水分过多或过少。

2.施肥管理:滴灌系统可以实现水肥一体化,可以在水中溶解肥料,通过滴灌方式将肥料供应给蔬菜的根部。

在施肥时要根据不同的肥料和蔬菜需求,合理控制肥料的浓度和滴灌系统的流量。

3.检修维护:定期检查滴灌系统的各个部件是否正常运行,确认滴灌管道是否有堵塞。

对于堵塞的部分要及时清理或更换。

另外,要确保滴灌系统的阀门、连接件等部件处于正常状态,避免泄漏或损坏。

五、预期效果1.减少水肥浪费:通过滴灌方式,可以将水肥精确地供应给蔬菜的根部,减少水肥的浪费,提高利用率。

大棚安装滴灌实施方案

大棚安装滴灌实施方案

大棚安装滴灌实施方案一、前期准备工作。

在进行大棚安装滴灌系统的实施之前,首先需要进行充分的前期准备工作。

这包括对大棚的选址、平整和围护结构的建设,确保大棚的基础设施完备。

同时,还需要对滴灌系统的设计进行充分的规划和布局,确保系统的合理性和高效性。

二、滴灌管道的铺设。

在安装滴灌系统时,首先需要进行滴灌管道的铺设工作。

在进行铺设时,需要根据大棚内作物的种植布局进行合理的管道布局,确保每一处作物都能够得到充分的灌溉。

同时,在管道的铺设过程中,还需要注意管道的连接和固定,确保系统的稳定性和密封性。

三、滴灌设备的安装。

在完成滴灌管道的铺设之后,接下来需要进行滴灌设备的安装工作。

这包括滴灌管道的连接、喷头和滴灌带的安装等工作。

在安装过程中,需要确保每一处设备的安装位置和角度都是准确的,以保证灌溉水能够均匀地覆盖到作物的根部。

四、滴灌系统的调试和试运行。

完成滴灌设备的安装之后,需要对整个滴灌系统进行调试和试运行。

在调试过程中,需要逐一检查每一处设备的工作状态和灌溉效果,确保系统的正常运行和灌溉效果的达到。

同时,还需要对系统的控制器和传感器进行调试,确保系统能够根据作物的需水量和土壤湿度进行智能化的控制。

五、滴灌系统的管理和维护。

在滴灌系统安装完成后,还需要进行系统的管理和维护工作。

这包括定期对系统进行检查和维护,确保系统的各项设备和管道的正常运行。

同时,还需要对系统进行定期的清洗和消毒,防止管道和喷头的堵塞和污染。

六、总结。

大棚安装滴灌系统是一项复杂的工程,需要进行充分的规划和准备工作。

在实施过程中,需要严格按照设计方案进行操作,确保系统的稳定性和高效性。

同时,还需要对系统进行定期的管理和维护,以保证系统的长期稳定运行和灌溉效果的达到。

大棚蔬菜滴灌施工方案

大棚蔬菜滴灌施工方案

大棚蔬菜滴灌施工方案1. 引言大棚蔬菜生产对于保障农产品质量和提高农业生产效益具有重要意义。

滴灌技术作为一种高效的灌溉方式,在大棚蔬菜种植中得到了广泛应用。

本文将介绍大棚蔬菜滴灌施工方案,包括滴灌系统设计、滴灌管安装和维护等内容。

2. 滴灌系统设计滴灌系统设计是大棚蔬菜滴灌施工的关键环节。

以下是滴灌系统设计的一些建议:2.1 确定灌水量通过对大棚蔬菜生长需要的水分量进行科学测算,确定滴灌系统的灌水量。

一般来说,蔬菜生长期和生育阶段对水分的需求是不同的,需要根据实际情况进行调整。

2.2 确定滴灌管的布置方式根据大棚蔬菜种植的具体情况确定滴灌管的布置方式,一般常见的有单侧滴灌、双侧滴灌和中央滴灌等。

