TECHNICAL SUPPORT
为客户提供科学合理的解决方案,物超所值的灌溉产品,周到细致的专业服务
2018
智能节水灌溉设备通过灌溉首部监控、田间阀门监控和农田环境检测,实现了以水为载体的水肥一体化、作物土壤植保等综合农事服务的信息数据收集和控制服务,始终给作物提供最佳的生长条件,确保作物健康生长。 智能节水灌溉设备,大幅度提高水的利用率,引发了传统农田水利建设的变革。改变了传统的农业生产方式,降低了作业成本,提高了劳动生产率。实现了低成本投资、精准化管理和基于水利云的互联网灌溉模式的专业化服务。智能节水灌溉技术,解决了灌溉设施留存难、管理难、效益不高等问题。我国是人口众多的农业大国,农业问题关系到我国国计民生。农业用水约占全国总用水量的73%,但有效利用率低,水资源浪费非常严重。更为严重的是农业水源还要被城市生活和工业占用,农业用水减少的势头难以逆转,水资源短缺的压力进一步增大。我国除了调整现有农业结构,发展旱作农业外,从技术上发展节水灌溉更是迫在眉睫。为此,恺易物联网研发了智能节水灌溉系统。智能节水灌溉系统是通过将信息技术与农艺技术相结合,实现农业信息化和自动化控制的操作系统。系统通过对农田水分的智能监测及专家知识库系统的科学分析,判断出农田的最佳需水量,并通控制引水过滤设备及灌溉设备,将蓄水池的水科学处理后引入农田,不仅节水、节能、节省人力,还大大提高了农作物的产量和质量。为了提高农业生产效率,恺易物联网还将农业灌溉与农业施肥进行统一管理,集成水肥一体化智能灌溉系统。系统在监测农田水分的同时,也对土壤肥力进行监测,根据农作物品种及种植环境的不同,专家知识库系统会分析出相应的水肥灌溉配比量,通过田间管网将水肥同时引入农田。这不仅提高水资源的利用率,也大大提高了农业用肥的利用率,并减轻了施肥对农业环境的污染。智能灌溉对农业生产的促进作用是多方面的,除了有效节约用水和肥料,对农作物的生长形态、产量、果实品质等也有很大的影响。加强对农业智能灌溉的了解,选择合适的灌溉系统,对农业生产水平的提高有着重要意义。
2018
智能节水灌溉设备管理正在向信息化、自动化、高效化的方向发展。智能技术、计算机应用技术、气象数据监测技术陆续应用于灌区信息管理和运行决策。与此同时,国外还十分重视灌溉用水管理软件的开发和应用,灌溉用水管理基本上已经达到了信息化、自动化、多功能化的水平。智能节水灌溉设备实现了间歇灌溉:在坡度大和土壤渗透能力差的地方,需将灌水时间分成若干时间段进行,以免产生径流损失,实现“间歇灌溉”。系统流量管理和分区灌溉为了降低投资造价和运行工作压力正常,灌溉设计师设计经济合理的管道和灌溉设备,如果人工管理不能实现设计师的目的,开启阀门流量过大,管道的水力损失增加,或超过水泵额定流量产生压力过低。只有采用流量管理,才能根据每个主管或干管的流量设定,自动开启一定数量的阀门,其流量不超过设定流量,以保持正常工作压力和泵站的高效运行。根据不同植物的需水量适量灌水,避免浪费。不同植物的需水量也不同,只要我们根据植物的不同类型将灌溉系统分为若干区域,每个区域单独设置运行时间就可以确保每种植物获得需要的水量。比如相对地被植物、灌木或树木,草坪的根系更浅,对水的需求更大也更频繁,在灌溉系统中就最好不要把它们分在同一区域。
2018
