智能农业温室大棚管理系统项目计划书

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智能农业温室大棚管理系统项目计划书

***智能农业温室大棚管理系统项目分析与设计*** 目录第一章绪论1.1项目背景智能温室大棚是农业物联网的一个重要应用领域,是以全面感知、可靠传输和智能处理等物联网技术为支撑和手段,以温室大棚的自动化生产、最优化控制、智能化管理为主要目标的农业物联网的具体应用领域,也是目前应用需求最为迫切的领域之一。

温室大棚以日光温室为主,温室结构简易,环境控制能力低。

我国温室大棚的技术装备尽管有了较大发展,但是温室大棚种植普遍存在管理粗放、技术设施落实不到位、智能化水平低,导致单位生产效率低、投入产出比不高、农业产品质量安全水平起伏较大的现状,在温室环境、栽培管理技术、生物技术、人工智能技术、网络信息技术等方面和发达国家存在着较大差距。

我国建设在南方的大型智能温室以生产花卉为主,北方的则以栽培蔬菜为主,少部分智能温室用于栽培苗木。

四川省成都市温江区响应国家号召,政府投资,在温江区实施高科技农业示范区,示范区位于成都市温江区,当地气候为亚热带季风气候,四季分明,七月份平均气温35℃,平均降雨量400mm一,月份平均气温9℃,平均降雨量300mm。

全区占地面积为:24m*32m=768平方米,已经装有混凝土拱架塑料大棚,作为有机蔬菜以及园艺种植区域,产品规格为栋宽12米,间距4米,天沟(雨水槽底部局柱底高度)5米,顶高(屋脊到柱底高度) 5.9米,屋面角度25度,外遮阳高度 6.4米;排列方式为屋脊走向为:南北12m*4跨=48米,侧墙长(南北):4米*8榀=32米。

