稻田自动化智能灌溉系统及其灌溉方法
稻田智能灌溉系统设计与实现

稻田智能灌溉系统设计与实现随着农业技术的不断发展,使得人们能够更加高效、精准地进行农业生产。
其中,灌溉系统是农业生产中不可或缺的一个重要环节。
而稻田智能灌溉系统,作为一种高效、智能化的灌溉设备,正受到越来越多农业生产者的青睐。
本文将介绍如何设计与实现稻田智能灌溉系统。
一、系统构成稻田智能灌溉系统主要由控制器、灌溉管道和喷灌头等组成。
系统控制器是该系统的核心,它能够对水源、水压、气温、土壤含水量等环境变量进行监控,然后自动调整灌溉时间和水流量,以确保灌溉的精准性和高效性。
灌溉管道和喷灌头则负责水的输送和喷洒,灌溉管道通常采用PVC管或PE管材质,这样可以使管路更加柔软,更容易安装和维修。
而喷灌头也有多种不同类型,包括喷雾式、涡轮式和滴灌式等。
因此,在选择灌溉管道和喷灌头时,需要根据不同的作物和地形条件进行选择。
二、系统工作原理1. 环境监测控制器通过使用各种传感器,监测空气温度、土壤湿度、气压和天气预报等环境变量,以确定实时的灌溉需求和优化灌溉方案。
2. 控制阀门控制器通过自动控制阀门的开合,可以精确地控制水流量和灌溉时间。
当所设定的土壤含水量达到某个阈值时,灌溉系统会自动关闭,避免过度灌溉的情况发生。
3. 数据采集和分析控制器通过数据采集和分析,可以获得更加精准的环境信息,并能够自动调整灌溉时间和水量,以适应各种复杂的农业生产环境。
三、系统优势1. 精准的土壤含水量调节稻田智能灌溉系统能够监测并精准地调节土壤中的含水量,防止土壤过度干燥或水分过多,确保作物的健康生长。
2. 节约用水该系统能够准确控制灌溉时间和水量,避免浪费水资源,保证节约用水,减少对水资源的压力。
3. 自主性强稻田智能灌溉系统能够根据目前农作物的状态,自动调节灌溉时间和水量,自主性强,提高了农作物的生产率和质量。
四、系统的实现步骤1. 选购设备。
根据灌溉面积和作物类型等条件,选择合适的稻田智能灌溉系统设备。
2. 安装灌溉管道和喷灌头等设备。
农业种植行业智能灌溉系统方案

农业种植行业智能灌溉系统方案第一章智能灌溉系统概述 (2)1.1 系统简介 (2)1.2 系统组成 (2)2.1 数据采集模块 (2)2.2 数据处理模块 (2)2.3 控制执行模块 (2)2.4 通信模块 (2)2.5 用户界面 (3)2.6 电源管理模块 (3)2.7 安全保护模块 (3)第二章智能灌溉系统设计原理 (3)2.1 灌溉需求分析 (3)2.2 系统设计原则 (3)2.3 系统功能模块设计 (4)第三章硬件设备选型与配置 (4)3.1 传感器选型 (4)3.2 执行器选型 (5)3.3 数据传输设备选型 (5)第四章数据采集与处理 (5)4.1 数据采集方法 (5)4.2 数据处理技术 (6)4.3 数据存储与管理 (6)第五章控制策略与算法 (7)5.1 控制策略设计 (7)5.2 算法实现 (7)5.3 系统优化 (8)第六章智能灌溉系统软件设计 (8)6.1 系统架构设计 (8)6.2 界面设计 (9)6.3 功能模块开发 (9)第七章系统集成与调试 (9)7.1 硬件集成 (10)7.2 软件集成 (10)7.3 系统调试 (10)第八章系统运行与维护 (11)8.1 系统运行管理 (11)8.2 系统维护方法 (11)8.3 故障处理 (12)第九章智能灌溉系统应用案例 (12)9.1 应用场景分析 (12)9.2 系统实施与效果评估 (12)9.2.1 系统实施 (12)9.2.2 效果评估 (13)9.3 案例总结 (13)第十章发展前景与趋势 (13)10.1 行业发展趋势 (13)10.2 技术创新方向 (13)10.3 市场前景分析 (13)第一章智能灌溉系统概述1.1 系统简介智能灌溉系统是利用先进的计算机技术、通信技术、传感器技术和自动控制技术,实现对农业种植过程中灌溉的智能化管理。
该系统通过实时监测土壤湿度、气象数据等信息,根据作物需水规律和土壤水分状况,自动调节灌溉水量和灌溉时间,以达到节水和提高作物产量的目的。
水稻智慧农业智慧灌溉技术种植节水智慧园林

水稻智慧农业智慧灌溉技术种植节水智慧园林一、引言水稻是世界上最重要的粮食作物之一,对于保障全球粮食安全具有重要意义。
然而,传统的农业种植方式存在着灌溉水资源浪费和生产效率低下的问题。
为了解决这些问题,水稻智慧农业智慧灌溉技术应运而生。
本文将详细介绍水稻智慧农业智慧灌溉技术的种植方法以及其在节水和园林方面的应用。
二、水稻智慧农业智慧灌溉技术的种植方法1. 选择合适的水稻品种:根据当地的气候条件和土壤特性,选择适合种植的水稻品种。
例如,旱地水稻适合在缺水地区种植,而淹水水稻适合在湿地地区种植。
2. 智能化灌溉系统:利用现代智能技术,建立智能化灌溉系统,实现对水稻的精准灌溉。
该系统可以根据土壤湿度、气象条件和作物需水量等因素,自动调节灌溉水量和灌溉时间,以达到节水的目的。
3. 节水灌溉技术:采用节水灌溉技术,如滴灌、微喷灌和喷灌等,减少水分的蒸发和流失,提高灌溉水的利用效率。
此外,还可以利用雨水收集系统,收集雨水进行灌溉,从而减少对地下水的依赖。
三、水稻智慧农业智慧灌溉技术在节水方面的应用1. 精确测量土壤湿度:通过传感器等设备,实时监测土壤湿度,精确掌握土壤水分状况。
根据监测结果,调整灌溉水量和灌溉时间,避免过度灌溉和浪费水资源。
2. 智能灌溉控制:利用智能化灌溉系统,根据作物的生长需水量和环境条件,自动调节灌溉水量和灌溉时间。
通过精确的灌溉控制,最大限度地减少水的浪费,提高水的利用效率。
3. 节水灌溉技术的应用:采用滴灌、微喷灌和喷灌等节水灌溉技术,减少水分的蒸发和流失。
这些技术可以将水直接送到植物的根部,减少水的损失,提高灌溉效果。
四、水稻智慧农业智慧灌溉技术在园林方面的应用1. 智能化园林灌溉:利用智能化灌溉系统,对园林植物进行精准灌溉。
根据植物的需水量、土壤湿度和气象条件等因素,自动调节灌溉水量和灌溉时间,保证园林植物的生长健康。
2. 智慧园林管理:利用智能化技术,实现对园林的智能化管理。
通过传感器等设备,监测园林植物的生长状况和环境条件,及时调整灌溉水量和施肥量,保证园林的美观和生态环境的稳定。
智能灌溉系统是如何工作的?

