棉田滴灌自动化控制及解决方案
棉花滴灌自动化项目有助棉花增产

04
未来展望与建议
持续改进滴灌自动化技术
研发更智能的滴灌设备
利用物联网、大数据和人工智能等技术,开发具备自动监 测、智能决策和精准控制功能的滴灌设备,提高灌溉效率 和水分利用效率。
优化灌溉制度
根据棉花生长需求和土壤水分状况,制定科学的灌溉制度 ,包括灌溉时间、灌溉量和灌溉周期等,实现精准灌溉。
加强设备维护与更新
随着科技的发展,滴灌技术逐渐成为 节水灌溉的优选方案,而自动化技术 则能够进一步提高滴灌的效率和精度 。
项目目的和意义
提高棉花产量和品质
通过精准的滴灌和施肥,满足棉 花生长所需的水分和养分,从而 提高产量和品质。
节约水资源
自动化滴灌系统能够根据棉花的 实际需求进行精确供水,避免水 资源的浪费。
提高生产效率
建立滴灌设备维护和更新的长效机制,确保设备正常运行 和使用效果,延长设备使用寿命。
推广滴灌自动化技术的应用
加强技术培训与指导
组织专业技术人员对农民进行滴灌自动化技术培训和指导,提高 农民应用滴灌自动化技术的能力和水平。
示范引领作用
建立滴灌自动化技术示范区,通过示范区的引领和带动作用,促进 周边地区应用滴灌自动化技术。
提高品质与效益
减轻劳动强度
通过精准控制灌溉和施肥,棉花的品质得 到了提升,纤维长度、强力等指标均有所 改善,提高了棉花的市场竞争力。
自动化滴灌系统的使用,减少了人工巡田 、开沟等繁重劳动,降低了劳动强度,提 高了生产效率。
对未来项目的启示
持续技术创新
随着科技的不断进步,应继续探索更高 效、智能的滴灌自动化技术,提高棉花
经济效益分析
成本节约
通过滴灌自动化项目,可以减少人工 成本和灌溉用水量,降低生产成本, 提高经济效益。
棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术

棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术棉花是我国重要的经济作物之一,具有一定的经济价值和发展潜力。
在棉花生产中,灌溉水肥一体化技术是一项重要的关键技术,可以有效提高棉花产量和质量,降低生产成本,提高经济效益。
而棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术是一种新型的农业生产技术,具有水资源利用率高、施肥效果好、节约劳动力和环保等优点,对棉花的生长发育和产量产质有显著影响。
掌握棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术对于提高棉花产量和质量,推动棉花生产健康发展具有重要意义。
一、棉花加压滴水灌溉技术概述加压滴灌是指将水通过加压系统送到滴灌管道上,再通过滴灌管道上的滴头,将水以滴水的形式滴落到作物根部的根系区域,是一种水分资源利用效率最高的灌溉方式。
加压滴灌技术的主要特点是:(1)节约水资源,保持土壤湿度,提高作物生长水平;(2)节约化肥,提高肥效,减少病虫害;(3)提高土壤肥力,减少水土流失;(4)节约投入,降低生产成本,提高经济效益。
加压滴灌技术具有水利、水保、水肥、水产的多项功能,可以有效提高农田水土资源的利用效率,推动农业生产方式的转变,符合可持续发展的要求。
加压滴灌技术在棉花生产中的应用,具有以下几个特点:1.节水节肥:加压滴灌技术能够将水和肥料直接送到作物根系区域,降低水分和养分的流失,减少水肥资源的浪费,提高水肥利用效率。
2.提高产量和质量:加压滴灌技术保持土壤湿度平稳,满足棉花生长发育的需求,有利于棉花正常生长和均匀成熟,提高棉花的产量和品质。
3.减轻劳动强度:加压滴灌技术自动化程度高,不需要大量劳动力进行灌溉,降低了农民的劳动强度,提高了生产效率。
4.环保节能:加压滴灌技术减少了化肥、农药的使用,降低了农业面源污染的风险,有利于生态环境的改善。
