关于花卉自动浇水系统研究——文献综述
- 格式:doc
- 大小:42.00 KB
- 文档页数:5
毕业设计(论文)开题报告课题名称自动浇花系统的设计课题来源教师命题课题类型EX 指导教师学生姓名学号专业自动化一、调研资料准备现在生活中,随着人们生活水平的提高,人们对花卉、树木等绿色植物的喜爱和种植越来越多,在家里养盆花能够陶冶情操,使生活多姿多彩。
对花卉的浇灌、施肥等管理工作都需要人们来定期完成,但是由于现代生活节奏的加快,生活压力增大,使人们没有时间来照看自己家的花卉,人们往往忙于工作而忘记或者由于长时间外出而未能及时为花卉补充水分及养料,导致花卉枯萎死亡。
二、设计目的水是植物生存、生长的最基本的需要,因此,设计一种能够在无人管理的情况下的自动控制浇花系统,能够有效的防止花木在上述情况枯死。
三、设计要求1、毕业设计(论文)中心突出,内容充实,论据充分,论证有力,数据可靠,结构紧凑,层次分明,图表清晰,格式规范,字迹工整,结论正确。
2、能够检测土壤的湿度。
3、能够检测周围环境温度。
4、利用太阳能供电节能环保。
5、根据不同的土壤和环境,能够合理的调整浇水要求。
三、设计思路利用湿度传感器来检测土壤的含水量并将检测到的信号传给控制器STC15F408AD 单片机,通过DS18B20温度传感器检测到的环境温度反馈到单片机,单片机经过比较处理。
如果需要浇水则驱动水泵电机浇水。
如果不需要单片机会进入掉电模式。
系统可以适应不同的土壤和环境进行设定。
四、设计预期成果太阳能板通过DC-DC稳压模块给锂电池充电并为系统供电。
通过对土壤湿度和环境温度的检测实现自动浇花。
用电阻丝实现对水位的检测,当水箱没水时,把信号传递到单片机,单片机处理后使LED灯亮则需要加水。
五、任务完成的阶段内容及时间安排第一阶段:第8学期1-2周上交太阳能自动浇花系统的开题报告、文献综述。
第二阶段:第8学期3-4周整理收集太阳能自动浇花系统的相关资料,开始初步设计太阳能自动浇花系统的硬件电路,和老师讨论确定硬件电路图。
第三阶段:第8学期5-9周焊接硬件电路并编写硬件电路的软件程序部分,并通过硬件对所编写程序进行调试。
文献综述电子信息工程花园浇水智能控制系统的单片机设计一、前言m,居世众所周知,我国是水资源严重短缺的国家之一,虽然水资源总量约2.8万亿3界第六位,但因人多地广,人均水资源不足世界人均占有量的四分之一。
每年缺水量近400 m,其中农业缺水近300亿3m。
[1]由于传统、粗放、落后的灌溉方式,我国灌溉水资源浪亿3费情况相当严重。
据统计,目前我国灌溉水利用率只有40%左右,个别省份只有20%,而发达国家的灌溉水利用率可达到80%-90%。
对比可知,农业节水势在必行。
各国实践研究也证明,农业节水切实可行且潜力巨大。
另外,随着人们生活水平的提高,人们对花卉、树木等绿色植物的喜爱和种植越来越多,然而以前对花木的浇灌、施肥等工作都需要靠人工来实现,不能根据植物正常生长所需要的水分、温度来实时调节植物生长环境的参数,不利于花木的成长以及资源的高效利用。
综上所述,当前加大技术投入,使环境控制高度自动化与智能化是现代浇水系统发展的必然趋势。
二、前人花园浇水智能控制系统研究成果灌溉自动化始于20世纪30年代,二次世界大战前,法国研制了一系列用以实行渠系自动化运行的水力自动闸门,并提出了一套比较完整的自动化灌溉控制方法,开了自动化灌溉的先河。
20世纪50年代以来,随着电子学和计算机技术的应用和发展,利用电子设备、计算机设备和程序控制的灌溉智能化技术也得到了同步发展,并在法国、美国、日本等发达国家乃至一些发展中国家得到了日益广泛的应用和发展。
[2]世界上智能灌溉工程实施比较好的国家有以色列、法国、美国等。
这些国家现代温室的研究起步早、发展快,对综合环境控制技术水平相对较高。
