Блоги
Выращивание и мониторинг сельскохозяйственных культур на основе субстрата
Выращивание и мониторинг сельскохозяйственных культур на основе субстрата Выращивание и мониторинг сельскохозяйственных культур на основе субстрата
Выращивание и мониторинг сельскохозяйственных культур на основе субстрата Выращивание и мониторинг сельскохозяйственных культур на основе субстрата

загрузка

Выращивание и мониторинг сельскохозяйственных культур на основе субстрата

Поделиться:
кнопка поделиться в фейсбуке
кнопка поделиться в твиттере
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена
Это интегрированное решение постоянно отслеживает ключевые переменные, включая интенсивность света, температуру/влажность воздуха и субстрата, а также уровни CO₂, специально разработанное для кокосового волокна, минеральной ваты и других беспочвенных сред. Используя надежную беспроводную сеть LoRa, он обеспечивает автоматическое управление орошением и оптимизацию окружающей среды. Этот подход, основанный на данных, исключает догадки, обеспечивая идеальные условия выращивания для повышения качества и урожайности.
Доступность:

Наша система мониторинга субстрата обеспечивает точный, основанный на данных контроль над средой корневой зоны, оптимизируя орошение и климат для выращивания превосходных культур, таких как помидоры, клубника и каннабис.

Что такое почвенный субстрат?

Почва-субстрат (или среда для выращивания) представляет собой искусственно созданную беспочвенную среду для выращивания, состоящую из органических или неорганических материалов. Он служит альтернативой традиционной почве, обеспечивая поддержку корней, удержание воды и доставку питательных веществ. К распространенным материалам подложки относятся:

  • Органические субстраты : кокосовое волокно, торфяной мох, древесное волокно, биоуголь из рисовой шелухи, компост.

  • Неорганические основания : Перлит, вермикулит, минеральная вата, глиняные гранулы, песок.

Точность в СМИ. Превосходство в Урожае.

По сравнению с обычной почвой, грунт-субстрат имеет несколько преимуществ:
✅ Превосходная аэрация : высокая пористость (30–70%) обеспечивает лучшую оксигенацию корней, снижая риск гниения.
✅ Контролируемое удержание воды и питательных веществ : регулируемый состав (например, клубника предпочитает влагу, помидоры нуждаются в дренаже).
✅ Отсутствие болезней : сводит к минимуму количество передаваемых через почву патогенов (например, галловых нематод, фузариозного увядания).
✅ Легкий вес : идеально подходит для вертикального земледелия (например, стеллажных систем, мешкового выращивания, выращивания в лотках).
⚠️ Требует точного управления : в субстратах отсутствуют присущие им питательные вещества, что требует фертигации с тщательным контролем EC/pH.

Выращивание сельскохозяйственных культур на основе субстрата и мониторинг-bgt

1. Специально для ваших материалов: специально разработан для кокосового волокна, минеральной ваты и других распространенных материалов, обеспечивая понимание, которое важно для вашей конкретной среды выращивания.

2. Полная картина климата: отслеживает ключевые переменные: от интенсивности света и CO₂ до температуры и влажности корневой зоны, обеспечивая беспрецедентный контроль.

3. Автоматизация для оптимального усвоения: объединяет беспроводную сеть LoRa с автоматическим орошением для доставки воды и питательных веществ с идеальным временем и эффективностью.

4. Развитие, основанное на данных: выходите за рамки догадок. Используйте данные в реальном времени для оптимизации графиков капельного орошения и освещения для таких культур, как конопля, базилик и клубника.



◀◀ Параметры продукта ▶▶

Основные датчики для мониторинга среды подложки

Выращивание субстрата зависит от поддержания  водно-воздушного баланса питательных веществ , требующего контроля:

(1) Параметры датчиков, связанных с подложкой

Выходной интерфейс

СДИ-12, В1.3

Источник питания

3,6-16 В/постоянный ток

Потребляемая мощность

Ток покоя: 30 мкА

Измерительный ток: 10 мА при измерении в течение 150 мс.