根据大棚的大小和形状,合理选择布置方式,确保蔬菜生长的均匀性和高效性。

2.3 确定滴灌器的类型和数量根据大棚蔬菜的类型和需要的滴灌水量,选择合适的滴灌器类型和数量。

滴灌器的功效直接影响到滴灌的效果,需要做好滴灌器的选型工作。

2.4 设计滴灌系统的供水装置滴灌系统的供水装置需要根据大棚蔬菜的水源情况进行设计。

可以考虑使用水泵加压供水或者直接利用自然水源供水。

3. 滴灌管安装滴灌管的安装是大棚蔬菜滴灌施工的重要环节。

以下是滴灌管安装的步骤:3.1 清理基地和浇水在滴灌管安装前,需要先清理基地并进行浇水,确保土壤松软湿润,便于滴灌管的安装。

3.2 铺设滴灌管将滴灌管沿着大棚蔬菜的行间铺设,根据滴灌系统设计的布置方式,确保滴灌管的均匀性和合理性。

3.3 连接滴灌器在滴灌管的适当位置连接滴灌器,确保滴灌器与滴灌管之间的连接牢固可靠。

同时,根据需要调整滴灌器的滴水速率。

4. 滴灌系统维护滴灌系统的维护对于保证滴灌效果和延长滴灌设备的使用寿命具有重要作用。

以下是滴灌系统维护的一些常见措施:4.1 定期清洗滴灌管和滴灌器定期清洗滴灌管和滴灌器,清除堵塞的泥沙和杂质,保证滴灌系统通畅。

4.2 检查滴灌管和滴灌器的漏水情况定期检查滴灌管和滴灌器的漏水情况,及时修复漏水问题,避免水资源的浪费。

大棚灌溉工程设计方案

大棚灌溉工程设计方案

大棚灌溉工程设计方案一、前言随着农业现代化的推进,大棚种植已经成为我国农业的重要组成部分。

大棚种植不受季节和地域的限制,可以实现高效生产和优质产品的生产。

然而,大棚种植过程中的一项重要工作就是灌溉。

为了保证大棚内作物的生长,需要设计一套科学合理的灌溉系统。

本文将对大棚灌溉工程的设计方案进行详细论述。

二、大棚灌溉工程的现状分析1. 大棚灌溉方式目前,大棚内常见的灌溉方式有滴灌、喷灌和微型喷灌。

滴灌是将水通过管道输送到滴头,再通过滴头滴入土壤的方式进行灌溉,适用于各种蔬菜和果树的灌溉。

喷灌是将水通过管道输送到喷嘴,再通过高压喷嘴将水喷洒到作物上,适用于大叶蔬菜和果树的灌溉。

微型喷灌是将水通过微型喷头进行微型喷洒到土壤上进行灌溉,适用于小叶蔬菜和果树的灌溉。

根据不同的大棚作物和灌溉需求,选择不同的灌溉方式。

2. 灌溉管理大棚内作物的生长需要统一的灌溉管理,根据作物的生长周期和需水量合理安排灌溉的时间和频率。

同时,大棚内作物的灌溉水质也需要进行合理的处理,以保证作物的健康生长。

3. 灌溉系统的设施大棚灌溉系统需要包括水泵、管道、滴灌带、喷灌器、控制设备等设施,以保证灌溉系统的有效运行。

综上所述,大棚灌溉工程需要根据大棚内作物的种类和生长需求,选择合理的灌溉方式和设备,进行科学管理和合理运营。

三、大棚灌溉工程的设计方案1. 灌溉方式的选择根据大棚内作物的生长需求,选择滴灌和喷灌的混合方式进行灌溉。

大叶蔬菜采用喷灌的方式进行灌溉,小叶蔬菜和果树采用滴灌的方式进行灌溉,以满足不同作物的生长需求。

2. 灌溉设施的选择(1)水泵:选择工作效率高、噪音低、耐腐蚀的水泵,保证灌溉系统的正常供水。

(2)管道:选择防腐蚀、耐高压的聚乙烯管道,以减少管道损耗并提高管道的使用寿命。

(3)滴灌带:选择高质量的滴灌带,保证水分均匀滴灌到土壤中,并减少滴灌带的堵塞和损坏。

