一种农作物病疫监测判定方法与流程

文档序号:37154234发布日期:2024-02-26 17:13阅读:15来源:国知局
一种农作物病疫监测判定方法与流程

本发明涉及农作物病虫害防治领域,尤其是涉及一种农作物病疫监测判定方法。


背景技术:

1、农作物在不同的生长阶段会出现各种病虫害,需要及时的进行治理,才能保证农作物的生长和收成。目前,农作物病虫害的治理一般都是当病虫害达到一定程度,肉眼可见农作物病变的情况下,再根据病变的特征确定病虫害的类型,然后进行治理,因此,治理介入的时间比较晚,农作物已经有了一定的损伤,不利于农作物的健康生长。尤其是根部疾病和病菌类疾病,很难在早期发现。为此,需要找寻一种方法,能够在微生物、病菌侵蚀农作物的早期,得到预警,从而能够及早介入并进行治理,保证农作物的健康生长。


技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种农作物病疫监测判定方法,解决现有农作物病疫治理介入时间晚,农作物损伤大的问题。

2、本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种农作物病疫监测判定方法,包括以下步骤:

3、1)通过数据采集获得农作物正常生产状态下的土壤ph值、土壤液ph值,以获得土壤液ph值与土壤ph值的差值阈值参数x0,同时,获得池化周期内土壤液池化气体中co2/o2浓度比的变化数据,得到池化周期内co2/o2浓度比的变化阈值参数ρ0,作为农作物正常生长的阈值参数;

4、2)将土壤液收集检测装置预埋入土壤中,通过土壤液收集检测装置定期获取土壤ph值、土壤液ph值及土壤液池化气体中co2/o2浓度比,并计算获得实际检测过程中土壤液ph值与土壤ph值的差值⊿x和池化周期内co2/o2浓度比的变化值⊿ρ;

5、3)将实际测量值与阈值参数进行比对,当⊿x的数值大于阈值参数x0时或池化周期内co2/o2浓度比的变化值⊿ρ大于ρ0时,则判定有疫病发生。

6、为方便实时监测,所述土壤液收集检测装置包括箱体,所述箱体分隔成土壤集液池、用于放置电器设备的控制室和气室,所述气室与土壤集液池间设置有气体连通窗;所述土壤集液池连接设置有一组用于收集土壤内液体的取样管,取样管上设置有吸液阀,土壤集液池的顶部设置有通气管道,通气管道连接设置有真空泵和增压泵,真空泵与增压泵间设置有三通阀,土壤集液池的底部设置有排液口,排液口上设置有排液阀;所述控制室内设置有探测头伸入土壤集液池内的液体ph值传感器、探测头伸入气室内的co2/o2传感器组和探测头伸入土壤中的电导ph值传感器。

7、进一步的,所述控制室内设置有用于接收各传感器信号的传感器集成电路,用于控制各阀门开闭的电磁阀门驱动电路和计时器,还设置有接收传感器集成电路和计时器信号,同时可控制电磁阀门驱动电路工作的单片机电路;所述单片机电路对传感器集成电路的数据进行处理,得到⊿x和⊿ρ,并与阈值参数x0、ρ0进行比较,从而输出农作物的健康状态。

8、为方便收集土壤中的液体及其菌落微生物,所述取样管倾斜3-5°埋在土壤中,且与土壤集液池对接的一端低;在取样管的底部沿管径方向间隔设置有一组集液孔。

9、优选的,所述集液孔的孔径为8-10mm。

10、本发明的有益效果:本发明通过预埋土壤液收集检测装置获得土壤液ph值和土壤ph值的差值以及土壤液中co2/o2浓度比的变化情况,与健康状态下的阈值参数进行比较,来判定农作物是否有疫病发生。该方法能够在疫病刚发生时,即可获得预警,方便工作人员及时进行病理分析和进行救治,将疫病消除在初期,减少对农作物的损伤,从而保证农作物的生长,提高病虫害防治的效果。

11、以下将结合附图和实施例,对本发明进行较为详细的说明。



技术特征:

1.一种农作物病疫监测判定方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的农作物病疫监测判定方法,其特征在于:所述土壤液收集检测装置包括箱体(1),所述箱体(1)分隔成土壤集液池(11)、用于放置电器设备的控制室(12)和气室(13),所述气室(13)与土壤集液池(11)间设置有气体连通窗(14);所述土壤集液池(11)连接设置有一组用于收集土壤内液体的取样管(2),取样管(2)上设置有吸液阀(21),土壤集液池(11)的顶部设置有通气管道(3),通气管道(3)连接设置有真空泵(4)和增压泵(5),真空泵(4)与增压泵(5)间设置有三通阀(6),土壤集液池(11)的底部设置有排液口,排液口上设置有排液阀(7);所述控制室(12)内设置有探测头伸入土壤集液池(11)内的液体ph值传感器(b04)、探测头伸入气室(13)内的co2/o2传感器组(b06)和探测头伸入土壤中的电导ph值传感器(b05)。

3.如权利要求2所述的农作物生长土壤营养跟踪检测判定方法,其特征在于:所述控制室(12)内设置有用于接收各传感器信号的传感器集成电路(b02),用于控制各阀门开闭的电磁阀门驱动电路(b03)和计时器(b07),还设置有接收传感器集成电路(b02)和计时器(b07)信号,同时可控制电磁阀门驱动电路(b03)工作的单片机电路(b01);所述单片机电路(b01)对传感器集成电路(b02)的数据进行处理,得到⊿x和⊿ρ,并与阈值参数x0、ρ0进行比较,从而输出农作物的健康状态。

4.如权利要求2所述的农作物生长土壤营养跟踪检测判定方法,其特征在于:所述取样管(2)倾斜3-5°埋在土壤中,且与土壤集液池(11)对接的一端低;在取样管(2)的底部沿管径方向间隔设置有一组集液孔(22)。

5.如权利要求4所述的农作物生长土壤营养跟踪检测判定方法,其特征在于:所述集液孔(22)的孔径为8-10mm。


技术总结
本发明公开了一种农作物病疫监测判定方法,通过数据采集获得农作物正常生产状态下的土壤PH值、土壤液PH值,以获得土壤液PH值与土壤PH值的差值阈值参数X<subgt;0</subgt;,同时,获得池化周期内土壤液池化气体中CO<subgt;2</subgt;/O<subgt;2</subgt;浓度比的变化数据,得到池化周期内CO<subgt;2</subgt;/O<subgt;2</subgt;浓度比的变化阈值参数ρ<subgt;0</subgt;,作为农作物正常生长的阈值参数;然后通过实际测量并计算获得实际检测过程中土壤液PH值与土壤PH值的差值⊿X和池化周期内CO<subgt;2</subgt;/O<subgt;2</subgt;浓度比的变化值⊿ρ;将实际测量值与阈值参数进行比对,以此判定农作物是否有健康,本发明能够及早获知农作物疫病的发生,提前预警和介入治理,从而保证农作物的健康生长。

技术研发人员:汪康,黄文,王雪飞
受保护的技术使用者:黄山徽扬物联科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/2/25
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