智能灌溉系统是如何工作的?随着农业技术的发展,越来越多的农业生产过程使用自动化技术完成。
其中,智能灌溉系统是一项重要技术。
它能够利用各种传感器和控制器来精准控制水的用量和浇水时间,减少浪费,提高农业产品的产量和质量。
本文将介绍智能灌溉系统的工作原理和基本组成成分。
工作原理智能灌溉系统的基本工作原理是将各种传感器放置在不同位置的农田中,比如土壤温度、湿度、酸碱度和气温等,通过传感器采集的数据来计算出每个区域的有效降雨量。
在计算的基础上,智能灌溉系统可以自动控制水土流失、提高作物产量,还能够达到科学育种的目的。
智能灌溉系统需要结合人工干预和计算机自动控制来完成,根据实时监测的环境变化,通过机器学习算法和专家系统来调整浇水时间、水位和水量等一系列参数。
同时,智能灌溉系统还可以获取每个农场的历史浇水记录数据,根据这些数据优化处理,降低浇水成本。
基本组成成分智能灌溉系统最基本的组成成分包括传感器、控制器和计算机。
传感器传感器是智能灌溉系统最核心的部分之一,它可以测量土壤湿度、土壤酸碱度、土壤温度、光照、风力、雨量和作物生长等参数。
控制器控制器是智能灌溉系统的另外一个核心部分,它能够通过传感器获取的数据来传送信息,将指令传达给执行组,指示它们何时开始或停止浇水操作。
计算机计算机是智能灌溉系统的大脑,它可以监测和调整水位、水量和浇水时间,掌控浇水操作整个过程。
通过分析历史数据和实时温湿度变化,计算机可以自动决定是否浇水,浇水的时间和量。
智能灌溉的优点与传统的灌溉方法相比,智能灌溉系统具有以下优点:1.降低了水土流失和灌溉浪费。
2.帮助农民实现更高的产量和质量。
3.计算机自动优化,减少操作人员的工作强度4.可以配置一系列安全措施,避免设备故障等问题。
总的来说,智能灌溉系统是一种更加环保、稳定、高效的灌溉方式。
虽然它在一开始的投入成本较高,但它可以为现代化农业的发展做出巨大的贡献。
稻田自动化智能灌溉系统及其灌溉方法

稻田自动化智能灌溉系统及其灌溉方法摘要:稻田自动化智能灌溉系统:包括提水泵站、农渠、农田灌溉自动控制装置和稻田土壤水分监控装置;稻田土壤水分控制器可根据液位计的输出信号控制提水泵启闭控制器动作,由提水泵给农渠供水,农田灌溉自动控制装置根据农田水位将农渠内灌溉水自动灌入农田或切断灌水。
优点:结构简单、维护方便。
解决了水稻浅湿灌溉种植新技术难以推广的问题,对我国现阶段农田水利精确灌溉、节水增效有着重大的现实意义。
关键词:稻田自动化智能灌溉系统;灌溉方法一、背景技术水稻是我国主要的粮食作物,传统的淹水栽培种植模式不仅耗水量大,水资源浪费严重,水分利用率低,而且容易引起环境面源污染。
随着我国人口增长和经济快速发展,缺水已成为我国面临的最严重的战略问题之一,严重制约了农业的可持续发展。
国内外研究结果表明,水稻具有一定的水旱两栖性,有很大的节水潜力。
目前在实现大面积稻田自动化智能灌溉时,虽然可借鉴一些集监视测量、控制、保护、管理于一体的计算机综合自动化系统,但主要存在以下两个方面的难点:第一、推广水稻节水灌溉技术时,其灌水下限是以根层土壤水分为控制灌溉指标的,因而,及时、准确地获取稻田土壤水分,就成为提高推广水稻节水灌溉技术水平的关键。
目前常用的取土烘干称重法虽测得数据准确,但工作量大,也不能及时提供数据;中子土壤水分仪投资大,且测定表层土壤水分不尽准确;运用电阻和电容原理制作的各式水分仪(如土壤湿度计、查墒仪等),对接近田间持水量(高水分段)的土壤水分测定误差较大;水银负压计可测得较准确的土壤水吸力,但大面积推广应用在操作管理上存在一定难度。
