一种水肥一体化智能系统的制作方法

文档序号:14571543发布日期:2018-06-01 22:24阅读:276来源:国知局

本发明涉及一种水肥一体化智能系统。



背景技术:

随着人们消费水平不断提高和农业生产劳动力的大量转移,农业已经出现集约化生产经营的趋势。其中,现在农业正在形成规模和快速发展,但由于养殖企业在产业化水平,种养殖人员技术水平,种养殖技术手段及生产管理方面的不足,产生了一系列的问题。农业企业产业化水平低,仍以传统经验为主,缺乏量化指标和配套集成技术,检测与控制都采用人工管理,增加了人力与物力的资源浪费,还会导致养殖环境恶劣,影响产品产量和品质。

为了适应现代化农业的发展,采用科技种植已经是大势所趋,为了达到这一目的,就需要要配套的智能系统,需要从种植到控制一整套智能系统的辅助,完善科学种植的具体落实。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题在于:提供一种水肥一体化智能系统,旨在种植大棚内的种植数据进行反馈计算,利用大数据系统统筹分配水肥的使用,提高种植过程中的数据监控,实现科学规范的种植体系。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种水肥一体化智能系统,包括信息采集组件、信息收集处理组件、水肥配比混合组件和处理施肥组件;所述的信息采集组件位于大棚内,收集农作物的生长信息,与所述的信息收集处理组件连接;所述的信息收集处理组件位于控制中心,连接云网大数据,接收信息并进行预设分析或者人工计算分析;所述的水肥配比混合组件位于控制中心的一侧,连接信息收集处理组件,将计算分析后的数据进行使用,完成农作物所需的水肥配比;所述的处理施肥组件联通所述的水肥配比混合组件和大棚,将处理好的水肥营养液运输至大棚,完成浇灌以及环境调节。

进一步的,所述的信息采集组件包括土壤温度传感器、土壤湿度传感器、土壤PH值传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器、光照强度传感器、二氧化碳浓度传感器和信息传输器;所述的土壤温度传感器、土壤湿度传感器、土壤PH值传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器、光照强度传感器、二氧化碳浓度传感器均位于大棚内部,固定在农作物的周围,收集相对应的数据信息;所述的信息传输器位于大棚内部,分别连接各个传感器,同时连接所述的信息收集处理组件,将收集到的信息传输至所述的信息收集处理组件。

进一步的,所述的信息收集处理组件包括信息收集器、处理单片机、信息显示屏和计算输出器;所述的信息收集器位于控制中心,连接所述的信息收集组件,将收集的信息统一接收;所述的处理单片机位于控制中心,连接所述的信息收集器,将信息进行分类处理,分析各项数据并与预设数据进行对比,同时连接所述的信息显示屏和计算输出器;所述的信息显示屏位于控制中心,显示分类信息和处理结果;所述的计算输出器连接所述的处理单片机,同时连接所述的水肥配比混合组件,将处理好的信息向外传输至所述的水肥配比混合组件。

进一步的,所述的信息显示屏设置有手机终端,所述的手机终端连接所述的信息显示屏,将信息显示到用户的手机上,便于及时监控。

进一步的,所述的水肥配比混合组件包括肥料池、水池、混合池和过滤池;所述的肥料池位于所述的信息收集处理组件的一侧,连接所述的信息处理组件和混合池,所述的信息处理组件将处理好的信息下达至所述的肥料池,所述的肥料池向所述的混合池中注入肥料;所述的水池位于所述的信息收集处理组件的一侧,连接所述的信息处理组件和混合池,所述的信息处理组件将处理好的信息下达至所述的水池,所述的水池向所述的混合池中注入水;所述的混合池分别连接所述的肥料池和水池,将合理比例的水和肥料进行混合,同时连接大棚,向大棚内输出水肥,调节农作物的生长环境;所述的过滤池连接大棚和混合池,将大棚内多余的水肥运输至所述的过滤池中,进行过滤和沉淀,再将过滤后的水肥输入至所述的混合池,从而进行二次使用。

进一步的,所述的处理施肥组件包括风机、空调、大棚顶板、浇灌管道和输出管道;所述的信息收集处理组件连接所述的风机、空调、大棚顶板、浇灌管道和输出管道,并下达指令;所述的风机位于大棚内,调节大棚内部的空气湿度;所述的空调位于大棚内,调节大棚内部的温度;所述的大棚顶板位于大棚顶部,调节大棚内部的日照;所述的浇灌管道连接所述的水肥配比混合组件,位于农作物周围,灌溉水肥;所的输出管道连接所述的水肥配比混合组件,位于农作物的土壤下部,接收多余的水肥,并传输至所述的水肥配比混合组件,等待重复利用。

