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温室大棚

仪器信息网温室大棚专题为您提供2024年最新温室大棚价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括温室大棚参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的温室大棚您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合温室大棚相关的耗材配件、试剂标物,还有温室大棚相关的最新资讯、资料,以及温室大棚相关的解决方案。

温室大棚相关的论坛

  • 【转帖】大棚中的土壤水分如何控制

    大棚种植需要控制里面的温湿度还有光照强度,将里面的环境转变成适合植物生长的一个全优环境,下面就介绍一下温室中水分的控制。   渗灌节水技术是将高分子微孔管埋入地下或地表,使用低压水,向外渗透湿润土壤,再借助于土壤的毛细孔作用,将水分、养分扩散到周围土壤中供作物根部吸收利用。   高分子微孔管按作物种植行安置,每行一根或二行铺设一根,按实际种植情况而定。渗透管靠近根部,铺设于土壤表面或埋在地下,其表面可以覆盖地膜,渗透管长度为30~50米,水源压力为0.05~0.10帕。每天灌溉1~2次,每次灌溉15分钟。与其它节水器材相比能提高产量30%,对水质要求较低、不易堵塞。   土壤中水分的测量,我们可以使用土壤水分记录仪,它可以实时记录土壤温度、土壤水分、大气温度、大气湿度、露点5个参数,而且仪器小巧便于携带到室外操作。

  • 工业物联之农业果蔬大棚监控系统—锐谷智联

    概要: 在传统农业中。人们获取农田信息的方式都很有限,主要是通过人工测量,获取过程需要消耗大量的人力。随着世界农业技术的巨大变革,设施农业成为现代农业的重要组成部分。以传感器与通信网络相结合的全方位环境监测系统在设施农业中占有重要地位,尤其是基于无线通信技术的环境监测网络更是得到迅速发展。 而现有的无线环境监测网络大多基于集群通信系统、存在网络建设成本高、后期维护难度大、公共网络接入速率低等不足,一定程度上影响到环境监测网络在设施农业中的普及推广。基于物联网产业提供优质产品和技术支撑,锐谷智联基于无线ZigBee技术,提出了农业蔬果大棚监测组网系统,通过实时采集温室内温度、土壤温度、CO2浓度、湿度信号以及光照、叶面湿度、露点温度等环境参数,自动开启或者关闭指定设备。可以根据用户 需求,随时进行处理,为设施农业综合生态信息自动监测、对环境进行自动控制和智能化管理提供科学依据。通过模块采集温度传感器等信号,精由无线信号收发模 块传输数据,实现对农业果蔬大棚温湿度的远程控制。系统包括3个层面,分别是节点层、网络层和应用层。 一、节点层是用于检测和控制的执行单元,涵盖所有的无线传感器节点; 二、网络层是通信和传输部分,包括基于ZigBee技术的内网通信部分、基于GPRS技术的外网通信部分以及内外网协议转换单元(网关),网络层完成组网功能,建立内外网的通信机制,成为上层应用和底层设备的交互介质。 三、应用层包括数据库和远程管理组件,是对数据的汇聚、分析,实现人机交互。  锐谷智联产品主要应用于网络层,采用锐谷智联ZigBee无线通信终端---Z2000为中心节点,锐谷智联ZigBee Z2000作为通信分点。每个ZigBee通信分点在信号覆盖范围内,同多个不承担网络信息中转任务的通信分点无线连接,自动中转别的网络节点传过来的数据资料,汇集到ZigBee中心节点DT7010。DT7010将收集到的数据通过GPRS传输到监测管理中心,由监测管理中心对这些数据进行计算处理和统计评估。应用前景展望 系统通过嵌入锐谷智联Zigbee模块Z2000的无线传感器,可采集蔬果大棚内土壤湿度、氮浓度、降水量、温度和气压等信息,并用GPRS发送信息至远程监控中心。监控中心根据信息及时发出控制命令,使农业管理部门或农户及时采取相应措施。 通过此系统工作人员只需在办公室内即可实时掌握果蔬大棚内的温度、湿度、二氧化碳、光照等数据,能有效降低了成本与提高农作物产量,具有实际应用价值。

