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農田“數字墑情":自動水位雨量監測站如何優化灌溉決策
在傳統農業中,灌溉決策多依賴經驗,易導致水資源浪費或作物減產。自動水位雨量監測站通過實時數據采集、智能分析與精準控制,構建“數字墑情"體系,實現灌溉決策從粗放管理向精準化、動態化轉變。
一、數據采集:構建農田“墑情地圖"
多維度環境感知
水位監測:部署地下水位傳感器與地表徑流監測設備,實時獲取農田區域的水位變化,避免過度抽水導致地下水位下降。
雨量與蒸發:結合翻斗式雨量計與蒸發皿數據,動態計算降雨入滲量與土壤水分蒸發速率,精準判斷需水量。
土壤墑情聯動:通過土壤濕度傳感器(如TDR探頭)分層監測不同深度(0-20cm、20-40cm)的含水量,繪制三維墑情分布圖。
數據融合與校準
將水位、雨量、土壤濕度數據與作物生長階段(如苗期、抽穗期)結合,通過機器學習模型消除傳感器誤差,提升數據可靠性。
二、智能決策:從“經驗灌溉"到“數據驅動"
動態需水模型
基于作物系數(Kc)與參考蒸發蒸騰量(ET?),建立灌溉需水量計算公式:
需水量=Kc×ET0×作物面積?有效降雨量結合實時雨量數據,自動扣除自然降水對灌溉的補充量,避免重復灌溉。
預警與推薦系統
當土壤濕度低于閾值(如田間持水量的60%)時,系統自動觸發灌溉預警,并推薦最佳灌溉時間(如夜間低溫時段)與方式(滴灌/噴灌)。
通過APP或短信向農戶推送個性化方案,減少人工決策成本。
三、精準執行:灌溉設備的“智能聯動"
自動化控制集成
將監測站數據與電磁閥、水泵等設備聯動,實現“按需灌溉"。例如:
土壤濕度低于50%時,自動開啟滴灌系統;
地下水位接近警戒線時,暫停抽水并切換至雨水收集池供水。
節水效果量化
通過對比傳統灌溉與智能灌溉的用水量、作物產量,數據顯示:智能灌溉可節水30%-50%,同時提高作物產量10%-20%。
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