(4)喷灌器:选择高压喷灌器,并根据不同作物的生长需求选择合适的喷嘴,以确保作物得到充分的水分和养分。

大棚喷灌实施方案

大棚喷灌实施方案

大棚喷灌实施方案一、前言。

大棚喷灌是一种高效节水的灌溉方式,通过喷灌系统将水资源精确地送达植物根部,提高了灌溉水的利用率,减少了水资源的浪费。

本文旨在介绍大棚喷灌的实施方案,以帮助农民朋友们更好地利用这一灌溉技术,提高农作物的产量和品质。

二、大棚喷灌系统的建设。

1. 确定灌溉区域,首先需要确定大棚内的灌溉区域,根据不同作物的生长需要和大棚内的结构特点,合理划分灌溉区域,保证每个作物能够获得充分的灌溉水。

2. 安装主管道和分支管道,根据大棚的布局和作物的种植情况,安装主管道和分支管道,确保灌溉水能够覆盖到每个作物的生长区域。

3. 选择喷灌设备,选择适合大棚喷灌的喷灌设备,如喷头、喷雾器等,确保喷灌水能够均匀地覆盖到作物的生长区域,提高灌溉效果。

4. 安装控制系统,安装自动控制系统,根据作物的生长需要和灌溉水的供应情况,实现灌溉水的定时、定量供应,提高灌溉水的利用效率。

三、大棚喷灌系统的管理。

1. 定期检查喷灌设备,定期检查喷头、喷雾器等喷灌设备的工作状态,及时清洗和更换损坏的喷灌设备,保证喷灌水的均匀和稳定。

2. 调整灌溉水量,根据作物的生长情况和气候变化,适时调整灌溉水量,保证作物的生长需水,并避免因灌溉水过多或过少而导致的作物生长问题。

3. 做好灌溉记录,每次灌溉后,记录灌溉水的用量和灌溉效果,及时发现问题并加以解决,保证大棚内作物的正常生长。

四、大棚喷灌系统的优势。

1. 节水高效,大棚喷灌系统能够精确供水,减少水资源的浪费,提高灌溉水的利用效率。

2. 提高产量和品质,通过精准的灌溉,作物能够获得充分的水分和营养,提高产量和品质。

3. 减少劳动强度,大棚喷灌系统能够实现自动化控制,减少了人工灌溉的工作量,降低了劳动强度。

五、结语。

大棚喷灌系统是一种高效节水的灌溉方式,能够提高农作物的产量和品质,减少劳动强度,是现代农业生产中的重要技术手段。

希望通过本文的介绍,能够帮助农民朋友们更好地了解大棚喷灌系统的实施方案,提高农作物的生产效益。

大棚栽培中的灌溉系统设计与管理

大棚栽培中的灌溉系统设计与管理

大棚栽培中的灌溉系统设计与管理随着技术的进步和人们对农业生产效益的追求,大棚栽培在现代农业中扮演着越来越重要的角色。

而其中灌溉系统的设计和管理是确保作物能够得到充分水分供应的关键。

本文将围绕大棚栽培中的灌溉系统进行讨论,探索如何设计和管理灌溉系统以提高农作物的产量和品质。

一、灌溉系统的设计在大棚栽培中,灌溉系统的设计首先要考虑到大棚的布局和作物的特性。

以下是一些设计上的要点:1. 灌溉方式的选择大棚栽培常见的灌溉方式有滴灌、喷灌和淋灌等。

滴灌适用于需要较精确水量控制的作物,喷灌适用于需要面积覆盖的作物,而淋灌适用于范围较广但不需要高湿度的作物。

根据具体作物的需求和大棚的布局,选择适合的灌溉方式。

2. 灌溉水源的选择大棚栽培中的灌溉水源可以来自于自然降水、水井或水库等。

在选择灌溉水源时,要考虑水质是否适宜作物生长,避免水中的盐分或重金属对作物造成不良影响。

3. 灌溉水量的控制灌溉水量的控制是灌溉系统设计的重点之一。