  • 谁来拯救大棚菜地土壤重金属污染?

    http://y1.ifengimg.com/d4a44fff10624b98/2012/0620/re_4fe16fce2279f.jpg目前,我国大棚蔬菜面积已超过5000万亩,大棚蔬菜在丰富“菜篮子”的同时,也付出了较大的环境代价。大棚菜地的土壤环境如何?大棚菜地污染的源头在哪里?又该如何拯救大棚菜地?大棚菜地与露天菜地相比,土壤硝酸盐含量要高出数倍大棚菜地与露天菜地相比,土壤硝酸盐含量要高出数倍。露天菜地土壤平均硝酸盐含量约为40毫克/公斤,而大棚菜地土壤平均硝酸盐含量超过200毫克/公斤。磷肥、复合肥等化肥中含有一定量的重金属,有机肥中锌、铜等重金属含量较高,过量施肥会造成农田土壤中重金属积累。中国农科院土壤肥料研究所对北京、天津、山东、河北的土壤重金属含量测量结果显示,天津、河北和山东大棚菜地均处于土壤重金属轻污染状况,北京大棚菜地土壤属于重金属污染警戒级。如此看到,污染源如何避免,而长期使用农家肥,寄生虫问题也不可避免?

  • 【讨论】关于大棚菜农药残留高,问下

    看了报道,食品专家提醒消费者,冬天果蔬农残多,越是大棚蔬菜,越要仔细清洗,温水洗菜容易去除残余农药。为了尽可能除去蔬菜上的农药,最好是先用温水将蔬菜浸泡20分钟,再彻底冲洗。温水洗菜,关键要控制好水温,以40摄氏度左右为宜大棚菜的农药残留反而高于大田菜,在实际的检验分析中得到的结论真的是这样?

  • 大棚蔬菜如何合理施肥?

    大棚蔬菜如何合理施肥?(1)增施有机肥  最好施用纤维素多即碳氮比高的有机肥,以增强土壤缓冲能力,防止盐分积聚,延缓土壤盐渍化过程。(2)深耕土壤  在蔬菜收获后,深翻土壤,把富含盐分的表土翻到下层,把含盐相对较少的下层土壤翻到上面,减轻盐害。(3)溶盐洗盐  夏熟菜收获结束后,利用换茬空隙,揭去薄膜,遇雨季经数十天日晒雨淋,便能消除土壤盐渍化影响。或者在高温季节,大水浸灌后在地面上盖膜,使膜下温度升高,不仅可以洗盐,而且可以灭菌。(4)深施基肥巧追肥用化肥做基肥要深施,追肥时尽量“少吃多餐”。最好将化肥与有机肥混合后施于地面,然后耕翻,追肥一般很难深施,应严格控制每次施肥量,不可一次施肥过多,否则会提高土壤溶液浓度。(5)地面覆盖用地膜进行地面覆盖,对于抑制土表积盐有明显作用。

  • 【讨论】会移动的垃圾大棚:处理垃圾最新解决方案——你看行吗??

    垃圾处理中散发的气味有多恼人?看看意大利的垃圾危机就知道了,为了反对政府在居民生活区以及文物古迹周边修建垃圾填埋场,那不勒斯人不惜与警察、消防队员大打出手。在北京某临近垃圾处理场的小区也面临同样的“臭气污染”。不少居民忍受不了气味,纷纷卖房搬离。去年12月底,在北京环卫集团二清分公司的安定垃圾卫生填埋场,搭建起了一座巨大的大棚,帮垃圾除味。这将是垃圾处理的一种全新解决方案。

  • 【讨论】植物激素可怕否?---植物激素为何在生产蔬果的大棚和大田中大行其道?

    【讨论】植物激素可怕否?---植物激素为何在生产蔬果的大棚和大田中大行其道?

