智慧农业大棚高效节水灌溉平台建设方案
智慧农业大棚解决方案 蔬菜大棚整体解决方案

一、智慧农业的概念 二、需求分析及应用场景 三、解决方案及涉及产品 四、应用案例
新疆自治区智能农业监控系统
客户挑战
园区大而分散,技术人员疲于奔波。 现场设备需人工操作,突发情况难控 制。
解决方案
安装传感器,控制器,智能相机等监 控设备。 监测土壤温湿度、空气温湿度、风速、 风向等,通过网络传至云端。
虫情测报灯
功能: 通过诱集成虫至箱体内,用内置的农药将 害虫杀死,减少环境污染,降低农药 残留。 可配备风速风向、环境温度湿度、光照等 多种传感器接口,在需要时监测环境 参数。 可通过GPRS上传数据,以监测环境与病 虫害之间的关系。 预留多种接口,为虫情的可视化、在线实 时监测提供支持。
支持光纤模块接入,支持内置温度感应器显示机内温度。
无线农业气象综合监测站
技术规栺:
项目 土壤墒情 土壤温度 空气温度 空气湿度 辐射 风向 风速 降水量
功能: 采用高精度传感度可实时监测土壤墒情、 土壤温度、 空气温度、空气湿度、辐射、 风向、风速、降水量; 可带摄像头,实时拍照; 监测点所采集的数据通过GPRS或GSM上传 综合信息 服务平台; 用户可随时随地通过电脑网页、智能手机 查看历史 数据和实时数据。
3G/GPRS/ WIFI
智慧农业云平台
控制中心
气象站采集土壤墒情、土 壤温度、空气温度、空气
畜禽养殖控制器
湿度、辐射、风向、风速、
降水量
信息采集节点负责采集圈 内的空气温湿度、光照、
光照
风机
湿度
饲料添加
CO2、硫化氢、氨气、
PM2.5等
摄像头负责温室内实时监
控
对养殖环境、水质、畜禽类生长状况等进行监测管理、达到省电、增产增收的目标。
高效节水灌溉项目方案

高效节水灌溉项目方案引言随着全球气候变化的不断加剧,水资源变得越来越紧张,高效节水灌溉是农业发展的关键所在。
为了提高灌溉的效果,减少水资源的浪费,我们需要借助现代科技手段,制定高效节水灌溉项目方案。
目标本项目的目标是设计和推广一种高效节水灌溉系统,旨在改善农业灌溉的效果,减少水资源的浪费,提高农业生产的质量和效率。
方案1. 灌溉系统的设计和优化1.1 选择合适的灌溉方式根据不同的作物和土地条件,选择合适的灌溉方式,如滴灌、喷灌、雨水收集灌溉等。
滴灌和喷灌是比较常见的高效节水灌溉方式,可以根据土壤情况和作物需水量进行设计和优化。
1.2 定时自动控制利用传感器和自动控制系统,实现灌溉系统的定时自动控制。
根据土壤湿度、作物需水量等监测数据,合理控制灌溉的时间和水量,避免过度灌溉和水资源的浪费。
1.3 追求灌溉效果和灌溉平均性在设计灌溉系统时,要追求灌溉的效果和灌溉的平均性。
采用合适的喷头或滴头,调整灌溉角度和水流量,保证水分能够均匀地分布到每一个作物根系所在的地方,提高灌溉的效果。
1.4 配套设施建设在灌溉系统设计中,还要考虑配套设施的建设,包括水槽、水泵、管道等。
合理设计管道布局,减少水流阻力和压力损失,提高水流的稳定性和均匀性。
2. 水资源管理和利用2.1 雨水收集和蓄水利用雨水收集装置,收集雨水并进行储存。
通过合理设计雨水收集系统和蓄水设施,可以充分利用雨水资源,减少对地下水和自来水的依赖。
2.2 将废水进行处理和循环利用将农田排放的废水进行处理,去除其中的污染物,并通过合适的技术手段进行循环利用。
可以利用废水灌溉其他农田或进行再生水处理,减少水资源的浪费。
3. 科技支持和管理3.1 应用信息技术利用信息技术,建立灌溉系统的监测和管理平台。
通过传感器和远程监控技术,实时监测土壤湿度、作物需水量等指标,并进行数据分析和预测,及时调整灌溉系统的工作参数。
3.2 培训和知识普及开展培训和知识普及活动,提高农民对高效节水灌溉技术的认识和应用能力。
