在溫室大棚内,鋪設各種傳感器,用于檢測溫室大棚裡面的各項參數,通過将數據傳輸至計算機控制系統,從而實現對溫室大棚裡面的CO2濃度、溫度、光照強度,土壤濕度等做全面智能調控,以此達到智能農業的生産效果。依據圖3中3與4的梯式結構,可以開發空間立體農業,将土地最大限度地運用,同時還可以以此為基礎,開發農作物無土栽培,通過在灌溉水中,混合農作物生長所需要的養料,利用計算機智能系統PID控制方法,調控水的流動,從而及時地将農作物根部的水分周而複始的進行更換,從而保證農作物根部所接觸的水分不會因廢物過多,從而導緻根部壞死的現象,保證農作物的健康生長。
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總的來說,通過人為主觀,将自然條件下生長的農作物,通過建立溫室大棚,将農作物的外在生長環境做出有規律的調控,外界環境符合農作物的生長環境,而這一切都會通過計算機控制系統進行調配處理,通過智能調算,可為農作物的生長提供最為适宜的生長環境,而在此的基本上,減少人工成本的投入,因植物生長所需的光能,控制系統所需的電能,大棚運作的各項能源都來自光伏太陽能,在理論上說,光伏太陽能溫室大棚的能量可達到自給自足,極大地節省農業生産成本。
利用太陽能發電實現農業田間的灌溉系統,大棚種植内的太陽能溫度檢測、光伏發電大棚種植的智能控制、太陽能殺蟲燈(太陽能滅蟲)等。誘蟲燈利用昆蟲趨光産生的反應行為,以相應波長的光波誘至高壓電網等擊殺,高壓電網在誘蟲燈的周圍,當飛蟲受到燈光引誘後将向燈管飛來,在靠近燈管之前首先碰到高壓電網,瞬時的高壓電擊會直接将其斃死,斃死後的飛蟲掉入托盤并集中到接蟲袋中,完成對飛蟲的撲殺。以此完成殺蟲操作,減少殺蟲劑的使用,開拓綠色農業。
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