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相似文献
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1.
新疆以滴灌为主要模式的农业高效节水面积有373万hm~2,占总灌溉面积的62. 8%,滴灌为新疆农业节水增效、协调经济社会生态环境用水结构,提高水资源利用效率发挥了重要作用。随着滴灌节水技术大面积规模化应用,近年来滴灌自动化灌溉控制技术得到应用发展,为滴灌技术提质增效、工程综合效益发挥、灌溉农业现代化管理提供了重要支撑。本文对滴灌控制系统田间终端控制阀和控制方式关键技术应用现状及存在问题,进行了回顾和总结分析,介绍了新疆自主创新研发的互联网+新型节水灌溉自动化控制系统终端控制阀应用,并就拓展互联网和云端技术+灌溉自动化控制、灌溉用水数字化、农田灌溉监测智能化研发应用进行了展望。  相似文献   

2.
台淑萍 《河南农业》2023,(35):60-62
本文主要对当前河南省农田节水灌溉系统现状及问题进行简要分析说明,针对新型喷灌技术、滴灌节水技术、防渗灌溉技术、生理节水技术、雨水蓄积利用技术等五个方面改造措施进行分析说明,并为保障农田水利节水灌溉技术改造效果,合理指出技术改造实践应用要点,旨在为后续河南省农田水利节水灌溉技术改造工作提供理论参考。  相似文献   

3.
耕层滴灌是目前节水灌溉技术中最先进的一种灌溉方式。耕层灌溉具有节水、增产、省工,全自动化控制等特点。在干旱地区应用这项技术,还能有效地抑制田间杂草的生长。  相似文献   

4.
滴灌是利用塑料管道将水送到作物根部进行局部灌溉,保证了水资源利用率,降低不必要的资源浪费,是高效灌溉技术,在现代生态农业生产中有着广泛应用。本文介绍了滴灌技术特点与应用优势,分析了滴灌技术在生态农业节水灌溉中的应用,并提出几点注意事项,旨在提升滴灌技术应用水平,保障生态农业节水灌溉质量。  相似文献   

5.
水稻控制灌溉模式及其环境多功能性   总被引:10,自引:0,他引:10  
水稻是我国的主要粮食作物,也是耗水量最大的作物,实行水稻控制灌溉可以实现高产与节水的统一。而稻田灌溉系统具有环境多功能性,包括补充地下水减小地面沉降、防洪、净化水质、净化空气、调节气温、保护生物多样化等几个方面。与传统淹水灌溉相比,实行控制灌溉后,稻田无水层的田间水分管理必将带来其灌溉系统环境多功能性的变化,探讨这些变化对水稻控制灌溉乃至节水灌溉的进一步推广应用有一定的指导意义。  相似文献   

6.
作者结合当地水资源状况和黄河水灌区基本情况,简要论述了适合于黄河流域的农田水利节水灌溉的一种新型节水灌溉系统,具有过滤效果好、控制方便、能够及时适量灌溉等特点.通过对灌溉设备和系统的改进,达到农田节水灌溉系统设计合理,过滤处理快捷高效,操作简单,使用寿命长,成本低,便于安装智能控制系统的效果,从而增加了农业收入,提高了经济效益.  相似文献   

7.
自动化控制滴灌技术是现代农业灌溉的典型技术类型,其在农业增产、节水方面的所具有的优势是其他灌溉技术所无法比拟的。文研究分析自动化控制滴灌技术的优势,并对自动化控制滴灌的具体应用进行探讨,以期能够为自动化控制滴灌技术的普及与推广提供帮助。  相似文献   

8.
姜训宇  段生梅  母利 《安徽农学通报》2011,17(9):201-202,238
高效节水灌溉是新疆干旱区水资源持续利用的必由之路,而自压节水灌溉具有运行成本低、节能降耗、灌溉自动化、改善生态环境等优势,是新疆农业节水灌溉发展的必然选择。该文从节水灌溉发展的制约因素、自压节水灌溉的型式、优缺点及新疆农业灌溉的特点等方面,论述了自压节水灌溉在新疆农业灌溉上的应用前景。  相似文献   

9.
陈明珠 《现代农业》2008,(10):68-68
随着新疆大面积推广膜下滴灌的步伐,节水自动化灌溉也有着潜在的发展空间。自动化灌溉有着以下几点必要性:  相似文献   

10.
<正>膜下滴灌主要是将滴灌带铺设在膜下,利用地面给水管道,将灌溉水源送入滴管带,滴灌带上设有滴头,使水不断地滴入土壤中直至渗入作物根部,以减少土壤的田间蒸发,提高了水的利用率。它是现代节水灌溉中一次新的突破,集不同形式的节水灌溉方法的优点,建立了单独的灌溉系统,利用少量的水使大面积的耕地得到有效灌溉,使之达到灌溉节水、保水、保温、改善土壤性状、光照条件、加速作物生长发育进程、提高粮食产量的目的。  相似文献   

11.
滴灌具有高效节水、省工节地、增加产量等优点。山地滴灌工程设计、灌溉参数的设计与压力控制是保证工程正常运行的关键,为了充分发挥滴灌工程效益,结合实际工程,对微灌工程的耗水强度、补水强度、土壤湿润比、灌水均匀度等参数做了计算,对管道布置、毛管长度、轮灌组做了设计并对支管入口压力与减压阀位置做了分析,得出了滴灌耗水强度和补水强度均为6mm·d-1,湿润带宽75cm,灌溉湿润比值48%,在计算水压为3~4kg范围内安放减压阀的结论,可为类似的工程设计提供参考。  相似文献   

