辣椒5G智慧农业物联网大数据平台丨水肥一体化控制系统

辣椒5G智慧农业物联网大数据平台丨水肥一体化控制系统,第1张


系统简介

水肥一体化智能控制系统通过与灌溉系统相结合,实现智能化控制。系统由物联网监控平台、气象数据采集终端、视屏监控、施肥一体机、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间水管线等组成。


图为河南益民控股5G+智慧辣椒种植基地水肥一体化系统控制中心

概述

水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道、喷q或喷头形成喷灌、均匀、定时、定量,喷洒在作物发育生长区域,使主要发育生长区域土壤始终保持疏松和适宜的含水量,同时根据不同的作物的需肥特点,土壤环境和养分含量状况,需肥规律情况进行不同生育期的需求设计,把水分、养分定时定量,按比例直接提供给作物。

系统原理图

水肥一体化系统通常包括水源工程、首部枢纽、田间输配水管网系统和灌水器等四部分,实际生产中由于供水条件和灌溉要求不同,施肥系统可能仅由部分设备组成。

水肥一体机

水肥一体机系统结构包括:控制柜、触摸屏控制系统、混肥硬件设备系统、无线采集控制系统。支持pc端以及微信端实施查看数据以及控制前端设备;水肥一体化智能灌溉系统可以帮助生产者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由上位机软件系统、区域控制柜、分路控制器、变送器、数据采集终端组成。通过与供水系统有机结合,实现智能化控制。可实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、施肥浓度以及供水量。变送器(土壤水分变送器、流量变送器等)将实时监测的灌溉状况,当灌区土壤湿度达到预先设定的下限值时,电磁阀可以自动开启,当监测的土壤含水量及液位达到预设的灌水定额后,可以自动关闭电磁阀系统。可根据时间段调度整个灌区电磁阀的轮流工作,并手动控制灌溉和采集墒情。整个系统可协调工作实施轮灌,充分提高灌溉用水效率,实现节水、节电,减少劳动强度,降低人力投入成本。

施肥系统

水肥一体化施肥系统原理由灌溉系统和肥料溶液混合系统两部分组成。灌溉系统主要由灌溉泵、稳压阀、控制器、过滤器、田间灌溉管网以及灌溉电磁阀构成。肥料溶液混合系统由控制器、肥料灌、施肥器、电磁阀、传感器以及混合罐、混合泵组成。

41:输配水管网系统

由干管、支管、毛管组成。干管一般采用PVC管材,支管一般采用PE管材或PVC管材,管径根据流量分级配置,毛管目前多选用内镶式滴灌带或边缝迷宫式滴灌带;首部及大口径阀门多采用铁件。干管或分干管的首端进水口设闸阀,支管和辅管进水口处设球阀。

输配水管网的作用是将首部处理过的水, 按照要求输送到灌水单元和灌水器,毛管是微灌系统的最末一级管道,在滴灌系统中,即为滴灌管,在微喷系统中,毛管上安装微喷头。


42:环境数据采集器

421气象信息采集

环境数据采集器由低功耗气象传感器、低功耗气象数据采集控制器和计算机气象软件三部分组成。可同时监测大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、风速、风向、气压、辐射、照度等诸多气象要素;具有高精度高可靠性的特点,可实现定时气象数据采集、实时时间显示、气象数据定时存储、气象数据定时上报、参数设定等功能。

422土壤墒情采集

土壤检测仪可实现对土壤不同深度的温度、湿度、EC、 PH等数据监控,通过5G信号传输至AI农大数据平台,借助于大数据平台的综合建模分析,从而给出土壤土质的综合评级,并语音播报。


43:无线阀门控制器


阀门控制器是接收由田间工作站传来的指令并实施指令的下端。阀门控制器直接与管网布置的电磁阀相连接,接收到田间工作站的指令后对电磁阀的开闭进行控制,同时也能够采集田间信息,并上传信息至田间工作站,一个阀门控制器可控制多个电磁阀。

电磁阀是控制田间灌溉的阀门,电磁阀由田间节水灌溉设计轮灌组的划分来确定安装位置及个数。

44:灌水器系统

微灌按微灌灌水流量小,一次灌水延续时间较长,灌水周期短,需要的工作压力较低,能够较精确的控制灌水量,能把水和养分直接地输送到作物根部附近的土壤中去。

系统功能

51: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,当超过用水总量将通过远程控制,限制区域用水。


52: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,保障滴灌系统高效。

53:阀门自动控制功能

通过对农田土壤墒情信息、小气候信息和作物长势信息的实时监测,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。

