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农业物联网有哪些(光和物联流量卡客服电话)

人阅读 2024-04-03 04:15:36光和物联

农业物联网有哪些

目前农业物联网主要包含五项:

1、环境监测系统:空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、风速、风向、雨量、露点、紫外线强度气象监测设备;土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤pH值、土壤电导率等传感器;

2、通信控制系统:通过有线或GPRS/2G/3G/4G/5G无线通信,主控处理传输采集数据;

3,视频监控系统:360度实时高清网络监控摄像、现场LED屏幕显示,智能移动终端,平板,电脑可随时查看;

4、应用管理平台:智能感知、智能预警、智能决策、智能分析、专家指导。

5、设备控制系统:浇灌系统、通风、遮阳、加湿等联动设备,智能或手动采取措施控制。

现在智能温控大棚应用较多,随着5G网络的普及农业耕地也可以逐步实现。

物联网应用的领域很多,包括工业、金融、物流、零售、环境和医疗等,因为物联网的应用领域还在不断扩散,现在应该不止于10个行业吧。

农业物联网很早之前就有过这个概念,甚至还在互联网比较火的时候,还改称为农业互联网,但是至今还是没有长大,还是一个在不断探索增长的领域。

众所周知,中国算是一个农业大国,但并不是一个农业强国,跟美国日本比起来差距明显,也是由于中国本身的农业属性导致,但是近些年有了些许变化,大量的农民工涌入城市,土地的流转率攀升,从而农业的经营者发生了很大改变,大批新型农业从业者和专业的公司涌现,让让农业集中化经营出现可能,打破了之前农业散乱经营的局面,并且高新技术不断进步,传感器、遥感、大数据云计算等底层技术不断趋于成熟,这为农业发展提供了很多有利条件。

简单说,农业物联网具有几个关键的层面:前端生产信息的采集、信息的传输、信息的处理与应用。利用传感器采集土壤、气象、病虫害、农事操作等生产过程中信息,将信息传输到云平台,通过云平台进行加工,为生产管理、质量追溯、农技服务等提供数据支撑是物联网技术在农业中的主要应用。

据了解,物联网技术已被应用到农业的诸多领域,包括农业环境监测、温室控制、节水灌溉、气象监测、产品安全与溯源、设备智能诊断管理等方方面面。

从应用层面来说,主要是从大田的种植、设施种植、畜禽养殖、水产养殖等的生产过程的应用。对于物联网在农业中的应用,目前应用最多的是生产过程中对于生产数据的采集和生产管理控制,以及流通环节的质量追溯。

农业本身分为是三个层次,产前、产中和产后,农业物联网主要集中是在产中和产后,比如各类指标监测管理、综合害虫管理和预防以及信息化自动化等。而且现在市面上大部分都是在监管这块,通过传感器获取数据,然后综合分析,有报警装置,算是物联网1.0版本,也有专业的公司在做这一块,在专门做大数据分析。还有的公司关注于产后,比如分销平台,食品溯源等。

农业物联网能够高效完成生产任务、指导农业生产和辅助农业决策,然后达到规避风险、增产增收以及管理透明等。

准确的说,农业物联网是智慧农业,依托互联网技术将农业各环节串联起来,用数据精准控制硬件设备,用数据分析和计算为农业精确服务,如一个智慧蔬菜大棚由总控系统控制自动采光,调节温湿度,水肥一体设备,传感器,电磁阀,管路,线路,监控设备等等。

大家好我是广西老雄哥,我来回答这个问题。我认为大部分农业方向的物联网的公司目前还只是简单的监测,展示,客户一般都是相关的政府部门,学校研究所之类,基本都是示范性工程项目,对农产品的产量销量几乎没有帮助,你可以跟这大部分公司一样,跑跑关系,接些单,赚些钱。

你也可以做一个大的平台,解决三个问题:1,为政府将农业信息化。2,为农民增产增量增收并帮农民将农产品卖出去。3,为消费者提供健康安全放心的农产品。比如做了一套农业物联网的平台,农民可以实时了解农作物的生长状态,平台里有农业专家帮你分析,设备可以将农产品调整到最佳的生长环境,平台里做一个农产品的商城,并且农产品都是可追溯的。

另外还有一些新型的农业方向,比如鱼菜共生系统与物联网的结合,这个方向你也可以关注一下。


对于智能温室控制系统相信很多人都不陌生,随着这几年温室种植行业的发展,越来越多的温室种植基地都进入的智能化,很多种植者也对于智能温室系统也都有所了解,那么智能温室系统具体都有哪些功能呢?对种植者来说都有哪些帮助呢?对此我们一起来了解一下

控制室温

对于温室大棚来说,最重要的室温的控制,室内的温度稳定直接影响农作物的生长,智慧大棚温室系统最重要的功能就是控制室温,通过室温传感器实时的监测大棚内的温度信息,当大棚中的温度低于标准值,系统就能自动打开温控系统,当大棚温度达到标准值,系统又能自动关闭温控系统,通过传感器实时对于温度的监测,来有效的控制室温。

智能温室控制系统是专门针对大棚种植二研发的一款自动化大棚种植系统,帮助种植者更加方便的管理大棚,智能温室控制系统主要的组成部分有:传感终端、通信终端、无线传感网、控制终端和应用软件平台,这些组成部分的主要作用是以下几点!