现计划在该整片温室大棚种植区域安装基于物联网技术的全方位随时监控管理的智能温室大棚系统,作为农业示范区域,以便以后在整个成都片区实行推广。

1.2现存问题首先是成本较高。

一般来讲,一套智能化的控制系统成本主要包括硬件成本、运行成本和维护成本。

硬件成本包括各仪器仪表、通信线缆等。

整个系统也不能自由组合或者裁剪应用于不同的对象,使得难以得到推广和普及。

同时,由于系统复杂、布线繁多、故障率高而且使得故障后的维修成本极大。

农业现代化智能温室大棚建设和管理方案

农业现代化智能温室大棚建设和管理方案

农业现代化智能温室大棚建设和管理方案第一章引言 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 项目意义 (3)第二章智能温室大棚设计 (4)2.1 结构设计 (4)2.2 设备选型 (4)2.3 环境监测与控制 (5)第三章土壤管理与改良 (5)3.1 土壤检测与分析 (5)3.1.1 土壤检测目的与意义 (5)3.1.2 土壤检测内容 (5)3.1.3 土壤检测方法 (6)3.2 土壤改良方法 (6)3.2.1 物理改良方法 (6)3.2.2 化学改良方法 (6)3.2.3 生物改良方法 (6)3.3 土壤管理措施 (7)3.3.1 合理施肥 (7)3.3.2 水分管理 (7)3.3.3 土壤消毒 (7)3.3.4 土壤保护 (7)第四章种植规划与管理 (7)4.1 品种选择与布局 (7)4.2 种植周期与茬口安排 (8)4.3 病虫害防治 (8)第五章智能化控制系统 (8)5.1 系统架构 (8)5.2 控制策略 (9)5.3 系统集成与调试 (9)第六章节能与环保 (10)6.1 节能措施 (10)6.1.1 能源优化配置 (10)6.1.2 设备节能 (10)6.1.3 管理节能 (10)6.2 环保技术 (11)6.2.1 减少化肥农药使用 (11)6.2.2 废弃物处理 (11)6.2.3 水资源保护 (11)6.3 资源循环利用 (11)6.3.1 建立资源循环利用体系 (11)6.3.2 发展循环农业 (11)6.3.3 提高资源利用效率 (11)第七章人力资源管理 (11)7.1 员工招聘与培训 (11)7.1.1 招聘策略 (11)7.1.2 培训体系 (12)7.2 考核与激励 (12)7.2.1 考核体系 (12)7.2.2 激励措施 (12)7.3 安全生产管理 (12)7.3.1 安全生产责任制 (12)7.3.2 安全培训与宣传 (13)7.3.3 安全生产检查与整改 (13)第八章营销与品牌建设 (13)8.1 市场分析 (13)8.1.1 市场需求 (13)8.1.2 竞争态势 (13)8.1.3 市场机会 (13)8.2 营销策略 (14)8.2.1 产品策略 (14)8.2.2 价格策略 (14)8.2.3 渠道策略 (14)8.2.4 推广策略 (14)8.3 品牌塑造 (14)8.3.1 品牌定位 (14)8.3.2 品牌形象 (15)8.3.3 品牌传播 (15)8.3.4 品牌服务 (15)第九章项目实施与监管 (15)9.1 工程实施 (15)9.1.1 施工准备 (15)9.1.2 施工进度 (15)9.1.3 施工现场管理 (15)9.1.4 施工协调 (15)9.2 质量控制 (15)9.2.1 设计审查 (15)9.2.2 施工过程质量控制 (15)9.2.3 质量监督与检查 (16)9.2.4 质量验收 (16)9.3 验收与交付 (16)9.3.1 验收标准 (16)9.3.2 验收程序 (16)9.3.3 验收结果处理 (16)9.3.4 交付使用 (16)第十章持续改进与创新发展 (16)10.1 技术更新 (16)10.1.1 设备升级 (16)10.1.2 信息技术应用 (17)10.1.3 生物技术引入 (17)10.2 管理优化 (17)10.2.1 人力资源管理 (17)10.2.2 生产流程优化 (17)10.2.3 质量控制 (17)10.3 创新战略与实施 (17)10.3.1 创新理念 (17)10.3.2 创新策略 (17)10.3.3 创新实施 (17)第一章引言1.1 项目背景我国经济的快速发展,农业现代化进程逐步加快,智能温室大棚作为现代农业设施的重要组成部分,在推动农业产业结构调整和农业科技创新方面发挥着重要作用。

农业现代化智能温室大棚系统方案

农业现代化智能温室大棚系统方案

农业现代化智能温室大棚系统方案第一章绪论 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究目的与意义 (3)1.2.1 研究目的 (3)1.2.2 研究意义 (3)第二章智能温室大棚系统概述 (3)2.1 智能温室大棚的定义 (3)2.2 智能温室大棚系统组成 (3)2.2.1 硬件设施 (3)2.2.2 软件系统 (4)2.2.3 通信与网络技术 (4)2.3 智能温室大棚系统分类 (4)2.3.1 环境监测类 (4)2.3.2 环境调控类 (4)2.3.3 远程监控与管理系统 (4)2.3.4 综合智能控制系统 (4)第三章系统硬件设计 (5)3.1 硬件设备选型 (5)3.1.1 温室大棚结构 (5)3.1.2 控制系统 (5)3.1.3 传感器 (5)3.1.4 执行器 (5)3.2 硬件布局与连接 (5)3.2.1 硬件布局 (5)3.2.2 硬件连接 (6)3.3 硬件系统稳定性分析 (6)3.3.1 设备选型稳定性 (6)3.3.2 硬件布局稳定性 (6)3.3.3 硬件连接稳定性 (6)3.3.4 抗干扰能力 (6)第四章系统软件设计 (6)4.1 软件架构设计 (6)4.2 数据采集与处理 (7)4.3 控制策略与算法 (7)第五章环境监测与控制 (8)5.1 温湿度监测与控制 (8)5.2 光照监测与控制 (8)5.3 水分监测与控制 (9)第六章设施农业物联网应用 (9)6.1 物联网技术概述 (9)6.2 物联网在智能温室大棚中的应用 (9)6.2.1 环境监测 (9)6.2.2 设备控制 (10)6.2.3 数据分析与应用 (10)6.2.4 信息共享与远程诊断 (10)6.3 物联网数据传输与处理 (10)6.3.1 数据传输 (10)6.3.2 数据处理 (10)第七章智能温室大棚系统安全与防护 (10)7.1 安全防护措施 (11)7.2 系统故障检测与处理 (11)7.3 防雷与防电磁干扰 (11)第八章经济效益分析 (12)8.1 投资成本分析 (12)8.2 运营成本分析 (12)8.3 收益预测与分析 (12)第九章系统实施与推广 (13)9.1 实施步骤与方法 (13)9.1.1 实施前期准备 (13)9.1.2 实施具体步骤 (13)9.2 推广策略与措施 (14)9.2.1 政策引导与扶持 (14)9.2.2 技术支持与服务 (14)9.2.3 市场营销与拓展 (14)9.3 系统维护与升级 (14)9.3.1 系统维护 (14)9.3.2 系统升级 (14)第十章结论与展望 (14)10.1 研究成果总结 (14)10.2 系统改进方向 (15)10.3 发展前景与趋势 (15)第一章绪论1.1 研究背景我国经济社会的快速发展,农业现代化建设取得了显著成果。

