一种水肥一体化灌溉系统的制作方法

背景技术:

水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌、均匀、定时、定量,浸润作物根系发育生长区域,但此种水肥一体灌溉还是不能做到真正的精准灌溉,我国要建成节约型社会,同时我国又是农业大国,在灌溉上就需要做到精准,需要多少就用多少,大量的灌溉不仅不能再得到很好的肥效,而且还可能使根系缺氧,因此需要一种能做到精准灌溉的水肥一体化灌溉系统。



技术实现要素:

本实用新型的一个目的是解决至少上述问题和/或缺陷,并提供至少后面将说明的优点。

为了实现根据本实用新型的这些目的和其它优点,提供了一种水肥一体化灌溉系统,其包括:

路由器;

用于控制整个灌溉系统的PC电脑,所述PC电脑与首部控制器数据线连接,所述首部控制器与路由器之间的JTAG接口通过网线连接;

灌溉系统,其包括肥料桶,所述肥料桶通过管道与混料桶连接,所述管道上连接有计量泵,所述混料桶上连有进水口与出水口,所述混料桶的进水口上设有流量计,所述流量计与进水口上的水泵相连接,并控制水泵的开关,所述出水口上连接有送料泵,所述送料泵连接注料装置;

所述注料装置包括:安装在大棚上的注料架,所述注料架上安装有十字滑轨,所述十字滑轨通过安装在其上的电机运行,所述十字滑轨上设有电磁气缸,所述电磁气缸下安装有注料爪,所述注料爪与电磁气缸的顶杆连接,所述注料爪内部为中空,并通过管道与送料泵连接,所述注料爪尖端开设液孔,所述计量泵、流量计、送料泵、电磁气缸和电机内分别设有独立的无线数据收发模块并与路由器信号连接;

优选的是,其中,所述水肥一体化灌溉系统包括水文监测系统,所述水文监测系统包括:安装在温室大棚内的土壤监测站和温室大棚外的气象站,所述土壤监测站、气象站与第一数据存储器数据线连接,所述第一数据存储器上设有第一无线数据收发模块,所述第一无线数据收发模块与路由器信号连接。

优选的是,其中,所述水肥一体化灌溉系统包括温室监控系统,所述温室监控系统包括:安装在温室大棚内的温湿度自动记录仪、CO2检测仪和光照度检测仪,所述温湿度自动记录仪、CO2检测仪和光照度检测仪分别与第二数据存储器通过数据线连接,所述所述第二数据存储器上设有第二无线数据收发模块,所述第二无线数据收发模块与路由器信号连接。

优选的是,其中,所述水肥一体化灌溉系统包括温室控制系统,所述温室控制系统包括:温室控制器,所述温室控制器分别连接并控制温室卷帘、补光灯、通风扇、CO2发生器,所述温室卷帘、补光灯、通风扇、CO2发生器均安装在温室大棚的顶部,所述温室控制器内设有第三无线数据收发模块,所述第三无线数据收发模块与路由器信号连接。

优选的是,其中,所述温室控制器内设有温室卷帘控制模块、补光灯控制模块、通风扇控制模块、CO2发生器控制模块,上述各控制模块均匀第三无线数据收发模块相连接,所述温室卷帘控制模块与温室卷帘信号线连接、所述补光灯控制模块与补光灯信号线连接、所述通风扇控制模块与通风扇信号线连接、所述CO2发生器控制模块与CO2发生器信号线连接。

优选的是,其中,所述土壤监测站内设有土壤水分检测仪、土壤PH检测仪、土壤EC值检测仪。

一种水肥一体化设备及其控制方法与流程

背景技术:

在传统灌溉施肥技术领域中,大多数作物的浇水与施肥通常是分开的,且通常采用大水漫灌与一次性施肥,这种传统灌溉施肥方式存在如下问题:

1、无法满足作物不同成长阶段对于水分跟养分的需求,对于作物的生长是极其不利的。

2、传统的灌溉方式会造成过多的水资源浪费。

3、一次性大量施肥的方式还会造成养分流失,未被吸收的肥料会在空气中氧化,还造成土地板结。

现有的一些水肥一体化灌溉设备,虽初步解决了以上存在的部分问题,但其结构较复杂,制造成本高导致售价较高,影响了农户购买和使用的积极性,传统的施灌方式仍然是普遍存在。



技术实现要素:

本发明针对现有技术的不足,提供一种水肥一体化设备及其控制方法,设备结构较为简单,制造成本低,操作简便并且自动化程度高。

本发明是通过如下技术方案实现的,提供一种水肥一体化设备,包括水平设置的文丘里管,以及固定于支撑架上的吸水泵和吸肥泵,所述吸水泵的出口通过管道与所述文丘里管的入口连通,所述吸肥泵的出口通过管道与所述文丘里管的喉道处连通,所述文丘里管的出口连通有混液管道,所述混液管道内安装有搅拌装置。