目前,他们采用先进的节水灌溉制度,由传统的充分灌溉向非充分灌溉发展,对灌区用水进行监测预报,实行动态管理,监测土壤情况和作物生长,开发了一系列功能强大的数字式灌溉控制器,并广泛应用。
目前,世界上最先进的灌溉智能化技术是在微灌技术的基础上,按照技术集成和机械化程度,增加对土壤、作物长势情况、温度等生长环境因素等的监控和检测,用精确的灌溉设施及技术实现全自动化监控,按需定位、定量精确灌溉。
xxxxxxx大学专业文献综述题目: 花卉自动浇水系统设计与实现综述姓名: xxx学院: xxxxxxxxx学院专业: 电子信息科学与技术班级: xxx学号: xxxxxxxxx成绩:指导教师: xxx 职称:2015 年12 月1日xxxxxxxx教务处制盆花自动浇水系统设计与实现作者:xxx指导教师:xxx摘要:针对盆栽植物浇水不及时、缺乏浇水管理导致植物生长不健康的情况,将单片机测控技术应用于盆栽植物的浇水过程中,以单片机为核心的花盆土壤湿度控制系统。
采用土壤湿度传感器实时检测花盆土壤湿度,单片机根据花盆土壤的湿度值判断植物是否需要进行浇水,通过控制继电器进而控制电磁阀实现自动浇水的功能。
控制系统还具有报警功能,当花盆水箱水位低于设定值时,能够及时提示为水箱加水。
关键词:单片机花盆土壤湿度湿度传感器Potted flower design and implementation ofautomatic watering systemAuthor: xxx Tutor: xxxAbstract:For potted plants is not timely, the lack of water management in plant growth is not healthy, single-chip microcomputer measurement and control technology was applied to water plants in the process of flower pot soil moisture with the single chip processor as the core control system. Real-time detection flower pot soil moisture using soil moisture sensor, microcontroller based on the flower pot soil humidity value judgment whether the need for watering plants, water automatically by the control relay and control electromagnetic valve function. Control system also has alarm function, when the flower pot water tank water level is lower than the set value, can be timely reminder to the tank with waterKey words: Single Chip Microcomputer,pot,Soil moisture,Humidity sensor1.花盆土壤湿度控制系统设计背景及意义现如今很多家庭把植物当作装饰物,这些美丽的装饰物不同于普通工艺品,它们有生命,需要定期进行浇水,因此,如何使花盆土壤的湿度值保持在一个合理的范围内是每个养花者所关心的问题。
毕业设计开题报告电子信息工程盆花的自动浇水系统的设计与实现一、前言如今人们的生活水平越来越高,盆栽植物[1]被越来越多的城市居民开始种植,也越来越受到人们的喜爱。
