本实施例提供的水肥一体化灌溉系统包括:墒情传感器、视频采集终端,水肥一体机、云平台;云平台分别与墒情传感器101和视频采集终端连接;云平台通过墒情传感器获取植物的生长环境数据;云平台通过视频采集终端102获取植物的生长状态数据;水肥一体机与云平台连接,根据植物的生长环境数据和植物的生长状态数据控制水肥灌溉时间与灌溉量。水肥一体机例如为KSR水肥机一体机,包括单片机、水泵驱动电机和通信模块,通过通信模块获取植物的生长环境数据和植物的生长状态数据,单片机与通信模块连接,根据植物的生长环境数据和植物的生长状态数据控制水泵驱动电机开始工作,可以理解的是,单片机通过通信模块从云平台104直接获取控制水泵驱动电机工作指令。水肥一体机还包括肥料注入驱动电机、储肥罐和混料罐,单片机控制肥料注入驱动电机将肥料从储肥罐注入至混料罐,水和肥料在混料罐中混合成肥料液。KSR水肥机一体机还具有可手机或电脑远程控制;输入植物所需EC、PH值可进行自动配肥;手动、自动控制两种模式可切换使用;带进水压力检测和报警功能,施肥流量设定和检测功能;带自动报警系统,设备运行故障时,系统自动停止运行。传统的灌溉方式费力且浪费时间,使用物联网园林绿化灌溉系统能有效提高园林绿化灌溉效率。上海远程操控灌溉系统费用
虚线、点线和实线类型)标出。在该示例中,每个控制管路可以与一个相应的区块阀门36流体/液体连通,以便控制阀门及其分段361、362的致动。在一些实施例中(未示出),区块阀门36可以不必包括两个分段361、362。例如,在一个示例中,这种阀门36可以包括一个分段(例如分段362),以在不连接到上游定位的滴灌分段进而允许上游定位的滴灌分段的下游端开口(如在分段361中)的情况下有效地允许从引导管线32向下游流到下游定位的滴灌分段。注意图4a至4c,示出了根据本发明的至少某些实施例的经过灌溉管柱20的各种流体/液体流动路径控制模式。在图4a中,管柱20的所有区块阀门36都处于非致动状态。也就是说,区块阀门的所有分段361都保持在关闭状态,以阻塞紧邻区块阀门上游定位的每个滴灌分段的下游端。并且,区块阀门的所有分段362也保持在关闭状态,以阻止从灌溉管柱20的加压引导管线32向下游流到位于每个阀门下游的相应的滴灌管线分段。在图4b中,下面的区块阀门36已经由控制信号打开,控制信号呈流体/液体压力的形式经由控制管路之一传送到阀门,这里控制管路由“点线”标出。在该图中,对该区块阀门的致动也由两个箭头标出。甘肃灌溉系统一般来说,小区的草坪自动浇灌系统可以根据面积划分出不同的区域,不同的区域拥有自己的子 系统。
所述集水槽的底部设置在所述储水室的底部下方;所述集水槽与所述储水室通过连接管连接;所述液位传感器设置在所述集水槽的底部;所述自来水管设置在所述集水槽的顶部;所述自来水管上设有电磁阀;所述灌溉机构包括水泵、灌溉水管、喷头、微渗管;所述水泵设置在所述集水槽底部;所述灌溉水管包括灌溉主管与若干个灌溉支管;所述灌溉主管一端设置在所述集水槽内,所述灌溉主管另一端设置在地面上,且连接若干个所述灌溉支管;每个所述灌溉支管的顶部铰接有若干个喷头;所述微渗管设置在地面下,且所述微渗管的一端与所述灌溉主管连接;所述微渗管上设有若干个透水微孔;所述土壤湿度传感器靠近所述透水微孔设置;所述水分回收机构包括集水布、集水管;所述集水布设置在所述微渗管的下方;所述集水布包括棉布层及设于棉布层底部的薄膜层;所述集水管包括集水主管和若干个集水支管;每个所述集水支管的顶部连接集水布的底部;所述集水主管的顶部一端连接每个所述集水支管,所述集水主管的另一端与所述集水槽连接;所述土壤湿度传感器、所述液位传感器、所述电磁阀、所述供水泵与所述控制器电性连接。所述集水槽的底部设有污水管,所述污水管上设有污水泵。