本方案利用吸水泵吸水,利用吸肥泵吸取浓度较高的水肥溶液,水肥溶液和吸水泵吸取的水进入混液管道,经过搅拌装置的搅拌后形成均匀溶液,进行作物施灌,利于作物对肥料的均匀吸收;同时利用设置的文丘里管自身尺寸结构特点,利用流体的压差进行液体流量的测量。

作为优化,所述吸水泵与文丘里管之间的管道上安装有水溶液流量管,所述水溶液流量管的管径自上而下逐渐减小,水溶液流量管内放置有尖端朝下的陀螺状指示物。由于陀螺状指示物会根据水的流量上升或下降,因此可以通过其位置判断水的流量变化,进而根据所需来调节进水开关,最终实现控制进水量,进行水肥浓度的调节。

作为优化,所述吸肥泵与文丘里管之间的管道上安装有肥水流量计。通过肥水流量计调控水肥溶液的流量,从而达到科学的配比水肥浓度。

作为优化,还包括土壤湿度传感器,以及与所述土壤湿度传感器、吸肥泵和吸水泵电性连接的控制器。本优化方案利用土壤湿度传感器检测土壤湿度值,并传给控制器,控制器将接收到的湿度值与设定值作比较,通过比较结果进行吸水泵和吸肥泵启闭选择,大幅提高了设备自动化程度。

作为优化,所述控制器包括手动控制模块、定时控制模块和自动控制模块。本优化方案可以使农户根据实际情况选择所需的施灌模式,适用的农田情况更加广泛,更利于推广和使用。

一种水肥一体化设备的控制方法,包括手动模式、定时模式和自动模式;

手动模式,依次启动吸水泵、吸肥泵,根据溶液流量管的水位调节吸水泵的进水量,根据肥水流量计的水位调节吸肥泵的吸肥量,根据观察到的土壤湿度情况选择停止施灌的时间;

定时模式,通过控制器设定所要灌溉的开始时间和结束时间,以及设定时间内设备所需的进水量与进肥量,到达设定的开始时间后,控制器依次启动吸水泵和吸肥泵进行水肥施灌;

自动模式,通过控制器设定土壤湿度临界值,控制器接收到土壤湿度传感器传输的数值后,与设定的土壤湿度临界值进行比较,如果低于土壤湿度临界值,则控制器依次启动吸水泵和吸肥泵进行水肥施灌。

本发明的有益效果为:

1、在组成上:结构简单、体积小、质量轻;

2、在操作模式上:可以完成手动操作,自动操作,定时操作,操作模式具有多样性;

3、在功能上:可以实现定时定量的水肥供给,自动实现开启关闭的功能,功能上更为丰富;

4、在操作上:可以极大减轻劳动强度,节省劳动时间,保证作物良好生长,提高作物的产量。

附图说明

图1为本发明设备结构示意图;

图2为本发明设备正视图;

图3为本发明设备后侧视图;

图4为本发明箱体盖前视图;

图5为本发明箱体盖后视图;

图6为本发明水溶液流量管结构示意图;

图7为本发明混液管道结构示意图;

图中所示:

1、电磁阀,2、吸水泵,3、支撑架,4、水溶液流量管,401、陀螺状指示物,5、文丘里管,6、混液管道,601、螺旋状叶片,602、连接轴,7、肥水流量计,8、箱体盖, 9、连接管头,10、吸肥泵,801、电源指示灯,802、手动操作指示灯,803、自动操作指示灯,804、定时操作指示灯,805、把手,806、箱体锁,807、操作屏,808、模式调节开关,809、整机总开关,810、RS485接口,811、继电器输出接口,812、电源线接口,813、转轴。

具体实施方式

为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。

如图1所示一种水肥一体化设备,包括固定于支撑架3上的吸水泵2和吸肥泵10,以及位于吸水泵2和吸肥泵10上方且水平设置的文丘里管5,本实施例将文丘里管置于整机设备的最顶端,利用其自身尺寸结构特点,利用流体的压差进行液体流量的测量。

