В современном сельскохозяйственном производстве эффективное использование воды и удобрений имеет решающее значение для повышения производительности. Однако традиционные методы орошения и внесения удобрений сталкиваются со следующими проблемами:
- Неэффективное использование воды: Значительная часть воды не достигает корней растений, что приводит к ее расточительному расходу.
- Потери удобрений: Неравномерное распределение удобрений в почве приводит к их перерасходу, загрязнению окружающей среды и увеличению затрат.
- Высокие трудозатраты: Ручное орошение и внесение удобрений трудоемки и неэффективны.
Интегрированная технология водо- и удобрений сочетает орошение и внесение удобрений. В соответствии с характеристиками содержания питательных веществ в почве и потребностями различных видов сельскохозяйственных культур в питательных веществах, растворимые твердые или жидкие удобрения смешиваются в растворы удобрений. Вода и удобрения подаются через управляемую трубопроводную систему. После смешивания воды и удобрений путем использования трубопроводов, распылительных пушек или форсунок осуществляется дождевание. Вода равномерно, регулярно и количественно распыляется в зонах роста и развития сельскохозяйственных культур, поддерживая соответствующую почву всегда рыхлой и с достаточным содержанием влаги. Проектирование потребностей для различных стадий роста также может осуществляться на основе потребностей различных сельскохозяйственных культур в питательных веществах, состояния почвенной среды и содержания питательных веществ, а также моделей потребности в питательных веществах. Вода и питательные вещества могут подаваться непосредственно сельскохозяйственным культурам через регулярные промежутки времени и в фиксированных количествах в определенной пропорции.
Он может в режиме реального времени точно собирать данные о состоянии влажности почвы, такие как температура и влажность почвы, а также значение электропроводности почвы (EC), а также данные об окружающей среде, такие как температура и влажность воздуха, освещенность и концентрация CO2. Он может анализировать потребности растений в росте на протяжении всего их жизненного цикла и метеорологические данные на следующие 72 часа, разрабатывать научные планы орошения и автоматически своевременно и количественно доставлять необходимые питательные вещества и воду растениям, направляя научное сельскохозяйственное производство.