1.灌溉水质要求:灌溉水的水质对加压滴灌技术起着决定性作用。
对于棉花来说,适宜的灌溉水质是PH值接近中性的软水,含有适量的养分,不含有毒害物质。
2.滴灌系统设计:滴灌系统包括滴灌管道、滴头、加压泵等设备,设计合理的滴灌系统可以保证灌溉水和肥料按时按量到达植物根系区域。
棉花加压滴灌存在问题及解决措施

棉花加压滴灌存在问题及解决措施阳军(兵团第二师三十三团生产科,尉犁841505)膜下滴灌是将覆膜种植技术与滴灌技术相结合的一种高效节水灌溉技术,是集水利、农业、农机等多学科结合、综合性的成功技术,其关键是地膜与滴灌技术的综合应用。
一、灌溉现状2013年,33团种植棉花79.64千米2,在生育期灌溉上全部采用了加压滴灌方式,灌溉周期6.2天/次,生育期灌溉15~16次,667米2灌溉量390~420米3,其中固定泵房98座、移动泵房48座,结合标准化条田整改对老旧泵房系统改造14.6千米2,取得了明显的效果。
全团所有泵房全部结束机械的检修、保养、蓄水池清淤、管道排水工作。
二、存在问题1.近年来,由于塔河洪水浑浊,且持续时间长,造成泵房过滤系统负荷重,压差大,出水量小,田间滴灌带里污泥多,滴孔滴水量少甚至堵塞。
2.由于塔里木垦区水情紧张,土地长期连作,条田平整度差,土壤有机质含量低,不能形成良好的团粒结构,造成板结,在生育期滴水过程中,水从高处向低处形成径流,低洼处棉花根部受淹,叶片发黄。
3.人工系统依赖性强,管理不善,对机械、人工造成的支管、毛管、三通等损坏部件不及时更换;为了省事,大面积开启球阀,毛管压力小。
4.一些轮灌区的滴灌系统逐年老化或设计不合理,不能完全满足区域内棉花正常灌溉,泵房系统运行后,由于把周边新垦土地增入系统,泵房首部和主管道未改造,严重超过系统设计泵水面积,滴灌系统低压运行,灌溉均匀度不高的现象普遍存在,整个轮灌周期时间加长,造成棉花受旱。
5.滴灌带在大膜中间,内行与外行上水不均匀,内行吃水多,外行吃水少,形成内外行大小苗。
6.部分泵房灌溉制度还需进一步优化,如滴头流量过大,浸润深度不足、地表径流明显,一般来说,边缝式迷宫滴头的工作压力应该是0.5~1.0个压力,而我团滴头工作压力大部分均小于0.5个压力。
三、解决措施1.清理泵池定期清理泵池淤泥,完善二级沉淀池配套设施,定期保养维护泵房反冲洗系统。
滴灌自动化控制

滴灌自动化控制引言概述:滴灌是一种高效的灌溉方式,通过滴灌系统可以实现对植物根系的精确供水,提高水资源的利用效率。
为了进一步提升滴灌的效果和效率,滴灌自动化控制技术应运而生。
本文将从五个方面详细介绍滴灌自动化控制的相关内容。
一、传感器技术在滴灌自动化控制中的应用1.1 温度传感器的作用温度传感器可以实时监测土壤温度,根据不同植物的生长需求,自动调节滴灌系统的供水温度。
温度传感器的应用可以帮助植物根系保持适宜的温度,提高植物的生长质量。
1.2 湿度传感器的作用湿度传感器可以测量土壤湿度,根据植物的需水量,自动调节滴灌系统的供水量。
湿度传感器的应用可以避免水分浪费和缺水现象,保证植物根系的水分供应。
1.3 光照传感器的作用光照传感器可以检测光照强度,根据植物对光照的需求,自动调节滴灌系统的供水时间。
光照传感器的应用可以确保植物在适宜的光照条件下生长,提高光合作用效率。
二、控制器在滴灌自动化控制中的作用2.1 控制器的功能控制器是滴灌系统的核心部件,可以根据传感器的反馈信号,自动调节滴灌系统的供水、供肥、供氧等参数。
控制器的应用可以实现滴灌系统的自动化控制,减轻人工操作的负担。
2.2 控制器的类型控制器根据功能和应用场景的不同,可以分为单站控制器和多站控制器。
单站控制器适用于较小的滴灌系统,而多站控制器适用于大型农田或园艺场地的滴灌系统。
不同类型的控制器可以满足不同规模的滴灌需求。