第二、水稻在灌溉时,引农渠的灌溉用水一般直接流入农田,或者通过水泵泵入,造成水资源的巨大浪费,不符合节水灌溉技术的要求。
二、技术方案稻田自动化智能灌溉系统,创新点包括提水泵站、农渠、农田灌溉自动控制装置和稻田土壤水分监控装置;一提水泵站,该提水泵站设置在水源侧,包括一个与水源连通的进水池,一个与农渠连通的出水池,一组配备变频电机的提水泵,以及一控制提水泵变频电机启闭的提水泵启闭控制器;提水泵的进水口A、出水口A分别对应进水池和出水池,并在进水池、出水池内分别设置有液位传感器A和液位传感器B,所述液位传感器A和液位传感器B接入提水泵启闭控制器;若干农渠,由干渠以及连通干渠的支渠组成,干渠与出水池直接连通;至少一设置在农田内的稻田土壤水分监控装置,包括一个地下水位观测井,一个设置在地下水位观测井内的液位计,以及一个稻田土壤水分控制器,该稻田土壤水分控制器可根据液位计的输出信号控制提水泵启闭控制器动作;若干农田灌溉自动控制装置,设置在农田与农渠之间,用于根据农田水位将支渠内灌溉水自动灌入农田或切断灌水。
农业领域中的灌溉控制技术使用方法

农业领域中的灌溉控制技术使用方法灌溉是农业生产中非常重要的环节,对于植物的生长发育起着至关重要的作用。
灌溉控制技术的应用可以有效地提高农业生产的水平和效益,保证作物的正常生长,减少水资源的浪费。
下面将介绍一些常见的灌溉控制技术的使用方法。
1.自动化灌溉系统自动化灌溉系统是一种在农田中采用传感技术和控制器进行自动化操作的灌溉方式。
其工作原理是通过传感器感应土壤湿度和气象信息,然后将这些数据传输给控制器,由控制器根据预设的灌溉方案进行自动灌溉操作。
自动化灌溉系统可以根据作物的需水量和生长状况进行精准的施水,具有节水、高效、方便的特点。
自动化灌溉系统的使用方法:1)安装传感器:在农田中按照一定的间距安装土壤湿度传感器和气象传感器,确保能够全面监测到土壤湿度和气象信息。
2)设置控制器:根据作物的需水量和生长周期设定灌溉方案,包括灌溉时间、灌溉量等参数。
3)监测数据:定期监测传感器采集的数据,了解土壤湿度和气象变化情况。
4)调整参数:根据监测数据对控制器中的灌溉方案进行调整,保证作物得到适量的水分。
2.滴灌技术滴灌技术是一种高效节水的灌溉方式,通过管道将水滴下到植株根系附近,能够减少水分蒸发和流失,提高灌溉水的利用率。
滴灌技术适用于果树、蔬菜等作物的生长,能够保持土壤湿润,提高作物产量和品质。
滴灌技术的使用方法:1)设计滴灌系统:根据作物种植的布局和土壤性质设计滴灌系统,包括滴灌管道、滴灌头、滴灌孔等设施。
2)安装滴灌系统:按照设计方案在农田中安装滴灌系统,保证每个作物株之间的间距和滴灌头的布局合理。
3)调节水量:根据作物的需水量和生长周期,调节滴灌系统的水量和灌溉频率,保证作物得到合适的水分供应。
4)定期清洗维护:保持滴灌系统的清洁和良好状态,定期清洗管道和滴灌头,检查系统的漏水和堵塞情况。
3.雨水收集利用技术雨水收集利用技术是一种节水环保的灌溉方式,通过收集屋顶、道路等硬化面的雨水,经过处理后再利用于农田的灌溉。
稻田灌溉技术

稻田灌溉技术稻田灌溉技术一直是农业领域的重要课题,灌溉的好坏直接影响着稻田的产量和质量。
随着科技的不断发展和创新,人们对灌溉技术的要求也不断提高。
本文将介绍一些现代稻田灌溉技术,并探讨它们对稻田产量和水资源的合理利用。
1. 集雨灌溉技术集雨灌溉技术是一种利用降雨收集和储存水资源的方法。
这种技术通过设置集雨设施,将雨水引入稻田进行灌溉。
集雨灌溉技术不仅可以利用自然降水补充稻田的水分,还可以减少地下水的开采,降低灌溉成本。