根据作物品种和生长阶段的水需求,结合土壤类型和水源的条件,合理确定灌溉水量。

可以利用湿度传感器、设定合理的灌溉周期和时间来实现水量的精确控制。

二、灌溉系统的管理设计完灌溉系统后,合理的管理能够进一步提高水的利用效率和作物的产量。

以下是一些建议:1. 定期检查和维护定期检查灌溉系统的各个组成部分,确保喷头、滴灌管道等设施完好无损。

及时修复漏水、堵塞等问题,避免水资源和劳动力的浪费。

2. 控制灌溉时间灌溉时间的控制对于大棚栽培非常重要。

根据作物的需水量和大棚内的湿度,合理安排灌溉时间,避免过度灌溉导致水分浪费和土壤中的养分流失。

3. 施肥与灌溉协调在大棚栽培中,灌溉和施肥密不可分。

合理的施肥能够提高作物对水分的利用效率,减少水分的流失。

因此,在灌溉过程中,将施肥和灌溉协调起来,确保作物获得适宜的养分供应。

4. 使用自动化控制系统随着科技的不断进步,大棚栽培中的灌溉管理也可以通过自动化控制系统来提高效率。

大棚滴灌设计方案

大棚滴灌设计方案

大棚滴灌设计方案1. 引言大棚滴灌是一种在农业生产中广泛使用的灌溉方式。

相比传统的喷灌和洪灌方式,滴灌具有节水、减少病虫害、提高作物质量等优势。

本文将介绍一个大棚滴灌的设计方案,以使农作物在大棚内获得适宜的灌溉水量。

2. 设备材料为了实现大棚滴灌,我们将需要以下设备和材料:•大棚:选择适宜的材料和大小,确保大棚的稳定性和耐用性。

•水源:确保有稳定供水的来源,可以是自然水源或人工供水系统。

•滴灌管道:选择合适的滴灌管道材料,如PE管或PVC管。

•滴灌器:根据农作物需求选择适宜的滴灌器类型和数量。

•控制系统:安装合适的控制系统,能够根据需求自动控制灌溉水量和频率。

3. 设计原则在进行大棚滴灌设计时,需要考虑以下原则:•均匀灌溉:确保滴灌器的布局均匀,使水分能够均匀地滴入土壤中,避免农作物生长不均匀。

•经济高效:设计灌溉系统时需要考虑水资源的合理利用,避免过度灌溉和水分浪费。

•灵活调控:滴灌系统应该具备调控功能,可以根据不同作物的需求进行灌溉水量和灌溉频率的调整。

•病虫害防治:灌溉水应该是清洁的,避免植物病虫害的传播。

4. 设计步骤4.1 确定农作物需求根据大棚内种植的农作物种类和需求,确定每种作物的灌溉水量和灌溉频率。

不同作物在生长过程中对水分的需求是不同的,因此需进行适当的调查和研究。

4.2 地形和大棚布局了解大棚的地形和布局情况,确定滴灌管道的走向和布置。

应避免管道过长或过短,以确保水分能够均匀地滴入土壤中。

4.3 确定滴灌器类型和数量根据农作物的需求和大棚内的具体情况,选择合适的滴灌器类型和数量。

滴灌器的选择取决于土壤类型、植株大小,以及作物对水分的需求。

4.4 安装滴灌管道和滴灌器根据设计方案,安装滴灌管道和滴灌器。

注意管道的固定和连接,确保水流不会泄漏或堵塞。

4.5 安装控制系统根据需要,选择合适的控制系统,安装控制器和传感器。

控制系统应该能够准确测量土壤湿度,并根据需求调整灌溉水量和频率。

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设施农业温室大棚滴灌系统田间布置解决方案 随着社会的发展变迁,人类对农业产品的需求量不断加大。

