陳南山
(安徽省淠史杭灌區(qū)管理總局設(shè)計院,安徽 六安 230088)
在農(nóng)業(yè)用水中,最突出的矛盾是農(nóng)業(yè)用水浪費嚴(yán)重和水資源短缺。對此,必須發(fā)展和應(yīng)用科學(xué)合理的節(jié)水灌溉技術(shù)。傳統(tǒng)灌溉方式往往根據(jù)以往經(jīng)驗來確定灌溉水量,易導(dǎo)致水資源浪費或無效灌溉等情況,不利于實現(xiàn)精準(zhǔn)且高效的灌溉。現(xiàn)階段,節(jié)水智能灌溉技術(shù)的應(yīng)用,實際是指參考土壤吸力等各種參數(shù),根據(jù)農(nóng)作物不同的生長要求,綜合考慮當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境,通過應(yīng)用智能儀器控制灌溉裝置,從而實現(xiàn)高效灌溉。
新型灌溉技術(shù)是建立在先進(jìn)的節(jié)水技術(shù)和農(nóng)業(yè)理論基礎(chǔ)上所形成的一種灌溉方式,是我國農(nóng)業(yè)經(jīng)過理念發(fā)展所形成的一種高水平的產(chǎn)物。通過應(yīng)用各種新型的灌溉技術(shù),可以利用最少的水資源,獲得最大的農(nóng)作物產(chǎn)出。調(diào)查顯示,在西方發(fā)達(dá)國家中,農(nóng)業(yè)用水占國家用水總量的50%,而我國的農(nóng)業(yè)用水占比明顯高出該值。目前我國人均水資源占有量較少,水資源的應(yīng)用存在著地域分布不平衡的問題,正因如此,新型灌溉技術(shù)的推廣和應(yīng)用十分有必要。近年來,隨著國內(nèi)生活和生產(chǎn)用水需求量的增加,農(nóng)業(yè)用水相關(guān)主體機構(gòu)必須加大對新型灌溉技術(shù)的推廣和應(yīng)用力度,提高農(nóng)業(yè)用水的灌溉效率及灌溉保證率,進(jìn)而促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)和諧可持續(xù)發(fā)展的同時,高效節(jié)約水資源。概言之,節(jié)水智能灌溉技術(shù)的應(yīng)用可真正地實現(xiàn)用最小的水獲得最高的農(nóng)作物產(chǎn)出,提高農(nóng)田的經(jīng)濟效益和生態(tài)效益,同時還能夠大幅度地緩解國內(nèi)農(nóng)業(yè)用水短缺的問題。
(1)通過應(yīng)用多深度土壤水分傳感器對多個監(jiān)測點進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測,針對同一個地點,對不同深度的土壤進(jìn)行監(jiān)測,獲取農(nóng)作物根系附近的土壤墑情數(shù)據(jù),為智能灌溉提供科學(xué)的灌溉決策。
(2)通過實時監(jiān)測獲得土壤連續(xù)的變化曲線、土壤含水率、土壤溫度、地表溫度等數(shù)據(jù),結(jié)合氣象衛(wèi)星數(shù)據(jù)以農(nóng)作物需水規(guī)律,進(jìn)行數(shù)學(xué)模型分析,科學(xué)地預(yù)測未來的降雨量與作物需水量等信息,為灌溉的開始及持續(xù)時間、灌溉周期及每次灌溉量的決定提供正確的依據(jù)。
(3)灌溉系統(tǒng)還可以對電磁閥開光的運行狀態(tài)、閥門開度、水泵等運行狀態(tài)進(jìn)行實時性的監(jiān)測,為灌溉目標(biāo)的執(zhí)行提供依據(jù)。同時,備份的數(shù)據(jù)還可為以后區(qū)域的灌溉定額修正提供科學(xué)的指導(dǎo)。
田間信息監(jiān)測單元的主要作用是對以下參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測:土壤墑情、土壤溫度、灌溉流量和地表蒸發(fā)量。其中,通過采集土壤含水率可以正確地判斷農(nóng)田是否處于缺水的狀態(tài),而通過監(jiān)測土壤蒸發(fā)量和降雨量可以判斷農(nóng)田灌溉需水量。具體來說,有以下三點。
(1)田間信息采集。通過傳感器采集土壤墑情、降雨量、溫度、流量等信息,并上傳至數(shù)據(jù)中心備份及存儲。
(2)通信組網(wǎng)。該系統(tǒng)需采集的數(shù)據(jù)全部為文本數(shù)據(jù),所占帶寬小,傳輸速率要求低。故可應(yīng)用ZigBee實現(xiàn)傳感器與控制器間的組網(wǎng),而應(yīng)用GPRS/CDMA無線網(wǎng)絡(luò)可實現(xiàn)控制器與遠(yuǎn)程決策監(jiān)控平臺間的組網(wǎng)。ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)具有低功耗、距離短和成本低等一系列優(yōu)勢,適用于監(jiān)控點較為密集布線難度較大的場合;而GPRS/CDMA網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用往往不會受到距離的限制,通信程度更加可靠,且可以讓底層的ZigBee網(wǎng)絡(luò)與Internet網(wǎng)絡(luò)更加安全地連接[1]。