智能农业温室大棚管理系统项目计划书

智能农业温室大棚管理系统项目计划书

智能农业温室大棚管理系统项目分析与设计目录第一章绪论1.1 项目背景智能温室大棚是农业物联网的一个重要应用领域,是以全面感知、靠谱传输和智能办理等物联网技术为支撑和手段,以温室大棚的自动化生产、最优化控制、智能化管理为主要目标的农业物联网的详尽应用领域,也是当前应用需求最为迫切的领域之一。

温室大棚以日光温室为主,温室结构简单,环境控制能力低。

我国温室大棚的技术装备尽管有了较大发展,但是温室大棚种植广泛存在管理粗放、技术设备落实不到位、智能化水平低,以致单位生产效率低、投入产出比不高、农业产质量量安全水平起伏较大的现状,在温室环境、种植管理技术、生物技术、人工智能技术、网络信息技术等方面和发达国家存在着较大差距。

我国建设在南方的大型智能温室以生产花卉为主,北方的则以种植蔬菜为主,少部分智能温室用于种植苗木。

四川省成都市温江区响应国家号召,政府投资,在温江区实行高科技农业示范区,示范区位于成都市温江区,当地天气为亚热带季风天气,四时分明,七月份均匀气温 35℃,均匀降雨量 400mm, 一月份均匀气温 9℃,均匀降雨量 300mm 。

全区占地面积为: 24m*32m=768 平方米,已经装有混凝土拱架塑料大棚,作为有机蔬菜以及园艺种植地域,产品规格为栋宽12 米,间距 4 米,天沟(雨水槽底部局柱底高度) 5 米,顶高(屋脊到柱底高度) 5.9 米,屋面角度 25 度,外遮阳高度 6.4 米;摆列方式为屋脊走向为:南北12m*4 跨=48 米,侧墙长(南北): 4 米*8 榀=32 米。