大棚全自动灌溉系统不用担心会伤害到农作物。喷灌带在农业上利用,首先对它提出的要求就是要有强大的抗压能力和抗冲击力。一般的喷灌带都是选用的移动式或者半移动样式的。在实际使用中,该管材要具有韧性,在低温下能够承受,在气温冷热骤降或者骤升事可以接受,质量轻且容易移动。大棚全自动灌溉系统,可以保持土壤结构,也可以改善品质、增产增效。在传统沟畦灌较大灌水量作用下,使设施土壤受到较多的冲刷、压实和侵蚀,若不及时中耕松土,会导致严重板结,通气性下降,土壤结构遭到一定程度破坏。而喷灌带属微量灌溉,水分缓慢均匀地渗入土壤,对土壤结构能起到保持作用,并形成适宜的土壤水、肥、热环境。还有其他的要求比如要求拉伸力强大等等的。要符合这样的诸多要求,一一排除,算上经济成本,理所当然的选择聚丙烯材料的管材了。因为聚丙烯的独特特点,它做喷灌带,可以质量轻、便于移动,还拥有强大的抗弯能力,能够接受冷热的变化。很多大棚棚主们认为自动化的灌溉系统,大棚的温湿度自动控制系统需要花费很多的钱,其实这花费取决于对温湿度系统功能要求的高低。然自动灌溉系统需要花费一定的金钱,如果可以节省下来很多灌溉用水的流失,相比这套系统的花费就不值一提了。这只是体现大棚温湿度监控系统的好处之一。对于作物的成长也是起到了重要的作用。控制住了温湿度也就控制住了命脉。在这个基础上加入的改良性质的聚丙烯,还能够应对炎热夏季的强大攻势,具有良好的抗热性能,在抵挡紫外线和抗氧化等方面发挥了不小的作用。
2018
大棚全自动灌溉进水管路的安装要特别注意防漏气①采用三角皮带传动时,动力机主轴和水泵必须平行,皮带轮要对齐,中心距不得小于两皮带轮直径之和的两倍。当水泵和动力机相连时,应配共同底盘,采用爪型弹性连轴器,并注意动力机主轴和水泵的同心度。②水泵安装高度应低于允许水吸上空高的1-2米。作业位置的土质应坚实,以防崩塌或陷入地面。③进水管路的安装要特别注意防漏气。滤网应淹没于水下30厘米左右。并与池底、池壁保持一定距离,防止吸入泥砂等杂质和空气。④大棚全自动灌溉铺设出水管道时,软管应避免与石子、树木等物体摩擦,避免车轮辗压和行人践踏,切勿与运行机件接触。管道在移动时,如是软管,则应卷成盘状搬动。硬管则应拆成单节搬运,禁止多节联移,以防损坏管子及接头。⑤将喷架支撑在地面,喷架接头端面应尽量安置平稳,以便喷头转动均匀,后固定喷架,检查喷头和转向机构转动是否灵活,拉开摇臂看其松紧是否合适,并在转动部位加注适量机油。然后将快速接头揩试干净连接好。⑥起动前检查泵轴旋转方向是否正确,转动是否均匀,不能有卡住、异声等现象。⑦离心泵起动前,应向泵内加水至进水管道及泵体均充满水后,方可起动。机组的保养。①对机组松动部位应及时紧固。②对各润滑部位要按时润滑,确保润滑良好和运转正常。③机组的动力机、水泵的保养,应按有关使用说明书进行。④机组长时间停止使用时,必须将泵体内的存水放掉,拆检水泵、喷头,擦净水渍,涂油装配,将进出口机件包好,停放在干燥的地方保存。管道应洗净晒干(软管卷成盘状),放置在阴凉干燥处。切勿将上述机件存放在有酸碱和高温的地方。⑤机架上的螺纹(或快速接头)和易锈部位应涂油妥善存放。
2018