吸水泵2为小型单相自吸清水泵,通过a端口吸水,功率在90W,体积小,质量轻,吸力大,可以很好的适用于此灌溉设备。

吸肥泵10要通过 c端口吸取经过充分混合且肥料浓度较高的水肥溶液,因此在吸肥泵10的进口管道上安装有过滤网,以防止不溶固体杂质堵塞泵的进口。

文丘里管5的入口通过安装有水溶液流量管4的管道与吸水泵2的出口连通,吸水泵2的进口管道上安装有电磁阀1。本实施中的水溶液流量管4竖向设置,且其管径自上而下逐渐减小,水溶液流量管4内放置有尖端朝下的塑料材质的陀螺状指示物401,陀螺状指示物401可以根据水的流量上升或下降,水的流量增大时,陀螺状指示物401会旋转着上升,水的流量减小时,陀螺状指示物401则会下降。

文丘里管5的喉道处通过安装有肥水流量计7的管道与吸肥泵10的出口连通,方便根据肥水流量计的水位调节吸肥泵的吸肥量,为方便安装,连接吸肥泵10出口的管道与文丘里管之间通过连接管头9过渡。

文丘里管5的出口连通有竖直固定的混液管道6,混液管道6内的液体通过设备的b端口流入农田。为保证流入农田的肥料的均匀性,在混液管道6内安装有搅拌装置,该搅拌装置包括连接轴602和固定在连接轴上并沿连接轴轴向布置的螺旋状叶片601,连接轴的两端通过轴承与固定在混液管道6内的支架连接,连接轴可以由电机带动旋转,也可以在液体冲击螺旋叶片时自行转动。

本实施例还包括土壤湿度传感器,以及与所述土壤湿度传感器、吸肥泵10和吸水泵2电性连接的控制器,所述控制器包括手动控制模块、定时控制模块和自动控制模块。

为方便操作,将控制器安装在与支撑架3固接的控制箱内,控制箱的箱体盖8上安装有把手805和箱体锁806,箱体盖8的上下两端通过转轴813与箱体铰接。

在控制箱的箱体盖8的外侧面设有4个指示灯、两个开关旋钮,及一个操作屏。其中4个指示灯依次为电源指示灯801、手动操作指示灯802、自动操作指示灯803、定时操作指示灯804,功能上可以实现手动操作、自动操作、定时操作;两个开关旋钮分别为模式调节开关808和整机总开关809,模式调节开关808可以转换设定的模式,整机总开关809可以控制整机的启闭;操作屏807采用规格为19264液晶屏幕,可以通过屏幕向控制器录入参数,也可以通过屏幕下方的一排按钮进行参数录入,在屏幕的后端有三个接线端口,分别为电源线接口812、继电器输出接口811、RS485接口810,电源线接到防漏电开关,小型继电器常开节点接交流接触器线圈,交流接触器常开触点控制吸水泵和吸肥泵工作,土壤湿度传感器直接接线到操作屏的RS485端口。

设备工作时,吸水泵通过连通水源的a端口吸水,并通过水溶液流量管、文丘里管泵入混液管道内,吸肥泵通过连通高浓度液体肥料的c端口吸肥,并通过文丘里管泵入混液管道内,与泵入的水进行充分混合,最后由b端口流出。

针对上述水肥一体化设备的控制方法,包括手动模式、定时模式和自动模式三种,其中:

手动模式,首先,将模式调节开关调到手动模式,然后依次启动吸水泵、吸肥泵,根据溶液流量管的水位调节吸水泵的进水量,根据肥水流量计的水位调节吸肥泵的吸肥量,根据观察到的土壤湿度情况选择停止施灌的时间。

定时模式,首先,将模式调节开关调到定时模式,然后通过控制器设定所要灌溉的开始时间和结束时间,以及设定时间内设备所需的进水量与进肥量,到达设定的开始时间后,控制器依次启动吸水泵和吸肥泵进行水肥施灌。

自动模式,首先,将模式调节开关调到自动模式,然后通过控制器设定土壤湿度临界值,同时在屏幕上显示,控制器接收到土壤湿度传感器传输的数值后,与设定的土壤湿度临界值进行比较,如果低于土壤湿度临界值,则控制器依次启动吸水泵和吸肥泵进行水肥施灌,当土壤湿度达到所设定的数值的临界值时,设备便会终止作业。

通过三种模式的设置,方便了更多土壤情况的使用,各操作模式的操作难度小,简单易学,并且该设备在施灌时大幅减轻了劳动强度。

当然,上述说明也并不仅限于上述举例,本发明未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现,在此不再赘述;以上实施例及附图仅用于说明本发明的技术方案并非是对本发明的限制,参照优选的实施方式对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换都不脱离本发明的宗旨,也应属于本发明的权利要求保护范围。

水肥一体化技术国内外发展及应用现状

1、国外应用与发展状况

20世纪60年代初随着塑料工业的发展,以色列开始发展滴灌。60年代末开始应用水肥一体化技术。目前,以色列在果园、温室、大田、绿化等方面已全面应用此项技术,应用面积占灌溉面积的67.9%,居世界之首。从世界范围看,水肥一体化技术广泛应用于干旱缺水以及经济发达的国家。