传感终端:智能温室环境信息感知单元由无线采集终端和各种环境信息传感器组成。环境信息传感器监测空气温湿度、土壤水分温度、光照强度、二氧化碳浓度等多点环境参数,通过无线采集终端以GPRS 方式将采集数据传输至监控中心,以指导生产。

通信终端及传感网络建设:温室大棚内部感知节点间的自组织网络建设;智能温室间及智能温室与农场监控中心的通信网络建设。前者主要实现传感器数据的采集及传感器与执行控制器间的数据交互。智能温室环境信息通过内部自组织网络在中继节点汇聚后,将通过智能温室间及温室大棚与农场监控中心的通信网络实现监控中心对各温室大棚环境信息的监控。

控制终端:智能温室环境智能控制单元由测控模块、电磁阀、配电控制柜及安装附件组成,通过GPRS 模块与管理监控中心连接。根据智能温室内空气温湿度、土壤温度水分、光照强度及二氧化碳浓度等参数,对环境调节设备进行控制,包括内遮阳、外遮阳、风机、湿帘 水泵、顶部通风、电磁阀等设备。

监控中心:监控中心由服务器、多业务综合光端机、大屏幕显示系统、UPS 及配套网络设备组成,是整个系统的核心。建设管理监控中心的目的是对整个示范园区进行信息化管理并进行成果展示。

应用软件平台:通过应用软件平台可将土壤信息感知设备、空气环境监测感知设备、外部气象感知设备、视频信息感知设备等各种感知设备的基础数据进行统一存储、处理和挖掘,通过中央控制软件的智能决策,形成有效指令,通过声光电报警指导管理人员或者直接控 制执行机构的方式调节设施内的小气候环境,为作物生长提供优良的生长环境。

控制灌溉和施肥

智能温室温室系统还可以自动控制灌溉和施肥,具体的控制原理和控制室温是一样的,通过土壤湿度传感器和土壤氮磷钾传感器来实时监测,通过有实时的数据反馈,来控制灌溉和施肥。

智能温室温室系统还可以通过监测温室空气质量,来实现控制大棚内的通风,通过温度传感器来控制遮阳板控制光照。

土壤中的水分对农作物有何影响

本文3200 字,阅读需要 4分钟,陆俊吉原创第1128篇

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额,这节节目是最难讲解的,因为牵扯到很多的专业术语,我们尽量讲解的清楚一点。

我们前几天讲解的把根部当做植物的嘴巴,这个农民容易听懂,但是很多的老师说,这个不对的,因为有误导的成分。植物根系吸收主要是靠根系为核心,根系分为主根,侧根和根毛,额,这个说起来大家可能没有映象,把它倒过来,主根就是树干,侧根就是树枝,根毛就是叶片。额,这样子形象一点。

吸收的原理呢,大体上是由水带着一堆养分,通过根部上面的表皮,然后渗入根部,再由叶片蒸发产生的压力差,把这些东西运上去,到叶片上,完成一个流程。

很多农户问,说,这个不对啊,地球在底下,按照重力原理,那么水不可能带着养分上去的,这个就涉及到了蒸腾作用。

蒸腾作用大体上可以理解为阳光嗮到叶片上,特别热,然后,叶片把自己的水给挥发了,然后,这个时候,就形成了一个真空泵一样的条件。类似于小的时候大家用的那个轧井。交一点水,压几下,就出水了。大家这样理解是比较简单的。

水在植物吃饭的过程中,是非常关键的一个介质,那么水的多少和土壤的孔隙有着非常大的关系,我们一般根据土壤的情况来布局我们的滴水时间。

土壤孔隙在这里非常关键。因为咱们植物喝水不是像人一样,而是从土壤孔隙吸收的。

小知识:

土壤中孔隙的分布非常重要。孔隙被定义为两种类型:小孔隙和大孔隙。小孔隙一般被称为“毛管孔隙”。在砂质土壤中,孔隙度持久并稳定,在粘性土壤中,孔隙度随土壤湿度的变化而变化。

土壤持水力受土壤质地和土壤类型的影响。比如:在偏砂性土壤中,15%的土壤含水量可以满足作物正常生长的需要,而中性土壤中同样的含水量只处于作物需水临界点,粘性土壤中则不能满足作物生存的需要。