植物本身是个矛盾的生物。一边根部要不停的吸收水分来供给自己保持每个器官正常的生理功能,另一边又通过蒸腾作用把大量的水分都散掉,这样矛盾的生存得到了恰到好处的协调,植物就可以正常生长。土壤所含水量的多少,直接的影响着植物的生长,可以通过茎秆来分别出植物是否缺水,并且在不同时期的缺水所带来的后果是不同的,在个别周期弥补是无任何效果的。温室番茄的生长周期分为三个,苗期、开花坐果期和成熟采摘期。在苗期缺水时,植物的光合速率被抑制,气孔变小,当及时的灌溉水分后,对最终的质量和产量影响并不是很大。当苗期水分过多的时候,叶子过于茂盛,花和果实都容易脱落,从而减少了果实的数量以及品质。在开花坐果时期,这个时期正是作物快速生长的时期,此阶段土壤缺少水分作物无法正常发育,虽然提高了根冠比,但降低了干物质的积累,并最终影响到产量水平。开花坐果期水分亏缺可明显加快番茄果实成熟,促进产品提早上市,但过度水分亏缺造成后期产量的大幅度降低,势必降低经济效应。成熟采摘期水分亏缺加快了植株叶片的老化,水分亏缺对叶干重的影响明显大于对茎干重的影响,抑制了光合产物在果实中的积累。任何阶段水分的不足都能降低了光合速率和气孔导读。苗期对水分亏缺不太敏感,在不降低产量的同时还可提高水分利用效率和灌溉水利用效率,即节水而不减产;开花坐果期和成熟采摘期过度水分亏缺(田间持水量的 65%以下)虽可大幅度提高水分利用效率和灌溉水利用效率,但同时伴随着产量的大幅度降低。研究结果同时表明,滴灌条件下温室番茄总产量与全生育期灌水总量、耗水量之间均呈二次抛物线,温室番茄的经济耗水量在 311.83~348.18mm 之间。以优质、节水、高产相统一为目标,采用主成份分析方法,确定了滴灌条件下温室番茄适宜土壤水分下限控制指标在苗期 60%~65%、开花坐果期70%~75%、成熟采摘期 70%~75%时,有利于番茄果实膨大,外观形状优异,产量及坐果数较高,且灌溉水利用效率及水分利用率高,可适度促进番茄果实成熟而提早上市,经济效益高,因此,从高产高效节水的统一角度看,土壤水分控制下限可作为滴灌条件下温室番茄适宜土壤水分控制指标。
2018
梅雨指的是从我国江淮流域以及台湾地区等6-7月常常出现的一段降水量较大,降水次数频繁的连阴雨天气,又名霉雨。正常梅雨在6月中旬到7月上旬,时间长达20~30天,雨量在200~300毫米之间,约占当地全年雨量的20%~30%。但年际变化很大,入梅日期迟早可相差40天,出梅日期可相差45天,历史上最长的梅雨季节达60多天。一般为6月上旬到中旬入梅,7月上旬到中旬出梅,出梅后盛夏开始。中国历书上向有霉雨始、终日的记载:开始之日称为“入霉”,结束之日称为“出霉”。芒种后第一个丙日入霉,小暑后第一个未日出霉。入霉总在6月6~15日之间,出霉总在7月8~19日之间。丰沛的天然降水,是人类赖以生存的根本条件。梅雨时节,气温较高,雨量丰沛,十分有利于水稻、蔬菜、瓜果等多种作物的生长。千百年来,我国劳动人民在生产实践中逐渐摸透了梅雨的脾气,合理地利用这一得天独厚的气候资源,将农作物布局和茬口安排做到因时制宜。一个地区的降水状况,对当地的社会发展起着非常重要的作用。像江南地区那些无垠的稻田、苍翠的林木、青青的茶树、交错的港汊,哪一样离得开梅雨季节雨水的滋润?但梅雨若严重异常,也会引起洪涝或持续性干旱。由于降水来势猛,强度大,范围广,持续时间长,致使农田受淹,铁路中断,工厂停产,人民生命财产受到严重损失。如果梅雨期间雨水过少,甚至“空梅”,则会造成严重旱灾。随着气象探测技术的不断发展,人们对梅雨的认识也越来越深入。在梅雨到来之前,应清理好田间墒沟、疏浚城市下水道,对露天物资进行苫盖,抢修危漏房屋,充分利用一切有利条件,稳妥地躲避梅雨带给人类的灾害;而在迟梅年或空梅年,还要做好抗旱的安排和电力的调度,确保粮食稳产高产。根据梅雨天气变化规律,既要疏通沟渠,以利排水,防洪排涝;又要注意保蓄水源,以便灌溉,预防干旱。