现计划在该整片温室大棚种植地域安装基于物联网技术的全方向随时监控管理的智能温室大棚系统,作为农业示范地域,以便此后在整个成都片区推行推行。

1.2 现存问题第一是成本较高。

一般来讲,一套智能化的控制系统成本主要包含硬件成本、运转成本和保护成本。

硬件成本包含各仪器仪表、通讯线缆等。

整个系统也不可以自由组合也许裁剪应用于不一样的对象,使得难以获取推行和普及。

农业现代化智能温室大棚建设与管理方案

农业现代化智能温室大棚建设与管理方案

农业现代化智能温室大棚建设与管理方案第一章总论 (3)1.1 研究背景 (3)1.2 目的和意义 (3)1.3 研究内容和方法 (3)1.3.1 研究内容 (3)1.3.2 研究方法 (4)第二章智能温室大棚规划与设计 (4)2.1 场地选择与布局 (4)2.1.1 场地选择 (4)2.1.2 布局规划 (4)2.2 设施选型与配置 (5)2.2.1 设施选型 (5)2.2.2 设施配置 (5)2.3 结构设计 (5)2.3.1 结构类型 (5)2.3.2 结构设计原则 (5)2.4 环境控制系统设计 (5)2.4.1 控制系统组成 (5)2.4.2 控制策略 (6)第三章温室大棚环境监测与控制 (6)3.1 环境参数监测 (6)3.2 环境参数控制 (6)3.3 自动控制系统 (7)3.4 数据采集与分析 (7)第四章智能温室大棚作物种植与管理 (7)4.1 作物选择与种植模式 (7)4.2 肥水管理 (8)4.3 病虫害防治 (8)4.4 产量与质量监测 (8)第五章智能温室大棚设施维护与管理 (9)5.1 设备维护与保养 (9)5.1.1 设备维护 (9)5.1.2 设备保养 (9)5.2 系统故障排查与处理 (9)5.2.1 系统故障排查 (9)5.2.2 故障处理 (10)5.3 安全生产管理 (10)5.3.1 安全生产责任制 (10)5.3.2 安全生产培训 (10)5.3.3 安全生产检查 (10)5.3.4 应急预案 (10)5.4.1 节能措施 (10)5.4.2 环保措施 (10)第六章人力资源与培训 (10)6.1 人员配置与培训 (10)6.1.1 人员配置 (11)6.1.2 培训内容 (11)6.1.3 培训方式 (11)6.2 管理体系与职责 (11)6.2.1 管理体系 (11)6.2.2 职责划分 (12)6.3 团队建设与激励 (12)6.3.1 团队建设 (12)6.3.2 激励措施 (12)6.4 安全教育与培训 (12)6.4.1 安全教育 (12)6.4.2 安全培训 (12)第七章财务管理与投资回报分析 (13)7.1 投资估算与资金筹措 (13)7.1.1 投资估算 (13)7.1.2 资金筹措 (13)7.2 成本控制与管理 (13)7.2.1 成本控制 (13)7.2.2 成本管理 (14)7.3 投资回报分析 (14)7.3.1 投资回报期 (14)7.3.2 投资收益率 (14)7.3.3 投资风险分析 (14)7.4 财务报表与分析 (14)7.4.1 财务报表 (14)7.4.2 财务分析 (14)第八章市场分析与营销策略 (15)8.1 市场需求分析 (15)8.2 品牌建设与推广 (15)8.3 营销渠道与策略 (15)8.4 客户关系管理 (16)第九章政策法规与行业动态 (16)9.1 国家政策法规 (16)9.1.1 政策背景 (16)9.1.2 政策内容 (16)9.2 行业标准与规范 (17)9.2.1 行业标准 (17)9.2.2 行业规范 (17)9.3 行业发展趋势 (17)9.3.2 产业链整合 (17)9.3.3 绿色可持续发展 (17)9.4 国际合作与交流 (17)9.4.1 国际合作 (17)9.4.2 交流与合作 (18)第十章智能温室大棚建设与管理的可持续发展 (18)10.1 可持续发展战略 (18)10.2 生态环保与绿色生产 (18)10.3 技术创新与产业升级 (18)10.4 企业社会责任与公益事业 (18)第一章总论1.1 研究背景我国经济的快速发展,农业现代化水平不断提升,智能温室大棚作为农业现代化的重要组成部分,逐渐成为农业发展的新趋势。