    植物激素为何在生产蔬果的大棚和大田中大行其道http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106150855_299880_2185349_3.jpg在正常使用情况下, 植物激素进入蔬菜体内会随着新陈代谢的进行逐渐降解,药效慢慢消失,在蔬菜体内的残留量很低,即使有微量的残留,在煎炒烹炸的过程中也会被破坏不知从什么时候开始,市场上“顶花带刺”的黄瓜越来越多,而黄瓜顶端的小黄花和瓜体上的疣刺似乎已经成为判断黄瓜鲜嫩于否的标志。不久前有媒体揭开了其中的秘密,原来这些黄瓜是通过涂抹植物激素来“扮嫩”的。一时间,植物激素又被推进了健康问题舆论的漩涡。植物激素并非什么新的化工产品,将它们应用在蔬果生产也不是什么新鲜事,在北方的冬天,能吃上黄澄澄的香蕉和品相完美的西红柿,这里面都有植物激素的功劳。准确地说,目前生产中使用的是与植物激素效应类似的化学物质(如2,4-D,萘乙酸等)。有人提出将其中植物自身分泌的称为植物激素,将人工合成的称为植物生长调节剂。不过在大多数情况下,还是将这些成分都称为植物激素。只是在这个越来越关注健康的时代,大家更关心恐怕不是它们的名字,而是这些非天然的化学品对我们的健康究竟有没有影响。

  • 温湿度仪表的作用和原理

    温湿度计在食品行业、档案管理、温室大棚、动物养殖、药品储存、烟草行业及古文物保存等专业领域都发挥着重大的作用。温湿度传感器工作原理⑴温湿度传感器、信号放大调理、A/D转换、I2C总线接口全部集成于一个芯片上(CMOSens技术);⑵全校准相对湿度及温度值输出;⑶工业标准I2C总线数字输出接口;⑷具有露点值计算输出功能;⑸免外围元件;⑹卓越的长期稳定性;⑺湿度值输出分辨率为14位,温度值输出分辨率为12位,可编程降至12位和8位;⑻可靠的CRC数据传输校验功能;⑼片内装载的校准系数,保证100%的互换性。⑽电源电压:2.4V~5.5V; ⑾电流消耗:测量550 A,平均28 A,睡眠0.3 A。 SHT71可通过I2C总线直接输出数字量温湿度值。SHT71的封装形式为小体积[/col

  • 冷棚草莓温湿度监控工具-温湿度传感器

    草莓半促成栽培就是让草莓植株在秋冬的自然条件下,满足它的部分低温量,在自然休眠通过之前就保温,使其提前打破休眠,提早生长和结果。由于保温后设施内的温度升高、温度加大,会直接影响草莓生长发育、产量和质量,因此温湿度管理是一项及其重要而又细致的工作。 在 1. 保温开始至现蕾期,2. 现蕾期至开花期,3. 开花期,4. 果实膨大期 这四个阶段中对温湿度的要求都很严格,空气湿度大,易导致病害发生,尤其是灰霉病,应结合药剂防治,加大通风换气,保持适宜的温湿度。 在草莓的栽培中可以利用温湿度传感器来测量棚内的温湿度情况,并且如果做整套温湿度监控系统,远程就能看到棚内的温湿度情况,如有问题会短信预警,现场声光报警等措施。并且通过温湿度传感器的测量可以有效的控制现场设施,除湿机等现场设备。做到用最低的耗能来栽培。这样一年算下来节省的这些钱足以做一套温湿度监控系统了。