智慧大棚智慧农业大棚高效节水灌溉系统建设方案

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1 . 现状分析
传统农业
人工管理,缺乏有效的技术手段采集农作 物生长环境参数:采用手工控制实现对灌 溉、水帘、遮阳网、抽风机等的控制,耗 费人力、耗费时间、出错率比较高。
01
智慧农业
传感数据多样;集传感、存储、分析、联 动与一体;实现远程监测和控制;智能数 据处理;多样化报警方式。
农业发展的国际现状
以色列:
一个农业资源极度匮乏的国家,却一直在创造全球领先的农业奇迹。 滴灌技术:节约用水,提高灌溉效率; 计算机控制技术:通过传感技术完成监视工作,并联动控制灌溉等控制功能,精密, 可靠,节省人力; 农业订单管理技术:农业网络窗口展示,农民足不出户完成产品订单。
荷兰:
世界农业经济最蓬勃的国度之一,其主导产业为农业 。 大力发展设施农业,目前荷兰玻璃温室占世界的1/4以上 ; 将现代工程技术、生物技术和信息技术综合应用于设施农业 ; 建立植物工厂,以工厂化方式生产蔬菜、食用菌、花木等。
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美国模式
A
集约化、规模化和精准化
A
日韩模式
B
合作社、环保型、可溯源
B
以色列模式
C
智能化、节约型、高效农业
C
德国(欧洲)模式
家庭农场、政府补贴Biblioteka DD各国模式
1 . 现状分析
科技发展带来了生产和消费的更集中、更大规模、更 社会化和更高的生产效率;同时也意味着城市生活对 资源的更大需求、对安全的更高要求。
1. 信息进村入户 ——益农服务
1. 农业物联网 2. 病虫害诊断 3. 农事记录
1. 农产品质量安 全追溯系统
智慧农业大棚高效节水灌溉系统建设方案智慧大棚高效节水灌溉系统建设方案

高效:效能高,在短时间
内完成更多的任务
生态:绿色无污染
05
高产:单位面积产量比平
均产量高
02
优质:优良的质量
04
安全:确保农业生产中安
全有效
06
04 智慧农业的概念
智慧农业是农业生产的高级阶段, 是集新兴的互联网、移动互联网、云 计算和物联网技术为一体,依托部署 在农业生产现场的各种传感节点(环 境温湿度、土壤水分、二氧化碳、图 像等)和无线通信网络实现农业生产 环境的智能感知、智能预警、智能决 策、智能分析、专家在线指导,为农 业生产提供精准化种植、可视化管理、 智能化决策。
时间管理 ⑦ 自动灌溉,可针对全区、片区或单个节点进行轮灌;
04 产品特点和优势
1
控制系统适用于1-2个大棚 的自动化管理。
2
支持10种以上传感器接入, 最多可支持64个传感器。
4
每路阀门可单独设定开启时 间、结束时间,支持同时开 启多路阀门。
7
支持水泵、风机、卷帘机的 最大功率为3.5KW,风机、 卷帘机可串联。
② 平台多元化:智能节水灌溉平台是基于windows操作系 统的后端管理和数据分析平台,具备网元管理、安全管 理、网络拓扑管理、日志、维护管理等功能,同时还具 备强大的告警分析和自动故障诊断功能。
③ 低功耗,灵活组网,施工方便,易维护,易操作。 ④ 移动终端App应用可以让用户随时随地了解作物灌溉及
05 传统农业存在的问题
1
生产者规模小,产品不标准,
管理措施不统一
2
劳动力短缺,传统农业管理
模式难以为继
对病虫害防治不了解,农药
农业现代化智慧农业大棚建设方案