2、我国应用与发展状况

1974年,我国从墨西哥引进滴管设备,试点总面积5.3hm²,自此开始滴灌技术的研究工作。1980年,我国自主研制生产了第1代滴灌设备{1}。自1981年后,在引进国外先进生产工艺的基础上,规模化生产在我国逐步形成,在应用上由试验、示范到大面积推广。20世纪90年代中期,我国开始大量开展技术培训和研讨,水肥一体化理论及应用受到重视。2000年开始,农业部全国农业技术推广中心与国际钾肥研究所(IPI)合作,连续5年在我国不同地区举办水肥一体化技术培训班,由国内外专家介绍水肥一体化理论技术和实际操作,促使微灌施肥的面积逐步扩大。当前,水肥一体化技术已经由过去的局部试验、示范发展,成为现在的大面积推广应用,辐射范围从华北地区扩大到西北旱区、东北寒温带和华南亚热带地区,覆盖设施栽培、无土栽培、果树栽培,以及蔬菜、花卉、苗木、大田经济作物等多种栽培模式和作物,特别是西北地区膜下滴灌施肥技术处于世界领先水平。

水肥一体化智能控制系统

在我国农业生产中,水资源和肥料利用效率低是普遍存在的问题,在很大程度上限制了农业生产的进步,提高水肥利用效率是促进现代农业快速发展的关键。为此,恺易物联网整合了计算机技术、电子信息技术、自动控制技术、传感器技术及施肥技术,设计了一款水肥一体化智能控制系统。该系统由环境智能采集、专家知识库支持、水肥一体化自动灌溉三部分组成,详细功能如下:

1.环境智能采集

系统通过传感器设备智能采集农业土壤的温湿度、PH值、EC值及氮、磷、钾等环境数据,环境数据的智能采集是实现科学水肥灌溉的关键。通过对采集到的数据分析及系统知识库支持,可判断出农作物在此生长阶段对水肥的需求。

2.专家知识库支持

系统根据农作物在不同环境、不同季节、不同生长阶段的根水肥吸收规律,建立了农作物水肥一体化灌溉专家知识库。用户结合系统对种植环境的数据采集及农作物对水肥需求的分析,可制定出科学的水肥自动灌溉方案。

3.水肥一体化自动灌溉

针对系统专家知识库提供的灌溉意见及农作物各生长时期的水肥需求规律,通过控制水量和肥量的供给,实现水肥在土壤的分布层与作物吸收层空间同位供给,该模块可分为控制子系统、配肥子系统和灌溉子系统三部分。控制子系统根据专家知识库提供的数据,设定配肥比重、灌溉时间、灌溉区域等数据,通过总控制器对多个控制节点进行控制,进行定量定时施肥轮灌。配肥子系统通过上位机的人机界面、PC 机或远程控制界面设定配肥方案;配肥控制系统通过控制器对直流变频器的控制实现对水泵和肥泵的控制,从而完成配肥过程。灌溉子系统通过上位机的人机界面、PC 机或远程控制界面设定控制方案,来实现定量定时定区域的灌溉。

水肥一体化智能控制系统将信息技术与农艺技术相结合,实现了农业的信息化和自动化控制,完成了农作物水肥一体化自动控制生产管理功能。根据农作物水肥需求规律进行施肥与灌溉,对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理,具有肥随水走,利于作物吸收的特点,通过以水促肥、以肥调水,实现水肥耦合,全面提升农田水肥利用效率,不仅节水、节肥、节能、节省人力,而且还可大大提高农作物的产量和质量,同时减轻了增施肥料对环境的污染。

茶叶种植的水肥一体化知识,你知道吗?

采用茶叶种植采用水肥一体化技术的原因

中国是茶的故乡,千百年来的茶文化深受世界各地的喜爱,是我国丰厚的文化遗产。目前中国茶产业 的规模不断扩大,但是分布却很零散,茶叶多采用传 统的人工生产模式,茶叶生产规模和自动化程度低导 致茶叶的整体经济效益降低。如今互联网时代快速发 展融入了生产管理的各行各业,茶产业想要长久持续 的发展,就要对传统生产工艺进行智能优化和改造, 提高茶叶生产效率,促进茶叶产业转型升级。水肥一体化技术可以满足人们对于建设农业可持续发展的需求,因此探索水肥一体化在茶树种植方面的应用颇为重要。

茶叶种植的水肥一体化知识,你知道吗?