与现有技术相比,本发明提供的一种水肥一体化智能系统,信息采集掌控农作物大棚内部环境信息,在利用处理单片机进行信息处理,计算分析出合理的生长环境信息,反馈至处理施肥组件中的各个控件,调节农作物的生长环境,提高信息采集和处理的速度,将农作物的生长在科学环境中,能够快速有效的实时监控处理,为农作物的生长提供最科学的生长环境。

附图说明

图1示出本发明的结构示意图。

其中:1.信息采集组件、2.信息收集处理组件、3.水肥配比混合组件、4.处理施肥组件、5.土壤温度传感器、6.土壤湿度传感器、7.土壤PH值传感器、8.空气温度传感器、9.空气湿度传感器、10.光照强度传感器、11.二氧化碳浓度传感器、12.信息传输器、13.信息收集器、14.处理单片机、15.信息显示屏、16.计算输出器、17.手机终端、18.肥料池、19.水池、20.混合池、21.过滤池、22.风机、23.空调、24.大棚顶板、25.浇灌管道、26.输出管道。

具体实施方式

如图所示,一种水肥一体化智能系统,包括信息采集组件1、信息收集处理组件2、水肥配比混合组件3和处理施肥组件4;所述的信息采集组件1位于大棚内,收集农作物的生长信息,与所述的信息收集处理组件2连接;所述的信息收集处理组件2位于控制中心,连接云网大数据,接收信息并进行预设分析或者人工计算分析;所述的水肥配比混合组件3位于控制中心的一侧,连接信息收集处理组件2,将计算分析后的数据进行使用,完成农作物所需的水肥配比;所述的处理施肥组件4联通所述的水肥配比混合组件3和大棚,将处理好的水肥营养液运输至大棚,完成浇灌以及环境调节。

进一步的,所述的信息采集组件1包括土壤温度传感器5、土壤湿度传感器6、土壤PH值传感器7、空气温度传感器8、空气湿度传感器9、光照强度传感器10、二氧化碳浓度传感器11和信息传输器12;所述的土壤温度传感器5、土壤湿度传感器6、土壤PH值传感器7、空气温度传感器8、空气湿度传感器9、光照强度传感器10、二氧化碳浓度传感器11均位于大棚内部,固定在农作物的周围,收集相对应的数据信息;所述的信息传输器12位于大棚内部,分别连接各个传感器,同时连接所述的信息收集处理组件2,将收集到的信息传输至所述的信息收集处理组件2。

进一步的,所述的信息收集处理组件2包括信息收集器13、处理单片机14、信息显示屏15和计算输出器16;所述的信息收集器13位于控制中心,连接所述的信息收集组件,将收集的信息统一接收;所述的处理单片机14位于控制中心,连接所述的信息收集器13,将信息进行分类处理,分析各项数据并与预设数据进行对比,同时连接所述的信息显示屏15和计算输出器16;所述的信息显示屏15位于控制中心,显示分类信息和处理结果;所述的计算输出器16连接所述的处理单片机14,同时连接所述的水肥配比混合组件3,将处理好的信息向外传输至所述的水肥配比混合组件3。

进一步的,所述的信息显示屏15设置有手机终端17,所述的手机终端17连接所述的信息显示屏15,将信息显示到用户的手机上,便于及时监控。

进一步的,所述的水肥配比混合组件3包括肥料池18、水池19、混合池20和过滤池21;所述的肥料池18位于所述的信息收集处理组件2的一侧,连接所述的信息处理组件和混合池20,所述的信息处理组件将处理好的信息下达至所述的肥料池18,所述的肥料池18向所述的混合池20中注入肥料;所述的水池19位于所述的信息收集处理组件2的一侧,连接所述的信息处理组件和混合池20,所述的信息处理组件将处理好的信息下达至所述的水池19,所述的水池19向所述的混合池20中注入水;所述的混合池20分别连接所述的肥料池18和水池19,将合理比例的水和肥料进行混合,同时连接大棚,向大棚内输出水肥,调节农作物的生长环境;所述的过滤池21连接大棚和混合池20,将大棚内多余的水肥运输至所述的过滤池21中,进行过滤和沉淀,再将过滤后的水肥输入至所述的混合池20,从而进行二次使用。

进一步的,所述的处理施肥组件4包括风机22、空调23、大棚顶板24、浇灌管道25和输出管道26;所述的信息收集处理组件2连接所述的风机22、空调23、大棚顶板24、浇灌管道25和输出管道26,并下达指令;所述的风机22位于大棚内,调节大棚内部的空气湿度;所述的空调23位于大棚内,调节大棚内部的温度;所述的大棚顶板24位于大棚顶部,调节大棚内部的日照;所述的浇灌管道25连接所述的水肥配比混合组件3,位于农作物周围,灌溉水肥;所的输出管道26连接所述的水肥配比混合组件3,位于农作物的土壤下部,接收多余的水肥,并传输至所述的水肥配比混合组件3,等待重复利用。

最后需要说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制性技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,那些对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

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