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基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的水肥一體化智能灌溉系統(tǒng)設計

2022-11-11 09:35:36張守艷宗峰
電子測試 2022年19期
關(guān)鍵詞:水肥電磁閥農(nóng)作物

張守艷,宗峰

(1.山東英才學院工學院,山東濟南,250104;2.濟南幼兒師范高等專科學校,山東濟南,250307)

0 引言

自古以來,我國就是一個以農(nóng)業(yè)為主的大國。農(nóng)業(yè)是我國最具主導地位的基礎產(chǎn)業(yè),并且水資源與農(nóng)業(yè)的關(guān)系是密不可分的。我國本來就是一個水資源短缺的國家,另外還有在生活用水,農(nóng)業(yè)用水上存在一些浪費,使得水資源更加短缺,像現(xiàn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉基本都是大水漫灌。導致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源的缺乏,使農(nóng)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展成為了不可實現(xiàn)的概念。傳統(tǒng)型農(nóng)業(yè),在生產(chǎn)上已經(jīng)造成水資源,肥資源等的嚴重浪費,使本來不富裕的資源更少。水肥資源的嚴重浪費的已經(jīng)對新時代的綠色可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成威脅。在新時代當中,號召農(nóng)業(yè)領域的工作者,與政府合作,發(fā)展水肥一體化農(nóng)業(yè),增加了水肥資源的利用率、減輕了國家對水肥資源緊缺的負擔、增強對生態(tài)環(huán)境的保護,將原有的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代的新型農(nóng)業(yè)?;谖锫?lián)網(wǎng)技術(shù)的水肥一體化智能灌溉系統(tǒng),該系統(tǒng)不僅能夠節(jié)約水資源,減少化肥施用量,降低生產(chǎn)成本,還能提升果品質(zhì)量,增加果農(nóng)收益,同時減輕環(huán)境污染。并且可改善原有的傳統(tǒng)灌溉方式,節(jié)約水資源,解決勞動力短缺,土壤板結(jié)等問題。在多年的實驗田實驗,水肥一體化,無論在解決水肥資源嚴重短缺的問題,還是在突發(fā)旱災的嚴重情況下,農(nóng)作物可以正常的生產(chǎn)甚至增產(chǎn),在產(chǎn)量上完全不亞于正常的傳統(tǒng)灌溉方式。在一定程度上調(diào)節(jié)了水肥資源的平衡并解決了農(nóng)業(yè)環(huán)境污染問題,大大的提高了糧食生產(chǎn)能力,對國家糧食安全有了重要保證,為實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展奠定了一定的基礎。

1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展動態(tài)

20世紀60年代初隨著塑料工業(yè)的發(fā)展,以色列開始發(fā)展滴灌。60年代末開始應用水肥一體化技術(shù)。目前,以色列在果園、溫室、大田、綠化等方面已全面應用此項技術(shù),應用面積占灌溉面積的67 9%,居世界之首。從世界范圍看,水肥一體化技術(shù)廣 泛應用于干早缺水以及經(jīng)濟發(fā)達的國家[1]。經(jīng)濟水平的不斷提高,我國科技業(yè)正在迅速的發(fā)展,另外我國現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)也正在迅速穩(wěn)步地推進,我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展不論是從種植到收獲的現(xiàn)代化、還是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機械化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)程度都越來越高。傳統(tǒng)的種植方式逐漸被現(xiàn)代種植方式所取代,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更加智能化。無論從水資源還是從勞動力來說,水肥一體化具有很多好處并且具有較好的發(fā)展前景。據(jù)了解,我國水資源總量的80%是用于農(nóng)業(yè)用水,并且農(nóng)業(yè)用水的十分之九由于農(nóng)業(yè)灌溉,而且2051年中國老齡人口達到最大值,但是2030年是中國老齡化最嚴峻的時期。水肥一體化在一定程度上解決其兩大問題。

2 研究內(nèi)容

本設計主要包括智能監(jiān)測模塊、智能控制系統(tǒng)模塊、信息匯總以及信息傳輸三部分。

(1)智能監(jiān)測:智能監(jiān)測這一部分主要是通過氣象環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)對溫度、濕度、集雨量進行檢測、使用遠程監(jiān)控對作物進行實時監(jiān)控、能效監(jiān)測系統(tǒng)每月使用的電能來更好的計算電能使用率使益最大化。

(2)智能控制系統(tǒng):這部分包括智能施肥系統(tǒng)和智能灌溉系統(tǒng),該部分是將傳感器采集到的信息反饋到信息中心,然后通過信息中心以信號的形式發(fā)送給控制系統(tǒng)最終通過ZigBee傳輸?shù)浇K端,用戶根據(jù)反饋到的信息對農(nóng)作物進行施肥和灌溉。

(3)信息匯總以及信息傳輸:信息的傳輸主要采用ZigBee無線通信技術(shù)可以大大的提高了信息傳輸速率,該系統(tǒng)采用ZigBee無線通信技術(shù)主要是用于傳感器采集的信息與信息平臺之間的傳輸、控制器與信息中心的傳輸、最終都匯總到信息中心, 然后有信息中心發(fā)送到終端。