农业现代化智慧农业大棚建设方案第一章概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 项目意义 (3)第二章智慧农业大棚建设总体方案 (4)2.1 建设原则 (4)2.2 建设内容 (4)2.3 建设规模 (4)第三章设施设备选型与配置 (5)3.1 设施设备选型原则 (5)3.1.1 符合实际需求 (5)3.1.2 先进性与实用性相结合 (5)3.1.3 节能环保 (5)3.1.4 可靠性与安全性 (5)3.1.5 经济性 (5)3.2 设施设备配置方案 (5)3.2.1 温室大棚主体结构 (5)3.2.2 环境监测系统 (5)3.2.3 自动控制系统 (5)3.2.4 水肥一体化系统 (6)3.2.5 信息化管理系统 (6)3.2.6 辅助设备 (6)3.3 设备安装与调试 (6)3.3.1 安装准备 (6)3.3.2 设备安装 (6)3.3.3 设备调试 (6)3.3.4 系统集成与验收 (6)第四章环境监测与调控系统 (6)4.1 环境监测技术 (6)4.2 环境调控技术 (7)4.3 系统集成与应用 (7)第五章智能灌溉与施肥系统 (8)5.1 灌溉系统设计 (8)5.1.1 设计原则 (8)5.1.2 系统组成 (8)5.1.3 设计要点 (8)5.2 施肥系统设计 (8)5.2.1 设计原则 (8)5.2.2 系统组成 (8)5.2.3 设计要点 (8)5.3 系统运行与维护 (9)5.3.2 维护保养 (9)5.3.3 故障处理 (9)第六章智能病虫害防治系统 (9)6.1 病虫害监测技术 (9)6.1.1 光学识别技术 (9)6.1.2 振动识别技术 (9)6.1.3 气体检测技术 (9)6.2 防治方法选择 (10)6.2.1 生物防治 (10)6.2.2 物理防治 (10)6.2.3 化学防治 (10)6.3 系统集成与应用 (10)6.3.1 实时监测与预警 (10)6.3.2 防治策略优化 (10)6.3.3 病虫害防治智能化 (10)6.3.4 数据分析与决策支持 (10)第七章农业生产管理系统 (10)7.1 生产计划管理 (10)7.1.1 计划编制 (11)7.1.2 计划执行 (11)7.2 生产过程管理 (11)7.2.1 生产环境监测 (11)7.2.2 生产过程控制 (11)7.3 数据分析与决策支持 (12)7.3.1 数据采集与处理 (12)7.3.2 决策支持 (12)第八章信息管理与服务平台 (12)8.1 平台架构设计 (12)8.1.1 设计原则 (12)8.1.2 架构组成 (13)8.2 功能模块设计 (13)8.2.1 数据采集模块 (13)8.2.2 数据传输模块 (13)8.2.3 数据处理模块 (13)8.2.4 用户操作模块 (13)8.3 平台运行与维护 (14)8.3.1 运行管理 (14)8.3.2 维护管理 (14)第九章项目实施与进度安排 (14)9.1 项目实施步骤 (14)9.2 项目进度安排 (15)9.3 项目验收与评价 (15)第十章项目投资与经济效益分析 (15)10.2 经济效益分析 (16)10.3 风险评估与应对措施 (16)第一章概述1.1 项目背景我国经济社会的快速发展,农业现代化建设已成为国家战略的重要组成部分。
智慧农业大棚系统设计方案

智慧农业大棚系统设计方案随着科技的进步和人们对食品安全的不断关注,智慧农业大棚系统作为一种新技术,正在逐渐被应用于现代农业生产中。
智慧农业大棚系统是指通过传感器、监测设备和自动化控制系统等技术手段,实现对农作物生长环境和生产过程的监测和控制,提高农作物产量和质量,减少资源消耗和人工成本。
下面将介绍一种智慧农业大棚系统的设计方案。
一、硬件设施部分:1、气象监测系统:包括温度、湿度、光照、CO2浓度等传感器。
这些传感器可以实时监测大棚内外的气候状况,通过与控制系统的连接,可以根据不同的农作物需求,自动调节大棚内的环境参数,保证农作物在最适宜的环境条件下生长。
2、灌溉系统:利用水位传感器和自动控制阀门实现大棚内的自动灌溉。