2018
喷灌是将灌溉水通过喷灌系统(或喷灌机具),形成具有一定压力的水,由喷头喷射到空中,形成水滴状态,洒灌在土壤表面,为作物生长提供必要的水分。喷灌比地面灌可提高产量15%-25%,灌水均匀度一般可达到80%-85%,水的有效利用率为80%以上,用水量比地面灌溉节省30%-50%;喷灌可用于各种类型的土壤和作物,受地形条件限制小;可以提高工效20-30倍;可提高耕地利用率7%-15%。但喷灌受风的影响大,3-4级以上风力时应停止喷灌。喷灌的蒸发损失相对较大。喷灌系统组成:水源工程、首部装置、输配水管道系统和喷头等。微喷灌,基本原理与喷灌相同,只是水压、流量、水滴都比喷灌微小,故称为微喷灌,相对而言,是给作物“下毛毛雨”。主要应用对象是菜地、花卉、草坪或大棚内作物。因为一个喷微头,喷洒面积仅几个平方米,可以实现局部灌溉,所以比喷灌更节水,比沟灌节水50%~70%。但是微喷头出水口直径仅1毫米左右,所以对水质的要求高。滴灌是用安装在末级管道上的滴头或与毛管制成一体的滴灌带将压力水以水滴状湿润土壤,滴灌灌水器的流量为2~12 l/h。整个系统从首部输配水管网至滴头,保证系统在最经济条件下运行安全可靠。滴灌系统常分为温室滴灌系统、 大田滴灌系统、果树滴灌系统。适用范围广。滴灌与其它灌溉方式比较具有以下特点:(1) 蒸发损失小;(2) 局部湿润土壤、省水;(3) 可根据作物的生育特点,进行自动控制;(4) 可结合灌溉施肥、打药;(5) 不板结土壤,改变作物根部环境;(6) 因适时适量灌水,可达到提高产量和品质的效果滴灌系统:常分为温室滴灌系统、大田滴灌系统、果树滴灌系统。适用范围广。
2017
喷头是喷灌系统最重要的部件,压力水经过它喷射大空中,散成细小水滴并均匀地喷洒在草坪种植区域。 喷灌系统设计中喷头的选型和布置方式是关系到整个灌溉系统灌水质量关键因素。选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、草坪品种、水源条件、用户要求等因素。 另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。对于草坪灌溉不但要求起灌溉节水也主要起美化作用的草坪灌溉,所选用的喷头不喷水时应尽量少暴露或不暴露于地面之上,喷洒均匀度要比较高,且能方便地调整喷射角度和射程大小,以适应复杂多变的地形,同时喷形别致,组合后的水景壮观,能与整个景观协调一致。 目前,一般大型草坪灌溉均选用地埋藏式草坪专用喷头。这类喷头平时隐藏于地下,喷水时才露出地面,停水后自动缩回,不防碍修剪和人的行走,安全性好,又不影响草坪外观。庭院等小块园林草坪则可采用微喷灌以及喷水小车等形式。 喷灌系统中喷头的布置包括喷头的组合形式、喷头沿支管上的间距及支管间距等。喷头布置的合理与否,直接关系到整个系统的灌水质量。 喷头的组合形式主要取决于地块形状以及风的影响,一般为矩形和三角形,或为其特例正方形和正三角形。矩形或正方形布置,适用于地块规则,边缘成直角的条件。这种形式设计简便,容易做到使各条支管的流量比较均衡;三角形或正三角形布置,适用于不规则地块,或地块边界为开放式,即使喷洒范围超出部分边界也影响不大的情况。这种布置抗风能力较强,喷洒均匀度要高于矩形或正方形,同时所用喷头的数量相对较少,但不易作到使各条支管的流量均衡。有时地块形状十分复杂,或地块当中有障碍物,使喷头的组合形式为不规则形。但在多数草坪喷灌系统中,可尽量采用正方形或正三角形布置。
