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巴可一体化背投箱OV D2用户手册

巴可一体化背投箱OV D2用户手册
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用户手册OV-D2系列

R59770138

当前版本

标题: OV-D2系列 –用户手册

ID编号: R59770138

修订版: 03

日期: 2008年7月

主要事项更新

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

第9章

新建:相应各章为新建或者经过彻底修订。

修正:相应各章的部分段、节经过修正;见修订栏。添加:相应各章的部分段、节为添加内容;见修订栏。

文件历史

产生新版本的修订以竖线表示。

商标

本手册所提及的品牌与产品名称均可能为其各自持有人的商标、注册商标或者版权。本手册所提及的所有品

牌与产品名称均用作注释或者实例,而且不应被视为该产品或其制造商的广告。

版权? 2007/2008归巴可公司所有

Die Weitergabe sowie die Vervielf?ltigung aller Unterlagen, die von uns überlassen werden, deren Verwer-tung und Mitteilung ihres Inhaltes an Dritte ist nicht gestattet, soweit dies nicht ausdrücklich zugestanden ist. Urheberrechte, insbesondere auch solche an Software, werden nur insoweit übertragen, als es für die Er-reichung des speziellen Vertragszwecks erforderlich ist. Zuwiderhandlungen k?nnen zu Schadensersatz verpflichten. Alle Rechte aus der Erteilung eines Patents oder der Eintragung eines Gebrauchsmusters verbleiben bei uns.

版权? 2007/2008归巴可公司所有

保留一切权利。禁止复制、复印或者翻译本文档的任何部分。事先未经巴可公司书面同意,不得记录、传输

或者存储在检索系统中。

保证与赔偿

巴可提供有关完善制造的保证,作为合法规定的整体保证条款的一部分。买方一旦接收该货物,必须立即检

查所有交付货物在运送期间出现的损坏及其材料与制造的缺陷。相关任何申诉均必须以书面形式立即通知巴可。

保证期始于风险转移的日期,若是专用系统与软件,则始于其调试日期,最迟不应超过其风险转移之后30日内。如果接到合理的申诉通知,巴可应能够在其可控的范围、合适的时间段内修复该故障(缺陷)或者提供

更换品。如果此方案被证明不可行或者未取得成功,买方可以要求降低买价或者取消合同(交易失效,原货退回)。所有其它索赔,特别是那些涉及到直接或者间接损坏、因软件操作以及巴可提供的作为系统一部分或者独立服务的其它维修而引起损坏的有关赔偿,如果损坏未被证实是由于缺乏书面保证的属性或者由于巴可公

司的故意或疏忽,则将被认为是无效的。

如果买方或者第三方对巴可成功交付的货物进行修改或者修复,或者对该货物处置不当,特别是因系统调试

或者操作不当,或者是在风险转移之后,货物受到合同未列因素的影响,买方的所有保证期索赔即告无效。

由买方提供的程序或者专用电子电路(例如接口)所引起的系统故障未含于保证覆盖范围之内。正常磨损以

及正常维修也不属于巴可提供保证的范围。

客户必须遵守本手册所规定的环境条件以及维修与维修规章。

修订页

收件人:

巴可控制室股份有限公司(Barco Control Room GmbH)

An der Rossweid 5 ,D-76229 Karlsruhe(德国卡尔斯鲁厄)

电话:+49-721-6201-0,传真:+49-721-6201-298

电子邮件:docu.de.bcd@https://www.doczj.com/doc/ab12049090.html,,网址:www.barcocontrolrooms.de

发件人:

日期:

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目录

1 概述 (7)

1.1本手册的组织结构 (8)

1.2格式和符号 (9)

1.3安全指南 (10)

1.3.1 标准 (10)

1.3.2 预防措施 (10)

1.3.3 .设备拆箱 (12)

1.3.4 安装 (12)

1.3.5 维修 (13)

1.3.6 清洁 (13)

1.3.7 重新包装 (13)

2 序言 (14)

2.1视频墙 (14)

2.2OV-D2系列 (14)

3 投影技术 (17)

3.1DLP?技术原理 (17)

3.2DLP技术的特性 (17)

4 模块化背投系统 (18)

4.1概要 (18)

4.2照明单元 (20)

4.3投影单元 (22)

4.3.1 光学平台 (24)

4.3.2 数据处理 (25)

5 SENSE6 (30)

5.1原理 (30)

5.2色彩锁定和亮度锁定原理 (31)

5.3色彩传感器 (32)

5.4 I L AMP (32)

5.5色彩与亮度模式 (33)

5.5.1 未校准模式 (33)

5.5.2 亮度锁定 (33)

5.5.3 Sense6 (33)

6 操作OV-D2 (34)

6.1W EB界面 (34)

6.2巴可显示墙控制管理器软件 (35)

7 维护 (36)

7.1清理屏幕 (37)

7.2更换滤板 (38)

7.3更换投影灯模块 (41)

8 技术数据 (45)

8.1120W照明单元 (45)

8.2132W照明单元 (45)

8.3180W照明单元 (45)

8.4XGA投影单元 (45)

8.5XGA/SXGA+投影单元 (46)

8.6滤色器3200K(选装件) (46)

8.7屏幕 (46)

8.8工作条件 (46)

8.9接口 (47)

8.9.1 通信 (47)

8.9.2 数据 (47)

8.10输入同步 (48)

8.11投影模块 (50)

8.11.1 OV-508,OV-515 (50)

8.11.2 OV-513 (51)

8.11.3 OV-708,OV-715 (52)

8.11.4 OV-713 (53)

8.11.5 OV-808、OV-815 (54)

8.11.6 OV-1008、OV-1015 (56)

8.11.7 OVF-708、OVF-715 (57)

8.12供货范围 (58)

9 故障排除 (62)

9.1液晶显示屏指示 (62)

9.2禁止时间 (64)

9.3开关 (65)

9.4帮助中心 (66)

1概述

本章说明本手册自身结构及所用排版的格式和符号。同时,还提供了巴可设备操作的有关安全信息。

1.1本手册的组织结构

本节说明本手册自身结构与所用排版的格式和符号。同时,还提供了巴可计算机系统操作的有关安全信息。

概述

提供格式和符号一览表以及安全说明。

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????????序言

说明视频墙的用途并简要介绍OV-D2系列。

投影技术

解释OV-D2系列所采用的投影技术的原理及其质量。

模块化背投系统

列出了背投系统的部件并介绍了其核心部件

Sense6

说明了色彩与亮度均匀性方面存在的挑战以及如何使用OV-D2解决这种挑战。

操作OV-D2

简单概述如何查找有关OV-D2 视频墙的操作说明。

维护

给出了说明如何更换OV-D2系统的过滤器与投影灯。

技术数据

列出了OV-D2系统的机械、光学与电数据,以及为所连接的信号源提供的同步功能。

故障排除

解释LCD 消息与禁止时间以及如何清除错误。此处还提供了热线信息。

1.2格式和符号

本文件使用的排版格式和符号含义如下:

黑体标签、菜单和按钮用黑体字体印刷。

condensed到本手册其它章节的链接和到因特网站点的链接用Condensed字体印刷。在本手册的在线版本中,所有超级链接以深青色显示。

Courier文件名称和程序部分用Courier字体印刷。

Courier bold应该通过键盘的输入内容用Courier bold字体印刷。

如果不理会本符号所示的说明,那么存在设备损坏的危险!

如果不理会本符号所示的说明,那么存在电击与危害人身安全的危险!

如果不理会本符号所示的说明,那么存在静电放电敏感性部件损坏的危险!

如果不理会本符号所示的说明,那么存在被尖锐物体伤害的危险!

如果不理会本符号所示的说明,那么存在零部件爆炸的危险!

如果不理会本符号所示的说明,那么存在热部件碰撞人身或物体的危险!

页图标表示附加的注解。

紧跟在该图标之后,可发现其它信息。

该图标标记技巧。

紧跟在该图标之后,可发现重要的注解。

1.3安全指南

该节说明当安装和操作巴可公司的产品时必须遵守的安全预防措施。

1.3.1标准

安全规章

OV-D2按照国际安全标准IEC-60950-1、UL60950-1与CSA C22.2 No.60950-1-06的要求而构建,这些标准是有关信息技术设备(包括商用电气设备)的安全标准。

这些安全标准对安全关键部件、材料与绝缘的使用提出了重要的强制性要求,用来保护用户或者操作员免受电击与能量危险以及接触带电部件的威胁。

安全标准也对内部与外部温度差异、辐射水平、机械稳定性与强度、外壳结构以及火灾防护等方面提出了强制性要求。

模拟单故障条件试验确保设备对于用户的安全性,即使当设备正常运行失效时也是如此。

电磁干扰

OV-D2的电磁辐射满足EN55022、EN61000-3-2、EN61000-3-3以及FCC规则的第15部分A类数字设备限制标准的要求。

OV-D2的抗电磁干扰性满足EN55024标准的要求。

这是A类产品。在家用环境中,该产品可能产生无线电干扰。在该情况下,可能需要用户采

取适当的措施。

1.3.2预防措施

为保护自身,当操作和维修设备时请采取下列安全预防措施:

在维修设备之前,请仔细阅读本手册,并妥善保存以供日后参考!

