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关于空间分布对灌区灌溉水利用系数计算的影响分析(2015年)

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简介:
本研究探讨了不同空间分布模式下,灌溉水在特定灌区内利用率的变化情况,着重分析了这些变化如何影响灌溉水利用系数的精确度与实际应用效果。研究基于2015年的数据进行深入考察,为优化水资源管理提供科学依据。 本段落通过经验公式法与实测拟合法计算了河南省人民胜利渠灌区渠道单公里渗漏量,并以斗渠为控制单元自下而上分不同方案推算各级别渠道的渗漏损失及渠首流量。利用多元线性回归方法分析并得出该灌区内灌溉水利用系数的空间分布,从而提供了评估和转换不同斗渠控制单元灌溉水量到整个灌区总灌溉水量的技术支持。

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客服
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  • 2015
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    本研究探讨了不同空间分布模式下,灌溉水在特定灌区内利用率的变化情况,着重分析了这些变化如何影响灌溉水利用系数的精确度与实际应用效果。研究基于2015年的数据进行深入考察,为优化水资源管理提供科学依据。 本段落通过经验公式法与实测拟合法计算了河南省人民胜利渠灌区渠道单公里渗漏量,并以斗渠为控制单元自下而上分不同方案推算各级别渠道的渗漏损失及渠首流量。利用多元线性回归方法分析并得出该灌区内灌溉水利用系数的空间分布,从而提供了评估和转换不同斗渠控制单元灌溉水量到整个灌区总灌溉水量的技术支持。
  • 自动化监测与控制统设.pdf
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    本文介绍了基于分布式技术的节水灌溉系统的设计,包括自动监控和控制功能,旨在提高水资源利用效率。该系统能够实现精准灌溉,减少浪费,并适应不同农作物的需求。 #资源达人分享计划# 该计划旨在为参与者提供丰富的学习资源和交流机会。通过分享各自的知识与经验,大家能够相互启发、共同进步。参与其中的成员将有机会接触到各种实用的学习资料,并参与到热烈而富有建设性的讨论中去。这不仅是一个获取新知的过程,更是一次思想碰撞的美好体验。 (注:原文未提及具体联系方式和网址信息)
  • Arduino实现智能
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    本项目介绍如何使用Arduino开发板构建一个自动化的智能灌溉系统,通过湿度传感器监测土壤湿度,并自动控制水泵进行精准浇水。 智能灌溉系统对农民非常有用,因为它实现了在灌溉过程中的自动化。 该系统使用ARDUINO技术,并包含以下组件:1.蜂鸣器 2.水泵 3.土壤水分传感器 4.水位传感器 5.继电器 6.电池 在这套系统中,我们采用了两个关键的传感器: - 土壤湿度传感器 - 水箱中的水位传感器 这两个传感器作为输入设备工作。当土壤中的水分不足时,蜂鸣器会发出警报提醒农民;如果储水容器内的水量达到或超过设定水平,则水泵开始运作并抽取水源向植物供水。 一旦保持了适当的土壤湿润度后,系统将自动关闭泵以节省能源和水资源。 学院名称:Nirma University 团队名称: SmartEC 成员名单: 1. Damini Rathi 2. Diyansh Rai
  • 河套与合并矢量据文件
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    本资料包含河套地区详细的灌溉分区划分配合矢量数据,适用于农业研究、水资源管理和环境评估等领域。 河套灌区分区及合并边界矢量文件为.shp格式;地理坐标系采用WGS 1984。该数据包含义长、解放闸、永济、乌梁素海、乌拉特和一干各分区。
  • 智慧
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    智慧灌溉系统是一种利用物联网、大数据等技术,实现精准农业灌溉管理的智能化平台。通过实时监测土壤湿度、气象数据等因素,自动调整灌溉方案,达到节水增效的目的。 2013年蓝桥杯单片机设计与开发模拟题已调试成功,并附有电路设计图和一些时钟芯片程序代码。这些程序代码均为自行编写。
  • 模糊控制智能节统设
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    本项目旨在设计一种基于模糊控制理论的智能节水灌溉系统,通过精确调控灌溉水量和频率,实现农作物生长所需的最优化水分供应,从而达到节约用水的目的。 基于模糊控制的智能节水灌溉系统设计旨在通过先进的技术实现农业水资源的有效利用与管理。该系统的研发结合了模糊逻辑算法的优势,能够根据土壤湿度、天气预报以及作物需水量等变量自动调整灌溉策略,从而达到节约用水并提高农作物产量的目的。 在实际应用中,此智能灌溉解决方案展示了其灵活性和适应性特点,能够在不同环境条件下优化水资源分配,并减少过度灌溉造成的浪费。此外,系统还具备易于安装维护的特点,可广泛应用于各种规模的农田及园艺项目当中。
