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高采光玻璃温室阳光房采用全套智能化控制系统,主要包括智能物联网控制系统、计算机水肥控制系统、种植系统、动力系统、净水设备、电气系统等多套系统。通过无线网络实时获取的作物生长环境信息:通过室外传感器,监测空气湿度、空气温度、风力、风向、光照强度等数据,通过室内传感器收集室内温度、湿度、CO2浓度等数据,并根据以上各类信息的反馈,对温室进行自动灌溉、自动降温、自动卷膜、自动施肥等。
智能化玻璃温室具有良好的排水性能,能为作物提供良好的水、肥、气、热等根系发育环境。水肥一体化技术实现了作物的灌水施肥,水的PH值与EC值都必须符合植物生长需求,大量元素水溶肥为植物生长提供所需营养,雄蜂授粉技确保授粉均匀、果型均匀。水肥一体化无土栽培技术不仅省时省工,节水节肥;不仅能克服土壤连作障碍,能降低病虫害发生几率,使作物生长速度快、长势强、果实均匀,保证作物产量高、品质优、口感好,从而真正实现绿色安全无污染的蔬菜、花卉、水果等生产。
如何改变现有连接方式成智慧大棚行业痛点
众所周知,温室大棚内的二氧化碳浓度、土壤湿度、空气湿度及光照强度等指数对作物生长至关重要。在温室中利用物联网传感器技术,采集分析数据,优化生产环境,科学施肥灌溉,从而给作物生长提供环境。
现有的大棚数据采集技术包括M2M、Zigbee、433MHz、WiFi、有线等,随着农业温室迅速发展,普通单个连栋温室有几千平方米,一个园区温室群的面积甚至达到几百亩以上,而传统温室监测与控制系统多采用有线或WiFi技术连接,存在以下问题:
一.使用不便:温室内线缆布线复杂,纵横交错;
二.建设成本高:WiFi技术覆盖范围小,连接数量有限,维护成本高;
三.可靠性差:安装维护困难,系统可靠性差。
在温室环境里,单栋温室可利用物联网技术,采用不同的传感器节点和具有简单执行机构的节点(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土壤湿度、土壤成分、PH 值、降水量、温度、空气湿度和气压、光照强度、CO2浓度等来获得作物生长的条件,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条件。
对于温室成片的农业园区,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,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。