System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种卷盘喷灌水肥同步控制系统及方法技术方案_技高网

一种卷盘喷灌水肥同步控制系统及方法技术方案

技术编号:40546673 阅读:5 留言:0更新日期:2024-03-05 19:04
一种卷盘喷灌水肥同步控制系统及方法,属于智能农业水动力机械或智能水肥机设备及方法技术领域。本发明专利技术通过合理的设计与计算,巧妙地将卷盘喷灌机行走速度与施肥机吸肥量相互匹配,实现了灌溉完成的同时也恰好施肥完成,有利于精量化作业;同时,基于卷盘喷灌机行走式与水肥同步施加的独有特点,考虑会受作物、土壤、肥料类型等多重因素带来的直接或间接影响,提出了如何确定施肥机中通道数量、每路通道应调节的吸肥量、浮子流量计规格以及施肥桶规格的方法,很大程度上降低了卷盘喷灌的水肥控制系统的造价。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及智能农业水动力机械,具体而言,涉及智能水肥机中的一种卷盘喷灌水肥同步控制系统及方法


技术介绍

1、水肥一体化技术在我国得到了大面积推广与应用,智能水肥机(施肥机)是实现水肥一体化的核心设备,而卷盘喷灌系统又是农业节水领域中水肥一体化系统的典型代表,通常卷盘喷灌系统也可以像滴灌系统一样能够与智能水肥机进行配套使用。然而,卷盘喷灌系统与滴灌系统不同,由于喷灌是行走式喷洒,当通过施肥机进行施肥时,必须满足如下条件:

2、水与肥需始终保证同步进行;

3、如专利公开号为cn 207491728 u的一种同步施肥卷盘式喷灌机,公开了通过特定结构实现水与肥的快速搅拌混合,实现了基础层的同步施肥,即实现了某种程度上的水与肥同步施控,但并未公开卷盘喷灌机行走速度与施肥机吸肥量如何相互匹配的相关技术问题,即实现从田间一端喷洒到另一端时肥料恰好施加完成,成为当前遇到的技术难点。

4、基于卷盘喷灌机行走(直线行走)与水肥同步施加的独有特点,借助施肥机施肥时,会受到作物、土壤、肥料类型等多重因素带来的直接或间接影响,如何确定施肥机中通道数量、每路通道应调节的吸肥量以及施肥桶规格,成为当前遇到的另一技术难点。

5、综上所述,亟需专利技术一种卷盘喷灌水肥同步控制系统及方法。


技术实现思路

1、为改善、甚至解决现有技术中的至少一个问题,本专利技术提出了一种卷盘喷灌水肥同步控制系统及方法。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:</p>

3、本专利技术的第一方面:提供了一种卷盘喷灌水肥同步控制方法,包括以下步骤:

4、根据作物与土壤类型获取肥料类型、每亩肥料施用量f(kg/亩)、卷盘喷灌机参数及亩灌水量m(m3);

5、根据所述亩灌水量换算单位面积灌水深度h(mm),计算公式如下:

6、h=m*1.5,式中,m为亩灌水量;

7、根据所述卷盘喷灌参数确定行走速度v(m/h),计算公式如下:

8、v=g/(d*h)*1000 ,式中,g为灌机流量(m3/h),d为喷幅宽度(m);

9、根据所述行走速度和所述喷幅宽度确定每小时灌溉面积s(亩),计算公式如下:

10、s=d*v/667,式中,d为喷幅宽度,v为行走速度;

11、再根据所述肥料类型在不同水温下的溶解度,确定肥料浓度c(kg/l);

12、根据每亩肥料施用量f、肥料浓度c及每小时灌溉面积s,确定总吸肥量x(l/h) ,计算公式如下:

13、x=f/c*s;

14、根据所述总吸肥量x和单通道最大吸肥量qmax的相对大小,确定吸肥通道数量n和每路通道吸肥量qx(l/h);

15、根据所述每路通道吸肥量qx和每天工作时长t(h)反算单次施肥体积v(l),计算公式如下:

16、公式v=qx*t;

17、根据略大原则,确定最佳施肥桶规格。

18、本专利技术进一步的设置为:在喷灌完成的同时同步完成肥液的喷施。

19、本专利技术进一步的设置为:所述灌机流量范围为 20-100 m3/h,所述喷幅宽度范围为 20-100 m。

20、本专利技术的第二方面:还提供了一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,所述控制系统包括控制模块和管路模块,其中:

21、所述控制模块包括控制器和屏幕,所述控制器与所述屏幕电性连接;所述管路模块包括水泵、吸肥通道和施肥桶,所述水泵通过所述吸肥通道通与所述施肥桶连通;

22、所述控制模块作为所述管路模块的上位模块实现命令下发;

23、本专利技术进一步的设置为:所述吸肥通道按照吸肥流动方向依次连接有浮子流量计、流量调节阀及文丘里施肥器;

24、本专利技术进一步的设置为:所述文丘里施肥器在出口为-9 m压力工况下所测吸肥量为所述单通道最大吸肥量,所述文丘里施肥器进口与灌溉主管道下游连通,所述文丘里施肥器出口与所述水泵进口连通,所述水泵出口与灌溉主管道上游连通;

25、本专利技术进一步的设置为:所述浮子流量计的流量规格应根据所述单通道最大吸肥量选定,尺寸应选定公称直径20 mm规格;

26、本专利技术进一步的设置为:所述施肥桶规格应根据实际需要,选定10l或100l的整数倍。

27、有益效果

28、本专利技术通过对作物、土壤、肥料类型及水肥灌施量等多要素与卷盘喷灌系统中的卷盘喷灌参数进行耦合匹配计算,巧妙地将卷盘喷灌机行走速度、喷幅等与施肥机吸肥量相互匹配,实现了灌溉完成的同时也恰好施肥完成,开创了专门适用于直线行走且水肥同步的卷盘喷灌系统,有利于卷盘喷灌水肥系统的精量化作业。

29、本专利技术基于卷盘喷灌水肥同步控制系统,通过肥料的溶解度、施肥量及卷盘水肥同步系统确定的每小时灌溉面积的推导计算,并巧妙结合文丘里出口-9m时达到最大吸肥量的特点,解决了卷盘喷灌机行走与水肥同步施加时,施肥机关键部件多重盲盒问题,即多个关键部件的选型或调节,包括但不限于施肥机中通道数量的确定、浮子流量计规格及施肥桶规格的选型以及每路通道应如何调节吸肥量,更重要的是实现了卷盘喷灌水肥同步控制系统下,关键部件选配与调节功能的有机匹配,本专利技术可通过施肥机关键部件合理选型极大程度上降低卷盘喷灌水肥控制系统的造价。

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【技术保护点】

1.一种卷盘喷灌水肥同步控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制方法,其特征在于,在喷灌完成的同时同步完成肥液的喷施。

3.根据权利要求1所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制方法,其特征在于,所述灌机流量范围为 20-100 m3/h,所述喷幅宽度范围为 20-100 m。

4.一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,其特征在于,所述控制系统包括控制模块和管路模块,其中:

5.根据权利要求4所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,其特征在于,所述吸肥通道按照吸肥流动方向依次连接有浮子流量计、流量调节阀及文丘里施肥器。

6. 根据权利要求5所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,其特征在于,所述文丘里施肥器在出口为-9 m压力工况下所测吸肥量为所述单通道最大吸肥量,所述文丘里施肥器进口与灌溉主管道下游连通,所述文丘里施肥器出口与所述水泵进口连通,所述水泵出口与灌溉主管道上游连通。

7. 根据权利要求5所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,其特征在于,所述浮子流量计的流量规格应根据所述单通道最大吸肥量选定,尺寸应选定公称直径20 mm规格。

8.根据权利要求4所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,其特征在于,所述施肥桶规格应根据实际需要,选定10L或100L的整数倍。

9.根据权利要求4所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,其特征在于,所述控制系统的执行设备载体为施肥机。

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【技术特征摘要】

1.一种卷盘喷灌水肥同步控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制方法,其特征在于,在喷灌完成的同时同步完成肥液的喷施。

3.根据权利要求1所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制方法,其特征在于,所述灌机流量范围为 20-100 m3/h,所述喷幅宽度范围为 20-100 m。

4.一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,其特征在于,所述控制系统包括控制模块和管路模块,其中:

5.根据权利要求4所述的一种卷盘喷灌水肥同步控制系统,其特征在于,所述吸肥通道按照吸肥流动方向依次连接有浮子流量计、流量调节阀及文丘里施肥器。

6. 根据权利要求5所述的一种卷盘喷灌水...

【专利技术属性】
技术研发人员:王海涛王航王建东王绍新陈保青房椿皓李祥男梁晓阳仇学峰王传娟董雯怡
申请(专利权)人:中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
类型:发明
国别省市:

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