2.3 控制器的操作方式控制器可以通过人机界面、手机APP等方式进行操作和监控。
操作方式的多样化可以方便用户进行滴灌系统的管理和控制,提高滴灌的灵活性和便捷性。
三、通信技术在滴灌自动化控制中的应用3.1 无线通信技术的作用无线通信技术可以实现传感器和控制器之间的数据传输,实现远程监控和控制。
无线通信技术的应用可以方便用户对滴灌系统进行实时监测和远程操作,提高滴灌系统的管理效率。
3.2 互联网技术的作用互联网技术可以实现滴灌系统与云平台的连接,通过云平台进行数据存储和分析。
棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术

棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术【摘要】棉花加压滴水灌溉水肥一体化是目前棉花栽培中的一项重要技术。
本文首先介绍了棉花加压滴水灌溉技术的基本概念,接着详细阐述了水肥一体化栽培的原理和操作方法。
重点介绍了该技术的优势,包括节水、提高产量、减少肥料浪费等方面。
结合实际应用,探讨了该技术在棉花生产中的应用现状和前景。
展望了未来该技术的发展方向,强调了该技术的实践意义和推广前景。
通过本文的介绍,可以更深入地了解棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培的关键技术,为棉花生产提供技术支持和指导。
【关键词】棉花、加压滴水、灌溉、水肥一体化、栽培、关键技术、优势、操作方法、应用、展望、实践意义、技术推广前景1. 引言1.1 研究背景棉花是我国重要的经济作物之一,但传统的灌溉和施肥方法存在着浪费水资源、肥料利用率低等问题。
随着农业现代化的不断推进以及对农产品质量和产量要求的提高,如何有效地利用水资源、提高施肥效率成为了棉花种植领域亟待解决的问题。
目前,随着科技的发展,棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培技术应运而生。
该技术结合了现代灌溉技术和施肥技术,通过加压滴灌系统实现了对棉花生长所需水肥的精准供给,有效降低了水肥的浪费,提高了施肥效率和作物产量。
针对当前棉花种植中存在的问题,开展棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培技术的研究具有重要意义。
通过深入研究该技术的原理和操作方法,探讨其优势和应用价值,可以为棉农提供科学有效的栽培方法,提高棉花的产量和品质,促进棉花产业的可持续发展。
本文将重点对棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术进行深入探讨和研究。
1.2 研究目的本研究的目的是探讨棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术的应用及效果,旨在提高棉花产量和质量,降低灌溉水和肥料的使用量,减少环境污染。
具体研究目的如下:1. 研究棉花加压滴水灌溉技术的原理,探讨其在水肥一体化栽培中的作用机制,为进一步优化栽培技术提供理论支持。
2. 分析棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术的操作方法,总结经验和技巧,为农民提供实用指导,确保技术的有效应用。
棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术

棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术棉花作为我国重要的农业作物之一,在全球也有广泛的栽培和应用。
为了提高棉花产量和品质,以及减少耗水量和化肥使用量,开展水肥一体化栽培是必不可少的关键技术。