根据农作物的需水量和土壤湿度,自动控制阀门的开关,调节灌溉水量和频次,提高水资源利用效率,减少浪费。
3、光照补光系统:根据大棚内的光照强度,自动控制LED灯的开关,提供足够的光照量,保证农作物正常生长和发育。
可以根据不同的作物生长阶段,调整光照强度和频次。
4、通风系统:通过风速传感器和风机的自动控制,调节大棚内的通风量,保证空气流通,减少病虫害的发生,提高农作物的产量和质量。
5、监控系统:通过摄像头和监控软件,对大棚内的生长情况进行实时监测和录像记录。
可以随时了解农作物的生长情况,及时发现问题和进行处理。
二、软件系统部分:1、数据采集和存储:通过传感器采集到的数据,经过处理和分析后,存储到数据库中。
可以对历史数据进行查询和统计,为后续的决策和优化提供依据。
2、控制算法:根据农作物的生长需求和环境监测数据,设计相应的控制算法。
通过自动控制系统,实现对环境参数的及时调节,保证农作物在最佳的生长条件下生长。
3、远程控制和监测:通过互联网技术,搭建远程控制和监测平台。
农户可以通过手机或电脑登录平台,远程监测大棚内的生长情况,进行参数调节和灌溉操作等。
三、优势和应用前景:1、提高农作物产量和质量:通过智慧农业大棚系统的监测和控制,可以精确调节环境参数,满足农作物的生长需求,提高产量和品质。
高效节水灌溉工实施方案

高效节水灌溉工实施方案随着全球气候变化和水资源日益紧张,农业灌溉水利用效率成为当前亟需解决的问题。
为了实现高效节水灌溉,提高农业生产效益,我们制定了以下实施方案。
首先,我们需要对农田进行合理规划,采用分区灌溉的方式。
根据土壤类型、作物需水量等因素,将农田划分为不同的灌溉区,实施精准灌溉。
这样可以根据实际需求,减少不必要的水资源浪费,提高灌溉水利用效率。
其次,选择适合的灌溉设备和技术。
采用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,减少水分蒸发和流失,提高灌溉水利用率。
同时,配备智能控制系统,根据作物生长情况和气象条件,实现灌溉量的精准调控,避免过度灌溉和浪费水资源。
另外,加强农田水土保持工作,改善土壤结构,提高土壤保水保肥能力。
通过合理施肥、耕作和植被覆盖等措施,减少土壤侵蚀和水土流失,保持土壤湿润度,降低灌溉水量需求。
此外,加强科学管理和技术培训。
建立健全的灌溉管理制度,加强对农民的技术培训和指导,提高他们的灌溉水平和管理意识。
引导农民科学合理地利用水资源,充分发挥灌溉设施的效能,实现节水增产的目标。
最后,加强监测和评估。
建立灌溉水资源监测系统,及时掌握农田的水分状况和灌溉效果。
通过定期评估和调整,不断改进灌溉工作,提高灌溉水利用效率,实现高效节水灌溉的目标。
综上所述,高效节水灌溉工实施方案是一个系统工程,需要从规划、技术、管理、监测等多个方面综合考虑和实施。
只有全面推进这些措施,才能有效提高农业灌溉水利用效率,实现节水增产,推动农业可持续发展。
希望通过我们的努力,能够为农业节水灌溉事业做出贡献。
【全文】智慧大棚智慧农业大棚高效节水灌溉系统建设方案

、主席,有了新的看法但是在我看来他留给我们的精神遗产还远不是这些预言和结论,恰是他真诚而理智的乌托邦情怀。 他充分的符合后来西方知识分子研究中所提出的理念人(themanoftheIdeas)的概念,他身上充满人文主义的终极关怀,他关注社会核心价值,力求运用他们坚持的理想来寻求生活的意义,并以自己认同的价值与观念作为准则,来争取他们所认为的更合理的世界。理念人展现了人文知识分子是为观念、为理想而
荷兰:
以色列:
一个农业资源极度匮乏的国家,却一直在创造全球领先的农业奇迹。滴灌技术:节约用水,提高灌溉效率;计算机控制技术:通过传感技术完成监视工作,并联动控制灌溉等控制功能,精密,可靠,节省人力;农业订单管理技术:农业网络窗口展示,农民足不出户完成产品订单。
