自动化施肥技术与液体肥料

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果树水肥一体化技术

果树水肥一体化技术

苹果水肥一体化技术
桃树水肥一体化技术
石榴水肥一体化技术
甘蔗水肥一体化技术
葡萄水肥一体化技术
梨树水肥一体化
香蕉水肥一体化技术
柑橘水肥一体化
水肥一体化技术的重要性
季节性干旱 土壤酸化 土壤连作障碍 地下水的污染 氨氮超标 土壤重金属污染
造成以上结果的主要因素都与不合理的灌溉施 肥有着直接的关系,水肥一体化技术是2020年化肥 农药零增长的最有效的措施。
涌泉灌(小管出流灌)
在我国使用的小管出流灌溉是利用Φ4的小塑 料管与毛管连接作为灌水器,以细流 (射流) 状局 部湿润作物附近土壤,小管灌水器的流量为10- 250L/h。对于高大果树通常在围绕树杆修一渗水 小沟,以分散水流,均匀湿润果树周围土壤。在国 内称这种微灌技术为小管出流灌溉(有压力补偿式)
钾Potassium
硫Sulfur 钙Calcium 镁Magnesium
铁Iron 锰Manganese
硼Boron 铜Copper/锌Zinc 钼Molybdenum
水肥一体化土壤酸化调控技术
1.通过制定合理的灌溉施肥制度减少肥料的投入量 2.采用中性、碱性肥料来有效的防止土壤酸化
滴灌专用肥中的氮
热法工艺:以黄磷为原料,经氧化, 水化等反应而制取的磷酸称为热法 磷酸。根据不同的温度下的P2O5不同 的水合反应,可得到正磷酸焦磷酸 与偏磷酸等多种,但其中最重要的 是正磷酸。 湿法工艺:用硫酸、硝酸或盐酸分 解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸, 而用硫酸分解磷矿制得的磷酸的方 法是湿法磷酸生产中最基本的方法。
is not 不是
A camel 骆驼
灌溉对根际土壤不同形态氮素淋洗作用的影响
土壤深度cm
0

水肥一体化详细全解滴灌

水肥一体化详细全解滴灌

水肥一体化详尽全解(滴灌)1、什么是水肥一体化技术?狭义来讲,就是经过浇灌系统施肥,作物在汲取水分的同时汲取养分。

往常与浇灌同时进行的施肥,是在压力作用下,将肥料溶液注入浇灌输水管道而实现的。

溶有肥料的浇注水,经过注水器(喷头、微喷头和滴优等),将肥液喷洒到作物上或滴入根区。

广义讲,就是把肥料溶解后施用,包括淋施、浇施、喷施、管道施用等。

2、水肥一体化技术的理论基础是?植物有两张“嘴巴”,根系是它的大嘴巴,叶片是小嘴巴。

大批的营养元素是经过根系汲取的。

叶面喷肥只好起增补作用。

我们施到土壤的肥料如何才能抵达植物的嘴边呢?往常有两个过程。

一个叫扩散过程。

肥料溶解后进入土壤溶液,凑近根表的养分被汲取,浓度降低,远离根表的土壤溶液浓度相对较高,结果产生扩散,养分向低浓度的根表挪动,最后被汲取。

另一个过程叫质流。

植物在有阳光的状况下叶片气孔张开,进行蒸腾作用(这是植物的生理现象),致使水分损失。

根系一定络绎不绝地汲取水分供叶片蒸腾耗水。

凑近根系的水分被汲取了,远处的水就会流向根表,溶解于水中的养分也随着抵达根表,进而被根系汲取。

所以,肥料必定要溶解才能被汲取,不溶解的肥料植物“吃不到”,是无效的。

在实践中就要求浇灌和施肥同时进行(或叫水肥一体化管理),这样施入土壤的肥料被充足汲取,肥料利用率大幅度提升。

3、常用的水肥一体化举措有哪些?水肥一体化的前提条件就是把肥料先溶解。

而后经过多种方式施用。

如叶面喷施、挑担淋施和浇施、拖管淋施、喷灌施用、微喷灌施用(南方最普及水带喷施)、滴灌施用、树干注射施用等。

此中滴灌施用因为延伸了施肥时间,成效最好,最节俭肥料。

4、滴灌施肥有哪些长处?滴灌施肥是一种精准施肥法,只施在根部,明显提升肥料利用率,与惯例施肥对比,可节俭肥料用量30~50%以上;大批节俭施肥劳力,比传统施肥方法节俭 90%以上。