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?应遵守设备上印刷的所有警告和说明!

非授权人员不得实施本手册未明确提及的维修工作!事先没有断开电源线条件下切勿打开设备外壳!

为防止火灾或电击危险,不得使该设备接触雨水或湿气!

该产品将使用交流电源工作!

检查电源电压、频率与设备标签上印刷的标称值及额定电气值匹配!

如果不能确认可用的交流电源类型,请咨询经销商或者当地电力公司!

本产品配有一个3线制接地插头,该插头具有第三根(接地)插脚。本插头将只可插入接地型电源插座。这是一种安全特性。如果无法将插头插入电源插座,请联系电工更换掉老式插座。不要使接地型插头的用途失效!

本设备必须通过所提供的3线制交流电缆接地(接大地)。(如果提供的电缆有误,请咨询经销商。)

带CEE 7插头的主电源引入线(交流电源线) 主电源引入线的导线按照下面的代码着色:

黄色+

绿色 地线(接地)

蓝色 零线

褐色 火线(带电)

带NEMA 5-15插头的电源线: 电源线的导线依照下列代码着色。

绿色或者绿色/黄色: 地线(接地) 白色或者蓝色: 零线 黑色或者褐色: 火线(带电)

? ?

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成套电源线必须经过UL 批准和CSA 认证。

柔性电源线的最低规格是3芯SVT 或SJT 类型#18AWG 。 成套电源线的额定电流能力必须至少达到10A 。

附带的插头必须是符合NEMA 5-15P (10 A, 125 V)配置的接地类型。

带GB 2099插头的电源线 电源线的导线依照下列代码着色。

黄色+绿色 地线(接地) 蓝色 零线

棕色 火线(带电)

?

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???不要让任何东西搁置在电源线上。不要将该产品安置在人们将在电源线上行走的地方。若要断开电源线,拔出电源线插头。切勿拔电源线本身。

如果该产品使用延长线,确保产品的安培额定值总和不会超出延长线安培额定值。

切勿通过机柜槽将任何类型物体推入该产品内部,它们可能接触危险电压点或者使部件短路,造成火灾或电击危险。

切勿在该产品上泼溅任何类型液体。如果液体或固体进入机柜内,拔出电源插头,让合格的维修人员检查该产品后再继续操作。

雷电—为在雷雨期间或者在无人看管和长期不使用时给该视频产品提供额外保护,从墙式插座中拔出电源插头。这将防止由于雷电和交流电源线电涌损坏设备。

1.3.3.设备拆箱

请注意包装上的拆箱建议!

1.3.4安装

1.3.4.1 在接近受到限制的场所安装

安装和初步调整应由有资格的巴可人员或者巴可授权的服务经销商执行。OverView D2只能安装在接近受到限制的场所。

1.3.4.2 接近受到限制的场所的定义

下面两段均适用于设备场所:

只能由服务人员或者被告知场所受到限制的原因及应该采取的预防措施的用户接近。

通过使用工具或者锁和钥匙或其它安全方式接近,并受到负责该场所的管理单位的控制。

1.3.4.3 应用限制的理由

由于所安装的灯的高功率,灯门外表面的温度可能达到高温。

1.3.4.4 一般安装说明

不得将该设备安放在不稳定的手推车、架或桌面上。设备可能掉落,导致自身严重损坏。

不得靠近水使用该设备。

只使用与设备一起供应的电源线。虽然外观上类似,其它电源线在出厂前没有经过安全测试,不能用于给该设备供电。欲获取备用电源线,请联络经销商。

机柜和侧面设置了用于通风的槽和开口;为确保设备可靠运行和防止过热,不得阻挡或覆盖这些开口。

切勿将产品安置在床、沙发、地毯或其它类似表面上使开口堵塞。切勿将该产品靠近或安置在散热器或调热器上方。除非配备合适的通风装置,不得将该产品安置在内置设施或壳体内。

为该设备建议的最高环境温度是40℃/35℃(正面接近设备)。

在多单元机架总成或封闭总成中使用时,总成内部的环境温度不得超过最高额定环境温度。

当安装在机架内时,安装方式应使得设备安全运行所需要的空气流量不会受损。设备装配方式应使得不会因不均匀的机械负载而产生任何危险条件。

?

1.3.5维修

严禁对本设备进行本手册未述及的机械或电子改装。对于因本设备改装所引起的损坏,巴可概不负责。

只有资质合格的维修人员方可从事本维修手册所提及的维护与维修工作!

如果未首先断开所有电源线,切勿打开本设备的机箱!由于存在电击危险,仅可在工厂内或者

由经过专门训练的人员打开该设备进行测量与测试工作。

1.3.6清洁

在清洁本设备之前,应将本产品插头从墙式插座中拔出。请勿使用液体清洁剂或者气雾清洁剂。

1.3.7重新包装

请保留原始装运纸箱与包装材料;如果设备需要经常装运,应将纸箱与包装材料放在附近以便随时可用。为了最大限度地保护设备,请按照工厂原始包装方式重新包装整套设备。

2序言

2.1视频墙

视频墙用于从处理控制中心到广播环境的范围宽广的控制室与演播室环境,它们越来越多地被用作显示电视信息的交互式设备。根据应用场合,一个视频墙系统所要完成的要求是多种多样的。

除了适用于高质量显示信息的最佳光学性能,还包括以下标准:简单集成到更高级系统之中、操作冗余性、分辨率与尺寸以及人体工效学与经济性等。

2.2OV-D2系列

OV-D2 视频模块经精心设计,基本上满足任何应用领域的任何要求。它们将尺寸和分辨率方面的灵活性与最高可能的图像质量和几乎100%的可用性融合一起。

优良的图像质量

基于DLP技术,OV-D2系列显示高保真度和精确的图像,这些图像都具有鲜艳逼真而且饱和的色彩。

尺寸与分辨率

视频模块范围从50英寸到120英寸,从XGA到SXGA+。几乎数量不受限制的视频模块能够排列堆叠起来,实现任何规模的视频墙。视频模块的机械连接支持构建直线型或曲面视频墙。

亮度和屏幕对比度

视频显示具有最佳的亮度和高屏幕对比度。120W、132W与180W的投影灯模块支持平衡总亮度和运行成本。高对比度投影单元与防眩屏幕相结合,可以为视频墙提供优秀的易读性。

冗余性

照明单元设计成双灯系统并使用两个投影灯,其中一个投影灯用于照明光学器件,另一个投影灯用作备用灯。

在24/7关键应用中,两个投影灯均按热待机模式运行,这也意味着备用投影灯一直开启,如果一个投影灯发生故障,备用投影灯立即接替其工作。

在冷待机模式下,备用投影灯关闭,以便省电和节约投影灯使用寿命。如果活动投影灯发生故障,备用投影灯自动开始发光和激活,以照亮光学器件。因而只需要数秒钟时间所显示的图像将与此前一样完美。

由于实际上只有一个投影灯开启,这种模式是最为经济的运行模式,同时提供了接近100%的可用性。

内容冗余性通过两个独立的DVI输入来保证。每个视频墙都使用一个控制器与一个冗余控制器,或者第二个输入直接连接到一个信号源,以便在一个控制器出现故障时迅速显示。一个切换逻辑电路支持设置信号损失行为。

系统具有两个独立的DVI输入,并为所有的分辨率提供40Hz到62Hz的帧频支持范围。两个DVI输入均有至DVI输出的环通功能。通过将各个模块链接起来,这种环通功能支持在多个视频模块上显示一个信号源。因而,此信号源能够在链接模块上多次显示,或者每一个系统裁剪和缩放该信号源的一部分,以便显示覆盖视频模块矩阵的一个视频。

系统控制和连续调整所有的色彩和亮度参数,以便在整个视频墙上提供均匀的色彩和亮度分布,并为人眼提供最佳的观看条件。

操作

用户可通过Web界面或巴可显示墙控制管理器软件配置、控制和操作投影系统。

本手册说明了OV-D2系列的设计与维护。相应的软件手册说明了投影模块的操作方法:

若要使用web界面,请参考R59770139。

若要使用巴可显示墙控制管理器软件,请参考R5990102。

3投影技术

3投影技术

3.1DLP?技术原理

OV-D2所用的技术基于最新DLP技术。DLP代表数字光处理,它是美国德州仪器公司研发的一种投影技术,而且是基于它们的DMD?专利芯片。

数字微反射镜器件(DMD?)是一排可倾斜的小反射镜,每个反射镜对应着一个独立的像素。反射镜使用一个电信号来定向,而且可以选择两个位置:沿正方向或者负方向倾斜。

如果它们在正方向倾斜,光就被反射到屏幕之上,否则它就被反射出去。倾斜角、DMD芯片尺寸与有源反射镜的数量取决于分辨率。

DMD采用红色、绿色与蓝色(RGB)三原色顺序照明。

电路板

光学器件

光源

一个聚光透镜聚集光线,使光线在透射色轮表面上成像。第二个镜头聚集通过色轮的光线,并均匀地照亮DMD表面。根据反射镜(正方向或者负方向)的旋转状态,光线可以直接射入投影镜头光瞳(开)或者远离投影镜头光瞳(关)。投影镜头有两种功能:(1)是聚集来自每个“通态”反射镜的光线,(2)将反射镜表面上的放大图像投射到投影屏幕上。

实例显示包含三段(红色、绿色和蓝色)的色轮。原色段是两倍(RGBRGB)或者追加白色段(RGBW)也是可能性。

DMD是美国德州仪器公司的商标。

3.2DLP技术的特性

DLP投影系统的小型可倾斜反射镜能够反射高达1024灰度级和1670万种色彩的像素。这些性能使得DLP系统成为视频显示的首选:图像可以显示出优良的鲜艳逼真的色彩并具有高对比度。

使用反射镜切换速度得到提升的最新DMD技术,视频性能再次得到加强,而且不会显示任何轮廓伪迹。

数字投影技术及直接数字控制确保基本上无闪烁的显示屏。没有使用任何随着时间过去老化或劣化的元件,因而能够保证稳定的高视频质量。

4模块化背投系统

4.1概要

模块化背投系统由机械结构(结构)、图像发生器(投影单元,照明单元)、反射镜与屏幕所组成。

机械结构内含有图像发生器,该图像发生器接收和处理数据,并通过一个反射镜在屏幕背面上显示这些数据。

图片显示无后盖的OV-D2投影模块,以便从背面向内观看。

编号说明

1 投影单元

2 带风扇模块的照明单元(双灯系统)

3 反射镜

4 屏幕

5 机械结构:暗箱

6 机械结构:支架

由于整个图像“在箱内”生成,因此环境光对对比度无影响。屏幕上的图像永远不会受到投影路径上障碍物的妨碍。

每一个模块都是一个完整的投影系统。多个模块可以排列堆叠一起构成任何尺寸的视频墙。由于每一个单元都具有它自己的亮度与色彩分布,因此必须调整视频墙,使亮度和色彩均匀。这种初始调节受到投影灯统计老化效应的影响。该影响可通过高级硬件和软件进行测量和控制,保证整个视频墙总是看起来与单一图像发生器一样。

请了解下文有关各部件的简单介绍。

机械结构

机械结构含有图像发生器。该图像发生器经精心设计和制造,支持按水平和垂直方向组合模块,同时保持稳定性。除了模块数量之外,地面与显示屏底边之间的距离(支架高度)、相邻模块的排列(连接角度)以及模块显示屏尺寸(屏幕对角线尺寸)是定义视频墙物理尺寸的特性。就OV-D2而言,每一种特性均有多种标准版本供使用,而且可以自由组合全部特性。

部件容易拆卸,以便能够便捷地更换耗材(滤光器,投影灯)。大多数OV-D2系统为背面接近系统;也有70英寸正面接近系统可用。背面接近系统可堆叠高达6个模块的高度,而正面接近系统的高度仅限于一个模块。

除了图像发生器在结构内的位置以外,背面接近系统基本上与正面接近系统没有差别。

为降低安装深度,对机械结构进行了精心的设计,目前可提供50英寸~120英寸的规格,因而满足控制室尺寸大小的任何要求。

图像发生器

图像发生器主要包括投影单元和照明单元。在投影模块或视频墙的技术规格范围内,投影单元分别定义了分辨率和纵横比:OV-D2有XGA(1024x768 像素,4:3)、SXGA(1280x1024 像素,5:4),SXGA+(1400x1050 像素,4:3)型号供使用。

如果分辨率的纵横比与屏幕大小的纵横比匹配,每一个投影单元均可以安装在为OV-D2设计的机械结构内。目前具有原始5:4 纵横比的SXGA投影单元只能与对角线规格为50英寸和70英寸的屏幕一起使用。

照明单元设计成双灯系统,它可以为视频墙提供接近100%的可用性:总是只有一个投影灯用于投影。这个投影灯被称为活动投影灯。第二个投影灯为备用投影灯。如果活动投影灯出现故障,系统自动激活备用投影灯。

照明单元可以使用不同功率的投影灯,以便满足视频墙总亮度的任何要求。

屏幕

图像在屏幕上生成。

屏幕由一个菲涅耳镜头与一个前组屏幕组成。菲涅耳镜头使来自投影镜头系统的光发生偏转,因此光线可以垂直地照射到前组屏幕上。

前组屏幕保证水平和垂直均匀分布光线,同时保持高对比度。这是规定屏幕增益以及水平和垂直半增益观察角的前组。

屏幕表面具有特殊的防眩纹理结构。该纹理结构减少周围光线的直接反射,而且还有助于实现屏幕的高对比度。

相邻屏幕之间的缝隙取决于屏幕类型:对于拼缝屏幕和ZeroGap无缝屏幕来说,缝隙为零,屏幕模块有小于0.8毫米的缝隙,用来补偿温度和湿度变化引起的屏幕膨胀。但竖框始终是零:所显示图像不会损失任何一个像素。

Sense6

Sense6是一高级软件工具,它使所有的投影模块固定在相同的亮度和色彩。因而随时间的消逝亮度和色彩分布保持恒定。

下列各节提供核心部件的设计详情。运行OV-D2视频墙不需要这些章节所提供的信息。

4.2 照明单元

照明单元设计成一个双灯系统,因此视频墙可以达到将近100%的可用性。活动投影灯照亮光学器件,如果活动投影灯发生故障,备用投影灯将接替其继续工作。

该概念通过所谓的投影灯升降机构来实现。投影灯升降机构有相互紧挨着的两个“小室”,每一个小室内装配一个投影灯模块。如果顶部投影灯为活动投影灯,上面的小室则处于光路之中。向上移动升降机构即可将底部投影灯放入光路之中。

切换活动投影灯(如果投影灯发生故障,可以手动或者自动切换活动投影灯)意味着移动升降机构。

P 表示。

投影灯升降机构不仅垂直移动投影灯,而且还可以通过在水平移动投影灯优化了光耦合,因而使得光弧聚焦到光学器件上。

双灯系统可按两种模式运行:热待机(两个投影灯均开启)或者冷待机。

在冷待机模式下,当备用投影灯的状态变为活动投影灯时,它才启动。由于它从启动到稳定运行需要5分钟时间,当在冷待机模式下切换活动投影灯时,所显示的图像开始相对较暗,然后逐渐变得越来越亮。在热待机模式下,模式对图像质量的影响很小。在不足1.5秒的时间内,就可以达到此前50%的亮度。

流程图规范化说明书及范例

关于流程图图示是否有国际间认同定义,我也曾请教过一些专业人士,但似乎没有一致的定论。以目前微软产品visio应用最多,当然国际上也有专业的smart draw,国内也有些产品,因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著,其它也就自已和别人知道什么意义就可以,当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。 例子: 一、国际通用的流程图形态和程序: 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型) .在作管理业务流程图时国际通用的形态:方框是流程的描述;菱形是检查、审批、审核(一般要有回路的);椭圆一般用作一个流程的终结;小圆是表示按顺序数据的流程;竖文件框式的一般是表示原定的程序;两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.