同时,加压滴灌技术在农业生产中也得到广泛的应用。
下文将从棉花加压滴水灌溉、水肥一体化技术的原理、应用、优点和存在的问题等方面进行综述和探讨。
棉花加压滴水灌溉技术是将水源、添加肥料和微量元素的肥水溶液通过管道输送至喷头,通过喷头将肥水均匀地滴入土壤中,使植物能够准确地吸收所需的水分和营养元素。
其与传统的灌溉方式相比,具有明显的优势,包括节约水资源、增加农作物产量和品质、节约肥料用量、减轻肥料浪费和减少环境污染等。
该技术适用于各种土壤类型和不同植物的栽培。
加压滴灌的原理是利用压力将肥水均匀喷洒在土壤表面,从而实现节约用水和施肥,提高作物的水分和养分利用率,增加农作物的产量和品质。
此外,加压滴灌还能够减少土壤盐渍化,避免土壤干燥硬化和表层结块情况的发生,利于保持土壤湿润,提高土壤的生物活性和营养水平。
该技术适用于不同的土壤类型和不同的作物,如水稻、小麦、玉米、大豆、蔬菜等。
二、水肥一体化技术水肥一体化技术是利用加压滴灌技术,将肥水溶液和微量元素配比得当地混合后,分配到各个滴灌器上进行喷灌。
此技术提高了灌溉水和肥料利用效率,从而实现了节水、减少化肥用量、减轻肥料的浪费、降低土壤污染等目的,同时还能增加作物产量和品质、改善土壤物理性质。
水肥一体化技术的原理是将肥料添加到滴灌水中,通过滴灌器将肥料均匀地分散在土壤中,这样能够减少肥料的浪费,同时也能够减轻土壤负担。
这样不仅节约了水资源,还使得植物能够准确地吸收所需的水分和营养元素,水肥一体化也有利于减轻环境污染,使生态系统得到更好的保护。
另外,水肥一体化技术能够有效地提高作物的产量和品质,这是非常重要的经济价值。
1. 节约水资源:因为加压滴灌技术能够准确地浇水,只在需灌水部分滴灌,且能够利用滴灌器在土层多层次浇水,减少蒸散和渗漏,因此发挥了很大的节水效果。
棉田滴灌自动控制系统设计
棉田滴灌自动控制系统设计棉田滴灌自动控制系统设计引言:随着农业科技的快速发展,滴灌技术在农田灌溉中的应用越来越广泛。
滴灌技术以其节水、提高产量、保护土壤等优势成为现代农业不可或缺的一部分。
为了进一步提高棉田滴灌的效率和可控性,设计了一套棉田滴灌自动控制系统,旨在实现对滴灌过程的自动化控制和监测,并提供科学、合理的灌溉方案,从而提高水资源的利用效率和棉花产量。
一、滴灌系统组成及工作原理:1. 水源系统:包括水泵、水池、水管等。
当水位达到设定上限时,水泵自动工作;当水位降至设定下限时,水泵停止工作。
2. 滴灌管道系统:由主管道、分支管道、水龙头等组成。
主管道将水源分配到各个分支管道,每个分支管道上设置若干个滴灌水龙头。
3. 控制系统:主要由PLC(可编程逻辑控制器)、传感器、阀门、液晶显示屏等组成。
PLC通过传感器获取环境温度、湿度、土壤湿度等参数,并根据预设的灌溉方案,控制阀门的开闭和水泵的工作状态。
二、系统设计思路及实现方法:1. 传感器选型:环境温湿度传感器、土壤湿度传感器等。
通过实时监测环境和土壤的参数,获取灌溉所需的数据。
2. PLC编程:根据传感器获取的数据,PLC根据预设的灌溉方案进行判断和计算,控制阀门和水泵的开闭。
3. 阀门设计:根据灌溉方案,设计相应数量的阀门,控制水流的开关,实现对不同滴灌区域的精确控制。
4. 液晶显示屏设计:显示实时的环境参数和土壤湿度,并显示当前灌溉方案的执行情况。
5. 人机交互设计:通过面板上的按钮和触摸屏,可以设定灌溉方案、修改参数等,提供操作的便捷性和灵活性。
三、系统优势及应用前景:1. 节水高效:根据实时的环境参数和土壤湿度,科学合理地进行灌溉,最大限度地节约水资源。
2. 自动化控制:通过PLC编程和传感器的实时监测,实现对滴灌过程的自动化控制,减少人工操作。
3. 可控性强:根据棉田不同生长期对水分的需求,设置不同的灌溉方案,提供精确的灌溉量。
4. 提高产量:保证棉花生长所需的恰当水分供给,提高产量和质量。