温室大棚项目实施方案范文

温室大棚项目实施方案范文

温室大棚项目实施方案范文一、项目背景。

近年来,随着全球气候变化的加剧,农业生产受到了较大的影响。

为了应对气候变化带来的挑战,提高农业生产的稳定性和效率,温室大棚项目应运而生。

温室大棚项目以其节能、高效、环保等特点,成为了现代农业生产的重要手段。

二、项目目标。

本项目旨在建设一批现代化、智能化的温室大棚,通过科学管理和技术手段,提高农作物的产量和质量,改善农业生产环境,促进农业产业的可持续发展。

三、项目实施方案。

1.选址和规划。

根据当地气候条件和土地资源,选择适宜的场地建设温室大棚。

在选址过程中,要考虑到土地的平整度、阳光照射情况、水源供应等因素。

同时,要进行详细的规划设计,确定温室大棚的布局和大小,确保充分利用土地资源,提高农作物的种植密度。

2.设施建设。

在温室大棚的建设过程中,要选用优质的材料,确保温室大棚的稳固性和耐用性。

同时,要配置先进的设施设备,如自动喷灌系统、温度调控设备、通风设备等,以实现对温室内气候环境的精准控制。

3.种植管理。

在温室大棚项目实施过程中,要进行科学的种植管理。

根据不同作物的生长特点和需求,制定合理的种植方案,包括土壤管理、水肥管理、病虫害防治等内容。

同时,要借助现代信息技术手段,实现对农作物生长情况的实时监测和远程管理。

4.科技支持。

温室大棚项目实施过程中,要充分发挥科技的支持作用。

引进先进的种植技术和管理经验,开展农业科技培训和知识普及,提高农户的科技素养和管理水平。

同时,要加强与科研院所和高校的合作,开展温室大棚相关技术研发和创新。

5.市场推广。

在项目实施的同时,要加强对温室大棚产品的市场推广。

通过建立农产品品牌、开展宣传推介活动、拓展销售渠道等方式,推动温室大棚产品的市场化和品牌化,提高产品的竞争力和知名度。

四、项目效益。

1.经济效益。

通过温室大棚项目的实施,可以提高农作物的产量和质量,增加农产品的供应量,满足市场需求,提高农民的收入水平。

同时,温室大棚项目还可以创造就业机会,促进当地经济的发展。

智慧大棚项目方案

智慧大棚项目方案

智慧大棚项目方案1. 项目背景随着人口的增加和城市化的发展,粮食和蔬菜的需求量逐年增加,传统的农业生产方式已经无法满足人们的需求。

智慧大棚项目旨在利用现代信息技术,提高农业生产效率和产量,实现农业产业的可持续发展。

2. 项目目标本项目的主要目标是建立一套智能化的大棚系统,实现自动化的监控、管理和控制,提高大棚内环境的稳定性和农作物的生长质量,减少资源的浪费和环境污染。

3. 项目组成智慧大棚项目由以下几个主要组成部分构成:3.1 传感器网络通过布置在大棚内的传感器,实时监测温度、湿度、光照、土壤湿度等环境参数,并将数据传输到云端数据库进行存储和分析。