水被固定在土壤孔隙中,与周围的土壤颗粒表面形成水膜。当土壤由于渗透、蒸发和根系吸收而变干时,大孔隙中的水首先被吸收,同时小孔隙中的水也被吸收。当作物需水时,首先从大孔隙中吸收水分。

土壤颗粒的保水机制主要基于颗粒表面的保水性。砂粒、粉粒和粘粒相互粘结和聚集,形成土壤结构。良好的土壤结构比紧实的结构具有更多的土壤空隙和更好的保水性。

壤土具有更好的持水性(它由很多的小颗粒组成,具有更大的表面积)。偏砂性土壤持水性较弱(其主要由大颗粒组成,表面积较小)。

土壤结构在两个方面影响灌溉方案:

•它决定了土壤吸水的快慢。因为其影响了滴头流量的选择和滴头间距的确定,因此在滴灌系统设计前就要了解。

•它决定了根区蓄水量的多少,以及可供给作物吸收的有效水数量。

说实话,土壤孔隙比较难理解,大家可以理解是海绵,我们植物的嘴巴要从海绵中去吸水,我们人的话是采用挤压,但是植物只能靠一种其他的力量进行吸收,蒸腾出现动力,然后通过一定的程序上传。所以,这个“海绵”的孔隙性质决定了我们正常吸收难以,我们需要根据不同的土壤进行不同的对应手段。

这点很关键,所以,不同土壤情况,用同一种方式是行不通的。这就是我们很多老百姓出现的那种问题:看到别人怎么弄,自己就怎么弄,结果产量不行的问题。

当然这些呢,现在物联网已经马上就可以用到了,比如土壤的张力计,蒸发盘等等。说实话,不是很难的东西,但是因为现在的投入成本的问题,我们一般很少采用。今年我们可能会试点一些地方,但是,到时候根据成本吧。想想看,火星咱们都可以直接实时采集土壤信息,更不用说在地球上了,不过那个成本实在太大,所以,现在物联设备还是比较遥远的,我们只能用一些比较低廉的方法来进行。

很多老师说,吃饭这个比喻是不恰当的,因为植物吸收肥料是通过水为介质,内外渗透压差进行的,这样说,外面一大堆肥料,压力比较大,里面水先进去了,然后,肥料通过压力小点的瘦一点的先进一点,胖的慢慢进去。这样一个动态的过程。

与其说是植物吃饭,不如说是填鸭式的管理。靠压力。不是植物自愿的,而是一种渗透压力。

这个解释通了之后,我们就可以知道一点,哪种肥料溶水物理性能好,在相同的时间段里面,进去的就会越多,也就是同样的水,可以带的肥料就越多。

比如干旱高温的时候,植物落花落果的很大的原因是在干旱情况下的应激反应,干旱情况下,肥料运输的少,产生的营养失调也占有很大的因素。所以,上的溶水性能比较好的,大部分的农户产量就会很高。比如去年产量也有突破500公斤的原因就在这里。---肥料的溶水性能。当然,在这种条件下,植物塑型的作用就更加优秀了。

植物的根部有点像章鱼。额,这个大家看《美人鱼》,那里面有个八爪鱼,上面有很多的嘴巴,这个形象一点,植物的根系是有个向肥性能和向水性能,在这几年的滴灌条件下,根系比以前淹灌的条件下,浅多了,但是密多了。这种情况下,营养吸收要好一点:产量提高了。抗旱性能差了一点。

盐碱地的改良,我们主要是尽量要求先客土改良,就是弄点农家肥呀,风化煤呀,这个是关键中的关键,其他的滴入酸酸氮呀,或者肥帝溉呀,盐碱丰呀,那都是后话,根部一直泡在碱水里面是不好受的,额,这个好比我们的北方,很少出现水灵灵的姑娘,气候造成的。要想棉花水灵灵的,那么改变一下土地是可行的。额,有点要说的就是,不要太浪费钱了哟。

盐碱地的管理,我们将会通过每周的超高产攻关流水线公布下去,大家可以在农多收头条中@陆俊吉,我们一起可以交流。

我们这课讲解了的是土壤水分,孔隙和肥料的关系,今天讲解的重点是植物吃饭的相关设备(类似于刀叉、盘子等东西)

明天重点来了。。。植物吃啥饭比较舒服。。。

肥料的溶水性,溶解度非常关键。请大家关注。

追求产量才是我们的王道。

所以,为什么我们目标定义在450~540之间。亲,这个我们才能比较容易达到,才能安居乐业。(参考我们前几天的分析文章,为什么450~540公斤之间是最合理的)

请继续关注我们最新的文章。

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