喜爱盆景的人都知道,季节干旱、热天,使有些喜潮湿的花缺水,同时,有些盆花一天不只要浇一次水。
再者,除了专业的养花户以外,一般的养花只是作为业余爱好,但是由于现在城市的生活节奏比较紧张,由于工作、出差等原因,人们经常会无暇顾及自己的盆花,经常忘记给盆花浇水或使植物枯死,或者由于一次浇水过多而使一些喜干的花卉涝死,使养花者遭受不必要的损失。
当今世界水资源的缺乏已经是一个不争的事实,水资源已经变成一种宝贵的稀缺资源,地球上的总水量约为13860亿立方米,其中大部分是人类不能直接使用的海洋水,约为13380亿立方米,约占全球总水量的96.5%。
在余下的水量中还有1.78%的地表水, 1.69%的地下水。
人类主要能利用的淡水约350亿立方米,只占全球总水量的2.53%。
,其中大部分还是以冰川、永久积雪和多年冻土的形式储存,不能直接利用,少部分分布在湖泊、河流、土壤和地表以下浅层地下水中。
我国的水资源也相当缺乏,虽然总量位居世界第六,但我国人口众多,人均量却只有世界人均量的四分之一,且分布也是很不均匀,因此水资源问题已不仅仅是单纯的资源问题,更是关系到国家经济、社会可持续发展和长治久安。
所以,节约用水已经刻不容缓了。
考虑到水资源的短缺和重要性,高效的自动化控制节水灌溉技术不但能够有效的节约用水,同时也是现代化的体现,因此这篇文章在给盆花浇水时采用的方式是目前国际上受到广泛认可和应用的微灌方法。
微灌,是按照作物的要求,通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器,将水和作物生长所需的养分以较小的流量,均匀、准确地直接输送到作物根部附近土壤的一种灌水方法。
与传统的全面积湿润的地面灌和喷灌相比,微灌只以较小的流量湿润作物根区附近的部分土壤,因此,又称为局部灌溉技术。
对智能浇花系统研究在我国社会经济快速发展的当下,人们对于生活水平也有了更高的要求,从过去追求温饱到今天更加追求闲情雅致的生活氛围,因此,花卉、树木也开始被纷纷种植。
在日常生活中,种植植物不但能够陶冶情操,丰富生活情趣,同时对于室内的二氧化碳和一些有害气体也能在光合作用下进行吸收,重新排放出氧气。
不过在当代社会人们虽然有心種植种类丰富的植物,却忙于工作无暇照顾,使得植物因缺水而死。
为了满足当人无暇照顾植物而自发浇灌植物的需求,我们设计团队设计了这一系统。
该设计是以单片机STC89C51为主控,感应部件使用的是土壤湿度TL-69。
原理为将检测到的土壤湿度值送到单片机内,然后把这一数值传输到液晶显示屏1602上来展示,还可以通过合适的时钟芯片控制浇灌时间。
标签:STC89C51;土壤湿度YL-69;液晶显示屏16021前言在社会经济快速发展的当下,智能自动化技术为人们的发展提供了诸多便利,极大地促进了人类社会的发展。
现代社会人人忙于工作,缺少照顾家养植物的时间,使得许多植物往往因缺水而死。
为此团队就研发了自动浇花技术,让系统能够为植物自动浇花,从而让植物可以及时地补充养分,健康成长。
团队主要是将微喷技术适当地改进运用到家庭盆花浇灌中,从而达到给盆花自动浇水的目的。
2智能浇花系统设计该设计以单片机STC89C51作为主控从而达到自动浇花的目的。
该系统能够对土壤温湿度展开实时的检测,然后借助合适的设备按照具体的植物种类来设置对应的土壤湿度,进行自动浇水,从而确保植物能够健康成长。
下面我们来说一说智能浇花系统的原理。
该系统是通过预先的程序设定,确定植物合适的土壤湿度预设数值,该数值是结合植物的具体种类来确定。
同时该系统还装有一定的按键,能够调整预设数值,这样该系统就适用于所有植物的浇水,保证资源不会被浪费。
在检测到的土壤湿度达不到预设温度数值时,智能浇花系统就自行浇灌,等到符合预定数值后就会停下。
