智能化水稻浸种催芽技术设备应用案例

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科技助农案例

科技助农案例

科技助农案例概述农业是国民经济的重要组成部分,而科技的不断发展给农业生产带来了巨大的变革。

科技助农案例是指利用科技手段来解决农业生产中的难题,提高农业生产效率和品质的实际案例。

本文将通过介绍多个科技助农案例,探讨科技对农业生产的积极作用。

案例一:智能农机1.1 传统农业生产的问题传统农业生产过程中,人工劳动力的投入相对较大,效率低下。

在收割、播种、施肥等环节都需要人力操作,且容易受到天候的限制。

1.2 智能农机的介绍智能农机是指通过人工智能技术和自动化技术实现农业生产过程的自动化。

智能农机可以根据作物生长情况和土壤条件自动调整施肥量和播种深度,提高施肥和播种的准确性和效率。

同时,智能农机还能通过传感器监测土壤湿度、温度等环境因素,提供农民科学化的决策支持。

1.3 实际应用情况智能农机已经在一些先进农业生产基地得到实际应用。

例如,在日本的农田中,智能化的收割机器人可以根据植物的生长情况自动调节刀片的高度,实现精准的收割,避免了传统收割过程中浪费的问题。

在我国,智能农机已经应用于大规模的农田管理中,通过自动化的喷灌系统和自动播种机器人,提高了农业生产效率。

案例二:农业大数据分析2.1 传统农业数据分析的问题传统农业生产过程中,农民往往凭经验进行决策,缺乏科学的数据支持。

在种植管理、病虫害防治等问题上,农民往往只能根据自己的观察和经验来进行判断。

2.2 农业大数据分析的介绍农业大数据分析是指利用大数据技术对农业生产中产生的大量数据进行分析和挖掘,提取有用信息,并为农民提供决策支持。

通过对气象数据、土壤数据、植物生长数据等进行分析,可以更准确地预测病虫害的发生和作物的生长情况,为农民提供更科学的种植管理方案。

2.3 实际应用情况农业大数据分析已经在我国的农业生产中得到广泛应用。

例如,在云南省的某农业示范基地,利用农业大数据分析技术,农民可以根据天气预报和土壤数据来调整灌溉和施肥的时间和量,提高了作物的产量。

智慧农业应用案例

智慧农业应用案例

智慧农业应用案例随着科技的不断发展,智慧农业已经成为了现代农业发展的重要方向。

智慧农业通过各种技术手段的应用,提高了农业的生产效率和品质,同时也改善了农民的生产和生活条件。

以下是十个智慧农业应用案例。

1. 智慧温室:利用物联网技术,通过传感器监测温室内温度、湿度、光照等关键参数,自动控制灌溉、通风、加热等设备,实现对温室内环境的精准控制,提高了作物的生产效率和品质。