2. 灌溉排水综合管理系统灌溉排水综合管理系统是一种将灌溉和排水结合起来进行管理的技术。
通过设置水泵、灌溉渠道和排水渠道,对稻田进行统一的水资源调配和管理。
这种技术可以有效地调控稻田的水分,提高水分利用效率,减少水资源浪费。
3. 滴灌技术滴灌技术是一种将水滴直接供给植物根系的灌溉方法。
通过在植物的根系附近设置滴灌管道,将水分以滴水的形式供给植物。
滴灌技术可以减少灌溉水分的损失,避免过量灌溉导致的水浸和土壤侵蚀,提高稻田的产量和质量。
4. 定量灌溉技术定量灌溉技术是一种按照作物需水量进行灌溉的方法。
通过设置水表和计量器,准确测量和记录稻田的水分消耗情况,并根据作物的需水量进行灌溉。
这种技术可以避免灌溉过量或不足,保证稻田的水分供应与需求相匹配。
5. 智能灌溉技术智能灌溉技术是一种利用传感器和自动控制系统进行灌溉的方法。
通过感知作物的土壤湿度、气温、光照等信息,自动调控灌溉系统的工作,实现对稻田的精确灌溉。
这种技术可以根据作物的实际需水量和土壤水分状况进行灵活调整,提高灌溉精度和水分利用效率。
综上所述,现代稻田灌溉技术的发展不仅丰富了灌溉方法,提高了灌溉效果,还能够更加合理地利用水资源,保护环境。
在未来的发展中,我们应该继续研究和推广这些灌溉技术,为稻田的增产和可持续发展做出积极贡献。
水稻田间灌溉的管理措施

灌溉频率
根据水稻需水量和气候条件确定 灌溉频率,如每周一次或两次。
灌溉周期
从插秧到收获期间,根据水稻不 同生长阶段的需水量,制定合理
的灌溉周期。
02
灌溉水量管理
不同生长阶段的灌溉需求
幼苗期
分蘖期
拔节期
孕穗期
成熟期
此阶段水稻根系不发达 ,水分吸收能力较弱, 需要保证田间的水分适 中,以促进根系生长和 秧苗扎根。
水质标准
根据不同地区和作物需求,灌溉水质标准有所不同。例如, 对于水稻灌溉,水质应符合国家规定的农田灌溉水质标准, 确保水稻正常生长和品质。
水质监测与检测
监测设备
为确保灌溉水质符合标准,应使用专业的水质监测设备进行定期检测。这些设 备可检测pH值、EC值、TDS、重金属含量等关键指标,以及有机物、氨氮等 其他指标。
中间管理
在灌溉过程中,应加强水质管理,定期清理水渠和沉淀池中的杂质和污 染物。同时,在灌溉高峰期应控制流量和流速,减少水中的悬浮物和泥 沙含量。
末端治理
在灌溉水进入田间前,应设置过滤池或净化设施对水质进行末端治理。 例如,使用过滤器或活性炭吸附去除水中的有机物和重金属等污染物。
04
灌溉管理技术
节水灌溉技术
提高农作物抗旱性
通过选育抗旱性强的农作物品种,提高农作物对干旱的适应能力 。
新型灌溉技术的推广与应用
1 2
智能灌溉系统
推广智能灌溉系统,通过传感器和数据分析实现 精准灌溉。
无人机灌溉技术
利用无人机进行灌溉,提高灌溉效率和质量。
3
水肥一体化技术
将灌溉与施肥相结合,提高水肥利用率和农作物 生长效果。
THANKS
滴灌技术
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稻田自动化智能灌溉系统及其灌溉方法
摘要:稻田自动化智能灌溉系统:包括提水泵站、农渠、农田灌溉自动控制装
置和稻田土壤水分监控装置;稻田土壤水分控制器可根据液位计的输出信号控制
提水泵启闭控制器动作,由提水泵给农渠供水,农田灌溉自动控制装置根据农田
水位将农渠内灌溉水自动灌入农田或切断灌水。
优点:结构简单、维护方便。
解
决了水稻浅湿灌溉种植新技术难以推广的问题,对我国现阶段农田水利精确灌溉、节水增效有着重大的现实意义。