当然也可以通过对时间的设置来浇灌植物,用以取代土壤湿度数值的设置。
关于花卉自动浇水系统研究——文献综述摘要:随着现代化脚步的加快,自动化已成为当今社会的发展主题,当然花卉自动浇水系统也越来越受到养花者的青睐。
花卉自动浇水系统能自动给花卉浇水,很好地解决繁忙养花者不能及时给花卉浇水的问题。
本文主要分析了花卉自动浇水系统中的土壤检测技术、自动浇水技术和它的主要应用及发展。
关键词:自动浇水系统,土壤检测技术,自动浇水技术,应用及发展1、引言随着当今社会现代化脚步的加快,自动化已成为当今世界的发展主题。
花卉的生长发育需要有一定的环境条件,这些环境条件主要有温度、水分、光照、空气成分、土壤的成分、物理机械性质、营养液的温度和成分等。
其中花卉能否良好生长最为重要的在于土壤湿度的适合程度。
如何能有效及时的控制好土壤湿度问题已经成为养花爱花者们最为关心的问题。
花谚说:“活不活在于水,长不长在于肥”。
盆栽花卉由于受容积小、蓄水保水性差、蒸发量大又无地下水补充等特定条件所限故,不耐旱,浇水就显得尤为重要。
如果盆花缺水,植物体内的生理活动就会受到破坏,磷酸钾、硼、钙的吸收就会变弱,而这些元素的缺乏会导致生长点附近生长不良。
盆花缺水还会造成土壤养分的浓度相对偏高, 也最易出现“肥伤”[1]。
花卉生长所需的水分,大部分是从土壤中吸收来的,保持土壤适当的含水量,是花卉正常发育和获得更高观赏品质的必要条件[2]。
常见的花卉按其需水习性和对不同水分环境的适应能力,可分为水生花卉、湿生花卉、中生花卉和旱生花卉四种。
不同的花卉我们需要浇的水量也不一样[3]。
不同的花卉需水量不同,相同的花卉在不同的生长阶段所需的水量也是不尽相同的。
花卉对土壤水分的要求在各生长阶段不同而不同。
我们要根据花卉的生长季节及生长期合理安排[4]。
综上所述,盆花的合理浇水就显得尤为重要。
随着自动化设备的不断完善,各种自动浇花装置也不时的涌入社会。
根据土壤湿度传感器设计的花卉自动浇水系统能根据作物及其不同生长阶段对环境条件的具体需要,随时调整控制花卉土壤湿度,让花卉能良好生长。
智能灌溉文献综述一、国内外发展现状由于我国自动化技术起步较晚,目前在各行各业的应用正处于研究推广阶段,自动化技术在农业上的应用程度更低,所以,目前自动灌溉控制系统还处于研制、试用阶段。
中国农业机械化研究院联合多家单位研制了温室自动灌溉施肥系统,该系统可在手动控制、程序控制和自动控制等多种灌溉系统模式之间进行切换,能满足温室作物的大部分需求,但是成本较高(赵玮娜2009)。
中国灌排技术开发公司(2006)以单片机为控制核心开发了微灌自动监控系统,该系统能实现灌溉系统检测、控制,同时还能进行事故处理(沈绪榜2001)。
北京农业工程大学利用8031 单片机研制了一套灌溉控制系统(毛慎建1995),该系统是一个多输入、多输出系统,可采集多路土壤水分信号,并对单独回路进行控制,使用方便。
但上述系统功能单一,扩展性差,在控制对象复杂情况下难以正常运行。
利用现代计算机技术和通信技术,福建省水利建设技术中心(陈文清2004)开发了一套节水灌溉自动化控制系统,能根据需要实现定时灌溉、恒湿灌溉和人工选择三种工作方式。
WT-02 型微喷灌定时自动控制器是由北京奥特思达科技有限公司研制的一种电子灌溉自动化控制系统(贺良才2010),该系统使用对象广泛,能在多种工作模式下工作。
上述两种系统在一定程度上能进行自动化灌溉控制,但仅限于定时操作或人工操作,还不能实现根据作物需要进行适时、适量的灌溉。
廖功磊等(2006)应用可编程序控制器(PLC)、工控机和工业遥控器构成核心控制部件,采用组态软件(MCGS)及WPL 编程软件设计了全自动智能控制系统。
崔天时等(2010)针对温室灌溉受多因素影响难以建立精确控制模型的特点,开发了基于LabVIEW 平台的温室节水灌溉模糊控制系统。