流程图符号 流程图符号是专门用来画图的,其中有流程图,里面有符号的解释。 1 含义 2 符号约定 3 说明 4 参考资料 流程图符号-含义 不管什么符号,都需要给它定义,定义行为是由制定人予以完成的,要完成这项工作不应该先定义符号代表什么,而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类,根据归类采用不同的符号加以区分。 另外,我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的,他们采取的是多重互联回形目录树的形式,也很有效阿。这也佐证我的观点。 为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解,建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。另外,还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。 其实,没有哪个企业会因一图而兴,关键靠的是实施和控制(重点包括环节控制)。图再好,别人看不懂又有什么用呢?没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢? 以微软产品visio应用最多,当然国际上也有专业的smartdraw,国内也有些产品,因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著,其它也就自已和别人知道什么意义就可以,当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更

水肥一体化监控系统解决方案

水肥一体化监控系统解决方案 托普水肥一体化系统概述

托普水肥一体化智能灌溉系统可以帮助生产者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由系统云平台、墒情数据采集终端、视频监控、施肥机、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间管路等组成。 整个系统可根据监测的土壤水分、作物种类的需肥规律,设置周期性水肥计划实施轮灌。施肥机会按照用户设定的配方、灌溉过程参数自动控制灌溉量、吸肥量、肥液浓度、酸碱度等水肥过程的重要参数,实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提高水肥利用率,实现节水、节肥,改善土壤环境,提高作物品质的目的。该系统广泛应用于大田、旱田、温室、果园等种植灌溉作业。 系统使用前后对比,改变一目了然! 系统使用前系统使用后 看天、看地,以经验为依据,人为判断。何时灌溉/施 肥? 传感器数据提示,预警告知。 看天、看地,以经验为依据,人为判断。灌溉/施肥频 率? 灌溉/施肥周 期? 系统大数据分析整理,系统预警功能告 知作物不同生长阶段。 人工配肥,泵打,单次应用施灌面积有限,需重复配置。施肥方式 智能配肥,可设置灌溉程序,自动进行 不间断轮灌; 可实现24小时无人值守工作。 亲临现场,人工操作;监管方式无需人员值守,电脑、手机远程监管,无时间、空间限制。 单人面积较小,管理成本高;管理面积精准定时灌溉,自动设置,管理面积广,水肥资源利用充分。 人员多,耗时长,成本高;人力时间成本自动化操作,省时省力,节约人力时间成本50%以上; 水肥利用程度低,水肥不均匀,浪费严重;水肥利用程度 直达植物根部,水肥均衡,吸收好,利 用率高,节水节肥50%-70%; 托普水肥一体化系统介绍 云平台: 1、随时随地查看园区数据 园区三维图综合管理,所有监控点直观显示,监测数据一目了然。 土壤数据:土壤温度、土壤水分、土壤盐分,土壤pH值等; 气象数据:空气温度、空气湿度、光照强度、降雨量、风速、风向、二氧化碳浓度等;植物本体数据:果实膨大、茎秆微变化、叶片温度等; 设备状态:施肥机、水泵压力、阀门状态,水表流量,灯光状态,卷帘状态等。

农业物联网水肥一体化解决方案

农业物联网水肥一体化解决方案 一、托普云农水肥一体化简介概述: 托普云农水肥一体化智能灌溉系统可以帮助生产者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由上位机软件系统、区域控制柜、分路控制器、变送器、数据采集终端组成。通过与供水系统有机结合,实现智能化控制。可实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、施肥浓度以及供水量。变送器(土壤水分变送器、流量变送器等)将实时监测的灌溉状况,当灌区土壤湿度达到预先设定的下限值时,电磁阀可以自动开启,当监测的土壤含水量及液位达到预设的灌水定额后,可以自动关闭电磁阀系统。可根据时间段调度整个灌区电磁阀的轮流工作,并手动控制灌溉和采集墒情。整个系统可协调工作实施轮灌,充分提高灌溉用水效率,实现节水、节电,减少劳动强度,降低人力投入成本。 用户通过操作触摸屏进行管控,控制器会按照用户设定的配方、灌溉过程参数自动控制灌溉量、吸肥量、肥液浓度、酸碱度等水肥过程中的重要参数,实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,节水节肥、省力省时、提高产量,专用于连栋温室、日光温室、温室大棚和大田种植灌溉作业。 水肥一体化构架图: 二、系统功能: 1.用水量控制管理 实现两级用水计量,通过出口流量监测作为本区域内用水总量计量,通过每个支管压力传感采集数据实时计算各支管的轮灌水量,与阀门自动控制功能结合,实现每一个阀门控制单元的用水量统计。同时水泵引入流量控制,当超过用水总量将通过远程控制,限制区域用水。

2.运行状态实时监控 通过水位和视频监控能够实时监测滴灌系统水源状况,及时发布缺水预警;通过水泵电流和电压监测、出水口压力和流量监测、管网分干管流量和压力监测,能够及时发现滴灌系统爆管、漏水、低压运行等不合理灌溉事件,及时通知系统维护人员,保障滴灌系统高效运行。 3.阀门自动控制功能 通过对农田土壤墒情信息、小气候信息和作物长势信息的实时监测,采用无线或有线技术,实现阀门的遥控启闭和定时轮灌启闭。根据采集到的信息,结合当地作物的需水和灌溉轮灌情况制定自动开启水泵、阀门,实现无人职守自动灌溉,分片控制,预防人为误操作。 4.运维管理功能 包括系统维护、状态监测和系统运行的现场管理;实现区域用水量计量管理、旱情和灌溉预报专家决策、信息发布等功能的远程决策管理;以及对用水、耗电、灌水量、维护、材料消耗等进行统计和成本核算,对灌溉设施设备生成定期维护计划,记录维护情况,实现灌溉工程的精细化维护运行管理。 节水灌溉自动化控制系统能够充分发挥现有的节水设备作用,优化调度,提高效益,通过自动控制技术的应用,更加节水节能,降低灌溉成本,提高灌溉质量,将使灌溉更加科学、方便,提高管理水平。 5.移动终端APP 方便管理人员通过手机等移动终端设备随时随地查看系统信息,远程操作相关设备。 三、托普云农水肥一体化智能灌溉系统亮点: (1)节水节肥——高效水肥灌溉和精准调控; (2)省时省力——可迅速大面积灌溉和施肥; (3)智能控制——根据土壤水分等相关参数自动反馈控制灌溉; (4)提高产量——投运该系统可增产30~50%。

智能农业之水肥一体化智能灌溉系统

智能农业灌溉系统组成要素及功能特点 一、智能农业水肥一体化应用技术: 智能农业灌溉系统可以帮助生产者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由上位机软件系统、区域控制柜、分路控制器、变送器、数据采集终端组成。通过与供水系统有机结合,实现智能化控制。可实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、施肥浓度以及供水量。变送器(土壤水分变送器、流量变送器等)将实时监测的灌溉状况,当灌区土壤湿度达到预先设定的下限值时,电磁阀可以自动开启,当监测的土壤含水量及液位达到预设的灌水定额后,可以自动关闭电磁阀系统。可根据时间段调度整个灌区电磁阀的轮流工作,并手动控制灌溉和采集墒情。整个系统可协调工作实施轮灌,充分提高灌溉用水效率,实现节水、节电,减少劳动强度,降低人力投入成本。 用户通过操作触摸屏进行管控,控制器会按照用户设定的配方、灌溉过程参数自动控制灌溉量、吸肥量、肥液浓度、酸碱度等水肥过程中的重要参数,实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,节水节肥、省力省时、提高产量,专用于连栋温室、日光温室、温室大棚和大田种植灌溉作业。 托普云农智能农业水肥一体化技术以自动化精确灌溉、施肥,节省用工和提高效益为核心,在现代农业生产中应用显示出明显的优势。本文就该技术作相关阐述。