2. 智慧水稻:利用遥感技术和无人机监测水稻生长状况、土壤水分、氮素含量等关键指标,结合人工智能算法,实现对水稻生长的预测和管理,提高了水稻的产量和品质。

3. 智慧果园:利用无人机遥感技术和人工智能算法,监测果树的生长状况、病虫害情况等,结合精准灌溉和施肥技术,提高了果树的产量和品质,同时减少了农药和化肥的使用。

4. 智慧畜牧:利用物联网技术,监测牛舍内的温度、湿度、氧气含量等关键指标,自动控制通风、喂食、饮水等设备,提高了畜牧业的生产效率和品质。

5. 智慧蔬菜:利用智能温室技术和精准灌溉技术,实现对蔬菜生长环境的精准控制,提高了蔬菜的生产效率和品质,同时减少了用水量和化肥的使用。

6. 智慧养殖:利用物联网技术,监测水质、水温、氧气含量等关键指标,自动控制饲料、饮水等设备,提高了养殖业的生产效率和品质,同时减少了饲料和药品的使用。

7. 智慧灌溉:利用物联网技术和精准灌溉技术,监测土壤水分含量和作物需水量,自动控制灌溉设备,提高了灌溉效率和作物品质。

8. 智慧施肥:利用遥感技术和人工智能算法,监测土壤养分状况和作物营养需求,自动控制施肥设备,提高了施肥效率和作物品质。

9. 智慧物流:利用物联网技术和人工智能算法,实现对农产品的快速追溯和物流管理,提高了农产品的品质和安全性。

10. 智慧销售:利用大数据分析和人工智能算法,实现对农产品市场需求的预测和销售策略的制定,提高了农产品的销售效率和品质。

以上是智慧农业的十个应用案例,这些案例证明了智慧农业的应用可以提高农业的生产效率和品质,同时也可以改善农民的生产和生活条件。

单片机在智能农业中的应用案例

单片机在智能农业中的应用案例

单片机在智能农业中的应用案例随着科技的发展和社会的进步,智能农业逐渐成为农业领域的新趋势。

单片机作为一种小型集成电路,具备高度集成、低功耗和可编程的特点,被广泛应用于智能农业系统中。

本文将介绍几个单片机在智能农业中的应用案例,并探讨其在提高农业生产效率、降低劳动成本和优化农作物生长环境方面的作用。

1. 自动浇灌系统自动浇灌系统是智能农业中较为常见的应用案例之一。

利用单片机的计算和控制能力,可以根据农作物的生长情况和土壤湿度等环境参数,自动调控灌溉设备的工作状态。

通过传感器采集土壤湿度信息,单片机实时监测和分析数据,并根据预设的阈值控制水泵的开关,实现智能的浇灌管理。

这种自动浇灌系统可以确保农作物得到合理的水源供给,提高生产效率的同时,减少了农民的劳动强度。

2. 温室环境监控系统温室环境监控系统利用单片机和传感器技术,实时监测和控制温室内的环境参数,如温度、湿度和光照强度等。

通过单片机对传感器数据的实时采集和处理,农民可以了解到温室内的实时环境情况,有针对性地进行调控。

比如,在温度过高时可以自动开启通风设备进行散热,在光照不足时可以开启辅助光源增加光照强度。

这样,温室环境监控系统可以有效地优化农作物的生长环境,提高产量和质量。

3. 无人农场巡检机器人无人农场巡检机器人是一种基于单片机和机器视觉技术的智能农业应用。

通过搭载单片机和摄像头,机器人可以自主巡检农田,及时发现病虫害等问题,并进行识别与分类。

机器人可以通过图像处理算法进行农作物的病虫害识别,并将识别结果反馈给农民,提供病虫害的防治意见。

这种无人农场巡检机器人可以减轻农民的劳动负担,同时提高病虫害的识别准确率和防治效果。

4. 智能化喂养系统智能化喂养系统是在畜牧业中利用单片机技术开发出来的一种应用案例。

该系统通过单片机控制喂养设备和传感器,实现对牲畜的精确喂养管理。

系统根据牲畜的体重、饲料消耗情况和喂养时间等信息,智能地计算出每次喂养的饲料量,并通过单片机控制喂养设备进行定量喂养。

农业科技创新成果应用案例

农业科技创新成果应用案例

农业科技创新成果应用案例在农业领域,科技创新一直是提高农业生产效益和保障粮食安全的关键。

随着科技的快速发展,农业科技创新的应用案例也不断涌现。

本文将从育种技术、农业机械化、农业物联网等多个方面介绍农业科技创新成果的应用案例。

一、育种技术的应用案例通过育种技术的不断创新,农作物的品种得以改良,大大提高了产量和抗病性。

例如,通过基因编辑技术,科学家成功地研发出了一种抗旱的水稻品种。

这种水稻经过耐旱基因的引入,耐旱能力显著增强,即使在干旱的环境下仍然能够正常生长和产量不受太大影响。

这项科技创新成功地解决了长期以来困扰农民的旱灾问题,提高了水稻的稳产能力。

二、农业机械化的应用案例随着农业机械化的推广,传统农耕方式逐渐得到改善,大大提高了农作物的生产效率。