关键词:稻田自动化智能灌溉系统;灌溉方法
一、背景技术
水稻是我国主要的粮食作物,传统的淹水栽培种植模式不仅耗水量大,水资源浪费严重,水分利用率低,而且容易引起环境面源污染。
随着我国人口增长和经济快
速发展,缺水已成为我国面临的最严重的战略问题之一,严重制约了农业的可持续
发展。
国内外研究结果表明,水稻具有一定的水旱两栖性,有很大的节水潜力。
目前在实现大面积稻田自动化智能灌溉时,虽然可借鉴一些集监视测量、控制、保护、管理于一体的计算机综合自动化系统,但主要存在以下两个方面的难点:
第一、推广水稻节水灌溉技术时,其灌水下限是以根层土壤水分为控制灌溉指
标的,因而,及时、准确地获取稻田土壤水分,就成为提高推广水稻节水灌溉技术水
平的关键。
目前常用的取土烘干称重法虽测得数据准确,但工作量大,也不能及时
提供数据;中子土壤水分仪投资大,且测定表层土壤水分不尽准确;运用电阻和电
容原理制作的各式水分仪(如土壤湿度计、查墒仪等),对接近田间持水量(高水分段)的土壤水分测定误差较大;水银负压计可测得较准确的土壤水吸力,但大面积推广
应用在操作管理上存在一定难度。
第二、水稻在灌溉时,引农渠的灌溉用水一般直接流入农田,或者通过水泵
泵入,造成水资源的巨大浪费,不符合节水灌溉技术的要求。
二、技术方案
稻田自动化智能灌溉系统,创新点包括提水泵站、农渠、农田灌溉自动控制
装置和稻田土壤水分监控装置;一提水泵站,该提水泵站设置在水源侧,包括一
个与水源连通的进水池,一个与农渠连通的出水池,一组配备变频电机的提水泵,以及一控制提水泵变频电机启闭的提水泵启闭控制器;提水泵的进水口A、出水
口A分别对应进水池和出水池,并在进水池、出水池内分别设置有液位传感器A
和液位传感器B,所述液位传感器A和液位传感器B接入提水泵启闭控制器;若
干农渠,由干渠以及连通干渠的支渠组成,干渠与出水池直接连通;至少一设置
在农田内的稻田土壤水分监控装置,包括一个地下水位观测井,一个设置在地下
水位观测井内的液位计,以及一个稻田土壤水分控制器,该稻田土壤水分控制器
可根据液位计的输出信号控制提水泵启闭控制器动作;若干农田灌溉自动控制装置,设置在农田与农渠之间,用于根据农田水位将支渠内灌溉水自动灌入农田或
切断灌水。
具体方案:
1、稻田自动化智能灌溉系统还包括一水质自动检测装置,该水质自动检测装置具有一个PH值检测仪,一个溶解氧检测仪,以及一个水质自动报警控制器,
所述PH值检测仪以及一个溶解氧检测仪的输出信号接入水质自动报警控制器;
水质自动报警控制器还具有一个与提水泵启闭控制器通讯的输出端口。
2、农田灌溉自动控制装置包括储水箱、增压机构、阀瓣和浮球引导机构;储
水箱具有一个位于底部的出水口B,出水口B设置有阀座,还具有一个位于底部
或侧壁的进水口B,该进水口B通过管道与支渠连通;增压机构为一内置于储水
箱底部的导流增压罩,该导流增压罩罩在储水箱的出水口B上;导流增压罩的顶
部具有一个位于出水口B正上方的导流增压口;所述导流增压罩内的空间中由导
流增压口至出水口之间形成的区域为导流增压区,其余区域为缓冲区;阀瓣内置
于导流增压罩内,并可与出水口B阀座配合实现出水口B的完全密封;浮球引导
机构用于根据农田水层深度控制阀瓣动作的,包括一用于引导阀瓣动作的浮球,
以及连接浮球与阀瓣的杠杆组件;该浮球设置在储水箱外,所述浮球位于下限位
状态,浮球通过杠杆组件驱动阀瓣移动至导流增压口一侧;浮球位于上限位状态,浮球通过杠杆组件驱动阀瓣与出水口阀座配合封闭出水口B。
3、稻田土壤水分控制器通过无线通讯模块实现与提水泵启闭控制器的通讯。