滴灌自动化控制
滴灌自动化控制滴灌自动化控制是一种现代化的灌溉方式,通过使用自动化设备和技术,实现对滴灌系统的智能控制和管理。
滴灌自动化控制的目标是提高灌溉效率、降低能耗、减少劳动力投入,并确保作物得到适量的水分供应,从而实现高产、高效的农业生产。
滴灌自动化控制的基本原理是通过感知环境参数,如土壤湿度、气温、降雨量等,结合作物需水量和生长阶段的要求,自动调节滴灌系统的灌溉量和灌溉时间。
具体而言,滴灌自动化控制包括以下几个方面的内容:1. 传感器监测:通过安装土壤湿度传感器、气温传感器、降雨传感器等,实时监测环境参数的变化。
这些传感器将采集到的数据传输给控制系统,为后续的决策提供依据。
2. 数据分析与决策:控制系统会对传感器采集到的数据进行分析和处理,根据作物需水量和生长阶段的要求,制定相应的灌溉策略和决策。
例如,在土壤湿度低于一定阈值时,触发灌溉操作;在降雨量超过一定阈值时,停止灌溉。
3. 自动控制与执行:控制系统会根据决策结果,自动调节滴灌系统的灌溉量和灌溉时间。
通过控制阀门、水泵等设备的开关状态,实现对滴灌系统的自动控制和执行。
4. 远程监控与管理:滴灌自动化控制系统还可以实现远程监控和管理。
农民可以通过手机App或电脑终端,实时查看灌溉系统的运行状态、环境参数的变化,进行远程控制和调整。
这样可以方便农民随时随地地监控和管理滴灌系统,提高灌溉的效率和便利性。
滴灌自动化控制的优势和应用价值主要体现在以下几个方面:1. 提高灌溉效率:滴灌自动化控制可以根据作物需水量和生长阶段的要求,精确控制灌溉量和灌溉时间,避免过度灌溉或欠灌,提高灌溉的效率。
同时,通过监测土壤湿度和气温等参数,可以及时调整灌溉策略,确保作物得到适量的水分供应。
2. 节约能源和水资源:滴灌自动化控制可以精确控制灌溉量,避免浪费水资源。
同时,通过合理调整灌溉时间,避免在高温时段灌溉,减少水分蒸发和能源消耗。
3. 减少劳动力投入:传统的人工灌溉需要大量的劳动力投入,而滴灌自动化控制可以实现自动化操作和管理,减少人工干预,降低劳动力成本。
滴灌自动化控制
滴灌自动化控制滴灌自动化控制是一种高效的灌溉系统,通过使用传感器、控制器和执行器等设备,实现对滴灌系统的监测和控制。
该系统可以根据土壤湿度、气象条件和植物需水量等参数,自动调节滴灌水量和灌溉频率,以达到节水、节能和提高作物产量的目的。
一、滴灌自动化控制系统的组成滴灌自动化控制系统由以下几个组成部分构成:1. 传感器:用于监测土壤湿度、温度、光照强度和气象条件等参数。
常用的传感器包括土壤湿度传感器、温度传感器、光照传感器和气象传感器等。
2. 控制器:用于接收传感器的信号,并根据设定的参数进行计算和决策。
控制器可以是单片机、PLC(可编程逻辑控制器)或计算机等。
3. 执行器:根据控制器的指令,控制滴灌系统的开关、阀门和泵等设备的运行。
执行器可以是电磁阀、电动阀或电动泵等。
4. 通信模块:用于实现与上位机或其他设备的数据交互和远程监控。
通信模块可以是无线通信模块、以太网模块或GPRS模块等。
二、滴灌自动化控制系统的工作原理滴灌自动化控制系统的工作原理如下:1. 数据采集:传感器监测土壤湿度、温度、光照强度和气象条件等参数,并将采集到的数据发送给控制器。
2. 数据处理:控制器接收传感器的数据,并根据预设的灌溉策略和作物需水量等参数,进行数据处理和计算。
3. 决策控制:控制器根据数据处理的结果,决策是否进行灌溉,并确定灌溉的水量和频率。
4. 执行操作:控制器通过执行器控制滴灌系统的开关、阀门和泵等设备的运行,实现自动灌溉。
5. 数据通信:控制器可以通过通信模块将监测数据和控制指令传输给上位机或其他设备,实现数据交互和远程监控。
三、滴灌自动化控制系统的优势滴灌自动化控制系统具有以下几个优势:1. 节水节能:通过精确的监测和控制,滴灌自动化控制系统可以根据植物需水量和土壤湿度等参数,精确控制灌溉水量和频率,避免水分的浪费和过度灌溉,实现节水节能的效果。