该系统能够根据土壤水分适时、适量的灌溉,对节水灌溉技术的发展起到了一定的作用。
国内还有直接以PC 机进行控制的自动灌溉控制器,不仅使成本增加,而且不易在田间较恶劣的环境下使用,所以实用化程度很低。
智能灌溉文献综述一、国内外发展现状由于我国自动化技术起步较晚,目前在各行各业的应用正处于研究推广阶段,自动化技术在农业上的应用程度更低,所以,目前自动灌溉控制系统还处于研制、试用阶段。
中国农业机械化研究院联合多家单位研制了温室自动灌溉施肥系统,该系统可在手动控制、程序控制和自动控制等多种灌溉系统模式之间进行切换,能满足温室作物的大部分需求,但是成本较高(赵玮娜2009)。
中国灌排技术开发公司(2006)以单片机为控制核心开发了微灌自动监控系统,该系统能实现灌溉系统检测、控制,同时还能进行事故处理(沈绪榜2001)。
北京农业工程大学利用8031 单片机研制了一套灌溉控制系统(毛慎建1995),该系统是一个多输入、多输出系统,可采集多路土壤水分信号,并对单独回路进行控制,使用方便。
但上述系统功能单一,扩展性差,在控制对象复杂情况下难以正常运行。
利用现代计算机技术和通信技术,福建省水利建设技术中心(陈文清2004)开发了一套节水灌溉自动化控制系统,能根据需要实现定时灌溉、恒湿灌溉和人工选择三种工作方式。
WT-02 型微喷灌定时自动控制器是由北京奥特思达科技有限公司研制的一种电子灌溉自动化控制系统(贺良才2010),该系统使用对象广泛,能在多种工作模式下工作。
上述两种系统在一定程度上能进行自动化灌溉控制,但仅限于定时操作或人工操作,还不能实现根据作物需要进行适时、适量的灌溉。
廖功磊等(2006)应用可编程序控制器(PLC)、工控机和工业遥控器构成核心控制部件,采用组态软件(MCGS)及WPL 编程软件设计了全自动智能控制系统。
崔天时等(2010)针对温室灌溉受多因素影响难以建立精确控制模型的特点,开发了基于LabVIEW 平台的温室节水灌溉模糊控制系统。
该系统能够根据土壤水分适时、适量的灌溉,对节水灌溉技术的发展起到了一定的作用。
国内还有直接以PC 机进行控制的自动灌溉控制器,不仅使成本增加,而且不易在田间较恶劣的环境下使用,所以实用化程度很低。
智能灌溉文献综述一、国内外发展现状由于我国自动化技术起步较晚,目前在各行各业的应用正处于研究推广阶段,自动化技术在农业上的应用程度更低,所以,目前自动灌溉控制系统还处于研制、试用阶段。
中国农业机械化研究院联合多家单位研制了温室自动灌溉施肥系统,该系统可在手动控制、程序控制和自动控制等多种灌溉系统模式之间进行切换,能满足温室作物的大部分需求,但是成本较高(赵玮娜2009)。
中国灌排技术开发公司(2006)以单片机为控制核心开发了微灌自动监控系统,该系统能实现灌溉系统检测、控制,同时还能进行事故处理(沈绪榜2001)。
北京农业工程大学利用8031 单片机研制了一套灌溉控制系统(毛慎建1995),该系统是一个多输入、多输出系统,可采集多路土壤水分信号,并对单独回路进行控制,使用方便。
但上述系统功能单一,扩展性差,在控制对象复杂情况下难以正常运行。
利用现代计算机技术和通信技术,福建省水利建设技术中心(陈文清2004)开发了一套节水灌溉自动化控制系统,能根据需要实现定时灌溉、恒湿灌溉和人工选择三种工作方式.WT—02 型微喷灌定时自动控制器是由北京奥特思达科技有限公司研制的一种电子灌溉自动化控制系统(贺良才2010),该系统使用对象广泛,能在多种工作模式下工作。
上述两种系统在一定程度上能进行自动化灌溉控制,但仅限于定时操作或人工操作,还不能实现根据作物需要进行适时、适量的灌溉。