两个通管404分别固接并连通在半圆导管302的下端,两个通管404分别位于两个连通孔304内,每个管座403上均设有一个转簧405,两个转簧405的上端均与半圆导管302连接,半圆导管302与连接管ⅰ204通过水管连通,水箱203上设有水泵用于将自身内部的水输送至半圆导管302内。橡皮筋407为张紧状态用于拉动两个辅助导管401的右端向内靠拢,两个转簧405用于使两个辅助导管401的右端可向外展开,在转簧405和橡皮筋407的共同作用下,平衡状态时两个辅助导管401的右端略微向内靠拢。当灌溉器3靠近树干时,橡皮筋407优先接触树干,当灌溉器3继续靠近树干使半圆导管302包裹树干的过程中,橡皮筋407向左运动带动两个辅助导管401闭合,进而半圆导管302和两个辅助导管401“抱”着树干,半圆导管302内的水可通过两个通管404分别流进两个辅助导管401内,两个辅助导管401内的水向下至树干底部另一侧的土壤,进而将会形成一圈的水幕墙包裹树干,增加灌溉速度,使灌溉深度可更深。所述除湿贴胶机构5包括安装座501、推杆502、限位部503、半圆臂504、压缩弹簧ⅰ505、海绵506和通孔507,所述安装座501设置有两个,两个安装座501上分别滑动连接一个推杆502,两个推杆502的左端均固接一个限位部503。用智能化系统代替人工操作灌溉工作,高效地解决了传统灌溉所存在的一系列问题。
半圆臂504固接在两个推杆502的右端,半圆臂504的右端固接海绵506,海绵506上均匀分布多个通孔507,每个通孔507均与半圆臂504连通,半圆臂504上安装电热风机,电热风机可在市场上采购已有的产品,所述电热风机用于向半圆臂504内部输送热风。海绵506贴合树干时可吸取树干外皮上的水分,开启所述电热风机,电热风机向半圆臂504内输送热风,热风通过通孔507吹向树干加快干燥速度,树干的半圈将进行干燥,干燥的树皮有利于贴防虫胶带,避免防虫胶带脱落。所述定侧臂6包括定侧臂本体601、连接部ⅰ602、螺栓螺母组件603和钉604,所述定侧臂本体601前端的上下两端通过螺栓螺母组件603固接两个连接部ⅰ602,定侧臂本体601后端的右侧固接两个钉604,两个钉604纵向排列,两个连接部ⅰ602固接在半圆臂504后端的上下两端。当对树干进行干燥后,从防虫胶带卷上拉扯出防虫胶带,使防虫胶带的一端插入钉604内,使防虫胶带粘性的一端朝右。所述脱侧壁7包括脱侧壁本体701、连接部ⅱ702、螺栓螺母组件703、拆卸板704、销钉705、放置柱706、卡座707、刀片708、推板709和压缩弹簧ⅱ710,脱侧壁本体701后端的上下两端通过螺栓螺母组件703固接两个连接部ⅱ702。地埋式旋转草坪喷头一般均配有滤网,以减少杂质堵塞喷嘴和损坏内部机构的可能性。青海草坪灌溉系统费用
对灌溉系统进行检查时,应主要检查每个喷头喷洒角度设置是否正确、喷头旋转是否正常。上海远程操控灌溉系统费用
系统既可以根据植物和土壤种类,光照数量来优化用水量,也可以在雨後监控土壤的湿度。据研究统计显示,自动化灌溉系统和传统灌溉系统的成本差不多,却可实现节水16%到30%。技术部署土壤温湿度监测:LoRa无线温湿度传感器采集终端监测土壤温湿度情况,系统根据土壤温湿度系统自动判定是否开始灌自动灌溉:系统判定土壤温湿度达到自动自动灌溉额阈值,电子阀自动打开,开始自动灌溉,温湿度达到标准值,电磁阀自动关闭,灌溉停止;用水量监测:针对各区域安装LoRa水表,自动抄表显示用水量,可能根据不同作物,不同区域,不用时间对灌溉水量的记录和统计;土壤墒情:土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为减灾抗旱提供了重要的基础信息。传感器采集土壤墒情信息、气象信息和作物的生长状况,通过无线网络对农田灌溉用水量实时远程监控,按照作物的需求实施灌水、补给养分的操作。控制中心:主要由计算机和作物决策灌溉决策软件组成,作物决策灌溉软件是数据接收者及指令发出者,是整个系统的灵魂。上海远程操控灌溉系统费用