12.
为了实现对棉田自动、实时与适量灌溉,设计了模糊控制滴灌系统。该系统通过湿度传感器采集土壤湿度信息,以土壤湿度偏差及其变化率为输入量,以灌溉需水量为输出量,依据实践经验建立模糊推理规则,实现灌溉需水量的模糊控制。仿真结果和初步试验表明,模糊控制滴灌系统控制稳定性较好,与人工控制相比,节约灌溉用水量约10%,在满足棉花生长需水的前提下,起到了节水灌溉的作用,适合于推广应用。  相似文献   

13.
基于物联网技术的日光温室黄瓜智能灌溉控制系统研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用无线传感器采集温室内空气温湿度、土壤温湿度、CO2浓度、光照强度等信息,利用无线传输协议实现数据的自动获取、传输及控制。当土壤水分传感器监测到土壤含水量低于设定阈值时,系统自动启动电磁阀,进行滴灌作业,可实现黄瓜幼苗期、结果初期、结果盛期、结果后期智能灌溉控制,较常规滴灌作业节水15%~20%。  相似文献   

14.
赵俊晔  赵亮  张峭 《农业展望》2014,(11):52-56
西甜瓜节水是北京市发展高效节水农业的重要组成。通过定点监测和问卷调研发现,北京市西甜瓜种植一半以上采用漫灌或沟灌等传统灌溉方式,而按户计约5.04%、按面积计约10.8%采用滴灌、微喷等节水灌溉方式;不同灌溉方式的灌水量存在差异,采用漫灌和沟灌、膜上灌、膜下灌、滴灌和微喷的平均灌水量依次为2 967 m3/hm2、2 178 m3/hm2、2 070 m3/hm2和1 589 m3/hm2。北京市西甜瓜年总灌水量估计为1 521.4万m3,如全部采用滴灌或微灌,总灌水量可降至985万m3。同时,北京市西甜瓜节水灌溉在工程建设、技术储备方面已有较好基础,但生产者节水意识普遍缺乏,节水技术和设备在田间应用环节还有待改进,建议从设施、农艺、管理等方面推进节水灌溉方式改进,挖掘节水潜力。  相似文献   

15.
基于组态的无线节水灌溉监控系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用无线自动监控技术实现节水灌溉、林业自然灾害监控是当今的发展方向之一,从农业应用出发,应用PID算法的步进电机闭环控制仿真,提出了一种基于组态软件和单片机利用无线射频模块PTR8000实现数据传输的节水灌溉监控系统设计方案,详细讨论了系统的组成、仿真原理、运行方式。结果表明,监控系统具有适应性强、开放性好、经济、开发周期短等优点,为实际应用提供一种较好的仿真方法。  相似文献   

16.
李晓瑞  汤占岐 《安徽农业科学》2011,39(36):22871-22873
滴头是滴灌系统的关键部件,滴头的堵塞影响灌水均匀性和使用寿命,制约着滴灌技术的应用与发展,滴头的堵塞及防堵塞措施成为滴灌技术研究领域的热点。综述了近年来在滴灌堵塞问题上的研究成果,包括由水质因素、滴头流道结构因素、滴头加工制造因素和滴灌系统运行因素引起滴头堵塞问题.以及合理配置过滤设备、化学处理堵塞、设计抗堵滴头结构、合理设计滴头流道、加强滴灌系统运行管理等防堵措施。  相似文献   

17.
实现棉花膜下滴灌水分实时管理与自动控制,是新疆节水技术发展的必然要求。结合新疆生产实践,自主研发的棉花膜下滴灌决策支持系统以数据库、模型库、知识库和方法库为技术核心,通过田间传感器进行数据实时采集、计算、分析与决策,由控制系统发送决策指令来控制灌溉设备开闭提高了灌溉的时效性  相似文献   

18.
常波 《安徽农业科学》2010,38(27):15375-15377,15386
针对农田灌区范围广、数据量大、实时传输难的特点,提出一种基于无线传感器网络的农田自动节水灌溉系统,综合运用无线传感器智能信息处理技术、无线数据通信技术,全面提升系统的自动化与监测水平。该系统以单片机为控制核心,由无线传感器网络实时采集及处理数据,将其发送到接收端,在接收端对数据进行存储和显示,实时监测土壤温湿度变化,实现节水灌溉的自动化控制及水资源的高效利用。试验证明,该系统稳定性好,数据传输可靠性高,使用灵活,适合不便直接连线的一般监测场合应用。  相似文献   

19.
焉耆盆地工业番茄滴灌节水制度研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在大田滴灌条件下,研究了工业番茄滴灌节水制度以及2009年焉耆盆地工业番茄膜下滴灌的增产优势。结果表明,焉耆盆地工业番茄滴灌的节水作用明显,增产效果显著,各滴灌处理平均产量达150t/hm2以上;不同的灌溉定额和滴灌次数显著影响产量,滴灌次数增加,产量也增加,但当灌溉定额增加至4500m3/hm2时,产量呈降低的趋势;焉耆盆地工业番茄兼顾高产和节水的滴灌最佳灌溉方案为滴灌次数14次、灌水定额为3300m3/hm2。  相似文献   

20.
研究设计出一套番茄生产高效、高产的自动化水肥一体化精准灌溉系统。该系统采用先进的微电脑技术、传感器技术,以高性能的单片计算机为核心,配合研究设定的番茄不同生长阶段所需肥水阈值,通过智能手机终端应用软件(APP)控制,实现番茄水肥一体化智能精准灌溉。该智能系统可以有效地提高温室番茄生产力和肥水利用效率,节约肥水资源的使用量,为现代农业生产提供有力的技术支撑。  相似文献   

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