1、用水量控制管理
实现两级用水计量,通过出口流量监测作为本区域内用水总量计量,通过每个支管压力传感采集数据实时计算各支管的轮灌水量,与阀门自动控制功能结合,实现每一个阀门控制单元的用水量统计。同时水泵引入流量控制,当超过用水总量时将通过远程控制,限制区域用水。
2、运行状态实时监控
通过水位和视频监控能够实时监测滴灌系统水源状况,及时发布缺水预警;通过水泵电流和电压监测、出水口压力和流量监测、管网分干管流量和压力监测,能够及时发现滴灌系统爆管、漏水、低压运行等不合理灌溉事件,及时通知系统维护人员,保障滴灌系统平稳行。
3、阀门自动控制功能
通过对农田土壤墒情信息、气象信息和作物长势信息(叶温、叶面湿度、果实膨大、茎杆微变化传感器采集信息)的实时监测,综合智能判断是否需要灌溉,采用无线或有线技术,实现阀门的遥控启闭和定时轮灌启闭。根据采集到的信息,结合当地作物的需水和灌溉轮灌情况制定自动开启水泵、阀门,实现无人职守自动灌溉,分片控制,预防人为误 *** 作。托普云农研发的标准化、个性化物联网解决方案在吉林梨树县、杭州萧山农科所、金华寿仙谷、南充高坪农牧局、湖北金秋农业、宁夏利通区、四川岳池、赣县国家现代农业示范区、广州徐闻县等地得到广泛推广应用,为当地实现节水农业、智慧农业提供着重要的技术支撑!
例如耕地质量保护大数据平台,通过搭建“1个中心,1个平台、N个应用”的平台建设模式。建一个耕地质量保护大数据中心,汇聚土、水、肥三大耕地质量数据,为耕地质量保护监测、管理、服务、应用提供数据支撑。利用大数据分析,达到精准管理,科学决策,形成指挥耕地新业态,通过大数据平台服务公共,服务管理,转变耕地保护方式。
托普水肥一体化智能灌溉系统,托普水肥一体化自动控制系统由系统云平台、墒情数据采集终端、视频监控、施肥机、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间管路等组成。系统可根据监测的土壤水分、作物种类的需肥规律,设置周期性水肥计划实施轮灌。施肥机会按照用户设定的配方、灌溉过程参数自动控制灌溉量、吸肥量、肥液浓度、酸碱度等水肥过程的重要参数,实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提高水肥利用率,实现节水、节肥,改善土壤环境,提高作物品质的目的。该系统广泛应用于大田、旱田、温室、果园等种植灌溉作业。第一,节水。
水肥一体化技术可减少水分的下渗和蒸发,提高水分利用
率。在露天条件下,微灌施肥与大水漫灌相比,节水率达50% 左右。
保护地栽培条件下,滴灌施肥与畦灌相比,每亩大棚一季 节水80 ~ 120m'1,节水率为30% ~40%。
第二,节肥。
水肥一体化技术实现了平衡施肥和集中施肥,减少了肥料挥
发和流失以及养分过剩造成的损失,具有施肥简便、供肥及时、 作物易于吸收、提高肥料利用率等优点。
在作物产量相近或相同 的情况下,水肥一体化与传统技术施肥相比节省化肥 40% ~50%。
第三,改善微生态环境。
保护地栽培采用水肥一体化技术,一是明显降低了棚内空气
湿度。
滴灌施肥与常规畦灌施肥相比,空气湿度可降低8。5 ~ 15 个百分点。二是保持棚内温度。滴灌施肥比常规畦灌施肥减少了
通风降湿而降低棚内温度的次数,棚内温度一般高2 ~4T,有 利于作物生长。
三是增强微生物活性。滴灌施肥与常规畦灌施肥 技术相比地温可提高2。 7^,有利于增强土壤微生物活性,促进
作物对养分的吸收。四是有利于改善土壤物理性质。滴灌施肥克 服了因灌溉造成的土壤板结,土壤容重降低,孔隙度增加。
五是 减少土壤养分淋失,减少地下水的污染。
第四,减轻病虫害发生。
空气湿度的降低,在很大程度上抑制了作物病害的发生,减
少了农药投入和劳力投人,滴灌施肥每亩农药用量减少15% ~ 30%,可节省劳力15 ~20个。
第五,增加产量,改善品质,提高效益。
水肥一体化技术可促进作物产量提高和产品质量的改善,设 施栽培增产可达到17% -28%。
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