例如,新型智能化收割机的应用,大大减轻了农民的劳动强度,提高了收割效率。

这种收割机配备了先进的传感器和自动控制系统,能够根据不同农作物的生长状况自动调整收割参数,并且能够自动排除无效果的农作物,减少了农作物的损失。

这项科技创新不仅减轻了农民的负担,还提高了粮食的产量。

三、农业物联网的应用案例农业物联网的应用,使得农民能够更好地管理和监控农业生产。

例如,智能化农场管理系统的应用,能够通过传感器、无线通信等技术对农场进行全方位的监测和控制。

农民可以通过手机App实时了解农作物的生长状况、土壤的湿度和温度等关键参数,并对灌溉和施肥等进行精确控制。

这项科技创新的应用,提高了农民的决策能力和生产效率,同时也减少了资源浪费和环境污染。

四、农业生物技术的应用案例农业生物技术的应用对农业发展产生了巨大的推动力。

例如,转基因种植技术的应用,在提高作物产量、抗病虫害方面取得了显著成效。

通过转基因技术,科学家成功地培育出了抗虫害的转基因玉米品种。

这种玉米种植在实际应用中,不仅能够减少农药的使用,还提高了玉米的产量和品质。

这项科技创新的应用,为粮食生产提供了新的思路和方法。

五、精准农业的应用案例精准农业是一种基于大数据和互联网技术的新型农业生产方式。

农业机器人典型案例

农业机器人典型案例

农业机器人典型案例
农业机器人是用于农业生产的自动化机器人,可以执行各种农业任务,如种植、施肥、除草、采摘等。

以下是一些农业机器人的典型案例:
1. 种植机器人:种植机器人可以使用机械臂将种子插入土壤中,并使用传感器来确定种植深度和间距。

这些机器人可以在不同的地形和气候条件下工作,提高了种植效率和一致性。

2. 施肥机器人:施肥机器人可以使用传感器来检测土壤的营养状况,并使用机械臂将肥料施加到需要的区域。

这种机器人的优点是可以根据土壤状况精确地施加肥料,减少了过度施肥或施肥不足的风险。

3. 除草机器人:除草机器人可以使用机械臂或喷嘴来去除农田中的杂草,同时避免使用化学除草剂。

这种机器人可以显著减少化学物质的使用,并保护环境。

4. 采摘机器人:采摘机器人可以使用传感器和机器视觉技术来识别成熟的果实,并使用机械臂将其采摘下来。

这种机器人可以显著提高采摘效率,减少人工采摘的成本和风险。

5. 无人机:无人机可以使用传感器和摄像机来监测农田状况,并使用喷嘴或药物投放装置来进行施肥、喷药等任务。

这种机器人的优点是可以在短时间内覆盖大片农田,提高作业效率。

以上是一些农业机器人的典型案例,它们的应用可以提高农业生产效率、降低成本、保护环境并提高农产品的质量。

随着技术的不断进步,未来将会有更多的农业机器人被研发和应用。

水稻机插秧密室叠盘迅速催芽齐苗技术育秧就是不同

水稻机插秧密室叠盘迅速催芽齐苗技术育秧就是不同
催芽原理
通过控制催芽室内的温度、湿度、光照等条件,创造适宜的水稻种子发芽环境 ,促进种子的萌发和生长。
密室叠盘迅速催芽齐苗技术的优势
缩短育秧周期
采用密室叠盘迅速催芽齐苗技术 ,可以大幅度缩短水稻的育秧周 期,提高育秧效率。
提高秧苗质量
通过控制催芽和育苗的条件,可 以培育出整齐、健壮的水稻秧苗 ,提高秧苗的质量和品质。
秧苗管理
机插秧的秧苗管理更加规范化,通过 控制温度、湿度等环境因素,促进秧 苗生长,而常规育秧的管理较为粗放 。
密室叠盘迅速催芽齐苗技术与常规育秧技术的区别
催芽方式
密室叠盘迅速催芽齐苗技术采用密室催芽,提高催芽效率和质量,而常规育秧则多为自 然催芽。
秧盘管理
密室叠盘迅速催芽齐苗技术的秧盘管理更加规范化,通过控制温度、湿度等环境因素, 促进秧苗生长,而常规育秧的秧盘管理较为简单。
特点
采用密室叠盘迅速催芽齐苗技术育秧 ,可以实现催芽快、出苗整齐、成苗 率高、秧苗素质好等优点。
育秧技术的发展历程
01
02
03
传统育秧技术
历史悠久,但存在不少弊 端,如出苗不齐、成苗率 低、秧苗素质差等。
改进型育秧技术
在传统育秧技术的基础上 进行改进,提高了育秧效 率和秧苗质量。
现代育秧技术
引入现代化设备和工艺, 如密室叠盘催芽技术,进 一步提高了育秧效率和秧 苗素质。
智能化
未来的育秧技术将更加注重智能化管理,通 过引入智能化设备和技术,实现自动化生产 和监测。
05
实际应用与案例分析
水稻机插秧技术在生产中的应用案例
案例1
江苏省某农业合作社在2020年采用水稻机插秧技术,通过提高插秧效率、降低劳动成本,实现了水稻生产的规模 化、专业化。