从水果蔬菜到花卉苗木,一年四季供求不停。

设施园艺这几年也得到了迅猛发展,一座座温室、大棚坐落于乡间田野,展现着新农村的蓬勃发展。

温室配套设施也经历了从无到有,从有到精的发展历程。

无土栽培技术和节水灌溉技术在温室、大棚中广泛应用,如今,温室自动化控制逐渐成为了温室灌溉领域的热门研究方向。

许多发达国家利用计算机、电子技术将自动控制应用于温室管理,美、日、德等发达国家和一些发展中国家都在温室节水灌溉领域取得了发展和一定的成绩。

一、日光温室室内滴灌系统布置
日光温室内蔬菜种植一般为南北向,种植田块东西向长南北向短,滴灌支管一般东西向布置,其长度与日光温室的长度相同;毛管南北向布置(与种植方向一致),其长度一般为6~8m。

日光温室内一般为每一种植床种植两行作物,每一种植床一般布置一条毛管,如果种植床上的两行作物间距较大土壤沙性较大时可布置两条毛管。

如果种植床上覆盖地膜时,毛管一般布设于地膜下。

二、育苗温室大棚棚(室)内微喷灌系统布置
大棚的田间首部与日光温室内的田间首部相同,由于支管长度较短,因而常用φ40聚乙烯塑料管。

考虑到育苗的特殊要求,拟采用止漏雾化微喷头。

系统可采用固定式或自动行走式
三、蔬菜大棚棚内滴灌系统布置
大棚内蔬菜种植一般仍为南北向,但种植田块南北向长东西向短,滴灌支管仍为东西向布置,其长度与大棚的宽度相等;毛管南北向布置,其长度与大棚的长度相等。

毛管间距依据作物行距和土壤质地及灌水器流量而定,一般为60-100厘米。

四、供水系统
保护地灌溉水源多为井水,蔬菜种植品种繁多,需水规律和施肥的规律各异,用水方式一般为随机用水,即各个用户(温室大棚)用水的时间和流量不统一,下面介绍几种常见的随机供水方式。

1. 压力罐集中供水
对于面积较大,保护地集中的地块,水井为单一水源的情况下,一般采用水
泵加压,压力罐调压,除首部安装过滤设施外,在温室大棚内还需安装二级网式过滤器。

压力罐的原理是利用罐内空气的可压缩性来贮存和调节配水。

压力罐安装在泵和管网之间,水泵启动后,即向管网供水,而一部分多余的水则贮存到压力罐内,使罐内空气压缩,水位上升,罐内的压力随之上升。

当罐内压力达到上限值时(最高水位),电触点压力表接触上限触点,发出信号,切断电源停泵,这时罐内的压缩空气将罐内的水压入管网继续供水,当罐内的压力下降至下限压力值时,电触点压力表接触下限触点,水泵重新启动。

正常情况下,水泵可在无人控制情况下工作,保证管网连续供水。

压力罐属于压力容器,应购买正规厂家生产的有许可证、合格证的产品。

常见的有两种类型,即补气式和隔膜式。

补气式又分为自动补气和泄空补气两种。

2. 供水塔供水
有条件的地方,可在温室大棚群附近修建一个供水塔,也可实现随机供水。

3. 蓄水池供水
在大棚附近挖一个贮水窖或蓄水池,用于贮存灌溉用水,水源向各个窖或池供水。

在灌溉时再用小水泵来加压,在地下水位较浅的地方,可在温室大棚附近打一浅井,利用微型离心泵或潜水泵向大棚供有压水。

五、大棚滴灌系统的优势
1、节水、节肥、省工
滴灌通过管道输水和局部微量灌溉,能够使水分的损失和土壤渗漏对大限度降低。

而且,滴灌的形式是直接将水分适时适量地灌溉到作物根系,大大提高了水利用率。

灌溉设备还可结合施肥系统,将水溶肥注入灌溉系统,实现水肥一体化,达到水肥同步,提高肥料利用率,不仅节省肥料用量,还能减轻污染。

滴灌系统仅通过阀门人工或自动控制,又结合了施肥,故又可明显节省劳力投入,降低了生产成本。

2、控制棚室温湿度
传统沟灌模式一次灌水量大,地表长时间保持湿润,不但棚温、地温降低太快,回升较慢,且蒸发量加大,室内湿度太高,易导致蔬菜或花卉病虫害发生。

因滴灌属于局部微灌,大部分土壤表面保持干燥,且滴头均匀缓慢地向根系土壤层供水,对地温的保持、回升,减少水分蒸发,降低室内湿度等均具有明显的效
果。

采用膜下滴灌,即把滴灌管(带)布置在膜下,效果更佳。

另外滴灌由于操作方便,可实行高频灌溉,且出流孔很小,流速缓慢,每次灌水时间比较长,土壤水分变化幅度小,故可控制根区内土壤能够长时间保持在接近于最适合蔬菜、花卉等生长的湿度。

