1. 研究目的与意义
在科学技术的推动下,农业现代化进程越来越快,越来越受到重视,农业科学的应用和研究逐步展开,进而催生了智能温室大棚技术。智能温室大棚是把智能化操作模式运用到温室种植中,利用高科技的环境模拟技术,调节出农作物最适合的环境参数。智能温室大棚在现代化农业生产中的占有着很重要的地位,我国的温室大棚产业在整个农业生产上比例不断加大。目前,在全世界范围内我国的温室面积位居前列,但是这些普通的温室大棚没有技术、设备的支持,当自然灾害来临时,自我抵抗能力很低,不能很好的调节温室内的自然条件参数,智能化程度低,技术含量不高。究其根本,在于温室大棚缺乏现代化的智能监控调节系统。在现代农业生产中,往往需要对生产环境中的一些重要参数进行采集和检测。许多环境条件都在影响着农作物的长势,例如:空气的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等,这些因素都与植物的生长发育密切相关,人们手工的对环境参数进行检测不仅测量不准确,而且不能连续作业,容易造成经济损失,很难达到种植的预期效果,也不利于提高种植质量和规模,信息化程度难以提升。智能化温室大棚通过先进的科学技术与管理,运用环境科学、计算机科学、信息处理等技术,能对大棚内环境因素进行实时检测、采集、监控。结合温室智能监控系统所收集到的参数数据,农作物的自然生长状况,有效的调节温室大棚内的环境条件,使得农作物达到预期的长势,提高产量与质量。
本课题研究的目的是为了解决现有人工调节温室环境参数的低效、繁琐问题。设计一款农田大棚温室智能控制系统将对农业生产管理产生重大的影响。温室大棚智能控制系统的运用可以使得对大棚温度、湿度、二氧化碳浓度、光照等与农作物生长最密切相关的因素得到最有效的控制,最终让农作物拥有一个更好的生长环境。农作物生长环境的改善有助于提高农作物的产量和质量,这将最终影响到农户的经济收益。
2. 研究内容与预期目标
研究内容基于labview为软件开发平台设计一款温室智能监控系统,实现对农田温室环境现场的多个监测对象进行多点的监测,能够对现场的数据信息进行实时的采集,并且各个环境监测参数的数据可以传送至监控中心,并能够最终将获取到的数据显示到上位机中。当温室中的各项环境指标超过预设的上下限阈值时蜂鸣器能够发出报警信号,在精确测控的基础上监控中心能够实现对加热系统、降温系统、加湿系统、通风系统、光照系统和二氧化碳喷施系统等进行控制,通过以上步骤的正常执行最终实现对温室设备的自动控制和远程遥控。
预期目标
(1) 用于检测温室环境各项参数指标的各个传感器可以正常并准确地获取到环境的数据信息。
3. 研究方法与步骤
4. 参考文献
[1] 重文国.蔬菜温室大棚智能控制系统的设计.2012,曲阜师范大学.
[2] 何世钧,张路,张弛,等.智能温室自动控制系统的设计与应用[j].河南农业大学学报, 2000, 34(4):399-401.
[3] 韩敏,李书琴,张静,等.智能温室远程监控系统的研究与实现[j].微计算机信息, 2007, 23(29):67-68.
5. 工作计划
1月15 ——3月13日 查阅相关资料并学习其内容,进行课题调研,撰写开题报告;
3月14日——3月27日 提交开题报告,进行系统整体设计;
3月28日——4月10日 搭建模型与调试;
课题毕业论文、开题报告、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。