3.2 云端平台通过搭建云端平台,实现大棚数据的存储、分析和处理。

云端平台可以提供多种功能,如实时监测大棚环境、生成报表、预测农作物生长趋势等。

3.3 控制系统基于云端平台的分析结果,控制系统可以实现对大棚内温度、湿度、光照等环境参数的精确控制。

控制系统可以通过自动化的方式,调节大棚的设备,以实现最佳的生长条件。

3.4 移动端应用为了方便农民对大棚的管理和监控,项目还包括一个移动端应用。

农民可以通过移动端应用查看大棚的实时数据,远程监控和调整大棚的环境参数。

4. 项目实施计划本项目的实施计划分为以下几个阶段:4.1 系统设计与搭建首先,需要进行系统设计,并搭建传感器网络、云端平台和控制系统。

这个阶段的重点是确定传感器的类型和布局、选择云端平台的技术和架构,以及设计控制系统的算法和接口。

4.2 数据分析与处理在系统搭建完成后,需要对大棚的数据进行分析和处理。

利用云端平台提供的功能,可以对数据进行统计、预测和优化,以提高大棚的生产效率。

4.3 控制系统调试与优化控制系统是实现智能化大棚的核心部分,需要在实际运行中进行调试和优化。

借助云端平台提供的数据和分析结果,可以不断优化控制算法和参数,以使大棚的生长条件更加稳定和优化。

4.4 移动端应用开发最后阶段是开发移动端应用,实现农民对大棚的远程管理和监控。

新农业大棚创业项目计划书

新农业大棚创业项目计划书

新农业大棚创业项目计划书新农业大棚创业项目计划书1. 项目概述1.1 项目背景近年来,随着城市化进程的不断加快,土地资源供给不足,农业生产受到了严重制约。

同时,城市人口对健康食品的需求逐渐增加,对农业生态环境和食品安全要求也越来越高。

因此,发展新型农业产业已成为一项非常重要的任务。

本项目拟通过建设新农业大棚,以现代化种植技术为支撑,推动农业产业的可持续发展,满足人们对健康食品的需求。

1.2 项目目标本项目的目标是:1) 在两年内建设一座现代化、高效率的新农业大棚,以提高农业生产效益;2) 实现全年无间断的农业生产,满足城市居民对新鲜蔬菜和水果的需求;3) 保护土地资源,减少农业生产对环境的影响;4) 推动农业产业创新和转型升级,提高农业生产质量和附加值。

2. 项目内容2.1 建设新农业大棚新农业大棚将采用先进的温室技术,包括光照控制、温度控制、湿度控制等,以提供适宜的生长环境。

大棚将采用先进的材料,具备良好的保温性能,并配备自动化控制系统,实现无人化管理。

2.2 种植优质农产品本项目将主要种植优质蔬菜和水果,满足城市居民对健康食品的需求。

蔬菜品种包括叶菜类、根茎菜类和果菜类,水果品种包括葡萄、草莓、蓝莓等。

通过合理的种植管理和科学的施肥技术,提高农产品的品质和产量。

2.3 推广农业创新技术本项目将积极推广农业创新技术,包括土壤改良技术、植物保护技术、种植模式优化技术等。

通过将现代科技与传统农业相结合,提高农业生产效率,减少对化学农药和化肥的依赖,实现可持续发展。

3. 市场分析3.1 市场需求随着人们对健康食品的关注度不断提高,对新鲜蔬菜和水果的需求日益增加。

然而,由于城市化进程加快,传统的农田逐渐消失,农产品供给面临巨大压力。

因此,市场上对新农业大棚种植产品的需求量很大。

3.2 市场竞争目前,市场上已经存在一些农业大棚种植项目。

虽然他们有一定的市场份额,但存在一些问题,如传统管理方式、技术陈旧等。

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阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。

——培根智能农业温室大棚管理系统项目分析与设计目录法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。

.阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。

——培根法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。

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——培根第一章绪论1.1项目背景智能温室大棚是农业物联网的一个重要应用领域,是以全面感知、可靠传输和智能处理等物联网技术为支撑和手段,以温室大棚的自动化生产、最优化控制、智能化管理为主要目标的农业物联网的具体应用领域,也是目前应用需求最为迫切的领域之一。

温室大棚以日光温室为主,温室结构简易,环境控制能力低。

我国温室大棚的技术装备尽管有了较大发展,但是温室大棚种植普遍存在管理粗放、技术设施落实不到位、智能化水平低,导致单位生产效率低、投入产出比不高、农业产品质量安全水平起伏较大的现状,在温室环境、栽培管理技术、生物技术、人工智能技术、网络信息技术等方面和发达国家存在着较大差距。

我国建设在南方的大型智能温室以生产花卉为主,北方的则以栽培蔬菜为主,少部分智能温室用于栽培苗木。

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。

.阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。

——培根四川省成都市温江区响应国家号召,政府投资,在温江区实施高科技农业示范区,示范区位于成都市温江区,当地气候为亚热带季风气候,四季分明,七月份平均气温35℃,平均降雨量400mm,一月份平均气温9℃,平均降雨量300mm。