廖功磊等(2006)应用可编程序控制器(PLC)、工控机和工业遥控器构成核心控制部件,采用组态软件(MCGS)及WPL 编程软件设计了全自动智能控制系统。
崔天时等(2010)针对温室灌溉受多因素影响难以建立精确控制模型的特点,开发了基于LabVIEW 平台的温室节水灌溉模糊控制系统。
该系统能够根据土壤水分适时、适量的灌溉,对节水灌溉技术的发展起到了一定的作用.国内还有直接以PC 机进行控制的自动灌溉控制器,不仅使成本增加,而且不易在田间较恶劣的环境下使用,所以实用化程度很低.总之,在我国,虽然有多种灌溉控制器,但多数规模较小,局限于实验和理论的探讨,而且开发出来的产品价格昂贵,农民尽管知道能节能、节水、增产,但由于一次性投资太大,多数农民承受不起,所以根本无法普及应用。
关于花卉自动浇水系统研究——文献综述摘要:随着现代化脚步的加快,自动化已成为当今社会的发展主题,当然花卉自动浇水系统也越来越受到养花者的青睐。
花卉自动浇水系统能自动给花卉浇水,很好地解决繁忙养花者不能及时给花卉浇水的问题。
本文主要分析了花卉自动浇水系统中的土壤检测技术、自动浇水技术和它的主要应用及发展。
关键词:自动浇水系统,土壤检测技术,自动浇水技术,应用及发展1、引言随着当今社会现代化脚步的加快,自动化已成为当今世界的发展主题。
花卉的生长发育需要有一定的环境条件,这些环境条件主要有温度、水分、光照、空气成分、土壤的成分、物理机械性质、营养液的温度和成分等。
其中花卉能否良好生长最为重要的在于土壤湿度的适合程度。
如何能有效及时的控制好土壤湿度问题已经成为养花爱花者们最为关心的问题。
花谚说:“活不活在于水,长不长在于肥”。
盆栽花卉由于受容积小、蓄水保水性差、蒸发量大又无地下水补充等特定条件所限故,不耐旱,浇水就显得尤为重要。
如果盆花缺水,植物体内的生理活动就会受到破坏,磷酸钾、硼、钙的吸收就会变弱,而这些元素的缺乏会导致生长点附近生长不良。
盆花缺水还会造成土壤养分的浓度相对偏高, 也最易出现“肥伤”[1]。
花卉生长所需的水分,大部分是从土壤中吸收来的,保持土壤适当的含水量,是花卉正常发育和获得更高观赏品质的必要条件[2]。
常见的花卉按其需水习性和对不同水分环境的适应能力,可分为水生花卉、湿生花卉、中生花卉和旱生花卉四种。
不同的花卉我们需要浇的水量也不一样[3]。
不同的花卉需水量不同,相同的花卉在不同的生长阶段所需的水量也是不尽相同的。
花卉对土壤水分的要求在各生长阶段不同而不同。
我们要根据花卉的生长季节及生长期合理安排[4]。
综上所述,盆花的合理浇水就显得尤为重要。
随着自动化设备的不断完善,各种自动浇花装置也不时的涌入社会。
根据土壤湿度传感器设计的花卉自动浇水系统能根据作物及其不同生长阶段对环境条件的具体需要,随时调整控制花卉土壤湿度,让花卉能良好生长。
2、土壤检测技术2.1烘干法[5]烘干法也即土钻法(SA)是一直被公认的最经典和最精确的方法,因操作简单曾得到广泛应用,是直接测定的方法。
(1)测定方法:经典的方法是烘箱烘干法,即取土样放入烘箱,在105-110℃条件下,烘至恒重,为烘干土重,以此为基础计算水分重(蒸发损失量)的百分比(%),从而获得土壤水分含量。
烘干法通常还有所谓的快速测定法,其程序与常规法相同,实质仍是采用一些手段使土样烘至恒重的时间尽可能缩短,如酒精燃烧法、红外线法、炉烤法等。
(2)方法的应用及优缺点:烘干法是测定土壤含水量最普遍的方法,也是目前国际上的标准方法。
烘干法的优点是对设备要求不严,就样品本身而言结果可靠。
缺点是费时、费力,综合费用并不低;取样会破坏土壤,深层取样困难,定点测量时不可避免由取样换位而带来误差,在很多情况下不可能长期定点监测,受土壤空间变异性影响也比较大,采用酒精燃烧法,由于需要翻炒多次,极为不便,不适合用于细粒土和含有有机物的土,且容易掉落土粒或燃烧不均匀而带来较大误差,如果测量目的是用于灌溉,还必须知道土壤各层次的水容量。