施肥速度快,千亩面积的施肥能够在1天内达成;灵巧、方便、正确地控制施肥时间和数目;明显地增添产量和提升质量,加强作物抵抗不良天气的能力;可利用边沿土壤栽种作物,如沙地、高峰斜坡地、轻度盐碱地等;有益于防备肥料淋溶至地下水而污染水体;有益于实现标准化种植;因为水肥的协调作用,能够明显减少水的用量。

什么是液肥-

什么是液肥-

什么是液肥?近年来,随着液肥优势的不断凸显和国家的大力倡导,越来越多的种植大户选择使用液肥,那什么是液肥?使用方法是怎样的?下面一起来看看。

一、什么是液肥?液肥是一种液体肥料,就是把有机肥料或化学肥料与水融合后直接喷洒于植物叶面或根部,让其吸收较为快速。

液肥具有调动作物生理机能、优先发育、提早成熟的作用,能够有效补充作物各种微量元素匮乏症,保证作物正常发育。

液肥含有多种植物活力素,有效抑制因化肥引起的土壤板结,改善田园地质,培植地力,活化土壤,促进地下根系发育,刺激自花和异花授粉,提高结实率,保熟保产。

二、液肥使用方法是怎样的?因植物与肥料直接接触很容易造成肥伤,所以不管是固体肥料或已泡好液体的肥料在与水的混合时候,其混合比例要非常小心不能大意。

液肥不是普通的叶面肥,是仅仅以存在形态来命名的。

目前市面很多叶面肥,不是发达国家所指的液体肥料。

农业发达国家的液体肥料已经普及到40%左右,而中国却刚刚起步。

液体肥料就是固体肥料的液体化。

符合国家引导发展趋势:那就是超浓缩化,液体化,有利于吸收,有利于减少运输成本,如美洲液肥等。

已经开启中国液体肥料的先河。

三、有机液肥使用注意事项1、注意土壤特性施肥的效果受到土壤的理化性质影响,土壤中有不良限制因子时,应先排除,才能提高肥效;例如土壤硷性高时,施入的铵态氮肥易挥散损失;酸性土壤固定磷肥能力甚强,施入的磷非常容易被固定;又如粗质地的土壤,如砂质土壤肥料的流失较大。

2、注意稀释的倍数液体原液浓度甚高时,直接施用到作物上会引起伤害,一般都需要稀释使用,喷施叶面及全株的浓度一定要注意。

3、注意有机资材要腐熟液态有机资材不能含有大量之可分解碳源,否则施用易引起土壤之优养化,产生大量微生物繁殖,而导致作物生长障碍之问题。

4、注意施肥的平衡肥料施用应注意养分之平衡,不宜偏向过量施用单质液态肥料,尤其含过多的氮,对有些作物有不良的影响,注意主要营养元素成分的含量,也要注意副成分的含量。

