干管。
干管采用50P340管,埋于地下1.5m,由水源井至大棚分出14条分干管。分干管在每个大棚处利用40×50×40变径三通与干管连接。分干管顺大棚北侧墙根布置,微喷灌施肥,在棚内首端连接竖管作为出水口,在大棚1/4和3/4处,分别接40等径三通和4090°弯头,然后分别用短接头接40×40×40等径三通,接40PE支管。
支管。
沿大棚长向过道布置,采用40PE管,每条支管上接60根12PE毛管。支管与毛管采用承插旁通连接,在支管末端设40死堵。
毛管。
毛管采用12PE管,为减少毛管上分流孔水头偏差,采用短管滴灌形式,沿大棚宽向
结合作物株行距布置,毛管间距为0.75m,微喷灌施肥,滴头间距为0.4m。在毛管末端设12PE死堵。
随着农业产业规模的不断提高,农产品在大棚中培育的品种越来越多,微喷灌施肥,对于数量较多的大棚,传统的人工控制措施就显现出很大的局限性。
温室大棚内空气质量、温度、湿度、光照强弱、土壤的温度和含水量,对大棚内的蔬菜、水果等的生长起着关键性的作用,因此对大棚内环境的监控,起着非常重要的作用。本系统采用先进的物联网技术,不仅可以实现棚内各环境参数和控制设施的联网,实现全自动化控制,而且还能够通过Internet实现棚与棚的联网,数据汇总到远程控制中心进行实时、统一的监控和管理。
系统采用分布式架构和模块化设计,大系统联网采用云计算平台,采取了自组织网络部署与信息传输、海量数据传输与处理等关键技术,实现现代农业大棚的全自动化无人化管理,提升农业效率。该系统可广泛运用于农业温室大棚内的蔬菜、水果、育苗、花卉养殖等领域。
滴灌带灼伤的成因
盛夏时节,由于太阳直射,光照能力强,非常容易对滴灌带造成损伤,特别是采用膜下滴灌技术中的滴灌带。水汽会在薄膜内侧凝结成水珠,在阳光照射下,水珠会起到聚焦作用,此时,南宁微喷灌,如果焦点刚好在滴灌带上,产生的高温会很容易使滴灌带熔融而产生局部熔穿(即通常称之为“太阳灼伤”)现象。
其特征为:灼伤部分集中在滴灌带上面部分,其周围有熔融唇边。因此,形成滴灌带熔穿破洞的条件是:
膜下滴灌系统中地膜内侧有较多、较大的水珠,地膜与滴灌带有一定间距,土壤环境湿度较大等。
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