  • 温室效应的知识

    [b]简介[/b]温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表向外放出的长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。如果大气不存在这种效应,那么地表温度将会下降约330C或更多。反之,若温室效应不断加强,全球温度也必将逐年持续升高。自工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引起全球气候变暖等一系列严重问题,引起了全世界各国的关注。 温室有两个特点:温度较室外高,不散热。 生活中我们可以见到的玻璃育花房和蔬菜大棚就是典型的温室。使用玻璃或透明塑料薄膜来做温室,是让太阳光能够直接照射进温室,加热室内空气,而玻璃或透明塑料薄膜又可以不让室内的热空气向外散发,使室内的温度保持高于外界的状态,以提供有利于植物快速生长的条件。 由环境污染引起的温室效应是指地球表面变热的现象。 它会带来以下列几种严重恶果: 1) 地球上的病虫害增加; 2) 海平面上升; 3) 气候反常,海洋风暴增多; 4) 土地干旱,沙漠化面积增大。 科学家预测:如果地球表面温度的升高按现在的速度继续发展,到2050年全球温度将上升2-4摄氏度,南北极地冰山将大幅度融化,导致海平面大大上升,一些岛屿国家和沿海城市将淹于水中,其中包括几个著名的国际大城市:纽约,上海,东京和悉尼。 温室效应是怎么来的?我们能做什么? 温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。 二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能。它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来。因此,二氧化碳也被称为温室气体。 人类活动和大自然还排放其他温室气体,它们是:氯氟烃(CFC〕、甲烷、低空臭氧、和氮氧化物气体、地球上可以吸收大量二氧化碳的是海洋中的浮游生物和陆地上的森林,尤其是热带雨林。 为减少大气中过多的二氧化碳,一方面需要人们尽量节约用电(因为发电烧煤〕,少开汽车。另一方面保护好森林和海洋,比如不乱砍滥伐森林,不让海洋受到污染以保护浮游生物的生存。我们还可以通过植树造林,减少使用一次性方便木筷,节约纸张(造纸用木材〕,不践踏草坪等等行动来保护绿色植物,使它们多吸收二氧化碳来帮助减缓温室效应。 为减少大气中过多的二氧化碳,一方面需要人们尽量节约用电(因为发电烧煤),少开汽车;地球上可以吸收大量二氧化碳的是海洋中的浮游生物和陆地上的森林,尤其是热带雨林。所以,另一方面我们要保护好森林和海洋,比如不乱砍滥伐森林,不让海洋受到污染以保护浮游生物的生存。我们还可以通过植树造林,减少使用一次性方便木筷,节约纸张(造纸用木材),不践踏草坪等行动来保护绿色植物,使它们多吸收二氧化碳来帮助减缓温室效应。温室气体有效地吸收地球表面、大气本身相同气体和云所发射出的红外辐射。大气辐射向所有方向发射,包括向下方的地球表面的放射。温室气体则将热量捕获于地面- - 对流层系统之内。这被称为“自然温室效应”。大气辐射与其气体排放的温度水平强烈耦合。在对流层中,温度一般随高度的增加而降低。从某一高度射向空间的红外辐射一般产生于平均温度在-19℃的高度,并通过太阳辐射的收入来平衡,从而使地球表面的温度能保持在平均1 4 ℃。温室气体浓度的增加导致大气对红外辐射不透明性能力的增强,从而引起由温度较低、高度较高处向空间发射有效辐射。这就造成了一种辐射强迫,这种不平衡只能通过地面- - 对流层系统温度的升高来补偿。这就是“增强的温室效应”。

  • MINI-THCO2便携式温湿度二氧化碳记录仪

    MINI-THCO2便携式温湿度二氧化碳记录仪

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109071405_314875_2364619_3.jpg大屏幕温湿度二氧化碳显示,电池电量记录状况一览无余高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作采用无毒无卤材料,符合FDA\GAP\HACCP\ISO22000标准防水防尘,适合生蔬、果蔬、酒类冷链温湿度及二氧化碳记录 适合农业实验大棚、温室栽培等领域温度范围:-30℃~ 70℃,-40℃~85℃(无显示屏)温度精度:±0.5 ℃,±0.3℃(高精版) 温度分辨率:0.1℃/ ℉湿度范围:0%~100%RH湿度精度:±3%RH(10%~85%),其它范围±5%(测试环境23°C±2°C ),±2%RH(高精版)湿度分辨率:0.1%RHCO2测试范围:0~9999.9ppmCO2测试精度:±(1.5%全程+2%读数)CO2分辨率:0.1ppm数据存储容量:1万组/2万组报警设置:温湿度二氧化碳上下限报警,显示+讯响+背光,支持报警痕迹

  • 【讨论】奥运蔬菜什么样?与普通蔬菜有什么不同?