2. 提高作物产量:滴灌自动化控制系统可以根据作物的需水量和生长阶段,调节灌溉水量和频率,保持土壤湿度的恰当水平,提供充足的水分和养分,从而促进作物的生长和产量的提高。
棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术
棉花加压滴水灌溉水肥一体化栽培关键技术棉花是一种重要的经济作物,在丰产和高质优的生产目标下,如何合理利用水和肥料是十分重要的。
随着农业技术的进步和发展,水肥一体化栽培技术已经成为了现代农业生产的热点和重点研究方向之一。
在棉花生产中,结合加压滴水灌溉技术,实现水肥一体化栽培,能够充分利用水资源,提高棉花产量和质量,减少对环境的影响,是一种可持续发展的生产模式。
一、棉花加压滴水灌溉技术加压滴灌技术是一种高效节水的灌溉方法,通过在地表或地下设置滴灌管道,将水和肥料直接滴入植物的根部,减少水分和养分的损失,提高了养分利用率和水利用率。
在棉花生产中,加压滴灌技术能够有效地满足棉花生长需要的水分和养分,提高棉花的抗旱能力和产量。
加压滴灌技术的关键是灌溉水的供给和控制,需要根据棉花生长的不同阶段和需水需肥的特点,科学制定灌水方案和施肥方案,保证棉花的生长需要。
加压滴灌技术的另一个关键是灌溉系统的设计和管理,需要合理设置滴灌管道和喷头,保证水和肥料均匀地滴入棉花的根部,避免浪费和污染。
需要合理控制灌水的时间和量,避免过度灌溉造成水浸和根系窒息,也可以减少植株疾病的发生和传播。
二、棉花水肥一体化栽培技术水肥一体化栽培技术是将水和肥料按照一定比例和时间配比施用到植物的根部,使植物在不同生长阶段能够得到充分的水分和养分供应,提高作物的产量和品质。
在棉花生产中,水肥一体化栽培技术能够提高棉花的吸肥能力和利用率,降低肥料用量和环境污染,是一种可持续发展的生产模式。
水肥一体化栽培技术的关键是科学配比施肥和施水,需要根据棉花的生长需求和土壤的肥力状况,制定合理的施肥方案和施水方案,保证棉花得到充分的水分和养分供应。
水肥一体化栽培技术的另一个关键是施肥和施水的配套管理,需要合理安排施肥和施水的时间和次数,保证肥料和水分能够及时到达植物的根部,避免浪费和污染。
1. 土壤水分监测技术通过在棉田设置土壤水分监测点,利用土壤水分传感器和数据采集系统,实时监测土壤水分变化,科学决定灌水时间和量,保证棉花充分的水分供应。
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系统部件详述
隔膜阀门工作原理1
北京易润佳灌溉设备有限公司
17
系统部件详述
隔膜阀门工作原理2
北京易润佳灌溉设备有限公司
18
系统部件详述
隔膜阀门 水头损失 曲线
北京易润佳灌溉设备有限公司
19
系统部件详述
PVC水动隔膜阀门—3”
三路控制系统命令水 进口处安装有小型不 锈钢网式过滤器。 可防止过滤后的水中 残存的杂质进入阀体 上盖。 二路电磁阀不含此小 型过滤器,因此无法 保证上盖不被堵塞。
北京易润佳灌溉设备有限公司 22
系统部件详述
施肥装置的控制
每个“梦幻”控制器内置4个施肥输出控制程序, 并可通过RTU同时管理其它位置的施肥装置。程序 输出命令通过电磁开关对施肥装置进行时间或流量 上的单独控制,保证将液体肥料按时保量地注入到 滴灌系统中。按照施肥程序的保护程序,每次在不 同的地块施肥前均将安排15-30分钟的预润灌溉时 间及施肥完毕后15分钟的管道和棉花根系区的清洗 和稀释时间。 简单的PLC控制器和时序型控制器由于没有施肥程 序的支持,无法做到预润灌溉和清洗和清洗稀释工 作。没有这个步骤,直接施加的化肥将伤害棉花的 根系而导致伤苗和减产。