茶叶种植水肥一体化技术介绍

我国总体上是一个干旱缺水的国家,农业是中国的主要用水户。茶园水肥一体化技术是将灌溉用水与肥料通过可控制的管道系统混合后形成水肥溶液输送到茶树根部为其提供养分和水分的农业新技术。由于该技术集成了计算机技术、传感技术和无线通信技术等现代技术,因此,在灌溉的过程中,可以通过计算机或移动设备自动监测土壤湿度,并可以收集土壤水分数据。自动感知灌溉需求信息,根据施肥浇水的需要启动泵阀进行自动或半自动灌溉操作。茶树适宜在温暖湿润的环境中生长,影响茶树丰产、优质形成的主要因素有土壤酸碱度、营养状况、光照、气候条件等一些外在自然因素,也包括施肥技术、耕作技术、采摘技术以及综合管理技术等一些人为控制因素。

茶叶种植的水肥一体化知识,你知道吗?

茶叶种植现状

目前茶叶生产管理基本上依靠传统经验,通过管理者观察茶园的土壤水分情况,进行灌溉控制。由于这种人为干预受到诸多因素的影响,譬如管理者的经验、观察判断的准确度等,如果掌握情况不到位不及时的话,往往会造成施肥用水的过量或不足,施肥不均匀造成茶树根部灼伤或养分吸收不足,从而造成不必要的损失,影响茶树的优产。这也是现在很多茶树种植户面临的问题。

曾经的灌溉方式

过去常用的漫灌等灌溉方法加上肥料的不科学使用,长此以往会导致土壤压实、盐分积累、盐渍化程 度加重,不利于作物连续种植使用土地。

现今灌溉方式

基于物联网的水肥一体化技术通过自动控制、连接监测土壤墒情 等数据信息可以适时、适量地为茶树供给水分和肥 料,具有节水节肥、省时省工、调温调湿、减少病 害、增加产量,改善品质,提高经济效益的优势。不 合理的水肥一体化系统,不仅不能保证优质增产,还 有可能造成费工费水,因此需要一套合理的水肥一体 化设备达到以上种种优势。除了合理配套的水肥一体化系统,还需要灌溉方式和水源等技术要点的配合, 可以降低水资源以及化肥的过度使用,保护环境, 在改善土壤环境的同时,提高茶树的产量和质量,释放更多劳动力,将茶园引向精细农业、智慧农业的方向。

总结

智能水肥一体机、智能水肥一体化设备在一些示 范基地和种植大棚中得到一定的应用,就目前来看,农户还是不太认可,因循守旧,受到一些老观念、老经验的束缚,考虑到水肥机的成本,只看到眼前利 益,所以还是采用传统种植茶树的方式。

不同灌溉方式、灌水量、施肥量、水肥配比是水肥一体化技术模式的重点,技术参数的把握水平有待提高,茶园水肥一体化技术模式的针对性和实用性有待提高。

省钱、省力、省肥,水肥一体化是趋势,猕猴桃提高果品这样做

减少化肥的投入,节约水资源,提高猕猴桃果品质量…这些都是管理的关键。

近几年来,猕猴桃亩效益持续稳定较高,全国各地出现了面积迅猛发展的时态。

尽管发展迅速,但是种植水平依旧存在这参差不齐的隐患。商品果过低一直是影响健康发展的困境之一,今年个别地区次果出现了滞销现象。

要想站稳市场,必须提高猕猴桃果品的商品率,才能得到市场和消费者认可。

说起猕猴桃的管理,不仅有架型、抹芽、疏蕾、夏剪、冬剪需要学习,而且水份和肥料也需要精准的投入。

水肥没管好,会对土壤环境和根系生长造成隐形伤害,最终影响了地上部树体的健康生长,所以成为困扰猕猴桃健康生长的主要环节。

随着水肥一体化的大范围推广,很多种猕猴桃的果农们都在了解,也在疑问,到底水肥一体化对提高猕猴桃品质有没有帮助?

水肥一体化与大水漫灌

大水漫灌的缺点:

1.水量太多,浪费!好多不需要水的土壤进行漫灌后造成水资源浪费,特别是幼树期更是造成浪费;

2.造成肥料大量浪费和残留,危害土壤健康;

3.土壤积水饱和后,土壤密度加大,造成土壤板结;

4.土壤忽湿忽干,根系受到湿干不均影响,容易造成沤根和根毛受到热害现象;

5.漫灌后造成土壤缺氧,根系吸收转化养分能力降低;

6.大水漫灌施肥有时是原始的集中穴施、沟施等施肥,根系容易造成肥害。

水肥一体化的优点:

水肥一体化最大限度的杜绝了水的肥的浪费,还疏松了土壤,避免了土壤板结,增加了土壤的含氧量,给根系营造一个适宜生长的生态环境。

而且还促进农作物健康生长,增强了抗病虫害能力,再通过猕猴桃地上部的科学管理,就达到了优质稳产的目的。

通过数据可看每亩猕猴桃地,每小时15立方米的水达到需求,大水漫灌正常需要每亩30-50立方米,看地面的不平程度。

相比较而言滴管只用漫灌的30—50%。如果一亩地一年漫灌投入水费是200元,滴管只用80-100元。

通过水肥一体化和园内生草产出的猕猴桃品质更加优良,口感、硬度、糖度、风味、耐储存性、货架期综合性状明显提高。

通过节约以上成本,提升了品质,价格会更加高于同类其他产品,所以效益会更加提高。

水肥一体化的类型:

1.滴灌:更能精确的把水肥渗透到根系层,就像人体输液的方式让根系均匀舒服的吸收到水肥,让土壤更具有通透性,更有利与根系和树体的生长。

2.喷灌:能够增加田间湿度,高温时可以有效降低温度,适合于沙壤土,可以全面的喷施到根区。

但是微喷落地面时具有重力,在通过渗透进入土壤,大喷量喷头对土壤不平处容易形成积水,下渗不均匀,相比较比滴管多用水肥。

喷灌正常是吊挂或立在树行上,不占用行间空间,更有利于机械化操作,节约劳动力和提高生产效率。

详解果园水肥一体化技术

水肥一体化; 灌溉和施肥是果园的两项重要管理措施,需要大量的人工和费用,是果园生产成本中的重要组成。传统上灌溉和施肥都是分开进行的。但从科学道理来讲,灌溉和施肥同时进行是最好的措施。其理论根据是养分到达根系表面被吸收主要通过质流和扩散两个过程,这两个过程都要有水的参与才能进行。通俗讲,就是肥料必须溶解于水才能被根系吸收。不被溶解的肥料或根系接触不到的肥料对作物是没有用的。如果把肥料先溶解于水然后浇灌、淋灌或通过滴激等管道施用,这样果树根系一边吸水,一边吸肥,就会大大提高肥料的利用率,果树生长壮旺。水肥同时管理的技术就叫水肥一体化管理技术。

水肥一体化
水肥一体化

果园水肥一体化管理的优点在于:

1、省水省肥:由于果园水肥一体化管理能将肥、水融合,在果树最需要的时期,定点、定量. 均匀地施入果树根际吸收部位,因此,对肥水的利用率很高,特别是干旱年份,效果非常明显。

2、省工省力:果园肥水一体化管理,能在几个小时内将上百亩的果园的施肥和灌水问题同时解决,而且只需一个人将闸伐打开即可,省工、省力、省时,节省工时费90%以上。

3、降低地表湿度:减少杂草丛生和病虫害兹生,减少除草投人和病虫防治成本,提高果实品质,增加效益。

4、降低投入、增加产出:果园肥水一体化管理,安装滴灌系统,每亩需一次性投人1000-1200 元 使用罕寿命5-10 年,每亩果园每年节省用水60-70%,节省劳动力投入300 元以上,节省肥料、农药投入700 元以上,增效30%以上。盛产期果园,实施肥水一体化管理,每年节支增效1200 元以上,当年就可以收回投资成本,是节支增效的最佳选择。

最简单的水肥一体化技术就是把肥料溶于水,然后人工淋施到每株树的根部。一些果园建沤肥池,将人畜粪尿、花生麸、豆饼沤烂后,用水泵加压直接用拖管淋施到每株树。化肥也可以用这种办法施用。用这种办法已经比传统的灌溉和施肥前进了一大步,它做到水肥结合,是符合科学原理的。这种办法适合几亩十几亩的平地果园,缺点是耗费人工,施肥不够精确。

对于成败上千亩的平地或山地规模化经营的果园,建议安装滴灌施肥系统。

滴灌施肥的突出优点是:

1、容易做到水肥一体化,实现灌溉和施肥不下地。
2、做到果园每株树均匀供水供肥,不受地形和高差的限制。
3、灌溉和施肥的效率高,几百上千亩的灌溉和施肥任务 一人可以在两三天完成。
4、经久耐用,系统寿命可达8年以上。
5、果树生长快,产量高,品质好。

水肥一体机
水肥一体机

滴灌施肥系统主要由几部分构成:


水源(山泉水、井水、河水等) 、加压系统(水泵、重力自压) 、过滤系统 (通常用120 目叠片过滤器) 、施肥系统(泵吸肥法和泵注入竿广二输水管逍(常用PVC 管理人地下) 、滴灌管道。主要的投资为输水管道和滴灌管道。通常主管和支管采用 1至4 寸PVC 管 (依轮灌区太小而定) 。1寸管可负责10 亩左右的轮灌区,4 寸管可负责150 亩左右轮灌区。滴灌管平铺于果园地面。对平地果园而言,选用直径12-20 毫米、壁厚0.3-1.0 毫米的普通滴灌管,山坡地则选用压力补偿滴灌管,直径16毫米、壁厚1.0毫米以上. 滴头流量为每小时2-3 升,滴头间距60-80 厘米 (滴头流量、间距的选择与土壤质地有关,砂性土壤选大流量小间距,粘性土选小流量大间距)。滴灌管铺设长度150 米以内,出水均匀度90%以上。此流量的滴头下土壤的湿润直径可达50-100厘米(砂性土直径小,粘性土直径大) 。


滴灌要求的压力很低,一般在10 米水压左右。通过滴灌系统施肥非常方便,只要在固定地方倒人施肥池即可。从最节省投入的设计看,一般同时一次滴灌面积约40 亩,每次2-3 小时,对一般土壤,每次滴灌的时间不要超过5小时,对砂土,滴灌不要超过2小时,采取少量多次的原则。天气炎热干旱时增加滴灌频率。在果实生长期,维持土壤处于湿润状态,可防裂果。


施肥采用 “少量多次” 的原则。对于第一次采用滴灌的用户,施肥量在往年的基础上减一半 (如传统施肥用100公斤,现在滴灌施肥只用50公斤)。滴灌用的肥料种类很多,选择的原则就是完全水溶或绝大部分水溶。一般用尿素、硝酸钾等,磷肥一般不从滴灌系统施用,中、微量元素肥料也不适宜做滴灌肥。各种颗粒复合肥因溶解性差和含杂质,宜采取土壤施用。各种有机肥要沤腐后用上清液,冲施肥可以通过滴灌系统施用。


滴头堵塞是滴灌施肥较常见的一个问题。滴灌系统一定要装过滤器,密度120目或140目。当滴完肥后,不能立即停止滴灌。还要至少滴半小时清水,将管道中的肥液完全排出.不然的话,会在滴头处长藻类、青苔、微生物等,造成滴头堵塞。这个措施非常重要,是滴灌成败的关键。目前的滴灌技术巳相当先进和完善,从我们的经验看,主要问题都出在设备安装后的管理上。如能掌握一些基本的滴灌施肥知识,使用起来相当方便。


我国在果树上应用滴灌面积很小,主要原因是用户对滴灌存在误解。滴灌是小流量灌溉,每小时一个滴头才出几公斤水。很多人认为这样“一滴一滴”出水,根本满足不了果树庞大的树体需要。但滴灌是通过延长灌溉时间和减少土面蒸发来满足根系水分需求。这种方式灌水,可以保证土壤水气约协调。同时滴灌最方便施肥,施肥时间长,施肥同时根系已在吸收,肥料见效快,好像人打”点滴”一样。


水肥一体化技术目前己在多种作物上大面积推广,主要有棉花、西瓜、香蕉、蔬菜、花卉、马铃系、柑桔、荔枝等。几乎所有的示范和应用,都显示了该技术节工、节水、节肥、高效、高产、优质、环保的综合优点。目前全国农技推广服务中心在大力推广这套技术,部分省份还制定了滴灌补贴政策。

水肥一体化技术基本成熟,现在正是学习的好时候,快来看看吧

水肥一体化技术基本成熟,现在正是学习的好时候,快来看看吧。我相信很多种植专家都听说过“水肥一体化技术”,但你知道,这是什么技术,怎么操作,有什么好处?即技术概述集成的水和肥料(肥料和水耦合、灌溉和施肥)是一个节水和节省肥料农业技术,使用管道灌溉系统,肥料溶解于水,同时进行灌溉和施肥,及时、适当地满足作物对水分和养分的需求,并实现同步管理和有效利用的水和肥料。

水资源管理根据作物需水量、土壤含水量、根系分布、土壤特性、设施条件和技术措施,包括作物整个生育期的每次灌水量、次数、时间和量,制定灌溉制度。根据根系确定水分深度。蔬菜应0.2-0.3米,水果应0.3-0.8米,视品种和树龄而定。作物灌溉上限控制田间持水量85-95%,下限控制田间持水量55%-65%。营养管理改变传统的大量施用有机肥和底肥的方式,提倡在此基础上施用适当的有机肥。所有肥料均应采用水肥协调施肥,根据作物目标产量、各生育期肥料需用量、土壤养分含量和灌溉特性,制定施肥制度,实现准确、定量施肥。