全区占地面积为:24m*32m=768平方米,已经装有混凝土拱架塑料大棚,作为有机蔬菜以及园艺种植区域,产品规格为栋宽12米,间距4米,天沟(雨水槽底部局柱底高度)5米,顶高(屋脊到柱底高度)5.9米,屋面角度25度,外遮阳高度6.4米;排列方式为屋脊走向为:南北12m*4跨=48米,侧墙长(南北):4米*8榀=32米。

现计划在该整片温室大棚种植区域安装基于物联网技术的全方位随时监控管理的智能1.2现温室大棚系统,作为农业示范区域,以便以后在整个成都片区实行推广。

存问题首先是成本较高。

一般来讲,一套智能化的控制系统成本主要包括硬件成本、运行成本和维护成本。

硬件成本包括各仪器仪表、通信线缆等。

整个系统也不能自由组合或者裁剪应用于不同的对象,使得难以得到推广和普及。

同时,由于系统复杂、布线繁多、故障率高而且使得故障后的维修成本极大。

另外,系统庞大造成的运行成本也不是一笔小费用。

其次是布线复杂。

温室中有大量分散的传感器和执行机构,这些设备可能随着作物的改变而进行调整,同时错综复杂的线缆也需要重新铺设,工作量较大。

为了科学、合理地实现大面积温室环境参数的自动检测与控制,电子检测装置和执行机构的设置不仅数量大而且分布广,连接着各个装置与机构的线缆,也因此纵横交错。

当温室内生产的果蔬作物更替时,相应的电子检测装置和执行机构的位置常常需要调整,连接着各个装置与机构的线缆有时也需要重新布置。

这不仅增大了温室的额外投资成本和安装与维护的难度,有时也影响了作物的良好生长。

第三,故障解决难。

当数据无法正常接收时,检查人员不知道是线路问题还是节点故障。

另外,目前的控制系统多采用基于现场总线的分布式模式,当总线出现法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。

.阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。

——培根故障时,虽然各控制节点尚能正常工作,但是上位机却无法正常管理整个网络,专家控制策略无法实施。

1.2项目意义(1)实现广范围的测量,需求传感器节点多当前温室生产的首要特点就是监控区域很大,普通单个连栋温室都有几千平方米,而一个园区温室群的面积可能会在几百亩以上,因此需要大量的传感器节点构建传感器网络,在每个温室中采集诸如空气温度、空气湿度、光照强度、土壤湿度、营养液EC值、pH值以及室外天气参数等信息,除此以外,目前对作物生理参数的检测也逐渐受到人们的重视,因此将会有更多的传感器节点被用于温室生产。

另外,用于驱动温室中执行机构的控制节点的数量也不能忽略。

由此可见,温室对其监测与控制系统的首要需求就是网络容量大。

(2)检测点位置灵活变动温室中大量分散的传感器,但随着作物的生长而需要不断调整位置;或者当温室内生产的作物更替时,相应的电子检测装置和执行机构的位置也常常需要调整;另外,温室的利用结构也会经常根据用户需要而不断改变,这就要求系统中各个节点能根据需要随意变换位置而不影响系统工作。

(3)节点数目可随意增减作物生长阶段不同,环境因子对作物的影响可能也不同,生长初期可能对温度比较敏感,而后期可能对光照比较敏感,这就要求系统可以随意改变节点的类型和数量。

除此以外,随着作物的生长,用户可能还需要对植物的生理参数进行监测而需要不断增加传感器节点。

在某些科研温室中,也经常需要改变传感器节点的类型和数量,以达到精确监测与控制。

上述这些情况都需要所用的监控系统的节点能随意增减。

(4)系统可靠性系统故障而造成的经济损失不可估量。

如果系统出现问题而未能被及时发觉和修复,那么可能对作物造成致命的伤害,尤其在一些恶劣的天气例如高温和寒冷气法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。