1. 2. 3. 4. 5. 6. 控制技术先进 稳定可靠 实用易用 性价比优,后期使用费用低 利于大面积推广和联网 与农业种植、科研紧密相连
北京易润佳灌溉设备有限公司 3
信息化监控方案实现的方式
专用中央控制器结合PC软件:既保证专业的灌溉施肥功能,又具有多 功能可扩展性接口与信息化采集连接; 分散控制集中管理原则:稳定独立的控制单元均可独立工作; 远程控制终端(RTU):动作执行者和信息反馈的桥梁 信息数据采集控制管理:有独立,有集中,既收集,也控制。 地址总线控制方式:省电缆、省工、省电、安全,无需外界网络支持。 水控阀门:隔膜型阀门,地埋使用,无故障免维护。 直流脉冲电磁开关:动作可靠,工作期间不耗电。 电子水表和肥料表:节水节肥,精确控制,系统保护。
北京易润佳灌溉设备有限公司 24
系统部件详述
土壤表面水分张力计
两种测量方式:电子信号输出型, 人工读取型(颜色分别) 张力计有以下几种标准长度: 15、30、60、和90 cm
北京易润佳灌溉设备有限公司
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系统部件详述
CDMA无线传输型视频系统
既可评估棉花生长状态,又可进行设备监督及安全防护。 无需布线,田间和泵房内任意位置安装 连续视频、静止图像和录像功能 互联网实时下载,任意授权人均可观看 图像文件可发送至电子邮件,手机或传真机上
11
2.
北京易润佳灌溉设备有限公司
系统部件详述 各种不同厂家的电磁阀控制电缆安装距离与电缆线径的关系
交流型
TALGIL
Computing & Control Ltd.
直流型
电缆截面积(平方毫 最大建议长度 ( 米) 米) 多若特/ 伯尔梅特 电磁阀
1.0 1.5 2.0 2.5 1.0 80 220 450 700 150 330 450 590 720 90 140 230
北京易润佳灌溉设备有限公司 4
系统组成和结构
PC计算机-中文管理软件
CDMA无线 视频摄像头 虫害计数器
“梦幻” 中文大田控制器
地址总线
多功能 气象站 田间远程控制终端(R.T.U.)
有线控制
双向通讯
电子土壤湿度传感器
北京易润佳灌溉设备有限公司
田间水动隔膜阀
5
控制范围
TALGIL
Computi ng & Contr ol Ltd.
北京易润佳灌溉设备有限公司 9
2.
3.
系统部件详述
TALGIL
Computing & Control Ltd.
“梦幻”型控制器参数
输出 数字输入 模拟输入 内置4个, 可扩容输入 卡,每卡容 量4个。 电源与输出 备注
标配16个本地输出,包括水 内置8个, 可 泵、施肥器、开关总阀, 扩容输入卡, 每卡容量8个。 防水锤阀等。每条地址总 线可连接多达60个RTU单 元,每个RTU单元可控制 1-24个阀门, 最多可管理 255个田间阀门。每个控制 器壳体内可同时连接4条地 址总线。
590
370
12
系统部件详述
R.T.U.远程控制终端+直流门栓型电磁开关
直流门栓型 电磁开关
TALGIL
Computing & Control Ltd.
双芯通讯电缆
水动隔膜阀
RTU
水动命令管 (8 mm)
1.
一个R.T.U.地址设定装置、雷击保护装置和多个(可选1、2、4、6和8个) 并联的节能型直流电磁开关组成,前两种设备密封在一个独立的防水防潮塑 料盒中,使用防水接头与盒外的直流电磁开关相连。地址设定装置位于密封 的保护盒内。所有的R.T.U.部件和电磁开关均安装在统一的支架并埋于地下, 保证水电路的连接畅通,并防止人为田间偷开阀门现象。 13 北京易润佳灌溉设备有限公司
220 伏交流 多水源 枢 供电, 50 Hz, 纽控 12伏直流输 制,RTU直 出 接远处水 泵
北京易润佳灌溉设备有限公司
10
系统部件详述
TALGIL
Computing & Control Ltd.