2.2中子仪法[6]中子法测定土壤含水量是七十年代中期兴起的一种新的土壤水分测试技术,八十年代中期在我国的一些科研院所和高等学校开始使用。
这种技术主要应用于农田灌溉管理的田间水分测定,以及工程地质工作中土壤深层水分的野外测定等方面。
(1)测定方法:中子仪测定土壤水分的基本原理是:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快中子损失能量,从而使其慢化。
当快中子与氢原子碰撞时,损失能量最大,更易于慢化,土壤中水分含量越高,氢就越多,从而慢中子云密度就越大。
中子仪测定水分就是通过测定慢中子云的密度与水分子间的函数关系来确定土壤中的水分含量。
(2)方法的应用及优缺点:中子法在20世纪50年代就被用于测定土壤含水量,此后,世界上很多国家对此进行研究,使中子法日趋完善。
利用中子仪测定土壤水分含量不必采土,不破坏土壤结构;可定点连续监测,从而得到该样点土壤水分动态运动规律;不受土壤水分物理状态影响且快速准确,无滞后现象,测深不限;中子仪还可与自动记录系统和计算机连接,因而成为田间原位测定土壤含水量较好的方法,并得到广泛应用。
但中子仪测定时,室内外曲线差异较大[7],且田间不同的土壤物理性质,如容重不同、土壤质地不同都会造成曲线较大的移动,研究表明中子仪垂直分辨率较差;没有特殊措施时不能测定地表(0-20 cm)土壤含水量;同时中子仪价格昂贵,存在潜在的辐射危害,因此不能广泛应用。
2.3时域反射仪法(TDR)法[8]TDR法(Time Domain Reflectometry ,时域反射法)是新近发展起来的一种测定土壤含水量的方法,具有不破坏样本、快速、容易操作等优点,并可做到信息转换而达到数据自动采集的目的,因而很快为人们所接受。
(1)测定方法:TDR法是依据电磁波在土壤介质中传播时,其传导常数如速度的衰减取决于土壤的性质,特别是取决于土壤中含水量和电导率。
与土壤中的固体颗粒和空气相比,水的介电常数在土壤中处于支配地位,因此土壤水分含量越高,介电常数值就越大,沿波导棒的电磁波传播时间就越长,通过测定土壤中高频电磁脉冲沿波导棒的传播时间后再计算出传播速度,进而就可以确定出土壤容积含水量。
(2)方法的应用及优缺点:TDR法是20世纪60年代末出现的一种确定介电特性的测定方法。
1980年文献[9]用TDR测定了脉冲波的传播时间,并得出该传播时间在大部分土壤中与土壤含水量成比例的结论。
TDR仪测定的土壤表层的含水量比中子仪所测定的精度要高得多[10]。
即它的垂直分辨率高,并以其快速、准确、安全(无任何辐射)、方便、一般不需标定、便于自动控制等特点受到极大的推崇。
其实土壤水分检测技术还有很多,有张力计法和电测法,计算机断层扫描法,探地雷达法,核磁共振法,分离示踪剂法,遥感法等等[11 ]。
3、自动浇水技术3.1基于PC机技术的研究[12]随着计算机技术日新月异的发展,PC机不仅能用于科学计算、数据处理等方面,也广泛地用于工业生产的自动控制,花卉的自动浇水就需要实时检测土壤湿度。
所谓“实时”是指及时响应随机发生的外部事件的请求,并且以足够快的速度完成对外部事件的处理,控制所有实时设备和实时任务协调一致地运行[13,14]。
实时系统的主要特征就是实时性和可靠性。
随着PC机性能和可靠性的不断提高,PC机广泛地应用于实时系统中,而现行基于PC的通用操作系统(例如WINDOW S系统)均不具备较好的实时性,不能满足大多数实时系统的时间性指标。
为了能够实现主控PC机和任务PC机之间的数据交换,必须开发WINDOWS和实时操作系统不同平台下数据交换的通信协议,它可以基于串口,并口,网卡和USB等I/O 设备。