二、智能农业水肥一体化系统组成以及适用范围: 托普云农智能农业水肥一体化微滴灌系统主要是由阀门、水表、水泵、自动反冲洗过滤系统、智肥化施肥机、pH/EC控制器、施肥罐、安全阀、电磁阀、田间管道系统等组成。该系统适合在已建成设施农业基地或符合建设微灌设施要求的地方应用,要有固定水源且水质良好,如水库、蓄水池、地下水、河渠水等。比较适合用于经济价值较高的蔬菜和果树等作物上。 三、智能农业水肥一体化微灌、施肥制度制定: 1、微灌制度拟定 智能农业水肥一体化灌溉系统根据作物全生育期需水量与降水量的差值确定灌溉定额、灌水次数、灌水间隔时间、每次灌水延续时间和灌水定额等。还需考虑土壤墒情、温度、设施条件和农业技术措施等。大棚膜下滴灌用水量会比畦灌减少30%~40%,比大水漫灌减少50%以上。 2、施肥制度拟定 智能农业水肥一体化灌溉系统根据作物全生育期需肥总量与土壤中养分含量的差值来确定实际施肥量、每次施肥量、施肥次数、施肥时期和肥料品种,同时作物的需肥特性、肥料利用率、目标产量、施肥方式也是决定施肥制度拟定的因素。微灌施肥通常可比习惯施肥减少30%~50%的肥料用量。 3、微灌和施肥制度拟合 按照作物拟定的微灌制度将肥料同微灌的灌水时间和次数进行合理分配,主要原则就是肥随水走、分阶段拟合。注入肥液浓度一般为0.1%。操作上还要注意,要先走水15min左右,再注入配好的肥料溶液,微灌施肥结束后需用不含肥的水清洗清灌管道15~30min,防止堵塞出水口。此步聚智能农业水肥一体化滴灌系统系统可以自动进行,无需人工控制。 4、肥料选择 智能微灌系统的滴灌管出水口很小,非常容易被各种微小的杂质堵塞,影响到微灌施肥的效果。为此肥料的选择注意以下几个方面:首先必须是全溶性的肥料,溶于水后无沉淀;二是肥料的相溶性要好,搭配使用不会相互作用生成沉淀物;三是施磷肥时尽量通过基肥施入土壤;四是用微量元素时,应选用螯合态微肥,否则与大量元素肥混合使用时易产生沉淀物。在市场上常用的溶解性好的普通肥料有尿素、硝酸铵、硫酸铵、硝酸钙、硝酸钾、磷酸、磷酸二青钾、磷酸一铵(工业级)、氯化钾等,或选用微灌专用固体肥料。

SDNYGC-1-2078-2018 山东省棉花膜下滴灌水肥一体化技术规范

SDNYGC-1-2078-2018 山东省棉花膜下滴灌水肥一体化技术规范 编制人:卢桂菊 所在单位:山东省土壤肥料总站 1.水肥一体化系统配置 水肥一体化系统由水源、首部枢纽、输配水管网、灌水器等部分组成。 灌溉水可利用机井、河流、水库等作为水源,水中泥沙等杂质含量较高时应设置沉砂池并配备相应过滤设备,避免使用pH过高的灌溉水进行膜下滴灌。首部枢纽包括水泵、过滤器、施肥系统、控制设备和仪表等,常用过滤设备包括网式过滤器、叠片式过滤器,含沙多的水源需加装离心过滤器,含苔藓等杂物多的水源需加装介质过滤器,施肥系统包括文丘里施肥器、注肥泵、施肥罐等,系统中应安装阀门、流量和压力调节器、流量表或水表、压力表、安全阀、进排气阀等。输配水管网包括干管、支管、毛管三级管道,灌水器使用滴灌管。 2. 播前准备 (1)耕翻整地,灌水造墒 播种前春耕、春灌。耕翻深度在25~30厘米,当棉田墒情不足时应在棉花播种15~20天前浇水造墒,然后整地保墒等待播种。当0~20厘米土层相对含水量低于70%需灌水造墒。一般每666.7平方米灌水量50~60立方米,盐碱地棉田压碱的每666.7平方米灌水量80~100立方米。但3月底4月初再次压碱的,每666.7平方米灌水40~50立方米。 (2)平衡施足基肥 播前撒施翻入地下,包括全部有机肥和40%的氮肥、磷肥和钾肥、锌硼微量元素肥料或棉花配方肥。 (3)化学除草 播种前用除草剂进行化学除草。选择适宜除草剂,采用拌土(沙)撒施、喷洒地表后耙地混土等方式施用。 (4)地膜准备 使用便于回收的高强度加厚地膜或能够完全降解的地膜。 3.播种 (1)品种选用 根据当地气候、土壤条件选择生育期适宜、丰产潜力大、抗逆性强的品种。棉种纯度达到97%以上,净度99%以上,棉种发芽率93%以上,健籽率95%以

流程图制作规范

教育部作业标准化(SOP)流程图制作规范 秘书室管考科制 931009 壹、前言 「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现,任何人只要看到流程图,便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三: (一)所有流程一目了然,工作人员能掌握全局。 (二)更换人手时,按图索骥,容易上手。 (三)所有流程在绘制时,很容易发现疏失之处,可适时予以调整更正,使各项作业更为严谨。 贰、目的 一、为建立本部作业标准化(SOP)流程图之可读性及一致性,乃参考美国国家标 准协会(American National Standards Institute, ANSI)系统流程图标准 符号,选定部份常用图形,作为本规范流程图制作符号;及参考道勤企业管理 顾问有限公司「效率会议」标准流程,作为本规范流程作业要项及流程图之范 例。 二、本规范对于流程图绘制方式,采用由上而下结构化程序设计(Top-down Structured Programming)观念,亦即流程图的结构,由循序、选择及重复三 种结构所组成,以制作一个简单、易懂及便于维护、修改的流程图。 三、对于制作流程图共通性目标,本规范亦列出流程图绘制原则。 参、流程图符号 可由计算机的Word 软件中,工具列─插入─图片─快取图案─流程图,选取 各种图示绘制;其中最常用者,有下列八种,说明如下:

肆、流程图结构说明: 一、循序结构(Sequence) (一)图形: (二)意义:处理程序循序进行。 (三)语法:DO 处理程序1 THEN DO 处理程序2 (四)实例:

农田水肥一体化自动滴灌系统

农田水肥一体化自动滴灌系统 一、模块化 农田滴灌自动系统主要由以下几个部分组成: 1、水源:水源井或渠水 2、过滤:砂滤、沉淀或精密过滤 3、计量:对浇灌用水量进行计量 4、轮灌控制:手动或自动进行轮灌控制 5、施肥:人工施肥或自动计量跟踪施肥 6、自动控制系统:自动控制系统时整个系统的控制中心,有 可编程控制器、触摸屏,计算机组成。 我们所做的整个系统力求用现代的自动化技术来替代人工的繁重劳动操作,做到科学化、自动化滴灌和精准化施肥。 我们的农田水肥一体化自动化滴灌系统将以上几个部分整合,做成以下几个模块,可在实际中组合和控制: 1)水源和过滤模块,根据不同的水源做不同的配置,用可编程控制器对水源泵进行自动控制,确保对滴灌带不发 生堵塞的现象,根据用户要求可实现恒压供水,保证供 水压力平稳。 2)轮灌控制模块,使用计算机软件或可编程控制器,对农田滴灌阀进行自动轮灌控制,操作人员只需将轮灌间隔 时间输入,系统则自动根据要求进行轮灌,轮灌完毕发 出信号,提醒操作人员。整个轮灌过程无需人员干预。

3)自动施肥模块,自动施肥系统是一套科学的精准施肥控制,系统测量供水系统的流量,根据供水流量自动按照 加药比例进行加药,加药比例可根据每次不同的药剂进 行设定。加药量始终跟随供水量的大小自动变化,无需 人员干预。 4)自动控制系统模块,将上述几个模块用通讯的方式级联,有可编程控制器或计算机统一控制,并可将控制信号通 过GPRS等方式远传到后台服务器,通过手机APP进行 远端查看或应急控制,实现智能化管理。 二、智能化 系统的智能化体现在: 1)前端控制系统智能化、自动化,操作人员只需将系统检查,启动后,设置好所需要的滴灌参数后,系统则自动 运行,做到了现场无人值守,系统出现故障,则自动发 出警示信号给操作人员; 2)后台智能化管理,前端控制器信号可通过GPRS或3G上网卡与后台服务器通讯,用户可使用手机APP平台随时 观察农田浇地的情况和相关的数据信息,并可做应急处 理; 3)通过APP管理平台,用户可随时了解科学种田以及农田管理的基本知识,并可实现用户之间的信息互动 三、一体化

浅析智能水肥一体化灌溉系统

浅析智能水肥一体化灌溉系统 一,概述 我国水资源总量不足,时空分布不均,干旱缺水严重制约着农业发展。大力发展节水农业,实施化肥使用量零增长行动,推广普及水肥一体化等农田节水技术,全面提升农田水分生产效率和化肥利用率,是保障国家粮食安全、发展现代节水型农业、转变农业发展方式、促进农业可持续发展的必由之路。 水肥一体化的核心是实现灌溉和施肥同步进行,不需要人工操作便可以自动进行灌溉。想要发挥最大作用离不开科学的规划设计。从实际情况看,水肥一体化实施要在进行充分调研的基础上,弄清农田环境情况,根据农田附近水源、地形、作物情况进行规划,节约安装成本。而石家庄圣启科技研发的水肥一体化智能灌溉系统,就满足了当下的市场需求。 二,系统组成

