蔬菜大棚所用到的无线传感网络什么技术
造价从260一平方到600一平方不等。系统原理温室大棚自动化控制系统是根据温室大棚内的温湿度、土壤水分、土壤温度等传感器采集到的信息,利用RS485总线将传感器信息送给485转232的转换器,接到上位计算机上进行显示,报警,查询。监控中心将收到的采样数据以表格形式显示和存储,然后将其与设定的报警值相比较,若实测值超出设定范围,则通过屏幕显示报警或语音报警,并打印记录。与此同时,监控中心可向现场控制器发出控制指令,监测仪根据指令控制风机、水泵等设备进行降温除湿等操作,以保证温室内作物的生长环境。监控中心也可以通过报警指令来启动现场监测仪上的声光报警装置,通知温室管理人员采取相应措施来确保温室内的环境正常。物联网技术在智能温室中的应用实际上,物联网技术是将各种感知技术、现代网络技术和人工智能与自动化技术聚合与集成应用。在温室环境里,单栋温室可利用物联网技术,成为无线传感器网络一个测量控制区,采用不同的传感器节点和具有简单执行机构的节点,如风机、低压电机、阀门等工作电流偏低的执行机构,构成无线网络,来测量基质湿度、成分、pH值、温度以及空气湿度、气压、光照强度、二氧化碳浓度等,再通过模型分析,自动调控温室环境、控制灌溉和施肥作业,从而获得植物生长的最佳条件。对于温室成片的农业园区,物联网也可实现自动信息检测与控制。通过配备无线传感节点,每个无线传感节点可监测各类环境参数。通过接收无线传感汇聚节点发来的数据,进行存储、显示和数据管理,可实现所有基地测试点信息的获取、管理和分析处理,并以直观的图表和曲线方式显示给各个温室的用户,同时根据种植植物的需求提供各种声光报警信息和短信报警信息,实现温室集约化、网络化远程管理。此外,物联网技术可应用到温室生产的不同阶段。在温室准备投入生产阶段,通过在温室里布置各类传感器,可以实时分析温室内部环境信息,从而更好地选择适宜种植的品种;在生产阶段,从业人员可以用物联网技术手段采集温室内温度、湿度等多类信息,来实现精细管理,例如遮阳网开闭的时间,可以根据温室内温度、光照等信息来传感控制,加温系统启动时间,可根据采集的温度信息来调控等;在产品收获后,还可以利用物联网采集的信息,把不同阶段植物的表现和环境因子进行分析,反馈到下一轮的生产中,从而实现更精准的管理,获得更优质的产品。物
如何应用养分平衡法确定蔬菜施肥量
果蔬烘干机
烘干蔬菜水果的机器
果蔬烘干机,顾名思义即为烘干蔬菜水果的一种机器,采用了热风多层利用原理,适用于多种中草药、干果、蔬菜等片状、块状、条状、粒状物品的脱水干燥。用热风炉产生的纯净热风,热风温度50℃-160℃可控,采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进行,加强热风通风量合理调整,多层烘干箱循环翻转,逐层烘干,充分利用热风,烘干脱水迅速,运行高效。
目前我国大多数设施蔬菜
生产
多采用经验施肥法。为使设施 蔬菜生产取得更好的经济效益,应采用科学的施肥方法。根据研 究结果,推荐蔬菜养分平衡测土施肥法。具体操作方法如下:
(1)计算与尔定相关参数进行蔬菜平衡施肥,其施肥量可根 据以下公式计算:
施肥量(千克/667平方米)=(蔬菜单位面积产量养分吸收 量X目标产量一菜田土壤可供养分量V(肥料养分含量X肥料当 季利用率)
平衡施肥相关参数的计算与确定方法如下:
①蔬菜养分吸收量由于土壤特性,施用肥料的种类与数量, 蔬菜品种特性、需肥特性及栽培条件,特别是蔬菜收获期及其成熟 度不同,各种蔬菜的养分吸收量相差较大。现杷主要蔬菜的养分 吸收量介绍如表2,供参考使用。
②菜田土壤可供养分量可从下面公式求出:
土壤可供养分量=土壤速效养分测定值XO. 15X速效养分校 正系数
式中,0.15是土壤速效养分测定值(毫克/千克换算成千克/ 667平方米)的换算系数;速效养分校正系数为土壤速效养分利用 系数,是计算土壤可供养分量的关键。
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