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基于模糊控制的温室灌溉施肥控制系统 总被引:1,自引:0,他引:1
针对我国温室灌溉施肥自动化程度较低的情况,介绍一种适合我国农业温室的自动灌溉施肥控制系统。该系统可以自动或人工控制灌溉施肥时间和施肥量,实现节水和节肥灌溉。 相似文献
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现代化温室是一个高投入、高产出的产业,它运用了多种先进的科学技术和仪器设备,从温室的降温到保温,从光照调节到CO2增施,从精确施肥到节水灌溉,设备协调运作,便于控制和管理。控制系统主要对温室内的温度、湿度、CO2、土壤水分、光照等参数进行智能控制,使温室内的环境接近作物生长的理想状态。 相似文献
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农业灌溉是促进农业增收的主要途径,我国以往的农业灌溉用水计量方式较粗放,准确度低,而利用水利信息化技术,可根据作物需水情况精确计量灌溉用水,实现自动化灌溉,大幅度提高农业生产效率。本文主要介绍了我国农业灌溉用水现状、灌溉用水计量的主要模式及存在问题,分析了用水计量不精确的原因,并提出了利用水利信息化技术实施精准灌溉的措施。 相似文献
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不同灌溉方式对日光温室小气候的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
《天津农业科学》2016,(6):38-41
目前的温室种植中,滴灌是温室蔬菜灌溉的首选方式。本试验中,选择沟灌、滴灌两种灌溉条件的日光温室,监测温室番茄生长季的0.1,0.2 m两层土壤温度、1.5 m高度处的空气湿度和空气温度,分析两种灌溉条件的土壤温度的时间和空间变化特征。结果表明,在定植后灌溉当天,滴灌温室的空气最高温度、空气最低湿度、0.1 m土温、0.2 m土温分别是33.2℃、38%、18.8℃、19.6℃,沟灌温室分别是24.3℃、71%、15.3℃、16.3℃。开花期灌溉当天,滴灌温室的空气最高温度、空气最低湿度、0.1 m土温、0.2 m土温分别是24.6℃、39%、15.4℃、15.1℃,沟灌温室分别是16.2℃、69%、12.7℃、13.3℃。两次灌溉过程中,沟灌条件下温室内的空气温度和土壤温度都明显低于滴灌条件的温室,空气湿度明显高于滴灌条件的温室,滴灌条件下更有利于番茄的生长发育。 相似文献
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现代温室自动控制设备选型要点 总被引:1,自引:0,他引:1
刘德晶 《农业工程技术:农产品加工》2003,(4):30
科学分析温室环境因素、优化设计、合理配置设备对于指导业主、设计、施工单位进行项目建设,以创造适宜植物生长环境,实现温室最佳效能具有重要意义。一、温室自动控制系统现代化温室是一个高投入高产出的行业,它运用了多种先进的科学技术和仪器设备,从温室的降温到保温,从光照调节到CO2增施,从精确施肥到节水灌溉,设备繁多,专业性强,因此如何使这些复杂的设备协调运作、便于控制和管理,成为温室使用水平高低的象征,温室计算机控制系统则是专门用于对整个温室环境进行综合控制的先进手段。计算机控制系统由温室控制器、室外气… 相似文献
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一、智能化温室的特点智能化温室在我国已得到了极大的关注,并相继建立了一些智能化温室基地。这些智能化温室尽管规模、结构不尽相同,但都具有下述的一些特点。1.安装了全套自动控制设备,通过各种传感器检测室内温度、湿度、光照、CO2浓度、灌溉情况等数据,自动... 相似文献
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我国的温室种植技术和微灌灌溉技术近些年发展较快,微灌技术的推广应用取得了良好的经济、社会效益.该文介绍了我国温室微灌技术的现实情况和微灌设备,说明了影响我国温室灌溉技术发展的主要因素,展望未来温室微灌技术的发展趋势. 相似文献
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日光温室内负水头灌溉条件下茄子生长及生理特性的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
【目的】研究日光温室内负水头灌溉对茄子生长及生理特性的影响,为温室水分管理提供理论和实践依据。【方法】设定灌溉系统的负压值为70hPa,每周常规灌溉的灌水量为负压自动灌溉系统下植株耗水量的1.5倍,在日光温室内进行负水头灌溉与常规灌溉下的茄子栽培试验,分析2种灌溉条件下植株的生长动态、一周内2种灌溉下土壤含水量的变化以及生育期内茄子生理特性的差异。【结果】70hPa负压灌溉下温室土壤含水量基本控制在14.48%左右。负水头灌溉下茄子的株高、茎粗、叶片数和展开度的增长速度均高于常规灌溉,其中株高和叶片数与常规灌溉相比差异显著。2种灌溉方式下茄子叶片的光合、蒸腾作用及气孔导度的日变化趋势相同,均呈双峰曲线;负水头灌溉下茄子的光合速率、蒸腾速率及气孔导度均显著高于常规灌溉。负水头灌溉下茄子产量为常规灌溉的1.44倍,负水头灌溉和常规灌溉下的作物水分生产率分别为17.86,8.27kg/m3,两者差异极显著,负水头灌溉的水分生产率为常规灌溉的2.16倍。【结论】负水头灌溉在持续供水的同时又能精确控制土壤含水量,有效减少土壤渗漏和地表蒸发,具有良好的节水效果且更有利于作物的生长,茄子的产量和水分生产率都得到了显著提高。 相似文献
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自动控制技术在温室灌溉施肥系统中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了灌溉施肥系统中实现自动控制的硬件结构,以及自动控制的实现原理和方法,提出了通过研究温室环境与植物需水需肥的规律,将智能控制方法引入到温室灌溉施肥自动控制中,并融合到温室整体的环境监控系统中,充分发挥温室环境监控的优越性. 相似文献