美国:
1 . 现状分析
02
01
十三五规划
推进农业标准化和信息化,健全从农田到餐桌的农产品质量安全全过程监管体系、现代农业科技创新推广体系、农业社会化服务体系。发展现代种业,提高农业机械 化水平。持续增加农业投入,完善农业补贴政策。改革农产品价格形成机制,完善粮食等重要农产品收储制度,加强农产品流通设施和市场建设。
过度页
智慧农业信息化
4 . 国家政策
农业政务信息化
推动电子政务向乡村延伸,利用互联网提供信息公开和政民互动服务;完善农村社会事业信息服务体系,重点保障农村教育、系统覆盖范围。
农业服务信息化
通过信息化手段颠覆传统农业服务形式,打造多渠道、多维度的农业服务途径,实现服务高效化、服务多样化、服务智能化。
农业生产科技化
利用现代科技改造传统农业生产和管理办法,提高农业产量和质量,使农业向规模化、精准化、工业化方向前进。
过度页+
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03 传统农业存在的问题
1
生产者规模小,产品不标准
,管理措施不统一
对病虫害防治不了解,农药
3
施用的时机、施用的量没有
科学依据
不能及时掌握气候变化信息
5
,灾害抵御能力差,损失难
以承受
2
劳动力短缺,传统农业管理
模式难以为继
对气温、光照、土壤含水量
4
等指标没有科学监测和分析
缺少农业科研技术人员的专
6
业指导,缺乏完善有效的种
多种方案
多种解决方案灵活组网:集中管理,分 散管理,根据使用场景按需配置。
分布式结构
可与上层管理软件对接,向下也可 实现灵活组网,满足几乎所有节水 灌溉的需求
先进管理
平台采用无线基站的管理模式,整个 系统功能更加丰富,容错能力更强, 系统运行更加稳定、可靠、易用。
大数据
引入大数据概念,对采集的各类数据参数,建立先进的数据分 析模型,结合人工经验进行不断的丰富和完善,提升科学灌溉 管理水平。
高效:效能高,在短时间
内完成更多的任务
生态:绿色无污染
05
高产:单位面积产量比平
均产量高
02
优质:优良的质量
04
安全:确保农业生产中安
全有效
06
02 智慧农业的概念
智慧农业是农业生产的高级阶段 ,是集新兴的互联网、移动互联网、 云计算和物联网技术为一体,依托部 署在农业生产现场的各种传感节点( 环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、 图像等)和无线通信网络实现农业生 产环境的智能感知、智能预警、智能 决策、智能分析、专家在线指导,为 农业生产提供精准化种植、可视化管 理、智能化决策。
5
可以设定土壤温湿度阈值, 由灌溉控制器实现全自动化 灌溉。
8
支持蓝牙、WIFI、GPRS等 通讯组网
3
可控制4路电磁阀或3路电动 阀,1路水泵,1路风机和1 路卷帘机。
6
风机可单独开启或关闭,同 时支持通过设定空气温度阈 值,来实现风机全自动运行 。
9
可通过移动APP设定1年的 灌溉计划,也可通过灌溉控 制器面板按键实现手动控制 。
远程控制
自动灌溉
数据采集
实时告警
计划管理
① 实时监控大棚内农作物的各项指标。 ② 可根据传感器反馈的数据对大棚进行远程控制 ③ 通过对大棚的监控,出现不良情况对用户发出告警 ④ 实时监控用水量、水管压力、水位、系统电压等数据
。 ⑤ 可根据传感器数据自动生成轮灌计划,也可手动设置
轮灌计划。 ⑥ 对大棚进行管理时不需要用户实时看管,释放用户的
04 智能节水灌溉产品优势
行业领先
集成物联网关键技术,自主知识产 权,模块化设计,统一的硬件平 台 。
充分融合
前端控制器与后端平台充分融合, 为客户提供高度智能化、集成化的 节水灌溉系统解决方案。
实时监控
