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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水肥一体化利用技术即是通过灌溉系统施肥浇水,作物在吸收水分的同时吸收养分。因其GX利用、省肥省水、节约成本、使用方便,欧美等发达国家广泛应用在农业生产中。据了解在美国的灌溉农业中25%的玉米、60%的马铃薯、32.8%的果树采用水肥一体化利用技术。
水肥一体化在肥料选择上品种繁多,主要包括传统肥料和新型肥料。坚持“有机肥和无机肥并重,氮磷钾及中微肥密切配合”平衡施肥、新型与传统肥料科学兼顾的原则,配方施肥,以产定肥。通过增施有机肥,改善土壤环境,增加产量。滴灌追肥必须选用易溶性肥料,常选用尿素硝铵、硫酸钾、水溶性复合肥和液体肥料等。
我们知道现在是一个信息化的时代,物联网技术广泛应用于我们生活工作当中,因此大蒜种植用上了智能水肥一体化系统,其实也并不是什么新鲜事,是农业发展的必然趋势。在应用智能水肥一体化系统的蒜田里,我们可以看到绿色的田野上喷起淡淡水雾,静听“刷…刷…”犹如甘霖,滋润着肥壮的蒜苗。而农民朋友灌溉施肥再也不用扛着铁锨来回跑,经过系统的自动喷灌就能直接疏松给庄稼,非常方便。