2017
传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。 传感器量程的选择可依据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的最大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。 雨量传感器|风速传感器|土壤温度传感器|土壤湿度传感器|土壤水分传感器|光照传感器|风向传感器
2017
1、经济效益 灌溉水利用系数达到0.9以上,实现了水资源高效利用。 在省工上,更加明显,一个人工一天100元,没使用滴灌的浇地、套袋、施肥全都需要人工,使用滴灌后,用滴灌一边浇水一边施肥,人工只需做套袋及其他工作。每亩地至少节省7个工,也就是700元。在增产上,对比更加突出,没有使用滴灌的亩产4000斤,使用滴灌后,最少5000斤,增产至少1000斤;而且使用滴灌后的葡萄又大又圆,口感也非常好,上市价格2.5元每斤,每亩增产2500元。2、社会效益 (1)提供了一条解决干旱缺水区农村脱贫的有效途径 当地气候干燥,水资源缺乏,十年九旱,农民的生产、生活条件艰苦,扶贫工作中靠天脱贫的成分往往比较大。节水灌溉的实施有效地解决当地用水量的问题,大幅度地提高了单位土地的生产能力,作物产量得到提高。同时,高效节水滴灌工程的实施使农民改变了传统旱作农业的落后观念和种植模式,对优势产业的发展和增加农民收入发挥了重要作用。(2)提供了一个促进农业生产技术集成的方式 在高效节水工程发展农业生产中,实现了节水灌溉技术与特色作物高产技术的集成,提高了水资源的利用效率,增加了农业生产能力。过去,农业种植采取的是一种粗放经营的发展模式。高效节水技术促使了旱作农业技术向着工程化与现代农业科技相结合的方式转变,即将滴灌、肥料、耐旱作物栽培等一系列先进技术优化组合、集成,大幅度提高了经济效益,实现了农业由粗放经营向集约经营的转变。(3)提升产业优势 以往的“高投入,低产出”已不适合现代农业的发展要求。滴灌示范基地建设,引导农民以市场为导向,以资源为依托,以效益为核心,积极引进新品种,认真调查分析市场和总结葡萄生产经验,充分发挥葡萄生产的比较优势。(4)增强了农业生态经济系统抵抗外界风险的能力 高效节水工程的实施,对示范区水资源的利用统一配置和调度,使水资源的供给能力相对稳定,增强了农业生态经济系统的稳定性和抵抗外界风险的能力。水资源是十分有限而非常宝贵的自然资源,对其进行高效、集约的永续利用,也是实现经济效益、生态效益和社会效益同步持续发展的重要途径。3、生态效益 农业生产普遍存在着广种薄收的传统模式,由于产量低,农民不得不靠扩大种植面积求得温饱,形成“越穷越垦,越垦越穷”的恶性循环,同时生态环境愈加脆弱。高效节水工程一方面减少荒地面积,减轻了土流失;另一方面,遏制了民进一步无序种植,农业种植效益提高,传统的种植模式开始让位于精耕细作,为退耕还林、还草,调整和优化农业产业结构创造了较为宽松的前提条件。随着灌溉面积的增加,地表植被及林木覆盖率提高,使区域涵养水源增强,对生态环境的改善,减轻风沙危害,有着积极作用