农业无人机如何实现精准施肥

农业无人机如何实现精准施肥

农业无人机如何实现精准施肥在当今的农业生产中,精准施肥是提高农作物产量和质量、减少环境污染、节约资源的重要手段。

而农业无人机的出现,为实现精准施肥带来了新的可能性。

那么,农业无人机究竟是如何做到精准施肥的呢?要实现精准施肥,首先需要对农田进行精确的测绘和分析。

农业无人机搭载的各种传感器,如多光谱相机、激光雷达等,可以快速获取农田的地形、土壤肥力、植被生长状况等信息。

多光谱相机能够捕捉不同波段的光谱信息,通过对这些信息的分析,可以了解农作物的生长状态、健康程度以及叶绿素含量等。

比如,叶绿素含量较低的区域可能意味着农作物缺乏氮元素,需要补充相应的肥料。

激光雷达则可以精确测量农田的地形地貌,包括高程、坡度和坡向等。

这对于确定施肥的分布和量非常重要。

例如,在坡度较大的区域,肥料容易流失,因此需要减少施肥量;而在低洼地区,肥料容易积聚,施肥量也应相应调整。

获取了农田的相关信息后,接下来就需要进行数据分析和处理。

利用专业的软件和算法,对无人机采集到的数据进行分析,生成详细的农田肥力地图。

在这张地图上,不同的区域会被标记出不同的肥力等级。

然后,根据农作物的生长需求和目标产量,制定出精准的施肥方案。

比如,对于肥力较高的区域,可以减少施肥量;而对于肥力较低的区域,则适当增加施肥量。

有了施肥方案,农业无人机就可以开始执行施肥任务了。

目前,农业无人机主要有两种施肥方式:撒播和喷雾。

撒播方式适用于颗粒状的肥料。

无人机通过专门设计的撒播装置,将肥料均匀地撒播在农田中。

这种方式的优点是施肥速度快、效率高,但对于肥料颗粒的大小和均匀度有一定要求。

喷雾方式则适用于液体肥料。

无人机配备的喷雾系统可以将液体肥料雾化成细小的颗粒,均匀地喷洒在农作物的叶片和茎秆上。

这种方式的优点是肥料利用率高,能够快速被农作物吸收,但需要注意喷雾的浓度和压力,以避免对农作物造成伤害。

在施肥过程中,农业无人机还可以根据实时的环境条件和农作物的生长变化,对施肥方案进行动态调整。

第一章水肥一体化技术基本原理

第一章水肥一体化技术基本原理

第一章水肥一体化技术简介一、水肥一体化技术的基本概念作物生产的目标是用更低的生产成本去获得更高的产量、更好的品质和更高的经济效益.从作物的生长要素来看,其基本生长要素包括光照、温度、空气、水分和养分。

在自然生长条件下,前三个因素是人为难以调控的,而水分和养分因素则可人为调控.因此,要实现作物的最大生产潜力,合理调节水肥的平衡供应非常重要。

在水肥的供给过程中,最有效的供应方式就是如何实现水肥的同步供给,充分发挥两者的相互作用,在给作物提供水分的同时最大限度地发挥肥料的作用,实现水肥的同步供应,即水肥一体化技术。

那么,什么是水肥一体化技术呢?狭义讲,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,以满足作物生长发育的需要。

如通过喷灌及滴灌管道施肥.图1—1 雷州半岛的香蕉园通过滴灌施用硫酸钾镁肥图1—2 山地砂糖桔果园通过滴灌系统施用氯化钾图1-3 内蒙古马铃薯种植区通过滴灌系统施肥的场面广义讲,就是水肥同时供应以满足作物生长发育需要,根系在吸收水分的同时吸收养分。

除通过灌溉管道施肥外,如淋水肥、冲施肥等都属于水肥一体化的简单形式。

图1-4 广东冬种马铃薯地区拖管淋水肥的场景图1—5 菜农挑担淋水肥的场景图1—6 海南西瓜种植户通过膜下水带施液体肥的场景水肥一体化技术是现代种植业生产的一项综合水肥管理措施,具有显著的节水、节肥、省工、优质、高效、环保等优点。

水肥一体化技术在国外有一特定词描述,叫“FERTIGATION",即“FERTILIZATION(施肥)”和“IRRIGATION(灌溉)”各拿半个字组合而成,意为灌溉和施肥结合的一种技术。