3.2基于PIC系列单片机技术的研究PIC系列单片机是由美国Microchip公司生产的,其中运用最为广泛的是PIC16C57系列单片机,关于该单片机的应用有很多[15]。
该单片机采用简洁的RISC 结构,两级指令流水线,结构可在一个周期内同时完成一条指令的执行和下一条指令的取指;采用哈佛双总线的存储结构,使数据和指令传输总线完全分开,避免了瓶颈问题的出现;本身带有8位的A/D转换部件,具有同步串行口模块。
解决了传感器因结垢而检测不准,显示器显示乱码,因干扰而造成电磁阀等执行机构误操作等一些问题,能较好的运用与花卉自动浇水系统,但是编程和传统51单片机有一定区别,不能较快的掌握。
3.3基于MCS-51单片机技术的研究MCS-51系列单片机是众人较为熟悉的单片机,在文献[16,17]就是运用了AT89C51单片机,该单片机是在一块芯片中集成了CPU、RAM、ROM、定时器/计数器和多功能I/O等一台计算机所需要的基本功能部件,编程较为简单[18]。
基于此系列单片机的智能控制系统通过合理配置硬件, 设计软件, 设计出一套价格低廉、自动化程度高的花卉自动浇水系统,操作方便,控制灵活的控制器性价比高、使用方便、市场货源充足,有较大的发展前景[19,20]。
4、花卉自动浇水系统的主要应用花卉自动浇水系统的应用是很广泛的。
它不仅仅可以用在家养的盆花,经过改造之后还可以用在农田等地。
我们平时常见的滴灌技术其实也是花卉自动浇水系统的变相用法。
最近10年,滴灌技术在我国发展速度已居世界前列,滴灌目前主要应用在大田(棉花、玉米、葡萄、辣椒等)温室大棚果园及绿化带等近年来,滴灌应用领域出现了一些新的变化势头,由温室大棚室内小单元滴灌向室外露地的大单元滴灌扩展;由平地大面积滴灌向山区陡地发展;由蔬菜滴灌向多种经济作物滴灌延伸;由农场集中大面积向农村小面积分散发展;滴灌由原来的高附加值作物向一般经济作物普及。
此外,公路铁路沿线和荒漠风沙治理绿化也开始陆续采用滴灌滴灌还进一步应用在城市绿地林木屋顶花园等非农领域,尽管用量较少,但却为滴灌的今后推广提供了更为广阔的市场切入点,相信伴随社会主义新农村建设的推进和建设节约型社会的发展要求,滴灌技术的应用会更加普及[21]。
自动化滴灌系统是世界先进国家发展高效农业节水的重要举措,以色列、日本、美国等一些国家都已采用先进的节水灌溉制度。
由传统的充分灌溉向非充分灌溉发展,通过采用遥感,传感器来监测土壤墒情和作物生长,对灌溉区用水进行监测预报,实现水管理的自动遥控,对灌溉区实行动态管理,实现农业灌溉用水管理的自动化。
在农业灌溉区域合理地推广自动化控制系统,尤其在干旱、半干旱地区,不仅可以提高水资源利用率、缓解水资源日趋紧张的矛盾,还可以增加农作物的产量,降低农产品的成本。
高效农业和精细农业要求我们必须提高水资源的利用率,将水源开发、输配水、灌溉技术、水资源合理利用和降雨、蒸发、土壤墒情和农作物需水规律等方面统一考虑,综合多种因素合理调配水资源。
因此,研制和推广农业节水灌溉控制新技术是实现农业现代化的迫切需要[22]。
5、花卉自动浇水系统的发展前景随着社会的不断发展自动化设备已经是越来越普遍,当然花卉自动浇水系统也会得到广泛应用。
人们总会因为繁忙忘了自己心爱的盆花,或是因为照顾不够周全以致花枯萎掉,自动化浇水系统就很好地解决了这一问题。
花卉自动浇水系统可以根据需要调节湿度范围,这也是根据不同植物的需水习性设计的。
在今后的生活中,它将不再局限于花卉方面的应用,还可以用于农田的农作物中。
6、结束语花卉自动浇水系统以方便、性价比高且越来越能满足一些都市繁忙人群和一些爱花者的需要而越来越受到人们的欢迎。
现在市场上销售的一些自动浇花装置主要利用定时功能对花卉进行自动浇灌, 虽然可以实现自动化但是不能实时检测土壤的湿度从而导致花卉水分控制不严密,最终花卉不能很好的生长。