水肥一体化智能灌溉系统可以帮助生产者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由上位机软件系统、区域控制柜、分路控制器、变送器、数据采集终端组成。 通过与供水系统有机结合,实现智能化控制。可实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、施肥浓度以及供水量。变送器(土壤水分变送器、流量变送器等)将实时监测的灌溉状况,当灌区土壤湿度达到预先设定的下限值时,电磁阀可以自动开启,当监测的土壤含水量及液位达到预设的灌水定额后,可以自动关闭电磁阀系统。可根据时间段调度整个灌区电磁阀的轮流工作,并手动控制灌溉和采集墒情。整个系统可协调工作实施轮灌,充分提高灌溉用水效率,实现节水、节电,减少劳动强度,降低人力投入成本。 三,系统功能: 1.用水量控制管理

实现两级用水计量,通过出口流量监测作为本区域内用水总量计量,通过每个支管压力传感采集数据实时计算各支管的轮灌水量,与阀门自动控制功能结合,实现每一个阀门控制单元的用水量统计。同时水泵引入流量控制,当超过用水总量将通过远程控制,限制区域用水。 2.运行状态实时监控 通过水位和视频监控能够实时监测滴灌系统水源状况,及时发布缺水预警;通过水泵电流和电压监测、出水口压力和流量监测、管网分干管流量和压力监测,能够及时发现滴灌系统爆管、漏水、低压运行等不合理灌溉事件,及时通知系统维护人员,保障滴灌系统高效运行。 3.阀门自动控制功能 通过对农田土壤墒情信息、小气候信息和作物长势信息的实时监测,采用无线或有线技术,实现阀门的遥控启闭和定时轮灌启闭。根据采集到的信息,结合当地作物的需水和灌溉轮灌情况制定自动开启水泵、阀门,实现无人职守自动灌溉,分片控制,预防人为误操作。 4.运维管理功能 包括系统维护、状态监测和系统运行的现场管理;实现区域用水量计量管理、旱情和灌溉预报专家决策、信息发布等功能的远程决策管理;以及对用水、耗电、灌水量、维护、材料消耗等进行统计和成本核算,对灌溉设施设备生成定期维护计划,记录维护情况,实现灌溉工程的精细化维护运行管理。节水灌溉自动化控制系统能够充分发

说明书流程图

样品制作管理程序文件编号: 版本: 1.00 页码: 第2页共5页

样品制作管理程序文件编号: 版本: 1.00 页码: 第3页共5页

1、目的 对样品制作全过程进行控制,缩短样品制作周期,达到或超过国家标准、企业标准规定的技术要求。 2、范围 适用于客户定制样品及新产品样品制作。 3、定义 3.1 项目小组:根据项目性质由电子工程师、机械工程师构成主体,并由市场部、采购部、物料部、生产部的相关人员以及辅助人员组成。 3.2 项目经理:项目小组中负责组织、管理、控制该项目的整个研制开发过程,保证项目按时完成。 3.3 技术经理:项目小组中负责技术方案制定、技术问题决策等,确保产品的性能指标符合设计要求。 3.4 结构性客户定制:客户在公司现有产品上的定制活动,将会导致产品机械结构、硬件电子线路或控制软件的结构性更改。 3.5 结构性(非结构性)缺陷报告:公司现有产品的缺陷报告,将会(不会)导致产品机械结构、硬件电子线路或控制软件的结构性修改;结构性缺陷报告一般由于行业标准、产品行销地法令、法规的重大变化而产生。 4、职责 4.1 工程品质部负责(样品轻微更改)编制样品制作指导及相关图纸,负责样品全过程的组织、协调和管理工作,组织样品的设计评审、验证和确认工作,负责样品生产过程中的问题,协助采购部确定发生采购困难时代用品的选择。 4.2研发部负责(新产品或样品重大更改)编制样品制作指导及相关图纸,负责样品全过程的组织、协调和管理工作,组织样品的设计评审、验证和确认工作,负责样品生产过程中的问题,协助采购部确定发生采购困难时代用品的选择。 4.3 总工程师指导样品的关键部分。 4.4 生产部负责试生产阶段的生产组织工作。 4.5 质控部协助进行设计验证工作。 4.6 采购部负责样品制作过程中的配套采购工作。 4.7 市场部样品制作要求的输入及与客户沟通以便达到我司。

水肥一体化设备的发展现状 水肥一体化优势

水肥一体化设备的发展现状水肥一体化优势 水肥一体化起源于无土栽培,并伴随高效灌溉技术的发展得以发展。18世纪末,英国的JohnWoodward将植物种植在土壤的提取液中。这是最早的水肥一体化栽培。 世界上第一个关于细流灌溉技术的试验可以追溯到19世纪,但是真正的开始应该起源于20世纪50年代和60年代初期。在70年代,由于便宜的塑料管道大量生产,极大地促进了细流灌溉的发展,推动了细流灌或微灌系统包括滴灌、微喷雾灌以及微喷灌等技术的进步。在过去的40多年里,水肥一体化技术在全世界迅猛发展。 美国 1913年建成了第一个滴灌工程,美国是目前世界上微灌面积最大的国家,在灌溉农业中60%的马铃薯、25%的玉米、33%的果树均采用水肥一体化技术。开发应用了新型的水溶肥料、农药注入控制装置,用于水肥一体化的专用肥料占肥料总量的38%。现在加利福利亚州已建立了完善的水肥一体化设施及服务体系,果树生产均采用了滴管、渗灌等水肥一体化技术,成为世界高价值农产品现代农业生产体系的典型。 德国 1920年在水出流方面实现了一次突破,使水从孔眼流入土壤。20世纪50年代塑料工业兴起后,高效灌溉技术得到了迅速发展,而且灌水与施肥很快结合进行,发展成为一种高精度控制土壤水分、养分的一种农业新技术。 荷兰 从20世纪50年代初以来,温室数量大幅增加,通过灌溉系统施用的液体肥料数量也大幅增加,水泵和用于实现养分精确供应的肥料混合罐也得到研制和开发。澳大利亚 近年来,水肥一体化技术发展迅速,2006~2007年设立总额100亿澳元的国家水安全计划,用于发展灌溉设施和水肥一体化技术,并建立了系统的墒情监测体系,用于指导灌溉施肥。 以色列 自20世纪60年代初起,以色列开始普及灌溉施肥技术,1964年建成了用于灌溉施肥的全国输水系统(NationalWaterCarrier),全国耕地中大约有一半以上应用加压灌溉施肥系统,包括果树、花卉、温室作物、大田蔬菜和大田作物。20世纪80年代初,以色列的灌溉施肥技术开始应用到自动推进机械灌溉系统,施

《赣南脐橙水肥一体化技术规范》

《赣南脐橙水肥一体化技术规范》 (草案)编制说明 一、工作简况 1. 任务来源 2014年《赣南脐橙水肥一体化关键技术研究与集成示范》(20141BDH80017)获得江西省对外科技合作计划立项支持。通过项目的前期研发,以及对当前国内水肥一体化应用技术的调研,2016年10月由江西省赣州市质量技术监督管理局提出立项建议,并经省质量技术监督局批准立项(立项编号:赣质监标字[2017]19号)。 2. 主要工作过程 本规程主要依据农业部农业行业标准,结合赣南脐橙水肥管理技术实际,并在多点多年田间试验示范的基础上进行总结分析。在上述一系列工作的基础上,综合草拟了本技术规范草稿。 3. 起草单位与主要起草人 本标准起草单位:国家脐橙工程技术研究中心。 本标准主要起草人:姚锋先,管冠,刘桂东,周高峰,钟八莲。 国家脐橙工程技术研究中心涵盖了育种与栽培技术、病虫害防控技术、商品化处理技术与装备研发、贮藏保鲜与资源综合利用、电子商务与信息化技术等五个研究领域。现有固定人员91人,其中具有高级职称的人员57人,博士学位54人;中组部“国家千人”计划专家1人,享受国务院特殊津贴3人,国家级百千万人才工程人选1人,全国优秀教师1人,教育优秀人才支持计划人员2人,江西省政府特殊津贴3人,“赣鄱英才555工程”领军人才培养计划刚性人才1人,江西省主要学科和学术带头人培养对象4人,江西省杰出青年人才10人,江西省百千万人才工程人选11人,江西省高校教学名师2人,江西省高校中青年学科带头人7人,江西省高校中青年骨干教师5人。研发基地设施面积达15300 平方米,脐橙示范园基地达3057 亩,仪器设备达2000余台(套),价值