地址总线控制
1. 地址总线控制方式,仅使用单根双芯 2*1.5 mm2 KVV通讯电缆。电缆的长度 降至最低,仅为其它控制方式的10%, 由此引起的铺装、保护和维护费用几可 忽略不计。 而直接由控制器连接田间电磁阀的方式 将直接导致耗电的增加,并且由于电磁 阀开关的控制距离有限,无法直接在超 过500米以外的距离使用。当然使用功 率放大器可以超过此距离,但无疑放大 器的投入及电缆线径的增加将使总投资 大为提高,后期的高额维修成本也将成 为使用管理者的负担。(见文后附表的 电磁阀与不同线径的铺放距离关系)
北京易润佳灌溉设备有限公司
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系统部件详述
阀门的田间安装实际图
北京易润佳灌溉设备有限公司
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系统部件详述
施肥装置的控制
目前滴灌系统已由原先单纯的节水灌溉设备升级为施肥 灌溉系统,不仅是及时的为棉花作物提供充分的水量,而且
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将按照生长季节的不同气候及作物的不同生长阶段按时地施
以色列 奥第斯 OdisMatic® 自清洗网式过滤器
OdisMatic® 液力自清洗 850系列
北京易润佳灌溉设备有限公司
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工作原理
控制器使用双芯通讯电缆与RTU(地址解码器)将所有田间阀门 组成闭合电路。控制器发出编码信号,预先编有地址码的RTU正 确解码后,通过电磁水路开关转换给相应水控隔膜阀门。阀门上 膛排空即开启,上膛充水则自动关闭。 控制器产生的编码信号以脉冲形式发送,其能源来自电压平稳的 12伏蓄电瓶。RTU借助电容间歇放电进行解码工作,使电缆铺放 距离长至10Km,能管理所有在此范围之内的田间阀门及传感器。 双芯通讯电缆不仅为RTU供电,并且双向传递信号。既传递控制 器的输出信号,同时也将田间传感器的测量信号传递回控制器。
设计中可以根据灌溉设计方案进行R.T.U.的 选择,一根总线可同时管理255个RTU输出 及255个信号输入。通过本总线,能直接在 控制器上对阀门组进行逻辑设定,直接在控 制程序层面进行轮灌组的重新编制。
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专家进行防治。 数据采集器: 用于虫害计数器的数据远传。美国 HOBO EVENT生产。 可存储8000个数据,可设定开始记录日期和时间 采用EEPROM内存,数据断电不丢失 ; · 电池可持 续使用约1年时间 分辨率:0.2mm ; 校准精度:1.0%·
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电子气象站 - 美国DAVIS制造
1. 2. 3. 4. 5. 6. 能同时提供六种气象参数: 风速 风向 雨量 光照辐射 大气温度 相对湿度 能实时根据气象参数和自身数据库计算ET0-腾发量值 室外安装,可直接与PC机或控制器连接
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R.T.U.远程控制终端+直流门栓型电磁开关
2. 安全节能的直流门栓型电磁开关,供电方式 非常灵活。仅需要通过控制中心使用标准的 双芯通讯电缆进行供电即可。
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8路RTU提供8个输出和8个数字输入,可同 时满足8组水动阀门的开闭工作,加上每组水 动阀门为2个实际田间阀门,因此可同时控制 16-18个阀门。
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PVC水动隔膜阀门—3”
特点:
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PVC材质,无需烤漆。使用寿命长 胶粘方式与管道连接,公制标准 隔膜型阀,停水时起逆止阀作用,保 证不回流 耐风化与紫外线性能强,可直接暴露 于阳光下安装使用。推荐直接埋于地 下阀门井中使用。 流量范围大,水头损失低 可增加各种压力调节器和水动加速装 置,达到不同功能的要求
R.T.U.远程控制终端+直流门栓型电磁开关
5. 对于连接有电子土壤张力计或肥料探头的 地块,通过电缆连接R.T.U.即可将土壤湿度 状态实时地传递到控制器中。