系统支持自动报警、告警分析和设备 诊断功能,准确定位和诊断故障节点 ,可实时监控整个系统的运行情况。
智慧农业大棚高效节水灌溉平台建设方案
目录
content
01 智慧农业解决方案概述 03 节水灌溉系统 05 农产品质量安全溯源平台
02 智能温室大棚 04 水肥一体化 06 专家问诊系统
01
智慧农业方案概览
01 实现目标
01 03
集约:利用一切资源集中
合理地运用现代管理与技术 , 发挥人力资源的积极效应, 提高工作效益。
农作物
基础设施
农机设备
现场人员
02
智能温室大棚
01 智能温室大棚产品介绍
02 智能温室大棚系统整体结构
湿帘 大棚风机 大棚卷帘机 生长补光灯
智能手机
PC机
智能温室控制系统
摄像头 土壤墒情传感器 光照强度传感器 空气温湿度控制器
电磁阀/电动阀
水泵
温室加温设备
03 智能温室大棚核心功能
实时监控
无人值守
水位计
流量计
03 智能节水灌溉核心功能
实时监测:水泵、阀门、水位、管道压力、供水流量和电量等 多种告警:欠压、缺相、管路失压、超额灌溉、网络节点故障等 实时时钟:时间自动校准,无累积延时,支持GPRS校时 内置看门狗,不死机,掉线自动恢复,支持图片抓拍功能 支持USB及远程程序升级,支持数据掉电保护功能 可连接60个田间控制器 实时监测:阀门、管道压力、流量、开度监测、充放电控制等 多种告警:管路失压、流量超限、阀门故障、电源电压等 实时时钟:时间自动校准,无累积延时 支持USB及远程程序升级,支持数据掉电保护功能 内置看门狗,不死机,掉线自动恢复,支持图片抓拍功能 防水等级:IP65
③ 低功耗,灵活组网,施工方便,易维护,易操作。 ④ 移动终端App应用可以让用户随时随地了解作物灌溉及
种植情况。
02 智能节水灌溉系统组网图
控制中心
气象站
2G/3G/4 G
施肥机
首部控制器
有线:CAN
无线:Zigbee
田间控制器
水泵
电磁阀 电动阀
土壤温湿度 传感器
压力计
空气温湿度 传感器
土壤水分 传感器
植技术
04 图博智慧农业系统结构
终端体验
电脑端
智能手机 运营指挥中心
平板电脑
信息系统
智能温室大棚 水肥一体化
智能节水灌溉
API接口 农产品质量安全溯源系统
专家问诊系统
数据中心 生产现场
大数据分析框架 公有云数据中心
私有云接口
气象环境
无线传感网络 (传感器、控制器、摄像头、卫星定位、射频识别)
土壤情况
时间管理 ⑦ 自动灌溉,可针对全区、片区或单个节点进行轮灌;
04 产品特点和优势
1
控制系统适用于1-2个大棚 的自动化管理。
2
支持10种以上传感器接入, 最多可支持64个传感器。
4
每路阀门可单独设定开启时 间、结束时间,支持同时开 启多路阀门。
7
支持水泵、风机、卷帘机的 最大功率为3.5KW,风机、 卷帘机可串联。
04
水肥一体化
01 什么是水肥一体化
水肥一体化是利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥, 适时适量的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 节水农业技术。
02 水肥一体化五个“有利于”
一、有利于加快转变农业发展方式,中国用9%的耕地,6%的淡水资源生产
出占世界26%的农产品,养活20%的人。“缺水”比“缺地”更严峻!
03
节水灌溉系统
01 智能节水灌溉产品介绍
软硬结合,专注端到端全解决方案
① 硬件智能化:集成嵌入式实时操作系统,多任务并行处 理,稳定性可靠性大大提升。
② 平台多元化:智能节水灌溉平台是基于windows操作系 统的后端管理和数据分析平台,具备网元管理、安全管 理、网络拓扑管理、日志、维护管理等功能,同时还具 备强大的告警分析和自动故障诊断功能。