    奥运蔬菜什么样?与普通蔬菜有什么不同?从北京昌平区有机蔬菜种植园“金六环农业园”就能找到答案。  温室大棚像别墅   走进农业园,一排排温室、大棚整齐地排列着,每栋温室都与一间蓝顶白墙的工作间相连,远远望去,像是一排排造型独特的“别墅群”。  昌平区农业服务中心副主任、高级农艺师王立府说:“在温室和大棚里种植蔬菜,能尽量避免灾害性天气的影响,每个温室、大棚都有专人负责,根据作物的生长需要,科学地控制光照、温度、湿度,给作物提供良好的生长环境。”  寒冬时节,温室里却春意盎然。新鲜碧绿的菊苣、生菜、芥蓝、西红柿、彩椒……各种蔬菜在舒适的环境下生长。据了解,农业园占地500亩,拥有温室、大棚100余个,连栋育苗温室3000余平方米,目前,种植有茄果类、瓜类、根菜类、叶菜类和甘蓝类等100余个品种,可年产鲜菜100万公斤以上。  彩色吊板驱害虫   农业园里悬挂着不少吊灯。王立府解释说:“挂这些灯不是为了好看,也不是为了照明,而是为了杀灭害虫。利用害虫的趋光性,不同的害虫对不同的光谱敏感,同时还配合使用性诱剂,诱杀害虫。”他指着有机芹菜生产温室棚架上挂着的黄色板子说:“这块板子星星点点的就是被粘住的蚜虫和白粉虱。这些虫子喜欢黄色,所以就会往黄板上飞,飞过来就粘住了。这比人工捕杀要大大节约劳动力,比喷施农药要大大节省成本。”据了解,农业园已经三年没有用过化学农药了。  技术改良控制供应期   奥运会在八九月举行,此时正值北京地区高温多雨季节,是蔬菜供应的淡季,更是蔬菜病虫害的高发期。为确保此时蔬菜安全、优质、多样、足量地供应,专家们早在三年前就开展了认真研究,通过技术手段,在确保蔬菜营养和品质的同时,调整蔬菜的生长期,使蔬菜的供应期提前或延后,以保证在奥运会期间能够供应新鲜、优质、安全的蔬菜。王立府说:“为了研究蔬菜在奥运会期间正常供应,我们先后对西红柿、彩椒、菊苣、生菜等进行了多次试种,利用大棚、防虫网、遮阳网等栽培设施和排开播种等栽培技术,经过多次试验,目前已经基本掌握了奥运蔬菜的生产技术。”  蔬菜都有“身份证”   农业园内有一辆带GPS定位系统跟踪、装载奥运蔬菜的冷藏车。全球卫星定位的GPS定位系统和对温度、湿度自动记录控制,让奥运蔬菜实现了从生产基地到加工企业,物流配送中心到奥运村的全过程的监控。  每盒蔬菜都贴着一张条形码标签,这就是“电子身份证”,它准确记录了蔬菜的出生地及生产加工环节等信息。这些“电子身份证”采用先进的RFID(非接触性无线射频识别)技术,将对奥运食品进行全程跟踪监控——无论是蔬菜基地还是奥运餐桌,以及运输中的哪个环节出了问题,都能够迅速查到并及时采取措施,最大限度消除安全隐患。 ===================那么,你认为有什么不同吗?

  • 【分享】强沙尘暴袭甘肃新疆内蒙等地 局部能见度为零

    [align=center][img]http://img1.gtimg.com/news/pics/hv1/125/251/501/32641655.jpg[/img][/align]甘肃省武威市民勤县三雷镇一个温室大棚被大风沙尘损毁(4月25日摄)。新华社发(姜爱平 摄)[align=center][img]http://img1.gtimg.com/news/pics/hv1/124/251/501/32641654.jpg[/img][/align]甘肃省武威市民勤县三雷镇一位农民在整理被大风沙尘损毁的温室大棚(4月25日摄)。新华社发(姜爱平 摄)[align=center][img]http://img1.gtimg.com/news/pics/hv1/123/251/501/32641653.jpg[/img][/align]4月25日,在甘肃民勤县一位结束劳作的妇女身着棉大衣骑车回家。新华社记者梁强摄[align=center][img]http://img1.gtimg.com/news/pics/32641/32641669.jpg[/img][/align]甘肃省民勤县苏武乡一处农田的地膜被大风沙尘刮得到处飞舞(4月25日摄)。

  • 【讨论】反季节蔬菜之反思(转贴:分析测试百科网)