3 系統(tǒng)整體設計

整個系統(tǒng)包括監(jiān)測、智能施肥灌溉兩個系統(tǒng),監(jiān)測系統(tǒng)包括遠程壓力、流量監(jiān)測,農(nóng)田氣象環(huán)境監(jiān)測,遠程視頻監(jiān)控監(jiān)測,能效檢測。智能施肥灌溉包括土壤濕度、PH、EC值等監(jiān)測和自動施肥灌溉。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)總體架構(gòu)及組成

3.1 水肥一體機模塊設計

該模塊分為控制和灌溉兩部分,通過控制器將水肥一體機,水源,農(nóng)作物三個模塊進行一體化管理。該模塊主要是對整體結(jié)構(gòu)的設計,是系統(tǒng)更合理。其中控制部分由cc2530單片機、ZigBee無線傳輸、電磁閥門、以及土壤濕度,空氣溫濕度,液位檢測傳感器組成。水肥一體化部分由水泵、電磁閥門、過濾器、混肥池、攪拌器、文丘里吸肥器以及農(nóng)田灌溉管道網(wǎng)。如水肥一體機結(jié)構(gòu)圖2所示。

圖2 水肥一體機模塊結(jié)構(gòu)圖

水肥一體自動化灌溉是根據(jù)具有控制功能的語言設計,就是用戶根據(jù)作物的在某一生長時期作物的水肥需求設置灌溉施肥量,對其進行語言設計達到自動灌溉的效果,也可以人為進行干預,由于農(nóng)作物各個時期生長所需水肥不同,還有在節(jié)水節(jié)肥灌溉的情況下判斷農(nóng)作物是否存在“吃不飽,喝不夠”的情況下。當信息中心對控制器發(fā)送控制指令,該控制指令將通過ZigBee無線傳輸模塊發(fā)送給cc2530單片機,當單片機接收到信息時,單片機對灌溉區(qū)以及混肥池的電磁閥門和其他硬件進行控制,實現(xiàn)水肥一體化灌溉,從而達到預期效果。水肥一體機自動化灌溉是否開啟是根據(jù)最初在控制器中設定好的該種農(nóng)作物對水肥在某一時期對各種水肥的最適值,當系統(tǒng)中反饋來的信息與最初設定好的最適值不符時,電磁閥門就會由控制器進行控制,對農(nóng)作物實現(xiàn)自動灌溉。人為干預就是根據(jù)區(qū)域環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測采集設備采集的土壤空氣溫濕度、光照度光強度、CO2濃度等各種自然環(huán)境數(shù)據(jù),當下田間土壤溫度濕度數(shù)據(jù),參考依據(jù)《微灌工程技術(shù)規(guī)范》、灌溉預報技術(shù)以及作物不同發(fā)育期的需肥量等標準,在“節(jié)水減肥”條件下,綜合判斷出作物是否受旱,并分析出作物合理的需水需肥量以及作物最佳灌溉時間[2]。水肥一體機中采用多個液態(tài)肥池、一個混肥池和灌溉管道網(wǎng),來保證農(nóng)作物的正常生長。當施肥機工作時,系統(tǒng)會根據(jù)提前設定的標準,控制對應肥池的電磁閥門進行混肥,通過文丘里吸肥器灌溉管道對農(nóng)作物進行灌溉,實現(xiàn)農(nóng)作物的施肥灌溉。水肥一體機施肥系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

3.2 監(jiān)測模塊設計

主要由空氣溫濕度傳感器、土壤濕度傳感器、水位監(jiān)測傳感器等多種功能不同的傳感器進行信息采集,通過控制器對多種傳感器進行控制,并利用ZigBee傳輸技術(shù)將采集的信息通過WIFI網(wǎng)關(guān)傳到服務器,直接反饋到app。該模塊重點在于信息的采集,由于農(nóng)田環(huán)境,為保證成本和正常工作,應選擇一些具備低能耗,具有較強的抗腐蝕性和抗干擾能力以及抗損耗能力、穩(wěn)定性猶質(zhì)等特性的傳感器,也為了長期穩(wěn)定的數(shù)據(jù)采集。通過對農(nóng)作物生態(tài)環(huán)境,土壤取樣,農(nóng)作物適應的環(huán)境進行分析,選取了幾項監(jiān)測成分,其中有空氣與土壤中的溫濕度、土壤EC和PH。