全自动蒸汽喷淋式水稻种子催芽机的使用

全自动蒸汽喷淋式水稻种子催芽机的使用

全自动蒸汽喷淋式水稻种子催芽机的使用作者:罗玉琨来源:《农家科技》2013年第02期工厂化育秧技术是近几年兴起的一种农业增产增收技术,具有科技含量高、生产规模大、育秧成本低、质量好、节种省工等优点。

种子催芽机是水稻机械化育秧播种作业中必不可少的一样产品。

全自动蒸汽喷淋式水稻种子催芽机作为其中的一种,具有操作简便、节能环保、省工省力、费用较低、芽种质量好、不受天气影响,温度湿度可智能控制等优点,可为水稻播种提供统一标准的优良芽谷,且使用寿命长,维护保养相对简单。

移动式全自动蒸汽喷淋水稻种子催芽机由加热系统、温控系统、配电监控系统、热风循环系统、给水系统等5个系统组成,它根据农作物栽培措施的要求及农作物种子浸种、催芽阶段的生长特性,以水作为导热介质,实现对水稻种子的升温、降温、控温、保温等过程的控制,使种子在该设备内一次性完成标准化的破胸、催芽等生长过程。

一、安装与维护1 安装。

放置在平稳干燥场所,安装时场所中要有良好的接地装置(地线),以防止漏电。

2 维护。

①设备运行及催芽期间,工作人员需随时检查设备运行情况。

如发现电机运行不正常,应马上检修或联系厂家,防止造成损失。

②冬季设备使用完后,应把水箱及管路中的存水排放干净,以防止冻裂管路。

③要有专业人员负责管理,并做设备运行记录。

要用常规温度计按时进行检测,确认温度传感器工作是否正常。

如发现异常,应立即维修或更换。

二、操作与使用1 打开催芽箱,检查清理催芽箱水槽中有无异物,关闭排水阀。

向水槽中注入清水(以水位线为准),确认整个设备正常后,再关闭催芽箱。

2 合上电源,按下加热键,第一阶段温度设定为50℃左右,需加热大概3~4小时。

到达设定温度时(有些机器会有峰鸣器报警,有些机器的显示屏将提示“种子进仓”字样),将堆放好种子的网筛放人催芽机。

进入第二恒温阶段。

3 种子进入催芽机后,将催芽机门关闭,按下电脑板上的加湿键,催芽机开始自动催芽作业。

进入第三恒温阶段。

水稻大型智能化程控浸种催芽设备的应用与推广

水稻大型智能化程控浸种催芽设备的应用与推广
中浸种 催芽 设备 。 黑龙 江省前 进农 场 于 2 0 1 0年 引进 了水 稻大 型智 能化 程 控浸 种催 芽 设 备 。该 设 备根 据 水 稻栽 培 措 施 的
要 求 及水 稻种 子浸种 、 催 芽 阶段 的生长 特性 , 利用 水作 为导 热介 质 , 将水 稻种 子通 过水来 升 温 、 降温 、 控温 、 保 温, 实现 其在 浸种催 芽 箱 内一 次性 完成 标 准化 、 机械 化 的浸种 、 破胸 、 催 芽等生 产 过程 。为 实现水 稻 芽种集 中
前 进农 场 建立 的 占地 1 . 8万 m 的水稻 芽 种 生产 基 地 , 共 2栋 大棚 , 每栋 一 次 浸种 催 芽 6 0 0 t , 可供0 . 8 9 万 h m 水 田育 秧 所 需 芽 种 , 育 秧期 间可实 现2 次 浸 种 催 芽 ,2 栋 大棚 可负担 3 . 5 3 万h m 水 田育 秧 所 需 芽