作物所需的氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)等养分一般按目标产量和单位产量养分吸收量计算。以土壤养分、有机肥养分供给、肥料利用率为基础,采用水肥一体化技术计算总施肥量。根据作物不同生长阶段的肥料需求规律,确定施肥量、施肥量、施肥量、施肥量、施肥量和施肥量的时间,制定了水肥一体化的技术方案。

肥料的选择选用溶解度高、溶解速度快、腐蚀小、与灌溉水相互作用小的肥料。应考虑不同肥料品种的配伍,避免沉淀或拮抗。混合后会沉淀的肥料应单独施用。推荐灌溉施肥专用水溶性肥料,推荐含有氨基酸和腐殖酸的有机水溶性肥料。如果采用大面积施肥带,一般配方肥料的悬浮可以加水制成,然后直接施用。

水肥一体机
水肥一体机

施肥时先滴10-15分钟的水,待压力稳定后再施肥,待施肥完毕后再滴15-20分钟的水清洗管道。施肥时应控制肥料溶液浓度,避免肥料损坏。一般安全控制肥料溶液EC值在1- 3ms /cm,盐浓度在1- 3g /l,或根据肥料养分含量稀释100-800次,或在每平方水中加入1- 3kg水溶性肥料。生产过程中需要定期检查和及时维护系统设备,防止漏水。及时清洗滤池,定期清除离心滤池内的砂。灌溉系统应在作物生育期第一次灌溉前和最后一次灌溉后使用。

滴箭系统介绍与说明

滴箭属于一款新型的微喷灌系统灌水器。灌溉时通过低压输水管道,将水分、养分等精确的通过滴箭灌溉到作物根部附近。滴箭的箭柄上具有紊流流道,在压力变化的情况下可以保持流量在一定的范围内稳定,通过与压力补偿式滴头搭配使用,双重保障,确保灌溉出水均匀稳定。其次,滴箭可随作物在一定范围内移动,方便使用。

滴箭常用的组合形式主要有单滴箭、双滴箭及一出四滴箭。对于单滴箭,其使用相当简单,即将具有紊流流道的箭柄与PE毛细管相连接,另一侧与压力补偿式滴头连接,在毛管上打孔压力补偿式滴头插入,最后将滴箭插入作物根部土壤,固定好即可。

  双滴箭及一出四滴箭则需要选择使用小三通或小五通,即先将滴箭与毛管连接后,在通过与小三通或小五通连接,然后通过压力补偿式滴头与毛管连接,即组成完整的一套滴箭设备。

滴箭的性能特点:


1、迷宫长流道箭柄结构,膜片式稳流滴头,双重保障,确保出水均匀。
2、独特的导流圆盘,渗入式灌溉。
3、单箭、双箭、四箭等随意组给,施工方便。
4、工作压力:0.8-1.5bar,单箭流量为1.0L/hr。
5、是盆花、盆栽植物及苗木等作物灌溉适合的灌水器。

滴箭的使用范围:


1、用于果树,葡萄园,温室,育苗,园林
2、复杂地形区域的灌溉方式  
3、适用于无土及间歇性灌溉方式  
4、防止低洼地区过多积水  
5、盆栽植物:二或四出口滴水

贴片式滴灌带在果园温室大棚膜下使用时注意事项

适用条件:

1 用于温室、大棚作物的种植,减少害虫,节省化肥,提高经济效益。

2 用于果园灌溉,可有效提高产量,改善果实品质,控制杂草生长。

3 适用于棉花、中草药、西瓜、大田蔬菜等多种大田作物,提高机械化种植发展。

4 深根行栽作物,香蕉、果树、西瓜、棉花、果树、辣椒等。

滴灌管技术参数:

材质: PE全新材料

特征:

1 流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好、制造精度高。

2 抗堵塞能力强。

3 出水均匀,铺设可达80M。

4 重量轻,安装管理方便,人工安装费用低。

滴灌带使用注意事项:

1 必须在大于0度的环境下使用。

2 用水必须经过120目以下的过滤器进行过滤。

3 在进行灌溉作业时,必须缓慢地打开输水总开关,并逐步达到额定工作压力,

以避免猛然打开阀门带来的瞬间压力对滴灌系统的破坏。

4 剪切滴灌带、喷灌带时就垂直剪切,剪切位置应在两个流道之间。

5 本滴灌带为地上使用,切不可埋入地下。

滴灌带保养,贮存说明:

1 冬天来临时必须将系统内的水排净,以免冻坏滴灌管。

2 移动滴灌带在收放过程中应避免打折现象。

3 必须存放干燥场所,避免阳光直射,堆码高度不得超过3米。