(3)供電系統(tǒng)。因田間區(qū)域不能設(shè)置線纜,再加上ZigBee無線模塊和田間傳感器的運行功耗情況較低,所以可以應(yīng)用高性能鏗電池供電,而對于氣象監(jiān)測站、控制器以及GPRS/CDMA無線模塊則需要采用太陽能板供電,電磁流量計與水泵共用電源。
灌溉控制單元主要由電磁閥控制閥門開關(guān)以及水泵構(gòu)成,系統(tǒng)主要通過無線方式實現(xiàn)閥門、水泵開閉。通過水泵控制器和電磁閥來控制控制閥門開啟度與水泵的轉(zhuǎn)速,揚程及流量。在智能灌溉決策系統(tǒng)中,通過GPRS/CDMA將執(zhí)行命令發(fā)送到田間控制器,控制器識別命令的后傳輸給水泵控制器、電磁閥,實現(xiàn)對上述各種設(shè)備的控制,從而真正完成灌溉的全自動控制[2]。
為了避免系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者問題,灌溉的過程中,現(xiàn)場控制器通過對閥門的開度狀態(tài)、水泵以及電磁閥門的開閉狀態(tài)進(jìn)行實時性的監(jiān)測,然后將監(jiān)測到的結(jié)果反饋到灌溉決策平臺,真正實現(xiàn)閉環(huán)反饋和科學(xué)決策。
中心軟件平臺的建設(shè)依賴于前端基礎(chǔ)系統(tǒng)的設(shè)計,但又保持著相對的兼容性和擴展性。隨著技術(shù)的發(fā)展,前端采集和測量的技術(shù)、設(shè)備會更新變化,但獲取數(shù)據(jù)的需求沒有變,利用這些數(shù)據(jù)輔助決策、解決問題的管理目標(biāo)也沒有變。中心軟件平臺主要解決三類問題:第一,作為基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫,為各類數(shù)據(jù)提供進(jìn)入系統(tǒng)的接口,包括地圖數(shù)據(jù)、前端水文傳感數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)、輿情數(shù)據(jù)等,對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、歸檔和存儲利用,實現(xiàn)水利情報的匯集和電子化。第二,作為灌區(qū)日常業(yè)務(wù)的信息化辦公平臺和信息公示平臺,提高灌區(qū)日常工作的效率,拉近和涉水群眾的距離。第三,實現(xiàn)科學(xué)管理的目標(biāo),在系統(tǒng)夯實了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)并承載了業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)功能之后,可以借助信息化手段為決策領(lǐng)導(dǎo)提供豐富的情報信息,如利用趨勢分析、統(tǒng)計報表、危機預(yù)警、模擬演練等功能,輔助決策者實現(xiàn)科學(xué)管理。
(1)決策監(jiān)控平臺單元的構(gòu)成。①渠道、庫塘水位流量監(jiān)測模塊:在地圖上顯示多級渠道、庫塘的分布圖,并標(biāo)注各量測水站點的位置,實時顯示各量測點的流量、水位等信息,了解明渠輸水狀態(tài)。水位過高,設(shè)備故障等異常在地圖上動態(tài)展現(xiàn)。②水工建筑工情監(jiān)測模塊:在地圖上標(biāo)注灌區(qū)所有水工建筑物如水閘、涵閘、河槽、泵站、大壩等建筑,可以在地圖上按類型進(jìn)行篩選,也可以按名稱模糊查詢。比如選中某渠道,可以查看渠道名稱、長度、管理單位、設(shè)計流量、施工單位、灌溉面積等工程信息。如果水工建筑物上加裝了傳感設(shè)備,還可以實時顯示傳感數(shù)據(jù),如閘壩的應(yīng)力、滲流量、土壓力、孔隙水壓力等參數(shù)。③田間水位、土壤墑情監(jiān)測模塊:傳感器回傳田間水位、土壤墑情(土壤濕度)的數(shù)據(jù),系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)后能夠全面、科學(xué)、真實地反映被監(jiān)測區(qū)的土壤變化,可及時、準(zhǔn)確地提供各監(jiān)測點的土壤狀況,為田間供水需求提供了重要的基礎(chǔ)信息。④滴灌、噴灌、微灌系統(tǒng)監(jiān)控模塊:系統(tǒng)可獲取灌區(qū)內(nèi)大棚、經(jīng)果林灌溉系統(tǒng)的監(jiān)控數(shù)據(jù),了解灌溉的進(jìn)度、用水量、土壤墑情等信息。