Измерение влажности почвы

Кажущаяся диэлектрическая проницаемость ( x a ):

Диапазон: 1-81 (воздух-вода)

Разрешение: 1,00-40,00: ± 0,1, 40,00-81,00: ± 0,5 Точность: 1,00-40,00: ± 2%, 40,00-81,00: ± 5%


Влажность почвы (VWC):

Диапазон: 0%-100% (воздух-вода)

Разрешение: получено с помощью функции преобразования эпсилон в VWC. Точность: получено с помощью функции преобразования из эпсилон в VWC.

Измерение ЕС

Диапазон: 0-23 дс/м

Разрешение: 0-7 дс/м, 0,01 дс/м; 7-23дс/м, 0,05дс/м

Точность: 0-7 дс/м, 5%; 7-23д/м,15%

Температурная компенсация ЕС: 0–50°C

Измерение температуры

Диапазон: -40~80°C, разрешение: 0,1°C, точность: ±0,5°C.

Методика измерения

Влажность по FDR и EC по переменному току

IP-рейтинги

IP68

Рабочая температура

-40~85°К

Сенсорный стержень

Нержавеющая сталь

Датчик герметичный

Эпоксидная смола

Установка

Наземная или подземная установка

Длина кабеля

5 метров или по индивидуальному заказу

Измерение

88*71*26 ​​мм


(2) Параметры окружающей среды

связанные датчики-bgt

категории Детали
Температурный диапазон От -40°C до 75°C (точность ±0,2°C)
Диапазон влажности 0–100 % относительной влажности (точность ±3 %)
Диапазон CO2 0–5000 миллионных долей (точность ±50 миллионных долей +5 %)
Диапазон освещенности 0–200 000 люкс (в помещении: 0–65 535 люкс)
Выходы 4–20 мА/0–10 В/RS485 (Modbus-RTU)/RS232
Источник питания 9–30 В постоянного тока (рекомендуется 12 В)
Степень защиты IP65 (пыле/водонепроницаемый)
Опции зонда Встроенный (стандартный, полиэтилен, металл)/внешний (высокотемпературный, резьбовой)
Размеры Компактная конструкция для настенного крепления (расстояние между отверстиями 105 мм)
Коммуникация Протокол Modbus-RTU, скорость передачи данных 9600 бод.

Также поддержите другие параметры, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж!



◀◀   Рекомендуемое решение для установки ▶▶


Рекомендуемая установка для выращивания субстрата в небольших масштабах (пример клубники)

Обзор системы

  • Способ выращивания : 3-х ярусная вертикальная стойка (20 горшков на ярус, кокосовое волокно + перлитовый субстрат).

  • Площадь : 10 кв.м.

  • Автоматизация : фертигация, инициируемая EC/pH, регистрация данных в облаке.

Конфигурация датчика

Пример оборудования Модель Кол-во Роль
Влажность/температура/EC подложки БГТ-SEC(Z2) 6 2 на слой (мониторинг средней глубины).
Датчик pH субстрата БГТ-ПХ1 3 1 на слой, связано с фертигацией.
Температура навеса/влажность BGT-AWS(Настенный) 3 1 на слой, с радиационной защитой.
Датчик CO₂ БГТ-WSQ 1 Устанавливается по центру для полного покрытия.
Датчик ФАР БГТ-ПАР1 1 Регулируется по высоте на уровне навеса.
Контроллер
1 комплект Обработка данных и контроль орошения/освещения.

Логика автоматизации

  1. Орошение : активируется при влажности субстрата <30% (10-минутное фертигация).

  2. Контроль питательных веществ : Уменьшите количество удобрений, если EC >2,5 мСм/см; отрегулируйте pH, если <5,5.

  3. Контроль окружающей среды : впрыскивайте CO₂, если <800 ppm; активируйте лампы для выращивания растений, если PAR <200 мкмоль.


Дом / Продукты / Датчики окружающей среды / Выращивание и мониторинг сельскохозяйственных культур на основе субстрата
Профессиональная техническая команда
Индивидуальные готовые к использованию системы мониторинга и раннего предупреждения стихийных бедствий

Быстрая ссылка

Решение

Связаться с нами

Подробнее >>
 
Тел: +86 18001182408
WhatsApp: +86 13021266100
Электронная почта: admin@bgt-гидромет.com
Адрес: район Фэнтай, Пекин.
Copyright ©   2025 БГТ Гидромет. Все права защищены.