国内根据英文字意翻译成“水肥一体化”、“灌溉施肥”、“加肥灌溉"、“水肥耦合”、“随水施肥"、“管道施肥”、“肥水灌溉”、“肥水同灌"等多种叫法。

“水肥一体化”这个称谓目前被广泛接受,而“管道施肥”笔者认为更加形象贴切,肥料自身不会从管道流动,必须要溶解于水才能随管道流动。

农业自动化中喷施技术的应用探讨

农业自动化中喷施技术的应用探讨

农业自动化中喷施技术的应用探讨随着科技的不断进步和农业生产方式的转变,农业自动化逐渐成为现代农业发展的重要方向之一。

在农业自动化技术中,喷施技术的应用起到了重要的作用。

本文将浅谈农业自动化中喷施技术的应用探讨,从技术原理、应用场景和前景等方面进行讨论。

一、喷施技术的技术原理喷施技术是将农药、肥料、水等农业生产物质通过喷施设备进行均匀喷洒到农作物的叶面上,以实现对作物的保护和促进生长。

喷施技术的主要技术原理包括喷射、雾化和静电等。

1.喷射技术。

喷射技术是通过增加液体的喷射速度来实现喷施,从而达到均匀喷洒的效果。

一般喷射技术通过增加喷嘴的压力或改变喷嘴的孔径来控制喷射速度,进而实现不同的喷施要求。

2.雾化技术。

雾化技术主要通过将液体转化为细小的液滴喷洒到农作物上。

雾化技术可以使喷施物质更加均匀地附着在作物的叶面上,并且可以减少损失和污染。

3.静电技术。

静电喷施技术通过给喷雾液带上电荷,使液滴在离子场的作用下飘荡,从而实现对农作物的喷施。

静电技术可以提高喷施物质的附着力和穿透力,提高喷施效果。

二、喷施技术的应用场景喷施技术在农业生产中有着广泛的应用场景,下面将以几个典型的场景为例进行探讨。

1.粮食作物的喷施。

在粮食作物的种植过程中,喷施技术可以用于施肥、杀虫和除草等工作。

通过喷施技术,可以将农药和肥料均匀地喷洒到农作物上,提高施肥和防治病虫害的效果。

2.果树的喷施。

果树种植对于喷施技术的要求较高。

喷施技术可以帮助果树均匀地施肥、杀虫和防霜等。

尤其是在果树的生长期和果实发育期,喷施技术可以促进果实的生长和增加产量。

3.蔬菜的喷施。

蔬菜种植通常密度较大,且对农药和肥料的需求量较大。

喷施技术可以有效地满足蔬菜的喷施要求,提高喷施的效率和均匀度。

4.棉花和烟草的喷施。

棉花和烟草等经济作物的种植对喷施技术的要求也较高。

喷施技术可以有效地控制害虫和病害的发生,提高产量和质量。

三、喷施技术的前景喷施技术在农业生产中的应用前景非常广阔。

作物水肥一体化施肥技术

作物水肥一体化施肥技术
需要不断研发新产品 测土配方--作物专用肥
实现化肥减量的途径之一
➢发展有机肥产业及循环农业,有机替代无 机肥
等养分情况下,粮食作物有机肥可替代 10%~30%的化肥;
香蕉:1kg生物有机肥可替代15-15-15有 机肥0.5kg。
实现化肥减量的途径之二
➢作物养分综合管理(含测土配方施肥) (作物营养套餐)
11.2-22.4
1.59-2.39
11.2-16.8
0.79-1.59
5.6-11.2
0.79-1.59 2.39-4.80 2.39-3.20 0.79-1.59
5.6-11.2 16.8-33.6 16.8-22.4 5.6-11.2
0.79-1.59 1.59-3.20 0.79-1.59
5.6-11.2 11.2-22.4 5.6-11.2
配方少,大包装或没有包装,价格低, 用量大,主要为液体肥料。清液型主 要用于滴灌、微喷灌,喷灌机,悬浮 型主要用于做基肥。养分含量高中低 浓度都有。
企业生产
施肥推荐
施肥建议卡
田间校验
农化服务
香蕉养分综合管理技术规程
种植前关键技术 1、培育壮苗 2、深松土壤
营养生长期 关键技术
3、5kg/株有机肥+ 钙镁磷肥作底肥
1、勤施薄施、壮苗
50kg/亩石灰 4、线虫处理
2、补苗、调苗 3、防网蝽、蚜虫
花芽分化期-孕蕾 (4~5.5月)
抽蕾期 (移栽后6月)
合理施用水溶肥料的一些要求
• 少量多次 符合植物根系不间断吸收养分的特
点,减少一次性大量施肥造成的淋溶损失。每次 每亩水溶肥料用量在2~6公斤/亩。一般为常规次 数的3倍以上。
• 养分平衡 特别在滴灌施肥条件

液体肥料7大优点

液体肥料7大优点

水溶性肥料在形态上表现为固体和液体。

表现为液体的就称液体肥料(liquid fertilizer),通常也叫流体肥料(fluid fertilizer),是指含有一种或是一种以上的营养元素的液体产品。

这些营养元素作为溶质溶解在水中成为溶液(Clear fertilizer,清液肥料)或借助悬浮剂的作用悬浮于水中成为悬浮液(suspension fertilizer,悬浮肥料)。