收 稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 3 — 0 8
现代 化农 业
2 0 1 3年 第 5期 ( 总第 4 0 6期 )
・ 5 9 ・
物 联 网技 术在 水稻 芽 种 生 产 中 的 应 用探 讨
・ 5 8 ・
现代 化农 业
2 0 1 3年 第 5期 ( 总第 4 0 6 期)
水 稻 大 型智 能 化 程 控 浸 种 催 芽设 备 的应 用 与 推 广
毛 文 军
( 黑 龙 江省 前 进 农 场 , 黑 龙 江 同江 1 5 6 3 3 是水 稻生 产全程 机 械化 中 的一项很 重要 的内容 。催芽 技 术是提 高育 秧质 量 的
时 。近 年来 , 人春 常 出现一些 极 端气候 , 如 持续 低温 、 多雪 多雨 、 回暖偏 晚 等 , 给寒 地 水 稻 芽种 生 产 带来 了难
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黑龙江水稻生产
智能化水稻浸种催芽技术设备
国家农业智能装备工程技术研究中心 北京派得伟业科技发展有限公司
1
汇报内容
一、项目背景
二、系统介绍
三、应用情况
2
一、项目背景
地质条件: 项目实施地:佳木斯市、双鸭山市、鸡西市属于第二、第 三积温带,水稻生长活动积温在2500 ℃ ~2700℃以上,而水
稻生长需要在3000 ℃以上。所以无法保证水稻高产高质.
育秧技术 机械插秧
以动画、游戏等方式,寓教于乐培训水稻生产技术
田间管理
玩游戏,长技能
22
三、应用情况
1、生产应用
2、培训宣传 3、效益分析23Fra bibliotek 1、生产应用
增加生产场面照片
芽种种袋“井”字形装 箱
24
1、生产应用
增加生产场面照片
浸种、自动喷淋保温
25
1、生产应用
增加生产场面照片
芽种出箱
26
1、生产应用
2.25
合计:2.25+0.17=2.42元/亩
3、效益分析-产出效果
项目点包括佳木斯(桦川县、桦南县、抚远县、汤原县)、
双鸭山市(宝清县)、鸡西市(密山市、虎林市)等县市,在 项目过程中,桦川2个中型系统共催芽600吨。桦南催芽260吨, 汤原催芽280吨,宝清200吨,密山市280吨,虎林大中型共计催 芽700吨,抚远2个中型系统工催芽为 500吨。整个项目共计2820
亩增收:50-100元。
每年可产芽种2400吨-3000吨 (部分地区催芽两次),可为
80-100万亩稻田提供优质芽种,
预计每年可增收节支亿元以上。
35

谢!
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水稻智能催芽系统可为水稻生长抢回积温100℃,工厂化育 秧系统也可为水稻生长提供100℃的积温,能够确保水稻高产 高质的生长。
一、项目背景
目前主要方式:
智能化水平较低,无法实现自动
化生产; 需要更多人力物力进行管理和维