    反季节蔬菜之反思To everything there is a season现在,食客们除了品尝季节性蔬菜外还可全年享受夏季水果。蒋高明指出,为满足消费者对反季节农产品的需求,中国在付出沉重的环境代价。雪花飘飘的冬天,北方人的餐桌上有了西红柿、黄瓜、西瓜这些本来夏天才能够生长的蔬菜水果;在城乡超市里,一年四季均可买到任何季节生长的“时令”鲜蔬,这就是反季节蔬菜。它的普及得益于蔬菜大棚的广泛应用,在中国仅有短短二十几年的历史。反季节蔬菜既丰富了城镇居民的“菜篮子”,又让菜农们鼓起了“钱袋子”,有人欢呼这真是“一箭双雕”。山东某市因此成为著名的蔬菜生产、加工、销售大县,名列全国百强县(市),就完全靠的是这样的蔬菜产业。但是,从根本上讲,反季节设施改变了蔬菜的生物学本性,也正因为如此,反季节蔬菜在丰富了人们的日常生活的同时,也带来了严重的环境污染和食品安全问题。这些都值得我们深入的分析和反思。过量农药使用造成食品安全隐患反季节蔬菜要想成功,首先得改良蔬菜生长的微环境,常规做法是将塑料膜笼罩在耕地上。塑料膜造成的阳光温室在提高了环境温度和湿度的同时,也打破了害虫的休眠规律,土壤线虫和有害微生物也因此活跃起来。由于温室大棚内温度、湿度较高,且常年不通风,病虫害滋生异常严重,菜农们只好借助于农药。七八分地的黄瓜大棚,一个生长季节下来,约使用300~800元的农药。更糟糕的是,为减少成本,菜农们普遍使用甲胺磷等高毒农药,这种农药不仅价格便宜(可减少20%成本),且药效强,杀虫立竿见影。很多人喜欢吃韭菜,然而韭蛆常生长在菜体内,表面喷洒农药很难起作用,菜农们就借助高毒甲胺磷灌根。其中的磷素还能起到肥料作用,灌根后韭菜生长茂盛、颜色浓绿、叶片肥大。甲胺磷既当药物又当肥料使用,在反季节韭菜生产中广为流行,从而使反季节生产的韭菜变成有名的“毒菜”,令很多知情的消费者们望而却步。过量化肥对生产地造成难以修复的环境污染温室大棚内连续种植相同的蔬菜,会出现产量明显下降,这在园艺学上称为“连作障碍”。为减少损失,菜农们常常借助大化肥弥补生长不足。且大多数农民相信“多施肥,多产出”,化肥添加量常常高达推荐量的2~5倍。大化肥使用除造成食品安全隐患外,更严重的是造成土壤和地下水污染。我国农田化肥的残留率高达60%,温室大棚残留率更高。这是因为塑料大棚内风吹不着,雨淋不到,化肥“冲不走、流不去、分解不掉”,迫使其垂直下渗,对地下水的污染就不可避免。常年使用大化肥生产反季节蔬菜的华北某地,80米以下地下水的硝酸盐含量超过美国标准的100倍。近年来,反季节蔬菜主产区农民癌症发病率大幅度提高就跟大化肥带来的环境污染不无关系。添加剂对人体造成不良影响菜农们为了提前上市,往往不等蔬菜成熟就开始采摘,借助生长激素在运输和销售过程中“催熟”。更有人为迎合消费者在感官上的需求,在蔬菜和水果中使用一些添加剂,其中以各种激素为主。所使用的激素中,赤霉素促进发育,膨大剂让果实长得大,乙希利促早熟催红,等等。大棚黄瓜因气温高、湿度大,往往不容易开花座果,更有“聪明”的农民发明了“药剂”,使黄瓜“顶花带刺”,这些令黄瓜结果的药物竟然是给人使用的避孕药II号!长期食用这种抹了雌性激素长大的黄瓜,儿童会过早性成熟,成年人则会导致不孕不育。针对菜农们为满足消费者需求在黄瓜上抹雌性激素之类的做法,有关部门必须引起高度重视。蔬菜大棚农膜造成白色污染反季节蔬菜的主要耗材是农膜,大量简易大棚设施出现在农村,使乡村生态环境遭受严重的农膜白色污染。目前,中国每年约50万吨农膜残留在土壤中,残膜率高达40%。河北省农村温室大棚、蔬菜田和作物田的农膜土壤残留量分别达5.63、7.37和2.82公斤/公顷,残留农膜主要集中在10~15厘米土层之间,长期下去势必造成耕地生产力下降。尽管勤快点的农民将农膜从地里捡出,但由于没有出路,当农膜积累多了以后,大多是一把火烧掉了事。然而,他的这把火带来的是另外更为严重的环境污染——持久性有机污染物(POPs)污染。耕地改种蔬菜对粮食安全构成威胁相对于传统作物种植,种菜可增加收入4-10倍,因此,蔬菜种植面积在全国很快扩大开来。目前,全国蔬菜面积稳定在2.7亿亩,占耕地面积的15%,其中例如大棚种植这样的设施化栽培面积达30%以上。高回报率的蔬菜种植,调动了农民和政府两方面的积极性。“大蒜之乡”、“西瓜之乡”、“西芹第一乡”、“西葫芦第一镇”、“大棚果第一县”等围绕蔬菜瓜果的宣传广告铺天盖地。在山东,农民人均种植蔬菜瓜类面积高达0.63亩,占作物播种面积的20.7%,成为全国蔬菜种植面积最大、密度最高的省份。该省蔬菜瓜类总产量达9678万吨,人均拥有量1066公斤,是全国人均拥有量的2.3倍。如此多的蔬菜,单靠本省根本消费不掉,70%需要外运出省或出国。由于种粮效益低,依然有农民打算“弃粮种菜”。蔬菜面积的扩大化,对谷物类种植必然构成危胁,无疑会加剧目前已经比较严峻的粮食安全问题。综述所述,反季节蔬菜绝对不是一举两得的大好事,业已暴露了食品污染、环境污染、白色污染以及粮食安全等多方面的隐患。建议有关部门认真研究这一关系到国计民生的重大问题:在蔬菜生产上,适当控制反季节蔬菜规模,压缩设施农业;积极发展有机种植或绿色种植;利用国家自然热量资源生产顺季节时令蔬菜等,均不失为有效的应对措施。蒋高明,中国科学院植物研究所首席研究员、博士生导师,联合国教科文组织人与生物圈中国国家委员会副秘书长、中国环境文化促进会理事。他提出的“城市植被”概念和“以自然力恢复中国退化生态系统”等观点得到社会各界广泛认可。

