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基于有效氮现场快速检测的水肥一体化系统设计

发布时间:2021-09-29 11:54
  为了提高肥料利用率,将近红外光谱检测技术与水肥一体化技术结合,研究设计一套基于有效氮现场快速检测的水肥一体化系统,主要包括数据监测模块、灌溉施肥模块及控制模块。该系统可以根据实时氮素监测,并综合EC值、pH值及作物环境参数数据,实现精准定量施肥灌溉,提高农作物产量和品质,减少环境污染。 

【文章来源】:现代农业装备. 2020,41(03)

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

基于有效氮现场快速检测的水肥一体化系统设计


液位传感器

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控制模块以控制器为核心,分别与数据监测模块和灌溉施肥模块通信连接。系统通过分析检测到的数据信号,确定水肥溶液配制方案,通过设定有效氮含量、灌溉流量及EC值等参数控制水肥溶液浓度,采用计次方法检测肥液浓度,并在延时20 s后再次检测,通过两次检测,提高施肥灌溉精度。系统运行流程如图2所示。2 数据监测模块

系统结构图,系统结构,有效氮,监测器


基于有效氮现场快速检测的水肥一体化系统主要由数据监测模块、灌溉施肥模块及控制模块组成。系统根据作物栽培环境和有效氮的吸附特性,将现场检测技术与精准灌溉施肥控制技术相结合,实现有效氮检测、水肥溶液精准配制和灌溉施肥协同作业,通过精准定量灌溉系统控制水肥溶液的有效氮浓度和施加用量,使温室灌溉施肥更精确。系统整体结构如图1所示。数据监测模块主要包括混合肥液监测器、混合肥液和基质有效氮监测器及温室环境监测器,并分别与系统控制器通信连接。混合肥液监测器设于肥液混合管道内,用于检测EC/pH 信号;混合肥液和基质有效氮监测器用于获取肥液混合管道内的混合肥液和基质中有效氮信号。

【参考文献】:
期刊论文
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[3]近红外光谱法测定土壤全氮和碱解氮含量[J]. 吴金卓,孔琳琳,李颖,徐浩凯,林文树.  湖南农业大学学报(自然科学版). 2016(01)
[4]测土配方施肥辅助决策平台的研究与应用[J]. 陈天恩,赵春江,陈立平,陈红.  计算机应用研究. 2008(09)
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硕士论文
[1]中国主要粮食作物过量施肥程度及其影响因素分析[D]. 郭巧苓.江西财经大学 2019
[2]一种基于PLC控制的全自动水肥一体化系统的设计与实现[D]. 郝梦超.石河子大学 2017



本文编号:3413664

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