4、稻田土壤水分控制器配备有水稻生育期各时段所需灌水量上、下限的波段开关。
5、稻田土壤水分控制器配备有水稻生育期各时段所需灌水量上、下限的可编程数据库,以及石英钟模块。
三、附图说明
图1 稻田自动化智能灌溉系统结构组成图
图2 提水泵站结构示意图
四、灌溉方法
稻田自动化智能灌溉系统进行稻田灌溉的方法,:步骤S1:首先,由稻田土
壤水分监控装置检测稻田地下水埋深;并根据稻田土壤的土质、土层深度选择相
应的稻田地下水埋深与土壤含水率关系曲线,进而计算出该片稻田的即时土壤含
水率,记做Wa;步骤S2:将即时土壤含水率Wa与稻田的生育期对应,选择出
稻田在该生育期内需要良好生长所需的土壤含水率下限W下;当即时土壤含水率低于稻田在该生育期内土壤含水率下限时,即Wa<W下;提水泵启闭控制器根
据稻田土壤水分检测装置的输出信号控制提水泵的开启,给农渠进行供水;当即
时土壤含水率高于稻田在该生育期内土壤含水率上限时,即Wa>W上;提水泵
启闭控制器根据稻田土壤水分检测装置的输出信号控制提水泵的关闭,停止给农
渠供水;步骤S3:农田灌溉自动控制装置根据稻田的即时水位间歇性的将支渠内
灌溉水自动灌入稻田,当稻田内水位切断灌水。
优选的,稻田地下水埋深与土壤含水率关系曲线中,当土质为轻壤土时,水
稻根系密集层的土壤深度在0~20cm时,Wa=26.5H-0.155;水稻根系密集层的土
壤深度为0~30cm时,Wa=26.5H-0.146;当土质为砂壤土时,水稻根系密集层的
土壤深度在0~20cm时,Wa=29.7H-0.067;水稻根系密集层的土壤深度为0~30cm 时,Wa=27.3H-0.062;当土质为重壤土时,水稻根系密集层的土壤深度在0~20cm 时,Wa=31.1H-0.067;水稻根系密集层的土壤
深度为0~30cm时,Wa=29.7H-0.063;其中,H为浅层地下水埋深,其单位为m。
五、有益效果
1、自动化智能灌溉系统运行时,首先是根据水稻控制灌溉的高产节水模式和水稻各生育期土壤水分控制指标输入至稻田土壤水分监控装置。
稻田土壤水分监
控装置检测的土壤含水率达到灌水下限指标时,向提水泵站发送控制信号,自动
启动提水泵抽水进入水渠(干渠),为农田提供灌溉用水,灌溉水经干渠流入支
渠再流入农渠由农田灌溉自动控制装置自动注入农田;农田灌溉自动控制装置则根据农田内水位间歇性启闭供水。
当稻田土壤水分监控装置检测农田达到相应生育期灌水上限指标时,提水泵自动关闭,停止向水渠供水,完成一次自动化智能灌溉过程,周而复始,自动检测至下一个灌溉周期的到来。
2、智能灌溉系统能通过稻田土壤水分监控装置对稻田土壤水分的实时检测,并控制提水泵站的启闭;在一段时间内,为整个稻田区补充所有灌溉所需用水,进行供水总量的管理控制,避免不必要的水资源浪费。
在对稻田土壤水分进行实时检测时,利用稻田地下水埋深与土壤含水率关系曲线,由稻田地下水埋深间接计算出该片稻田的即时土壤含水率,使得实时监测得以顺利实现。
3、农田灌溉自动控制装置设置在支渠与农田之间,用于根据农田水位将支渠内灌溉水自动灌入农田或切断灌水,进而进行局部区域稻田的间歇性灌水,实现用水终端的管理控制,既能够补充稻田生长所需水分,又避免秧苗长时间被水覆盖影响生长。
灌溉时,无需人工值守进行控制,且不利用电气等监测手段进行,结构简单、维护方便。
解决了水稻控制灌溉种植新技术难以推广的问题,对我国现阶段农田水利精确灌溉、节水增效有着重大的现实意义。
六、应用推广
2016年,本技术方案在常州市武进、溧阳进行试点,取得了可喜的经济效益和社会效益。
得到水利及农业专家以及百姓的一致好评。