试析计算机科学与技术在节水管理中的应用

时间:2021-03-02 13:00:08 论文范文 我要投稿

试析计算机科学与技术在节水管理中的应用

  摘要:为了应对日趋严重的水资源短缺目前状况,必须转变现有的浪费严重的用水方式,大力发展抗旱节水新技术,走节水农业之路,使有限的水资源发挥出了最大的效益,这对于中国这样一个水资源短缺的农业大国尤为重要,是保证我国农业生产可持续发展的关键所在。

  关键词:计算机科学与技术;节水管理

  水是农业的命脉, 我国农业生产用水总量为 4.0×103 亿立方米,占全国总用水量的 70%左右,而灌用水量占到农业生产用水量的绝大部分(约为 90%)。长期以来,受传统农业耕作模式和生产水平限制,我国农业灌用水存在浪费严重现象,利用率仅为 45%,远低于农业发达国家的平均水平(70%~80%),特别是近年来我国农业生产中遭遇的严重干旱给我们敲响了警钟,例如在 2010 年年初,我国四川、广西、云南、贵州和重庆西南五省市地区遭遇严重干旱,部分旱区旱情持续时间长达 5 个月,耕地受旱面积达 1.11 亿亩,农作物绝收面积超过110 万公顷,经济损失超过 350 亿元。

  一、计算机科学与技术在节水农业发展中的应用

  1、数据采集与分析

  以计算机为工具,建立农田水资源利用的决策支持系统(DecisionSupport Systems,DSS),提 高 节 水 农 业 决 策 的 科学 化 ,它 是实 现 处 方 农业、精确农业的核心。 所谓 DSS 是指通过决策科学及相关学科的理论知识和数据、模型,以人机交互方式辅助决策者进行半结构化和非结构化决策的计算机应用系统,节水灌系统是一个典型的 DSS 能解决的理由,通过模拟作物的产量和需水过程的关系,预测农田土壤盐分及水分胁迫对产量的影响,制定农田科学的灌措施,实现适时适量的精确灌,降低灌用水量,提高水资源利用效率,达到节约和高效利用水资源之目的。农田灌 DSS 以支持模型运算必需的各种静态和动态数据的数据库和反映不同地区自然生态条件等作物栽培和用水管理经验知识以及具有知识推理机制的专家知识库作为基本信息支撑,通过总控程序构筑灌用水决策支持系统的运转环境,辅以友好的'人机界面和人机对话过程,有效地实现了信息查询、用水管理和系统制约等主要操作功能。

  2、地下滴灌

  地下滴灌技术(Subsurface Drip Irrigation,SDI)是指通过地埋毛管上的灌水器将农作物所需要的水、肥、药以均匀、缓慢、准确地渗入到作物根部的新型灌技术,尤其适合我国干旱的西北地区。 地下滴灌具有显著的节水优势 (采用地下滴灌方式水的利用率可达 95% 以上),且有利于作物生长,提高农产品品质以及改善土壤环境等多方面优点。采用计算机灌系统,可以自动制约地下滴灌作业,主要是采用ADI 压力补偿管理作业。 该技术已被许多农业发达国家所应用,其主要设备 ADI 压力补偿滴灌管采用滴头双入口、宽流道、梯形迷宫式结构以降低水流压力,并与上部的弹性片配合调整流道的宽度,从而达到稳定出水口流量的目的,对提高节水效率非常明显。

  3、智能化灌管理

  智能化灌管理是通过配备先进的监测系统、通信系统和数据处理系统,实现对气候的准确测量,自动确定是否需要进行灌,或由此确定何时进行灌等,自动发出信号,进行远距离遥控,实施灌作业。该系统完全依靠计算机自动操作和执行的,无需人为干涉,最大程度地实现自动化作业。通过监测设备得到的数据可以自动启动或关闭灌程序,如通过雨量计得到的数据,自动确定灌水量,通过土壤湿度计确定灌的深度。 操作人员可以通过电话或计算机网络监视、查看、获得并制约正在发生的一切灌数据和动作,系统自动纪录所有发生过的事件的详细数据。操作人员和管理者根据过去发生的纪录数据,进行分析,做出相应的调整和决策,真正达到农业灌管理系统化和科学化。

  4 、动化灌制约

  自动化的灌制约技术是指在无人干预的情况下,通过由计算机制约的中央灌管理系统,根据地块和作物的要求适时、适量进行自动灌的技术。这种自动化灌管理系统可通过反映作物需水的某些参量,预先编制好灌程序软件,灌机械自动地按照程序指令,按规定时间、不同地块要求,提供不同的灌水量。 该系统加上遥控装置后,能够储存数据,通过个人计算机和通讯网络,实现远程灌制约和管理。

  二、计算机自动控节水灌的设计研究

  1、大棚(或连栋)温室自动化灌的设计

  在日光温室中,由于栽培空间封闭,环境状况优越,用于系统自动制约的设备可达到较高的精确度。其研究设计采用计算机统一管理全部参数数据,电脑工控机制约所有的操作对象,如湿度、温度、电导率、PH值、CO浓度、徽喷或滴灌时间、施肥、风机、水帘开闭、自动阀门、加压泵、电子加药泵等等。将遥控和自控相结合,达到全过程计算机制约自动化。

  (l)计算机自动拉制系统

  计算机自动制约系统由微机、主控机、分控机等组成。其中徽机和主控机安装在中心制约室,每个温室配备一个分控机。主控机主要是采集各分控机反馈的温室实际状况(如温度、湿度、PH值、电导等)并传递给微机,微机用来软件编程、翰人、修改各种数据,管理人员通过显示器了解环境的状况和参数变化,用键盘或鼠标向各分控机发出工作命令,由分控机自动关启温室的水泵、风机、照明和微灌系统的闸阀等开关,实现定时定量灌。系统的配套管理软件采用模块化结构,主要由主程序、数据巡回采集及处理子程序、显示子程序、键盘中断服务程序、打印子程序及定时中断服务程序等组成。

  整个系统不需要体力工人直接参与,通过预先编制好的制约程序和根据反映作物需水的某些参数可以自动启闭水泵和自动按一定的轮灌顺序进行灌,人工的辅助作用只是调整制约程序和检修制约设备。

  (2)自控设备及工作流程自控系统中,除一般常用的灌水器、管道、管件及水泵、电机外,还包括有计算机、主控机、分控机、自动阀、传感器(土壤水分传感器、温度传感器、压力传感器、水位传感器和雨量传感器等)及电线等。

  其中土壤水分传感器就是真空负压表,表上显示出的数字即是土壤含水量的大小,需根据不同作物所需适宜土壤含水量的上下限来确定真空负压表读数的上下限,预备灌时使用。