如何用WORD文档绘制流程图

如何用WORD文档做流程图 步骤一:页面和段落的设置(可以略去) 步骤二:绘制流程图框架 步骤三:流程图的对齐与修饰 步骤四:添加连接箭头 步骤一:页面和段落的设置(可以略去) 为了流程图有较大的绘制空间,我们先来设置一下页面。 1.启动Word 2003,打开一个空白文档,并切换到页面视图。选择菜单“文件→页面设置”命令,打开“页面设置”对话框,在“页边距”选项卡中,设置上下边距为“1厘米”,左右边距为“2厘米”(图2),完成后单击“确定”按钮。 2.由于后面要在自选图形中输入文字,为了让输入的文字在垂直方向上看起来居中,这里顺便设置一下段前距。选择菜单“格式→段落”命令,打开“段落”对话框,在“缩进和间距”选项卡中设置段前间距为“1行”,完成后单击“确定”(图3)。 步骤二:绘制流程图框架 接下来我们开始绘制流程图的框架。所谓框架就是画出图形、把图形大致布局并在其中输入文字。在这里大家可以体会到,如果已经作好了草图,这里的操作将是比较轻松的,如果在这里边想边画,可能会耽搁很多时间。 1.单击窗口底部工具栏上的“自选图形”按钮,在弹出的菜单中选择“流程图”,接着选择“流程图”中的“准备”图形(图11)。 2.这时,在页面中标题的下方也会出现一个“在此创建图形”的画布,拖动鼠标,在画布的恰当位置画出“准备”图形。 3.选中“准备”图形,单击鼠标“右键”,在弹出的菜单中选择“添加文字”命令,接着在其中输入文字“开始”。 4.如果觉得“开始”文字的位置过于靠近底部,则可以适当调整它的段前距为“0.5”行(图12)。 5.然后设置其对齐方式为“居中对齐”,完成后的效果如下图(图13)。 6.接下来先拖动“画布”右下角控制点,使其扩大面积到页面底部边缘,以便能容纳流程图的其它图形。

智能水肥一体化技术与装备的研究现状与发展趋势

Hans Journal of Agricultural Sciences 农业科学, 2020, 10(7), 419-425 Published Online July 2020 in Hans. https://www.doczj.com/doc/ab12049090.html,/journal/hjas https://https://www.doczj.com/doc/ab12049090.html,/10.12677/hjas.2020.107062 Research Status and Development Trend of Intelligent Water Fertilizer Integration Technology and Equipment Fazhan Yang1, Dongchao Bian1*, Weihua Li2, Fulin Jiang1, Haibo Lin1 1College of Mechanical and Automotive Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao Shandong 2Shandong Academy of Agricultural Machinery Sciences, Jinan Shandong Received: Jun. 19th, 2020; accepted: Jul. 2nd, 2020; published: Jul. 9th, 2020 Abstract In view of the fact that the input of water and fertilizer is large; the output is low; and the compre-hensive utilization efficiency of various elements is low in China’s agricultural production, this paper discusses the outstanding advantages of water and fertilizer integration technology in wa-ter saving, fertilizer saving, improving the output and quality of agricultural products, reducing the occurrence of diseases and pests and reducing agricultural pollution, which is the key tech-nology to change the current agricultural development status. In particular, the development, ap-plication and promotion of intelligent water and fertilizer integration technology is a new model and technical way to improve the traditional agricultural management mode and promote the de-velopment of modern agriculture in China, which can effectively support the rapid development of modern agriculture. In this paper, the development and application of the current technology of water and fertilizer integration, and the existing defects and deficiencies are summarized, and the development direction and key technologies of the technology and equipment are pointed out. Keywords Intelligent Water Fertilizer Integration Technology, Research Status, Modern Agriculture, Development Direction 智能水肥一体化技术与装备的研究现状与 发展趋势 杨发展1,卞东超1*,李维华2,姜芙林1,林海波1 1青岛理工大学机械与汽车工程学院,山东青岛 *通讯作者。

水肥一体化主要设施及技术规范

水肥一体化主要设施及技术规范 发表时间:2018-01-25T14:55:30.080Z 来源:《知识-力量》2017年11月上作者:邵凤成 [导读] 主要介绍包括首部枢纽、输配水管网和灌水器3个部分的水肥一体化主要设施及水肥一体化主要技术规范。 邵凤成 天津市武清区种植业发展服务中心天津武清 301700 摘要:主要介绍包括首部枢纽、输配水管网和灌水器3个部分的水肥一体化主要设施及水肥一体化主要技术规范。 关键字:水肥一体化;设施;技术规范 一、水肥一体化采用的主要设施 水肥一体化设备包括首部枢纽、输配水管网和灌水器3个部分。从水源到灌溉点,一般设备的排列顺序是:水泵、逆止阀、施肥(药)装置、压力表、过滤设备、压力表、阀门、流量表、进排气阀、干管、压力调节器、支管、毛管、灌水器。根据微灌施肥首部控制规模和水质,设备的配制方式会有所不同。 (一)首部枢纽: 首部枢纽的作用是从水源取水、增压,并将其处理成符合微灌施肥要求的水流送到系统中去,包括加压设备(水泵、动力机)、过滤设备、施肥(药)设备、控制及测量装置等。 (1)加压设备:加压设备的作用是满足微灌施肥系统对管网水流的工作压力和流量要求。加压设备包括水泵及向水泵提供能量的动 力机。微灌施肥系统常用的水泵有离心泵、潜水泵等,动力机可以使柴油机、电动机等。单户农户小面积施用微灌施肥设备,最好使用变频器。在有足够自然水源的地方可以不安装加压设备,利用重力进行灌溉。 (2)过滤设备:过滤设备的作用是将灌溉水中的固体颗料(砂石、肥料沉淀物及有机物等)滤去,避免污物进入系统,造成系统和 滴头堵塞。过滤设备安装在输配水管道之前。过滤器包括离心式过滤器、砂介质过滤器、网式过滤器、叠片式过滤器等。 (3)施肥设备:包括加压式施肥罐、文丘里注入器、注入泵。 (4)控制和测量装置:包括进排气阀、逆止阀、压力表。 (二)输配水管网: 输配水管网包括干管、支管和毛管,有各种管件、连接件和压力调节器等组成,其作用是向作物输水和配水。管件和连接件在系统中用量较大,选用的规格、质量等直接关系到工程费用、质量和使用寿命。输配水管网系统的干管主要用聚氯乙烯(PVC)管,输配水管网的支管和毛管主要是聚乙烯(PE)管。 (三)灌水器: 作用是将微灌施肥系统中的压力水(肥液)等,通过不同结构的流道或孔口,消减压力,使水流变成水滴、水雾或细流,直接作用于作物根部。 (1)滴头:通过流道或孔口将毛管中的压力水变成滴状或细流状流出的装置称为滴头,单个滴头的流量一般在2~12L/h之间,滴头安装 在微灌施肥管网的毛管上。 ①长流道型滴头:靠水流与流道壁之间的摩阻消能来调节出水量的大小。②压力补偿式滴头:压力补偿滴头是利用水流压力通过滴头内的弹性体(片),使流道形状改变或过水断面面积发生变化,即当水压减少时,过水断面面积增大,水压增大时,过水断面减小,从而使滴头出水量自动保持稳定,同时还具有自清洗功能。 (2)滴灌管(带):滴灌管(带)是将滴头与毛管制成一体,兼有输水和滴水功能。一个是内镶式滴灌管:是指在毛管制造过程中,将预先制造号的滴头镶嵌在毛管内。另一种是薄壁滴灌带。薄壁滴灌带有两种,一种是直接在0.5~1mm的薄壁软管上按一定间距打孔,灌溉水由孔口流出湿润土壤;另一种是在薄壁软管上热合出各种形状的流道,灌溉水通过流道以滴流的形式湿润土壤。 二、水肥一体化主要技术规范 (一)田间播种前处理 做畦栽培:垄高15~20cm,垄宽40cm。密度2500~3000株/667㎡。施底肥:施入腐熟的有机肥5~6m3/667㎡,复合肥50~75kg/667㎡,搅拌均匀,回土起垄,土垄高15-20cm,用平耙整成垄疏背型,然后铺滴灌管、覆膜。 (二)系统设施 微灌系统为滴灌,每畦铺设一条或两条滴灌带(管)。滴头间距与株距相当。施肥装置一般为压差式施肥罐或文丘里施肥器,施肥罐容积15L以上。 (三)肥料选择 水溶性好的固体肥或高浓度的液体肥,如尿素、磷酸二氢钾、硝酸钾、硝酸铵、氢化钾等,或者水溶性专用复合肥(专用配方肥)。推荐选用专用配方肥。 (四)微灌施肥方案 定植后及时浇一次透水,一般灌水20~30m3/667㎡。根据墒情,苗期每5~7天滴灌一次,每次灌水5~8m3/667㎡,果实膨大以后每隔7~10天滴灌一次,每次灌水8~10m3/667㎡。 (五)微灌施肥操作 (1)灌溉操作 灌溉时应关闭施肥罐(器)上的阀门,把滴灌系统支管的控制阀完全打开,按照微灌方案灌溉。灌溉结束时先切断动力。然后立即关闭控制阀。滴灌湿润深度一般为30cm。滴灌的原则是少量多次,不要以延长滴灌的时间达到多灌水的目的。 (2)施肥操作 先将肥料溶解于水,也可在施肥前一天将肥料溶于水中。施肥时用纱(网)过滤后将肥液导入压差式施肥罐,或倒入敞开的容器中用文丘里施肥器吸入。 压差式施肥法:施肥罐与主管上的调压阀并联,施肥罐的进水管要达罐底。施肥前先灌水20~30分钟,施肥时,拧紧罐盖,打开罐的