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——培根候条件下,这将直接影响产量和收益。

另外,温室内湿度高、光照强、具有一定的酸性,都会导致线缆的腐蚀、老化,从而降低系统的可靠性和抗干扰性,这对于检查系统故障造成困难。

例如,当数据无法正常接收时,检查人员不知道是线路问题还是节点故障,这对及时发现和解决故障带来不便。

因此,温室测控系统必须要可靠。

2、方案概述本系统结构及配套设施:主体骨架为热镀锌型组装、覆盖材料、自然通风系统强制通风系统、内遮阳系统、外遮阳系统、环流风机系统、加热系统、补光系统、配电系统、监控系统、智能控制系统。

智能化大棚是一个半封闭系统,依靠覆盖材料形成与外界相对隔离的室内空间,一方面要以通风换气创造植物生长优于室外自然环境的条件;另一方面,室内产生的高温高湿和低二氧化碳浓度,通过通风换气来调控,创造植物生长的最佳环境。

3、系统功能描述3.1、智能温室大棚物联网感知层智能温室大棚物联网的应用一般对温室的七个方面进行监测,即通过土壤、气象、光照等传感器,实现对温室的温、水、肥、电、热、气、光进行实时调控与记录,保证温室内的有机蔬菜和花卉生产在良好的环境中。

3.2、智能温室大棚物联网传输层一般情况下,在温室内部通过无线终端,实现实时远程监控温室环境和作物生长情况。

通过手机网络和短信的方式,监测温室传感器网络所采集的信息,以作物生长模拟技术和传感器网络技术为基础,通过常见蔬菜生长模型和嵌入式模型的低成本智能网络终端。

通过中继网关和远程服务器双向通信,服务器也可以进一步做出决策分析,对所部署的温室中灌溉等装备进行远程管理控制。

3.3、智能温室大棚物联网智能处理层通过对获取信息的共享、交换、融合,获得最优和全方位的准确数据信息,实现对智能温室大棚作物的施肥、灌溉、播种、收获等的决策管理和指导。

基于作物长势和病虫害等相关图形图像处理技术,实现对大棚作物的长势预测和病虫害监测法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。

.阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。

——培根和预警功能。

还可以将监控信息实时地传输到信息处理平台,信息处理平台实时显示各个温室的环境状况,根据系统预设的阈值,控制通风/加热/降温等设备,达到温室内环境可知、可控。

4、系统架构5、系统网络拓扑6、各子系统设计6、1 感知层(1)无线传感网络无线传感器网络(WSN)就是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中被感知对象的信息,并发送给观察者。

传感器、感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。

Zigbee网络组网网关:Zigbee—3GZigBee节点是可以组建Mesh网络的,设置一个ZigBee节点为网络协调器,其他每个ZigBee节点都可以当做路由节点来使用,也可以设置为终端节点但是就失去了路由功能。

(2)视频监控摄像机: WIFI传感网络,对检测到的图像信息使用WIFI进行传输(3)设备供电设备供电系统由最新的太阳能供电,AC 220V、DC 12V或者太阳能供电。

6、2 传输层(1)网关:法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。

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——培根3G无线网关:将Zigbe信号转化为3G信号进行传输(2)路由器交换机3G无线路由器、交换机,用于传输局域网和广域网的数据(3)供电设备:采用标准220V电源供电6、3 网络层(1)终端服务器:采用电脑作为服务器终端 (2)云服务平台:采用云服务器,对大量的信息进行处理和保存 (3)监控中心:采用球机型无线WIFI摄像机对温室大棚的情况进行采集 (4)供电方式:采用220V标准电压供电6、4 应用层(1)电脑终端:采用台式电脑或者笔记本电脑作为应用层终端 (2)手机终端:采用智能手机作为终端,对采集的信息进行处理 (3)供电方式: 220V标准供电7、工程造价表法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。

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