[发明专利]一种智能化温室大棚种植油菜的方法在审
申请号: | 201810739917.1 | 申请日: | 2018-07-07 |
公开(公告)号: | CN108873995A | 公开(公告)日: | 2018-11-23 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 合肥慧信生态农业科技有限公司 |
主分类号: | G05D27/02 | 分类号: | G05D27/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 231600 安徽省合肥市肥东县*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电脑控制器 采集 传输 营养液 二氧化碳浓度信息 风速信息 湿度信息 水分信息 温度信息 温室大棚 智能化 大棚 液温 油菜 营养液槽 种植 | ||
本发明公开了一种智能化温室大棚种植油菜的方法,其特征在于,依次进行如下步骤:A:采集大棚内的温度信息并传输到电脑控制器;B:采集大棚内的湿度信息并传输到电脑控制器;C:采集大棚内的信息并传输到电脑控制器;D:采集大棚内营养液槽的营养液的pH值、液温信息、水分信息并传输到电脑控制器;E:采集大棚内的二氧化碳浓度信息传输到电脑控制器;F:采集大棚外的风速信息传输到电脑控制器。本发明采集大棚内的二氧化碳浓度信息传输到电脑控制器;采集大棚外的风速信息传输到电脑控制器;通过电脑控制器将大棚内的温度信息、大棚内的湿度信息、大棚内的信息、营养液的pH值、营养液的液温信息和营养液的水分信息分别和设定阈值进行比较。
技术领域
本发明涉及油菜种植领域,具体涉及一种智能化温室大棚种植油菜的方法。
背景技术
油菜是以油脂为主要消费目标的大田油料作物。目前,低芥酸菜籽油油酸含量较高,达到60-65%,仅次于橄榄油,是一种对人体健康十分有益的优质食用植物油。油菜籽压榨后的副产品菜籽粕,约占种子重量的50-60%。菜籽中含有蛋白质25%左右,去油后的菜籽粕含蛋白质约35-40%。是一种良好的蛋白饲料。所以油菜的经济价值很高,值得大范围种植。但现有技术中油菜的种植仅仅依靠自然种植,不能给种植的油菜提供合适的生长环境,如温度、湿度、、二氧化碳浓度以及营养液的配比和温度等,使油菜的正常生长得不到保证,存活率低,直接影响到种植的效率,浪费种植的人力。
发明内容
本发明解决了现有技术存在的不能给种植的油菜提供合适的生长环境的问题,提供智能化温室大棚种植油菜的方法,其应用时对油菜种植时所需的温度、湿度、二氧化碳浓度以及营养液的配比和温度等进行智能化的调节,使油菜的正常生长得到保证,增加存活率,提高到种植的效率,同时节约种植的人力成本。
本发明通过下述技术方案实现:
一种智能化温室大棚种植油菜的方法,其特征在于,依次进行如下步骤:A:采集大棚内的温度信息并传输到电脑控制器;B:采集大棚内的湿度信息并传输到电脑控制器;C:采集大棚内的信息并传输到电脑控制器;D:采集大棚内营养液槽的营养液的pH值、液温信息、水分信息并传输到电脑控制器;E:采集大棚内的二氧化碳浓度信息传输到电脑控制器;F:采集大棚外的风速信息传输到电脑控制器;G:通过各个采集器将实 时数据与阀值进行比较,实时数据大于阀值时,开启调节器,反之关闭调节器,控制节点将所处环境的特征参数收集并发送给传感器模块,传感器模块通过分析并进行照明强度的统计分析收集;通讯模块通过主控处理器模块将农业数据探测系统和传感器模块采集的信息传送至云处理模块进行存储及加工;用户信息接受终端通过主控处理器模块对农业环境进行实时分析反馈。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果: 1、本发明通过采集大棚内的温度信息并传输到电脑控制器;采集大棚内的湿度信息并传输到电脑控制器;采集大棚内的信息并传输到电脑控制器;采集大棚内营养液槽的营养液的pH值、液温信息、水分信息并传输到电脑控制器;采集大棚内的二氧化碳浓度信息传输到电脑控制器;采集大棚外的风速信息传输到电脑控制器;通过电脑控制器将大棚内的温度信息、大棚内的湿度信息、大棚内的信息、营养液的pH值、营养液的液温信息和营养液的水分信息分别和设定阈值进行比较;通过热风采暖装置调节室内温度;通过天窗调节室内;通过细雾发生器调节室内湿度。
具体实施方式
下面采用具体实施方式对本发明作进一步详细地说明;
一种智能化温室大棚种植油菜的方法,其特征在于,依次进行如下步骤:A:采集大棚内的温度信息并传输到电脑控制器;B:采集大棚内的湿度信息并传输到电脑控制器;C:采集大棚内的信息并传输到电脑控制器;D:采集大棚内营养液槽的营养液的pH值、液温信息、水分信息并传输到电脑控制器;E:采集大棚内的二氧化碳浓度信息传输到电脑控制器;F:采集大棚外的风速信息传输到电脑控制器;G:通过各个采集器将实 时数据与阀值进行比较,实时数据大于阀值时,开启调节器,反之关闭调节器,控制节点将所处环境的特征参数收集并发送给传感器模块,传感器模块通过分析并进行照明强度的统计分析收集;通讯模块通过主控处理器模块将农业数据探测系统和传感器模块采集的信息传送至云处理模块进行存储及加工;用户信息接受终端通过主控处理器模块对农业环境进行实时分析反馈。
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