54:PC展示平台

通过物联网水肥一体化智能监测平台,能够为用户提供传感器数据、远程、采集、传输、储存、处理及报警信息发送等服务。该平台以集中式分区化的方式为用户提供便捷、经济、有效的远程监控整体解决方案。通过物联网智能监测平台,用户可以不受时间、地点限制对监控目标进行实时监控、管理、观看和接收报警信息。

55:移动终端

建立手机系统,客户直接采用微信客户端就可以控制和查看实时数据,手机端具有手动启动、关闭电磁阀,水泵等设备功能。

56:运维管理功能

包括系统维护、状态监测和系统运行的现场管理;实现区域用水量计量管理、旱情和灌溉预报专家决策、信息发布等功能的远程决策管理;以及对用水、耗电、灌水量、维护、材料消耗等进行统计和成本核算,对灌溉设施设备生成定期维护计划,记录维护情况,实现灌溉工程的精细化维护运行管理。

节水灌溉自动化控制系统能够充分发挥现有的节水设备作用,优化调度,提高效益,通过自动控制技术的应用,更加节水节能,降低灌溉成本,提高灌溉质量,将使灌溉更加科学、方便,提高管理水平。

刀闸阀是一种常用于工业管道中的阀门,其主要用途是在管道中实现流体介质的切断和控制。下面是关于刀闸阀的工作原理及其优势的介绍:

工作原理:
刀闸阀的工作原理很简单,它通过刀型阀瓣的升降来实现对流体介质的切断。当阀瓣被抬起时,流体可以通过阀体的流道流过;当阀瓣被压下时,阀瓣刀口与阀座之间形成紧密的密封,从而切断流体的流动。通过阀瓣的升降来控制介质的通断,从而实现对流体的控制。

优势:

良好的切断性能:刀闸阀的阀瓣与阀座之间形成紧密的密封,能够实现良好的切断性能,防止介质泄漏或外泄。

较小的流阻损失:刀闸阀的流道形式简单,流体流经阀体时流阻损失较小,不会对管道系统的流量和性能产生较大的影响。

耐腐蚀性强:刀闸阀通常采用耐腐蚀材料制作,能够在各种腐蚀介质中长期稳定工作,具有较好的耐腐蚀性能。

结构简单、 *** 作方便:刀闸阀结构相对简单, *** 作方便,通常只需要通过旋转手轮或者其他简单的机构就可以实现阀瓣的升降,从而控制流体的通断。

适用性广泛:刀闸阀适用于各种介质,包括液体、气体和固体颗粒介质,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金、矿山等领域的流体控制。

总的来说,刀闸阀具有切断性能好、流阻损失小、耐腐蚀性强、 *** 作方便等优势,适用于各种工业管道中的介质控制和切断 *** 作。

参考资料: 网页链接

按功能键就可以打开啦,如果打不开就检查一下电量是否足够。lxf物联网冷水表是比较先进的一款产品了,是物联网远传水表的升级产品,在原基础上增加了远程阀控功能,在水表出现任何问题的时候,如受干扰、受攻击、无电、无费、故障等等问题,能够实时远程阀控,强制关闭水表阀门,停止水资源供应,减少水资源浪费与损失,为使用单位制造一定的保障,同时利用远程阀控优势,可直接减少管道及水表周围的漏损问题,让用水损失直线降低,制造保障。

智能家居集成是利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设备集成。由于智能家居采用的技术标准与协议的不同,大多数智能家居系统都采用综合布线方式,但少数系统可能并不采用综合布线技术,如电力载波,不论哪一种情况,都一定有对应的网络通信技术来完成所需的信号传输任务,因此网络通信技术是智能家居集成中关键的技术之一。安全防范技术是智能家居系统中必不可少的技术,在小区及户内可视对讲、家庭监控、家庭防盗报警、与家庭有关的小区一卡通等领域都有广泛应用。自动控制技术是智能家居系统中必不可少的技术,广泛应用在智能家居控制中心、 智能家居主机家居设备自动控制模块中,对于家庭能源的科学管理、家庭设备的日程管理都有十分重要的作用。音视频技术是实现家庭环境舒适性、艺术性的重要技术,体现在音视频集中分配、背景音乐、家庭影院等方面。
又称智能住宅。通俗地说,它是融合了自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体的网络化智能化的家居控制系统。智能家居将让用户有更方便的手段来管理家庭设备,比如,通过家触摸屏、无线遥控器、电话、互联网或者语音识别控制家用设备,更可以执行场景 *** 作,使多个设备形成联动;另一方面,智能家居内的各种设备相互间可以通讯,不需要用户指挥也能根据不同的状态互动运行,从而给用户带来最大程度的高效、便利、舒适与安全。