智能水肥一体化系统向精准灌溉施肥迈进 水肥一体化设备方案

智能水肥一体化系统向精准灌溉施肥迈进水肥一体化设备方案 目前,随着农业部对于水肥一体化应用范围以及重视程度不断加大,水肥一体化进程得到了有效推进。随着水溶性产品推陈出新,各种滴管设备也在不断跟进。与此同时,种植户科学施肥理念有所提升,但上海市蔬菜生产中土肥水管理过程仍存在诸多问题:一是土壤次生盐渍化严重,设施蔬菜10万亩,其中20%的设施菜地土壤质量退化,已成为上海设施农业可持续发展的制约瓶颈之一。二是蔬菜复种指数高,菜农缺乏节水节肥观念,年化肥用量高,肥料利用率低,仅为8.7%-24.4%。三是蔬菜水肥一体化技术示范面积规模小,难以形成规模化管理。 建立土壤墒情评价体系探索蔬菜精准灌溉技术 托普云农智能水肥一体化系统一直以测土试验等技术基础工作为核心开展了大量土壤分析工作,开展蔬菜全生育期养分吸收规律研究,其中包括黄瓜、卷心菜、花菜等,明确蔬菜全生育期内养分吸收利用特征,采集蔬菜样品600个;开展主要蔬菜作物肥效试验80组,研究不同单质肥料施用量与产量的关系、肥料当季利用率、产值、产投比、净效益等。在此基础上,研发大田蔬菜专用配方肥料10个,为建立主要蔬菜土壤养分丰缺指标体系和构建科学施肥体系打下扎实的基础。探索土壤墒情监测在蔬菜精准灌溉技术上的应用。 据悉,目前喷灌、移动喷灌车、地膜覆盖滴灌等几种水肥一体化技术模式在绿叶菜、大田露地类、茄果瓜类作物上处于日趋成熟的发展过程。优质水溶性肥

料+先进滴灌设备才能达成预期肥效。与时俱进的滴管设备能够实现按比例施肥、计量精确;随时监控肥料的比例,在感应田间施肥量的同时,进行自动施肥。 蔬菜水肥一体化践行科学施肥理念 传统的田间蔬菜管理方式既费时又费力,为了能够更好地节约用水、节约化肥,省工、省力,水肥一体化技术发展正当时。水肥一体化是按照蔬菜生长过程中对水分和肥料吸收规律和需求量来设计的,在一定时期定量的水分和肥料按比例直接提供给作物,将灌溉与施肥融为一体,借助灌溉系统将肥料准确地输送到作物根部土壤,既可以减少肥料的成本,还可以减少肥料对地下水及土壤环境污染,减少农药残留污染,有效改善田间生态环境。 近些年,水肥一体化技术的主要围绕以下几个方面进行:一是番茄、黄瓜土壤养分评估与推荐施肥技术。已经在7个核心示范基地对番茄、黄瓜进行土壤测试和田间辅助试验,建立菜地主要蔬菜作物养分丰缺指标体系,通过对示范基地菜地土壤养分的检测与分析,对菜地土壤养分进行科学评估,根据“缺啥补啥”原则,为蔬菜生产提供推荐施肥技术方案,推进该技术的示范应用。 二是目标产量引导蔬菜平衡施肥技术,通过对番茄、黄瓜进行相应的肥料梯度与运筹试验,特别是了解氮素营养需求规律和氮素营养关键需求时期,以及灌溉管理措施来优化追肥次数,根据蔬菜目标产量、土壤养分供应和肥料当季利用率,提供蔬菜有机无机配比、氮磷钾三要素平衡以及补充中微量元素,合理使用水溶性肥料,为菜农提供蔬菜平衡施肥技术。 三是田间快速测试仪引导精确灌溉技术,建立上海郊区主要土壤类型田间持

流程图规范化说明书及范例

流程图规范化说明书及范例-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

关于流程图图示是否有国际间认同定义,我也曾请教过一些专业人士,但似乎没有一致的定论。以目前微软产品visio应用最多,当然国际上也有专业的smart draw,国内也有些产品,因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著,其它也就自已和别人知道什么意义就可以,当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。 例子: 一、国际通用的流程图形态和程序: 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型) .在作管理业务流程图时国际通用的形态:方框是流程的描述;菱形是检查、审批、审核(一般要有回路的);椭圆一般用作一个流程的终结;小圆是表示按顺序数据的流程;竖文件框式的一般是表示原定的程序;两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.

流程图符号 流程图符号是专门用来画图的,其中有流程图,里面有符号的解释。 1 含义 2 符号约定 3 说明 4 参考资料 流程图符号-含义 不管什么符号,都需要给它定义,定义行为是由制定人予以完成的,要完成这项工作不应该先定义符号代表什么,而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类,根据归类采用不同的符号加以区分。

另外,我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的,他们采取的是多重互联回形目录树的形式,也很有效阿。这也佐证我的观点。 为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解,建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。另外,还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。 其实,没有哪个企业会因一图而兴,关键靠的是实施和控制(重点包括环节控制)。图再好,别人看不懂又有什么用呢没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢 以微软产品visio应用最多,当然国际上也有专业的smartdraw,国内也有些产品,因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著,其它也就自已和别人知道什么意义就可以,当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。 流程图符号-符号约定 流程图 对某一个问题的定义、分析或解法的图形表示,图中用各种符号来表示操作、数据、流向以及装置等。 2数据流程图 数据流程图表示求解某一问题的数据通路.同时规定了处理的主要阶段和所用的各种数据媒体. 数据流程图包括: a.指明数据存在的数据符号,这些数据符号也可指明该数据所使用的媒体;

如何用WORD文档做流程图

如何用WORD文档做流程图 步骤二:绘制流程图框架 步骤三:流程图的对齐与修饰 步骤四:添加连接箭头 这里顺 接着选择 接着在 (图 5.然后设置其对齐方式为“居中对齐”,完成后的效果如下图(图 13)。 6.接下来先拖动“画布”右下角控制点,使其扩大面积到页面底部边缘,以便能容纳流程图的其它图形。 7.用同样的方法,绘制其它图形,并在其中输入相应的文字,完成后效果如下图(图 14)。步骤三:流程图的对齐与修饰 由于框架的制作都是手工的,因此在对齐上可能不太准确,下面使用对齐命令精确对齐,同时我们将对图形作一些修饰,让它们有更漂亮的外观。

1.按住Shift,同时选中左边一列的所有图形,单击窗口底部“绘图”工具栏上的“绘图”按钮,依次选择“对齐或分布→水平居中”命令,将所有选中的图形“水平居中”对齐(图 15)。 2.同样的,同时选择“正式论文”和“打印上交”图形,执行“对齐或分布→垂直居中”命令,让它们“垂直居中”对齐。 3.为了文字看起来更醒目,可以设置每个图形内的文字为“粗体”。 4.接下来为图形设置三维效果。按住Shift键,同时选中所有的图形,单击底部“绘图”工具栏上的“三维效果样式”按钮,在弹出的列表中“三维样式1”(图 16),可以看到所有的图形被应用了三维效果样式。 5.在所有图形保持被选中的状态下,再次单击“三维效果样式”按钮,选择“三维设置”命 在 图形会显 符”(图 21)。 2.先在“与指导教师讨论”图形左侧的连接点点一下,接着向左侧拖动鼠标,然后向上再往右,在“毕业论文选题”图形左侧的连接点上点一下即可。完成后可以看到连接线上有一个黄色的小点,利用鼠标拖动这个小点可以调整肘形线的幅度(图 22)。 3.接下来,在这个小黄点处画一个矩形框,在其中添加文字“未通过”,同时设置该矩形框的线条颜色为“无线条颜色”(图 23),即不显示边框。 附加:自己实际绘制练习流程图:

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