4 硬件設計

4.1 ZigBee模塊

ZigBee是一項新型的無線通信技術(shù),適用于傳輸范圍短數(shù)據(jù)傳輸速率低的一系列電子元器件設備之間[3]。

ZigBee無線通信技術(shù)遵循專業(yè)的無線標準,能夠在數(shù)百、數(shù)千個微小傳感器之間進行通信,并達成相互協(xié)調(diào)通信。ZigBee無線通信技術(shù)可以用于本地信息通信和自動化等,可以不用計算機和計算機之間的電纜等,也能實現(xiàn)無線組網(wǎng),它既可以相互通信,也可以接入因特網(wǎng)。其又是主要表現(xiàn)在(1)低功耗:工作周期短、功耗較低;(2)成本低:模塊價格低廉,并且ZigBee是免費使用的;(3)可靠:ZigBee技術(shù)使用了一種避免碰撞預防機制,有效地避免了競爭沖突,同時保留了需要固定寬帶的專用時間。(4)節(jié)點通信設置較容易;(5)網(wǎng)絡容量大:ZigBee可以采用星形、網(wǎng)狀、樹狀結(jié)構(gòu)組網(wǎng),可以根據(jù)任意節(jié)點組成更大的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。其可以有64000個可連接的節(jié)點。一片區(qū)域內(nèi)可以同時存在100多個zigbee網(wǎng)絡并且每一個可以容納200多個從設備和1個主設備。

4.2 控制器

為了實現(xiàn)對采集信息的傳感器進行控制,正常高效進行工作,還有系統(tǒng)ZigBee的選用。采用cc2530單片機作為控制器,不僅可以更好地與ZigBee協(xié)議進行合作,還可以控制監(jiān)測模塊的各種傳感器以及電磁閥門,可以實現(xiàn)對環(huán)境監(jiān)測部分的信息進行采集從而達到控制器的作用。還與ZigBee模塊協(xié)作將信息傳到云端。采用cc2530單片機有以下原因:(1)它具有很強的接收靈敏度和抗干擾能力;(2)它可以以非常低的成本價格建立起一個非常強大的網(wǎng)絡節(jié)點;(3)cc2530充分聯(lián)合了具有優(yōu)良性能的RF收發(fā)器、 CPU、閃存、8-KB RAM以及其他更多的功能;(4)cc2530單片機有很多運行模式,所以它可以適應一些非常低功耗的系統(tǒng)。在運行模式轉(zhuǎn)換時時間很短,更好的驗證的該單片機的低功耗優(yōu)點。并且其可以在ZigBee上很好的應用。

5 軟件設計

對于該系統(tǒng)中的軟件設計主要是在cc2530單片機,本設計利用C語言對cc2530單片機和ZigBee模塊進行編程,使用C語言對該單片機進行編程,原因是C語言廣泛用于底層開發(fā),能以簡易的方式編譯處理低級儲存器。C語言是僅僅產(chǎn)生少量的機器語言以及不需要任何運行環(huán)境支持便能運行的高效率程序設計語言。另外,C語言雖然提供了許多低級的處理功能,但仍然保持著跨平臺的特性,以一個標準規(guī)格寫出C語言程序。實現(xiàn)對檢測模塊的多種傳感器以及對電磁閥門進行控制,然后通過ZigBee無線通信技術(shù)將信息傳輸?shù)轿锫?lián)網(wǎng)云端而且C語言有匯編語言和高級語言的優(yōu)點,跟其它編程語言相比有很多的好處。當用戶從用戶端得到信息后,通過與農(nóng)作物生長的最適環(huán)境進行對比然后通過用戶端直接對編程好的控制器進行控制。

6 結(jié)論

本設計可以有效緩解浪費水資源的問題對農(nóng)作物智能化施肥灌溉還可以減少田間的病蟲害,使養(yǎng)分水分得到更好的利用,還提高經(jīng)濟效益。滴灌的工程投資(包括動力設備、施肥池和管路等)約每畝1000元,可以連續(xù)使用5、6年,每年節(jié)省肥料和農(nóng)藥至少為600元,增產(chǎn)幅度達三分之一以上。水肥一體化技術(shù)不僅可以減少水分向下滲,而且還能提高水分利用率。在沒有大棚膜的土地,滴灌與大水滿貫相比,節(jié)水率達一半以上。在水肥一體化技術(shù)條件下,所需的肥液可以被直接輸送到作物根系最集中部位,充分保證了根系對養(yǎng)分的快速吸收。在產(chǎn)量相近或相同的情況下,水肥一體化技術(shù)與傳統(tǒng)施肥技術(shù)相比節(jié)省化肥一半左右。省時省力。傳統(tǒng)的溝灌施肥費工費時,非常麻煩,而使用水肥一體化技術(shù)只需打開閥門,合上電閘,即可實現(xiàn)自動灌溉。與傳統(tǒng)施肥相比,可節(jié)省用于灌溉和施肥的人工成本一大部分。而且還在一定程度上節(jié)約了人力和物力,尤其是肥料和農(nóng)業(yè)用水。傳統(tǒng)灌溉方式造成了水資源和肥料利用率低,而且會造成環(huán)境污染和資源浪費,造成土壤板結(jié),且傳統(tǒng)方式與水肥一體化相比,所耗成本較大,而且領導人提倡綠色可持續(xù)發(fā)展。水肥一體化可以根據(jù)土壤養(yǎng)分含量以及作物生長各階段所需,對作物進行精確施肥。此技術(shù)不僅提高了資源利用率,減少了農(nóng)業(yè)用水,節(jié)省了勞動力,并遵循綠色可持續(xù)發(fā)展的原則。

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