4
一、项目背景
针对目前水稻生产过程中的迫切需求,黑龙江省2011年
利用中央现代农业生产发展资金、粮食生产大省奖励资金、
系统通过高效电热转换,完成系统内的 大循环和自循环的有机结合,实现种子全程 保温,提高水稻芽种的出芽率、整齐度和健 壮程度。
水稻芽种出芽率达到95%以上
27
催芽后工作简介
室温晾芽(散水分、提高抗寒性) 棚内先摆盘、后播种
先播种、后摆盘
大棚育秧
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催芽后工作简介
电磁阀自动灌溉控制
倒挂式微喷
恒压变频供水,适应不同数量大棚
一、项目背景
项目实施地位于 黑龙江省东部地区, 覆盖桦川县、桦南县、 宝清县、抚远县、汤
原县、密山市、虎林
市等 7 个县市,共建设 中型智能水稻浸种催
芽 车 间 10 栋 , 大 型 水
稻浸种催芽车间 1 栋, 生产芽种覆盖百万亩。
二、系统介绍
1、系统方案
2、系统结构 3、典型项目点介绍
8
1、方案设计
2、培训宣传
黑龙江省农委领导现场参观指 导
汤原县领导现场参观指导
虎林市领导现场参观指导 本项目受到黑龙江省、市(县)各级领导和种植户的广泛关注, 对该系统的实用性、可靠性及智能化程度给予高度评价
3、效益分析-投资成本
以中型水稻智能浸种催芽车间为例,一次浸种16箱,共计200吨;
主加热器耗电量 (度) 14850 每亩用量 (公斤) 3 自控系统投入 (元) 1500000 浸种阶段 (度) 1000 可覆盖面积 (亩) 66666 10年折旧 (元) 150000 高温破胸催芽阶段 (度) 3536 电费 (元/度) 0.6 芽种覆盖面积 (亩/年) 66666 合计 (度) 19386 生产费用 (元/亩) 0.17 年分摊费用 (元/亩)
与会代表参观中央控制室
我中心专家在做技术报告
19
3、典型项目点介绍-桦南大八浪中型
催芽车间 智能环境调控系统
全覆盖喷淋管路
无人值守远程监控系统
20
3 典型项目点介绍-虎林月牙大型
农民在车间外等待芽种出箱 采用触摸屏的催芽技术培训电脑
设置在车间内的中控室
现场催芽技术培训展板
21
虎林水稻生产技能培训系统
二级:单排电热循环系统
72立方米水箱 150kW电加热器
大功率电控柜
50方循环泵 100方注水泵
12寸平板电脑控制器
15
二级:单排电热循环系统
单排8箱总控
12寸平板电脑控制器身兼双职: 1、负责热水箱设备的监测控制; 2、对本排8个浸种催芽箱进行集中监控。
16
三级:中央控制系统
现场总控主机 三维总体监控软件 现场视频语音监控系统 远程数据图像语音服务器 市县多基地集中管理服务
温度监测、卷膜通风自动控制系统
29
催芽后工作简介
多层立体育秧苗架
普通荧光灯补光
LED植物生长灯补光
LED灯/荧光灯混合补光
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2、培训宣传
对全市相关技术人员进行催芽技术操作现场培训
通过技术培训,农民掌握了智能水稻浸种催芽系统的使用和维护,提 高了水稻浸种催芽的生产质量和工作效率,降低了劳动强度,为农户的增 产增收奠定了良好的基础,进一步提高农户水稻生产的积极性。
7寸平板 自控系统
单排电热循环系统
二 级
72方玻璃钢 热水箱
150kw主加热 控制系统
100方 注水泵
50方 循环水泵
12寸平板 自控系统
三 级
中央控制系统
现场 总控主机
三维 总控软件
视频语音 监控系统
远程图像 语音服务
多基地 网络集中管理
11
整体效果
6米 中央作业通道
控制系统操作通道
1米 两侧设备通道
工程结构布局
9
1、方案设计
催芽系统工作原理
根据稻种浸种、破胸、催芽三个关键环节的温度调控需求, 提前准备热水注入浸种催芽箱--》阶段保温--》下一环节快速转换
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2、系统结构
三级结构实现全自动无人值守工作
单箱浸种催芽系统
一 级
36方玻璃钢 浸种箱
多点位 传感器系统
全覆盖 喷淋保温系统
单箱电热 循环系统
吨水稻芽种,覆盖面积为近百万亩地。
其中虎林生产芽种覆盖水稻田 23万亩,增产2000万斤,为农
民增加效益2800万元。智能化催芽可“抢”回积温100度,实现
与第一积温带同步插秧,提高单产100斤,人均增收1000元。
3、效益分析-产出效果
出芽率:提高10%以上 催芽时间:节省2~3天;
亩产量:增加5%~10%;
千亿斤粮食产能工程资金等共计4.7亿元,重点扶持各县 建设水稻智能催芽基地和标准化育秧大棚小区,以促进全 省水稻生产水平快速提高。 新建水稻催芽基地70个,其中大型基地27个,中型基地
43个。大型基地800万元,中型基地补助600万元。
5
一、项目背景
基地规划:催芽车间1套,日光温室5栋,育秧大棚200栋,及各种配套设施 6
12
一级:单箱浸种催芽系统
36立方米玻璃钢浸种箱 种袋支架
全覆盖喷淋系统 9点温度传感器 15kW全不锈钢电热器 循环泵
喷淋防水保温罩
配套电磁阀
手动电控柜 7寸平板电脑自控系统
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一级:单箱浸种催芽系统
单箱浸种催芽智能自控软件
所有设备可根据设置的运行参数自动 完成工作流程,
14 可查询系统在运行中记录的各种参数。
17
三级:中央控制系统
三维监控软件:目前国内只在石油和地铁系统中使用过
可直观地将虚拟设备与现场真实设备关联起来,任意旋转、缩放、查看设备细节 浸种催芽单箱温度分布、设备控制
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热水箱温度分布,循环、注水设备控制
3 、典型项目点介绍-桦川苏家店中型
2012年黑龙江省水稻育苗扣棚大会在桦川苏家店项目点召开
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