為什么需要節水灌溉?作物和綠地植被從種子萌發以及成長的全過程都需要水參與光合作用。但植株消耗的水分99%以上是用于葉面蒸騰和株間土壤蒸發,以調節作物體溫、改善小氣候和向植物體內輸送養分。沒有適量的水分供應,作物的生長發育就會受到抑制和損害。持續缺水,作物就會干旱致死。為了改變靠天吃飯的被動局面,主動影響和控制作物生長,灌溉技術出現并逐步得到了發展。灌溉是利用人工設施,將符合質量標準的水,輸送到農田、綠地等處,補充土壤水分,以改善植物的生長發育條件。中國是世界上發展農田灌溉早的國家之一。秦漢之前對農田灌溉稱為"浸",到漢代有稱"溉"或"灌"的,西漢時"灌浸"和"溉灌"、"灌溉"并用。唐以后習慣用"灌溉"一詞,并沿用至今。懸掛式節水灌溉水灌聯系綿陽興隆科技發展有限公司。新疆節水節水灌溉農業設施
我國的節水灌溉技術發展呈現以下趨勢:(1)噴灌技術仍為大田農作物機械化節水灌溉的主要技術,其研究方向是進一步節能及綜合利用。不同噴灌機型有各自的優缺點,要因地制宜綜合考慮。絞盤式噴灌機及管道移動式噴灌比較適合我國國情。(2)地下灌溉已被世人公認是一種有發展前景的高效節水灌溉技術。盡管還存在一些問題,應用推廣速度較慢,但隨著關鍵技術的解決,今后將會得到一定的發展。(3)地面灌溉仍是當今世界占主導地位的灌水技術。隨著高效田間灌水技術的成熟,輸配水有低壓管道化方向發展的趨勢。(4)農業高效節水灌溉技術管理水平越來越高。應用系統、計算機網絡技術、控制技術資源數據庫、模擬模型等技術的集成,達到時,空、量、質上的精確灌水,是今后攻關的重點。(5)節水綜合技術的開發利用,是提高水分利用率和水分利用效率的重要途徑,也是今后節水灌溉發展的方向。(6)節水灌溉新技術:滴灌、膜下滴灌、中心支軸式噴灌、平移式噴灌、微噴灌等都是灌溉水利用系數較高的灌溉形式,其中滴灌、膜下滴灌在我國部分地區技術已成型。湖南微噴節水灌溉廠家直銷節水灌溉凈化聯系綿陽興隆科技發展有限公司。
控制替灌溉技術以傳統地面灌溉為基礎,通過技術改進提出的新型地面灌溉技術,具有改善土壤通透狀況、提高作物對水分養分的吸收效率的功能。和常規溝灌相比,它的水分利用效率能提高10~15%。此外,還可以改進畦田放水設施,如采用虹吸管(用于明渠輸水)或地面移動閘門孔管(用于管道輸水)放水。如此一來,田間水利用率能比人工開口放水高出5~10%。控制替灌溉技術以傳統地面灌溉為基礎,通過技術改進提出的新型地面灌溉技術,具有改善土壤通透狀況、提高作物對水分養分的吸收效率的功能。和常規溝灌相比,它的水分利用效率能提高10~15%。此外,還可以改進畦田放水設施,如采用虹吸管(用于明渠輸水)或地面移動閘門孔管(用于管道輸水)放水。如此一來,田間水利用率能比人工開口放水高出5~10%。
▲柑橘滴灌首先,我們從柑橘的營養談起。我們知道,根系是植物的營養,負責吸收土壤里面的水分及溶解的無機鹽,并且具有支持、繁殖、貯存合成有機物質的作用,柑橘的生長發育及開花結果所需的養分80%以上由根系吸收,而根系吸收養分的主要部位為毛細根。柑橘為淺根系作物,根系深度一般在10厘米到40厘米左右,寬度一般在樹冠滴水線附近,因此,如何在這一范圍內合理施入水肥是柑橘是否枝繁葉茂的關鍵。▲柑橘滴灌首先,我們從柑橘的營養談起。我們知道,根系是植物的營養,負責吸收土壤里面的水分及溶解的無機鹽,并且具有支持、繁殖、貯存合成有機物質的作用,柑橘的生長發育及開花結果所需的養分80%以上由根系吸收,而根系吸收養分的主要部位為毛細根。柑橘為淺根系作物,根系深度一般在10厘米到40厘米左右,寬度一般在樹冠滴水線附近,因此,如何在這一范圍內合理施入水肥是柑橘是否枝繁葉茂的關鍵。懸掛式節水灌溉過濾聯系綿陽興隆科技發展有限公司。
人工智能技術能夠智能識別到土壤含水量上下限;但是人工智能需要以一定量的數據作為基礎,如果干旱或者水澇始終沒有發生,智能識別到的土壤水分上下限與實際需求會有差異。因此,較為簡單通行的做法是,通過相對含水量(當前含水量與田間持水量的比值)來判斷植物是否處于適宜的土壤濕度狀態。一般認為,土壤相對含水量處于60%~100%范圍是適宜農作物生長的土壤濕度。盡管如此,獲得準確的田間持水量數據也并非容易。田間持水量指在地下水較深和排水良好的土地上充分灌水或降水后,允許水分充分下滲,并防止其水分蒸發,經過一定時間,土壤剖面所能維持的較穩定的土壤水含量,是大多數植物可利用的土壤水上限。埋地式節水灌溉廠家直銷聯系綿陽興隆科技發展有限公司。四川霧噴節水灌溉工程建設
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通過土壤水分傳感器得到當前體積含水量為20%之外,還需要獲得另外兩個關鍵數據,即土壤含水量的上下限。比如,在當前土質、當前植物根系吸水能力狀態下,土壤含水量低于15%(下限)后植物根系就很難從土壤中吸收水了,當前土壤的比較大持水能力(田間持水量)為35%(上限)。那么,如何確定植物根系能夠正常吸水的含水量的上下限數值呢?精確的上下限值是一個隨著土層深度土質變化、植物生長發育變化而變化的值。基于土壤水分傳感器連續監測到的土壤含水量變化情況,當發生土壤干旱導致植物很難從土壤中吸收水分或者發生水澇導致農作物對水分的吸收減少時,土壤水分儀獲取土壤水分數據,傳輸到大數據平臺,通過大數據平臺具備這樣的人工智能數據分析服務新疆節水節水灌溉農業設施