⑤閘門及電磁閥系統(tǒng)監(jiān)控模塊:實現(xiàn)灌區(qū)內(nèi)所有閘門的集中管控,提高管理效率;使閘站遠(yuǎn)程自動運行控制及無人值守。⑥種植結(jié)構(gòu)采集上報模塊:建立灌區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,支持對種植結(jié)構(gòu)、種植大戶、養(yǎng)殖企業(yè)等基礎(chǔ)信息進(jìn)行上報,支持批量導(dǎo)入和更新。在動態(tài)地圖上展現(xiàn)灌區(qū)耕地分布情況、各區(qū)域的種植結(jié)構(gòu),種植企業(yè)的基本情況,可以按季度、年度展現(xiàn)數(shù)據(jù)的變化情況
(2)決策支持系統(tǒng)。①報警及預(yù)警模塊:綜合信息預(yù)警監(jiān)視主要實現(xiàn)對灌區(qū)渠道、(預(yù)留灌溉水井、滴灌系統(tǒng))、閘門開啟、取水計量、系統(tǒng)運行狀態(tài)等各類實時信息的監(jiān)視,提供各類實時數(shù)據(jù)的顯示與動態(tài)更新,當(dāng)出現(xiàn)故障或預(yù)警狀況時,以聲音、圖像、短信、郵件、傳真、終端推送等各種手段向相關(guān)工作人員發(fā)出預(yù)警信息。對預(yù)警信息分等級,并在系統(tǒng)內(nèi)跟蹤預(yù)警信息的狀態(tài),比如預(yù)警的信息已發(fā)生、未發(fā)生、處理結(jié)果,責(zé)任人等。②監(jiān)視方式:監(jiān)視信息包括取用水計量、渠道、水井、滴灌系統(tǒng)、閘門、系統(tǒng)運行情況等,以圖、表等方式顯示以上信息,實現(xiàn)監(jiān)測信息動態(tài)刷新。③鼠標(biāo)懸停顯示:在地圖上鼠標(biāo)懸停在站點圖標(biāo)上時,可以查看監(jiān)視數(shù)據(jù)詳細(xì)信息,包括實時監(jiān)視及過程數(shù)據(jù)信息。④交互式查詢:在對象查詢時,可以交互方式查詢到與該對象相關(guān)聯(lián)的各類對象信息,包括基礎(chǔ)設(shè)施情況、地理信息、圖像資料等。⑤界面地圖展示:整體地圖作為底圖,包括行政、區(qū)域、道路、渠道、站點和地名等圖層選擇,在基礎(chǔ)地圖底圖基礎(chǔ)上疊加預(yù)警監(jiān)視結(jié)果。⑥預(yù)警發(fā)布:當(dāng)實時監(jiān)視信息達(dá)到預(yù)警閾值時,以聲音、圖像、短信、郵件、傳真、終端推送等各種手段向相關(guān)工作人員發(fā)送預(yù)警信息。⑦預(yù)警閾值設(shè)置:用戶可以設(shè)定監(jiān)視對象某一監(jiān)測信息的閾值,當(dāng)超過該閾值時系統(tǒng)自動實現(xiàn)預(yù)警發(fā)布。報警方式的選擇可由用戶設(shè)置,并可設(shè)置時間間隔刷新有關(guān)監(jiān)視信息。⑧預(yù)警內(nèi)容管理:用戶可以根據(jù)需要,定義自己關(guān)注的重點測站以進(jìn)行監(jiān)視,報警信息的內(nèi)容可編輯。⑨預(yù)警級別設(shè)置:預(yù)警可按不同內(nèi)容設(shè)置級別,可用不同的顏色、聲音、頻次的發(fā)布方式顯示出事件的緊急程度。⑩防汛抗旱決策支持:利用GIS系統(tǒng)對防汛抗旱工作進(jìn)行推演,支持設(shè)立多種預(yù)案,如設(shè)立泄洪預(yù)案,人工降雨預(yù)案等。供水調(diào)度決策支持:提供灌區(qū)渠道內(nèi)水運動的動態(tài)模擬仿真,演示在不同的調(diào)配水狀態(tài)下,水系的流向、水位上漲過程及灌溉的范圍。供水調(diào)度專家數(shù)據(jù)庫:將供水系統(tǒng)在多種工況條件下的供水調(diào)度規(guī)律,閘門的開度方案、經(jīng)驗及正常運行所必需的基本條件和規(guī)則儲存在專家數(shù)據(jù)庫中。經(jīng)計算系統(tǒng)優(yōu)化的調(diào)度方案通過專家評估系統(tǒng)過濾后,生成新的調(diào)度方案。
綜上所述,與傳統(tǒng)的人工灌溉模式相比,智能灌溉系統(tǒng)具有省水、節(jié)能、省工等優(yōu)點,可以在一定程度上解決灌溉過程中人為因素的不利影響,從而提高灌溉過程的科學(xué)性和合理性,真正實現(xiàn)水資源的高效利用和農(nóng)田的增產(chǎn)豐收。對此,相關(guān)機構(gòu)要充分發(fā)揮計算機的數(shù)據(jù)處理和分析能力,實時采集農(nóng)作物生長等相關(guān)數(shù)據(jù),分析灌溉系統(tǒng)的運行狀態(tài),以大數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果作為依據(jù),制定科學(xué)合理的灌溉計劃,確保其可精準(zhǔn)地執(zhí)行灌溉指令。