由于控制了室内空气湿度和土壤湿度,可明显减少病虫害的发生,进而又可减少农药的用量。

3、保持土壤结构
传统的沟灌、畦灌都是大水漫灌的模式,使设施土壤受到较多的冲刷、压实和侵蚀,若不及时中耕松土,会导致严重板结,通气性下降,土壤结构遭到一定程度破坏。

而滴灌属微量灌溉,水分缓慢均匀地渗入土壤,对土壤结构能起到保持作用,并形成适宜的土壤水、肥、热环境。

4、改善作物品质 增产增收
由于应用滴灌减少了水肥、农药的施用量以及病虫害的发生,可明显改善产品的品质。

总之,较之传统灌溉方式,温室或大棚等设施园艺采用滴灌后,可大大提高产品产量,提早上市时间,并减少了水肥、农药的施用量和劳力等的成本投入,因此经济效益和社会效益显著。

设施园艺滴灌技术适应了高产、高效、优质的现代农业的要求,这也是其能得以存在和大力推广使用的根本原因。

总之,无论是使用微喷灌还是使用滴灌技术,都将给农业带来极大的便利,随着科技的进步,更多的科学技术将应用到灌溉上来。

附录---托普物联网简介
托普物联网是浙江托普仪器有限公司旗下的重要项目。

浙江托普仪器是国内领先的农业仪器研发生产商,依据自身在农业领域的研发实力,和自主研发的配套设备,在农业物联网领域崭露头角!
托普物联网以客户需求为源头,结合现代农业科技、通信技术、计算机技术、GIS信息技术,以及物联网技术,竭诚为传统行业提供信息化、智能化的产品与端到端的解决方案。

主要有:大田种植智能解决方案、畜牧养殖管理解决方案、食品安全溯源解决方案、食用菌种植智能化管理解决方案、水产养殖管理解决方案、温室大棚智能控制解决方案等。

托普物联网三大系统产品
我们知道物联网主要包括三大层次,即感知层、传输层和应用层。

因此托普物联网产品主要以这三个层次延伸,涵盖了感知系统(环境监测传感设备)、传输系统(数据传输处理网络)、应用系统(终端智能控制平台。


托普物联网模块化智能集成系统
托普物联网依据自身研发优势,开发了多种模块化智能集成系统。

1、传感模块:即环境传感监测系统。

它依据各类传感设备可以完成整个园区或完成对异地园区所需数据监测的功能。

2、终端模块:即终端智能控制系统。

它可以完成整个园区或远程控制异地园区进行自动灌溉、自动降温、自动开启风机,自动补光及遮阳,自动卷帘,自动开窗关窗,自动液体肥料施肥、自动喷药等各类农业生产所需的自动控制。

3、视频监控模块:即实时视频监控系统。

主要是通过监控中心实时得到植物生长信息,在监控中心或异地互联网上既可随时看到作物的实时生长状况。

4、预警模块:即远程植保预警系统。

可以通过声光报警、短信报警、语音报警等方式进行预警。

5、溯源模块:即农产品安全溯源系统。

该系统对农产品从种植准备阶段、种植和培育阶段、生长阶段、收获阶段等对作物生长环境、喷药施肥情况、病虫害状况等实施实时信息自动记录,有据可查,在储藏、运输、销售阶段采用二维码或者RFID射频技术对各个阶段数据记录,这样就能实现消费者拿到农产品时通过终端设备或网络就能查看到各类信息,才能放心食用。

6、作业模块:即中央控制室。

可通过总控室对整个区域情况进行监测,包括各个区域采集点参数、控制作业状态、实时视频图像、施肥喷药状况、报警信息等。

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