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三维场景内双击压缩机厂房即可查看压缩机工作状态。通过 3D 可视化,将压缩机的整体结构设备分布情况进行立体化的呈现,点击设备对应按钮即可随意切换不同压缩机工作视角,不同颜色的线条代表着不同的空气的流动,彻底解决了设备在进气、压缩和排气过程中只能依靠抽象讲解演示的弊端,满足多样化监测需求。

场景内点击压缩机即可查看机器拆解过程,2D 面板重点显示压缩机技术参数、安装信息、设备参数、历史故障、历史维修、历史保养、备品备件等信息。将原本复杂的分析数据,以直观的形式表现,简化用户的理解难度。

3D 空间内展现了机柜间三维模型以及机柜分布。与底层数据采集系统进行集成,能实时查看温湿度、漏水监测等动环数据,能更新配电监测实时数据。2D 面板显示台账信息和配电监测。实时的管理与监控低压设备以及台区综合评价状态,对设备资源进行状态查询、参数监测、预警告警等智能监测功能。

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工艺工法重点模拟工法流程,运行管道走向,同时经过设备时进行相关数据信息展示,运行中整体场景变暗,流经部分设备及管线亮度提升。

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关于油气采集的可视化系统,采用 25D 的轻量化设计线上智慧油田。系统以四川地图为基,展示整个省的油田分布。通过 2D 组态了解石油勘探—石油开采—油气集输—井下作业—石油化学工业整个流程。

管理人员可直接查看设备的维修状态报告,上面清晰列明设备维修是否到期,维修计划是否到期,维修计划数量是多少。通讯、除磨、变压机是否有故障,故障是多少等等,使现场人员更方便、高效地进行生产线的管理。

通过可视化动画效果和子菜单的数据可视化图表载入,设计了海上油气集输智慧石油开采可视化综合管理系统。打破信息壁垒与孤岛,实现互联互通和信息跨部门跨层级共享共用。

现在家里使用民用IC卡数字水表的用户越来越多,但是家用水表行业与当下前沿的科技产品还有一段距离,就比如说我们可以轻松的用智能手机购物、可以用微信在线支付费用,但是很多民用IC卡数字水表的管理系统,还停留在局域网或是单机时代,那么问题来了,民用IC卡数字水表可以联网么

民用IC卡数字水表在研发之初主要是为了让人们摆脱上门抄表的麻烦,还有拖欠水费和人情水费的纠纷问题。但是随着科技的发展,无论是自来水公司还是管理人员,都想要让民用IC卡数字水表更加智能化,先需要实现的就是民用IC卡数字水表联网问题。民用IC卡数字水表联网后管理人员可以通过485或是mbus通讯协议实现对用户的充值、实际用水量进行点抄或是集抄信息,实现随时监控每个用户的用水信息,一旦用户家里出现特殊情况或是无人跑水时,还可以进行电脑远程阀门强制关闭,避免为用户造成经济损失。云端储存功能,实现随时用水查询和异地售水更加方便快捷。

民用IC卡数字水表联网后,很大的方便了供水管理部门的管理和数据分析,更多的是可以通过高智能管理系统,降低水资源浪费。

物联网水表nb5没水了首先看看自家阀门有没有关闭,如果家里都没有问题的话,那就及时打自来水公司电话报修。他们会及时派人上门维修。现在水表大部分是IC智能水表,这种水表是预付费使用的。还有一些老旧小区是每月抄表收费的,确认好那种水表就可以及时处理问题。NB IoT物联网水表使用说明书 (分 体阀控 型) 4 使用场地NB信 号强度达到覆盖标准 NB IoT物联网水表采用 双磁敏器件,双脉冲计量方式 ,很多人认为智能水表不出水了就是水表坏了。这是一个错误的认识。事实上,造成智能水表不出水的原因有很多,并不意味着水表一定就是坏了。其实,只要您学会与智能水表交流,您就能轻松找到问题产生的原因并解决,成为“智能水表专家”,您也可以做到。其实,水表是会“说话”的:智能水表标配 一块液晶屏幕,水表通过屏幕将它的运行状况“说”给您听。在碰到智能水表不出水的情况,排除停水等外部因素影响,应及时插入用户卡查询剩余水量,当水 表一切正常且余额充足时,液晶部分显示剩余水量与“阀开”标志;当显示为“阀关”,“报警”,说 明剩余水量不足,用户必须持用户卡到购水点购水,完成充值后插卡开阀,水表才能再次出水。当内部 电源电量不足时,液晶显示部分会显示“欠压”、“关阀”,首次提示后可插入用户卡重新开阀供水, 电池仍能继续保持24小时左右的供电。


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