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。
5.2: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GX

5.3: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,预防人为误操作。


5.4: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、图片远程、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。


5.5: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。

5.6: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GX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。
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水肥一体化能提高养分利用率,减少肥料施在较干的表土层易引起的挥发损失,既节约肥料又有利于环境保护。所以水肥一体化技术使肥料的利用率大幅度提高。由于水肥一体化技术通过人为定量调控,满足作物在生长期的养分需求,减轻缺素症状,因而在生产上可达到作物的产量和品质均良好的目标,在实施过程中达到了水肥均衡、省工省时、减轻病害、控温调湿和节水省肥的效果。
当前随着农业物联网技术的发展,水肥一体化技术也得到了明显的进步,基于农业物联网技术的智能水肥一体化系统,可以针对不同作物的需水、需肥规律以及土壤环境和养分含量状况,自动对水、肥进行检测、调配和供给,既充分提高了灌溉用水效率,又实现了对灌溉、施肥的定时、定量控制,不仅节水节肥节电,而且可以有效减少劳动强度,降低人力投入成本。
当前,水资源短缺已严重制约了农业的可持续发展,而农业用水利用率不高等问题更是加重了其严重程度,而智能水肥一体化系统通过的系统解决方案很好的解决了这些问题,解除了显著我国缺水农业发展的主要因素,而且由于智能水肥一体化系统灌溉的是作物根部而非土壤,灌溉的时机和用量把控也非常JZ,因此可以较好的满足不同作物的生长需求,显著提高了缺水农业的总体效益,因此随着农业现代化的发展,智能水肥一体化系统的推广和应用将成为必然的趋势。