  • STM32自动统.zip
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    本项目为一款基于STM32微控制器设计的自动灌溉系统,能够通过土壤湿度传感器监测土壤干湿情况,并实现智能调节灌溉水量的功能,旨在提高农业水资源利用效率。 自动浇灌系统采用STM32F767和EMWIN的图形界面以及STM32F103作为控制器。该控制器通过机智云平台和FreeRTOS实现与手机的交互功能,并集成了DHT11温湿度传感器、土壤传感器、气体传感器、光照传感器及WIFI模块等组件。
  • 智慧(1).zip
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    《智慧灌溉》是一份关于现代农业技术应用的研究资料,探讨了如何利用智能系统提高水资源利用率和作物产量。 智能灌溉技术是现代农业中的重要应用之一,它结合了信息技术、传感器技术和自动化技术,并遵循节水理念来实现对农田灌溉的精准管理。这项技术提高了水资源利用率,降低了农业灌溉成本,并有助于环境保护。 在名为“资料”的文件中(假设为压缩包的一部分),可能包含有关智能灌溉的相关信息和内容。 智能灌溉系统通常包括以下几个关键部分: 1. 数据采集:通过各种传感器如土壤湿度传感器、气象站及作物生长监测器等设备收集关于土壤湿度、气候条件以及作物需水量的数据。 2. 数据处理与分析:这些数据会被传输至中央处理器或云端平台进行进一步的解析和预测,以确定最佳灌溉时间和方式。 3. 控制系统:基于数据分析结果,智能灌溉系统能够自动控制各种类型的灌溉设备(如滴灌、喷灌等),确保作物在适当的时间获得适量水分。 4. 用户界面:提供易于使用的操作界面,使农民可以通过手机应用或计算机远程监控和调节灌溉策略。 5. 能源管理:注重能源效率的设计理念,包括太阳能供电方案或者节能设计以降低运行成本。 6. 实时反馈机制:持续监测灌溉效果并根据实际情况作出调整,确保最佳的灌溉结果。 智能灌溉技术的优势在于: 1. 提高水资源利用率:通过精确控制避免了过度使用水的情况发生; 2. 促进作物生长和发展:科学合理的灌溉方式有助于提高产量和产品质量; 3. 减轻劳动强度:自动化操作减少了农民的工作量,并节约了大量的人力成本; 4. 对环境友好:有效减少径流及地下水污染,保护自然资源。 文件中的资料可能会涵盖智能灌溉系统的原理、设计实施案例以及设备选择与维护保养等方面的内容。这对于农业技术人员、种植者及相关研究人士来说是一份非常有用的参考资料。通过深入了解这些材料可以更好地掌握并应用智能灌溉技术,从而推动现代农业的持续发展。
  • 智能太阳能节控制
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    智能太阳能节水灌溉控制系统是一款利用太阳能驱动,结合先进传感器和智能算法,实现精准、高效农田灌溉管理的绿色解决方案。 太阳能智能节水灌溉控制系统主要利用太阳能作为能源,并通过人工设定的上下限来控制灌溉过程。该系统能够自动检测土壤湿度并据此进行适时灌溉与关水操作,同时具备温度报警功能。其设计目标是借助环保新能源及水资源节约技术实现智能化、无人工干预的灌溉模式,从而缓解一次能源短缺的问题。 本段落研究的核心内容为基于单片机STC89C52的太阳能智能节水灌溉控制系统。整个系统以单片机为核心部件,通过采集和储存太阳能来提供电力供应,并使用运放比较器LM324界定土壤湿度的干湿上下限。该系统由多个模块组成:包括太阳能供电模块、温度检测模块、湿度感应模块、电池阀驱动控制以及显示信息界面。 此外,本段落还探讨了系统的应用领域,如温室大棚种植区、农田作业区域、城市园林绿化带及屋顶花园等需要进行植物养护的场所,并指出该技术具有广泛的应用前景。
  • AT89S52单片机稻种植智能控制统设.pdf
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    本文介绍了基于AT89S52单片机的水稻种植区智能灌溉控制系统的开发与实现,旨在提高水资源利用率和农业生产效率。系统能够根据土壤湿度自动调节灌溉量,具有节水、省电及维护简便等优点。 基于AT89S52单片机的稻作区智能灌溉控制系统设计旨在利用先进的电子技术和自动化控制策略来提高水稻种植区域的水资源利用率与管理效率。该系统通过精准监测土壤湿度、温度等环境参数,结合预设的最佳灌溉条件,自动调整灌溉设备的工作状态,确保作物生长所需的水分供应既充足又不过度浪费。此外,智能控制系统还能够根据天气预报信息灵活调节灌溉计划,在保障稻田健康的同时减少能源消耗和运营成本。