农作物精准自动化浇水装置研究

2022-05-30 12:52陈珣
科学大众(中学) 2022年8期
关键词:开发板土壤湿度宜兴

陈珣

2021 年暑假,我和妈妈去新疆旅游,看到了大片的新疆棉田,也见到了广阔荒漠。导游介绍,新疆地广人稀、高温少雨、水资源分布不均,灌溉是新疆农业面临的重要问题。我联想到家乡无锡宜兴出产的百合,同样是需要精准控制浇水量才能获得更好的产量和品质,于是我产生了研究农作物精准自动化浇水装置的想法。

一、研究目的

在新疆旅游的经历,使我认识到农作物的灌溉是极其重要的农业生产环节,常规的灌溉手段还是大水漫灌,不仅大量消耗了水资源,也很容易使土壤板結化。因此,我想设计一套农作物精准自动化浇水装置,可以根据土壤的湿度状况来自动调节水量,达到精准灌溉的目的,实现智慧农业的目标。

我希望这套装置能够在家乡的特色农作物上实现应用价值,将来能推广到新疆乃至全国各地的农作物种植上,为我国农作物标准化种植增添科技力量。

二、研究过程

(一)设计方案讨论

在指导老师的启发下,我决定选择使用Arduino 技术和物联网技术来搭建样机装置,并以家乡的百合为应用对象,通过观察百合长势来判断该装置的有效性和应用价值。目前,我的家乡也提出要积极组织制订百合生产技术规程,全面实行百合的标准化生产。据调查,在标准化生产中,自动浇水设备对百合的种植、推广有一定帮助。

我调查后发现,目前市面上的浇水装置分为手动类和自动类:手动装置以水管、喷灌、滴灌装置为主,浇水量往往由种植者凭经验控制;自动装置大多是由定时装置结合喷灌设备来实现自动浇水,不能根据外界的温度、湿度变化而变量浇水,如遇突发的高温或骤雨,会造成土壤湿度不够或湿度过大,从而影响植物生长。

我在实践使用中还发现:刚刚浇水时,水漫到湿度计上,湿度计测量的湿度是有偏差的。水并没有渗透到农作物根系土壤中,只是土壤表层湿了,但土壤深处随着容积、时间的不同,湿度会有很大变化。

和指导老师讨论后,我确定了设计自动化浇水装置所要达到的目标:浇水装置采用渐进式分次浇水,根据表层土壤测湿度,完成第一轮浇水,过一段时间再测底层湿度,决定是否需要继续浇水,这样测出的数据比较精准、有效。通过Arduino 系统上传数据,设计程序算法来算出平均值,根据土壤表层、底层湿度调整浇水数值。

(二)方案制作

硬件搭建设计见图1。

硬件采购自淘宝网,适用于Arduino Uno R3顶配豪华套件(含创客增强主板)学习套件。

1 . A r d u i n o I D E 创客主板:作为主控件,控制信号输出, 连接VCC和GND。

2. 土壤湿度传感器:作为副控件,测量土壤湿度。

3.LCD 显示屏:作为副控件,显示土壤湿度,方便记录数据。

4. 继电器:作为副控件,连接水泵,控制水泵开关。

5. 水泵:作为副控件,给植物浇水。

三、装置搭建

(一)水泵一套:水管、泵、电线、继电器、面包板等搭建过程:水管插入泵口,红、黑电线连接电线针脚,针脚插入5V,黑线连入继电器公共端口,继电器常闭线接GND,V 连5V,G 连GND,S 连开发板8。

(二)土壤湿度传感器:面包板、开发板等搭建过程:连接土壤湿度传感器3 个端口,VCC 连面包板上的5V(+),GND 连面包板上的GND(-),IN 连开发板上的A0。

(三)LCD 显示屏: LCD 显示屏、转接板、面包板、开发板等搭建过程:连LCD 显示屏,把LCD显示屏后的针脚插入面包板i 行35 列,转接板插在面包板g 行35 列,转接板上的SCL 连开发板上的A5,SDA 连开发板上的A4,VCC 连开发板上的5V,GND 连开发板上的GND;面包板上插一根导线在5V 上,并连接开发板上的5V,一根插在GND 上,并连接开发板上的GND 。见图2。

程序设计算法结构,见图3。

四、方案测试

本次研究主要分两部分:2021 年8—9 月, 基于Arduino 技术搭建硬件及传感器,主要包括水泵、土壤湿度传感器、LCD 显示屏等;2021 年9—12 月,比较两组宜兴百合种球种植实验,并观察植物生长状况。

我在淘宝网上购置了宜兴百合种球,共计6 颗种球,其中3 颗种球出绿芽0.8厘米。2021 年9 月7 日栽种,实验分为A、B 组,为了更好地比照实验,设置A 组为实验组,应用自动精准浇水装置;B 组为对照组,不应用自动精准浇水装置,凭经验手动浇水。从2021 年9 月初至10 月底,同等条件下(光照、土壤、养料),应用自动精准浇水装置的A 组,在原先种芽较短的情况下,生长高度、速度均略优于不应用自动精准浇水装置的B 组,见表1。

百合生长照片如图4、图5。

五、创新性与实用性

本研究以宜兴百合为测试对象,通过查阅相关文献,分析宜兴百合生长环境,了解宜兴百合生长状况,从而优化自动浇水系统,满足农作物生长。该浇水系统使用土壤湿度传感器来收集土壤湿度信息,根据图形化编程工具来设计农作物浇水的自动化控制程序,基于计算机程序算法识别和判断土壤湿度,在软件算法下实现更精准的自动化浇水。该系统还可继续改进升级,如引入自动模块,多频次、智能、精准地测试土壤干湿状态,不仅可以减少人工,还能大规模提高精准浇水效率;考虑宜兴百合浇水量中的变量因素,如种植位置、天气状况、光照情况、表层土与底层土湿度差等情况,通过软、硬件结合及改进系统参数的方式予以解决和优化,还能更好地精准自动化浇水。

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