液体肥料由于其速溶、均匀的优点,是灌溉设备施肥的首选肥料。

由于其即用性,无需搅拌溶解,非常适合自动化施肥。

在灌溉技术及自动化施肥普及的国家,液体肥料得到广泛的应用。

美国液体肥料占全部肥料的38%,以色列的田间几乎全部用液体肥。

澳大利亚、法国、德国、西班牙、罗马尼亚等都是大量应用液体肥料的国家。

悬浮液体肥料液体肥料发展至今,品种甚多,大致可以分为液体氮肥和液体复混肥料两大类。

其中液体氮肥的有效成分有铵态、硝态和酰胺态氮,品种有液氨、氨水、氮溶液(也称尿素硝铵溶液,简称UAN)。

氮溶液为硝酸铵和尿素的混溶物,氮含量可达32%。

液体复混肥含有植物生长所需的各种营养元素,如氮磷钾钙镁硫和微量元素等,也可以加入溶于水的有机物质(如腐殖酸、氨基酸、海藻酸、植物生长调节剂等)。

液体肥料从透明度看,可分为清液肥料和悬浮肥料。

清液肥料澄清透明,不含杂质,一般以水为溶剂。

养分含量百分之十几至百分之六十不等。

清液肥最适宜用于自动化灌溉系统。

另一类不透明的肥料称为悬浮肥。

悬浮肥料主要是借助悬浮剂(常见的有凹凸棒土、膨润土、高岭土等)的作用,使养分粒子悬浮在一个胶体体系中。

其养分原料有水溶的,也有完全不水溶的(如氧化铁、氧化镁、氧化镁等)。

悬浮肥可用于喷灌系统,或在整地时做基肥使用。

如果用水溶性悬浮剂(一些高分子聚合物)和水溶性肥料原料,则悬浮肥料可以用于滴灌系统。

两种液肥在生产实践中各自发挥着其不同的优势和特点。

清液肥料中所有的养分都溶解在液相中,形成均匀一致的液体,能在机械施肥中发挥固体肥料所没有的优势。

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2. 施肥设备
按比例施肥:
注肥泵——水力驱动容积式泵
主要 特点
➢ 流量稳定,能准确控 制施肥量,易实现自 动化控制
➢ 吸肥流量较低,依靠 灌溉管网水压,
➢ 大多应用于设施农业 和小规模的微灌工程
2. 施肥设备
按比例施肥:
注肥泵——皮带轮传动的容积式泵
➢ 流量相对稳定
➢ 专用性差
主要 特点
➢ 自动化控制性能好 ➢ 规格参数不匹配
注肥比例由肥液、酸(碱)液以及灌溉水按照设定值进 行在线闭环调控
利用PLC技术和PID控制器实现恒压恒量灌溉施肥
2.自动施肥系统
系统组成
水源自动过滤系统 智能灌溉机 智能水肥机 各种传感器 控制系统 通信网络 系统配套设备
2.自动施肥系统
系统特点
内嵌作物全生育期的灌溉施肥方案 通过人机交互界面,可设置灌溉施肥参数、肥料配肥、
Priva Nutrifi , NutriJet
价格高昂 使用维护复杂
2. 自动施肥系统
系统组成
配肥
灌溉
环境控制
PH/EC检测
水源
2. 自动施肥系统
水源系统
恒压变频给水系统
要 求 工 作 压 力 25-30m , 恒压供水流量大于系统需 水流量
水源过滤及反冲洗系统
施肥机进入水源必须是干净水, 否则易引起传感器抽检通道和配 肥通道堵塞,导致配肥不准
肥水比例、施肥浓度等 实现自动灌溉施肥,实时采集无线远程控制 数据采集记录存储
2.自动施肥系统
系统特点
定时
• 开始时间 • 施肥历时
自动化程度高 适合多种肥料母液 EC/PH检测反馈控制,精准施肥
定量
•水 • 肥(多种)
典型产品:
NETAFIM NETAJET, FERTIKIT 3G
定区 • 轮灌
实例(二)
2. 自动施肥系统
实例三:泵注式施肥系统(大型喷灌机)
容积式泵:柱塞泵、活塞泵、隔膜泵; 要求注肥流量恒定、可调,一般注入压力0.5~1.0MPa 适合于低压灌溉,配合注射喷嘴、止回装置防止肥液倒流
2. 自动施肥系统
圆形喷灌机水肥一体化时需要协调肥料特性、机组工 作参数和施肥泵特性的匹配关系,各种参数需要精确 计算,因此开发施肥控制系统。
按照施肥量的控制方式,可分为两类:
定量施肥
比例施肥
灌溉历时 肥料溶液浓度随时间变小
灌溉历时 肥料溶液浓度随时间保持恒定
2. 施肥设备
按 比 例 施 肥
文丘里施肥器
注肥泵
全自动施肥机
按 总 量 施 肥
压差式施肥罐
重力自压式施肥
2. 施肥设备
按总量施肥:
压差式施肥罐
➢ 肥液浓度逐渐下降 ➢ 成本低、易维护 ➢ 会降低主供水管道水压 ➢ 自动化控制困难
文丘里施肥器
1.施肥系统分类
(2)自动施肥系统
控制台
肥料 桶
控制板
过滤器
系统复杂 自动化程度高 投资高、施肥精准 劳动强度低
2.自动施肥系统
工作原理
根据农作物不同生长阶段所需的水分养分,适时调整水 肥比例、供给量以及供给时间
实时采集EC值和pH值,并作为反馈信号控制注肥装置控 制肥液输入流量
实施载体:喷灌、微喷灌、滴灌系统 灌溉施肥:Fertigation=Fertilizer+Irrigation 专用范围:Chemigation=Chemical+Irrigation 化学制剂: 肥料、除草剂、杀虫剂、杀菌剂等
滴灌系统
微喷带灌溉系统
管道式喷灌系统
机组式喷灌系统
2. 施肥设备
目前常用的施肥设备有:压差式施肥罐、文丘里施肥 器、注肥泵、重力自压式施肥装置、全自动施肥机等
2015年பைடு நூலகம்溶肥发展研讨会-- 山东济南
自动化施肥技术与液体肥料
严海军
2015年12月8日
内容
一、水肥一体化技术及设备 二、施肥自动化及系统 三、肥料选择 四、灌溉施肥技术要求
一、水肥一体化技术及设备
1. 水肥一体化技术
定义:利用压力管道灌溉系统,将肥料溶解在水中, 同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水 分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的农 业新技术。
2. 自动施肥系统
无线网络控制
2. 自动施肥系统
工作流程
首部系统

过滤器
主阀
水表
过滤器 – 至少120目 (≤130µ) 施肥罐
2. 自动施肥系统
工作流程
2. 自动施肥系统
2. 自动施肥系统
实例(一)FERTIKIT 施肥系统
2. 自动施肥系统
实例(二) Photon 施肥系统
2. 自动施肥系统
温度、湿度、土 壤张力、 土壤 温度、植物叶面 蒸发传感器
3 水肥数据
电 导 率 ( EC) 传 感器、酸碱度 ( PH ) 传 感 器 、 流量传感器
2. 自动施肥系统
主体系统
混肥桶
旁路式 施肥机
人机界面
2. 自动施肥系统
交互界面显示
土壤墒 情水肥 控制
施肥配比 PID控制图
施肥灌溉历 史数据输出

肥水混合液
肥料
2. 施肥设备
按总量施肥:
重力自压式施肥
➢ 利用重力施肥、对地形条件有要求 蓄水池 ➢ 施肥效率低、施肥均匀性低 ➢ 不需额外的加压设备
肥料池
2. 施肥设备
按比例施肥:
文丘里施肥器
➢ 吸肥能力和施肥浓度受工作水压影响 ➢ 导致30%~50%水头损失,降低主供水管道水压 ➢ 结构简单、成本低、 ➢ 适宜自动化
➢ 价格较高
➢ 存在腐蚀性问题
2. 施肥设备
按比例施肥:
注肥泵——活塞、隔膜、柱塞式泵
活塞式施肥泵
隔膜式施肥泵
柱塞式施肥泵
主要
➢ 价格相对较高
特点
➢ 专用性强
➢ 流量非常稳定 ➢ 自动化控制性能好
➢ 规格参数匹配性好
➢ 耐腐蚀性强
2. 施肥设备
按比例施肥:
全自动施肥机
➢ 实现恒定浓度、精准施肥 ➢ 自动吸取母液配制营养液,监测营养液EC值和pH值
二、施肥自动化及系统
1.施肥系统分类
综合考虑灌溉方式、系统规模、投资水平及管理能力 选择施肥系统
灌溉系统与施肥设备应协调工作,兼顾灌水定额、单 位面积施肥量及施肥浓度等
简单施肥系统 自动施肥系统
1.施肥系统分类
(1)简单施肥系统
压差式施肥罐
系统简单、单体为主 手动控制 投资低、控制面积小 劳动强度大
反渗透系统
系统配置视当地水质及 作物对水源要求而定
蓄水系统
根据当地水 源情况及配 合反渗透系 统需求配置 蓄水系统
2. 自动施肥系统
肥料供给系统
直接购买液体肥、全溶肥或颗粒肥按比例配肥
2. 自动施肥系统
传感器系统
1 气象数据
风速、风向、 光照度、温度、 湿度、气压、 降雨量、蒸发 量
2 土壤数据
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