  • 哪些水果农药少?

    1.豆角、苋菜化肥多丝瓜、番茄农药杀菌剂多。豆角喜欢生虫,种植时候用较很多化肥。圆葱和苋菜一样,根处非常容易长韭蛆等虫害,总会灌较浓的化肥,一些化肥毒副作用很大,且非常容易残余。丝瓜和番茄的生长发育空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度大,易得病,一般药量都较为大,特别是在农药杀菌剂用到多。但是相对性于灭虫剂,农药杀菌剂对身体的伤害要小一些。2.白菜实际上是安心菜白菜一般在秋天种,只在出苗用一些防治蚜虫、小菜蛾的灭虫剂,间距上市时间,也就是大伙儿吃到菜的時间较为远,农残较少。洋白菜、油麦菜也是这般。3.温室大棚蔬菜水果化肥少大棚内可以用防病毒网等物理方法预防虫害,因而打的化肥较为少。与大棚菜相对性的,是露地栽培菜,看起来仿佛更纯天然,但预防病害的难度系数更大,用的化肥会比大棚菜多。4.冬天吃叶菜最安全性冬天和春秋季节的叶菜很安全性,由于小虫子少,几乎不喷药。但是夏天吃菜就需要当心了,由于此刻不但小虫子多,并且蔬菜大棚菜基本上都早已收完了,农贸市场里卖的,绝大部分全是露地栽培菜,农残比较多。5.有香气的菜可多吃蒿子秆、茼蒿菜、香莱等自身有一种浓厚的香辛辣味,是纯天然的除虫剂。小虫子少,这种菜当然无需喷药了。6.野果中,仅有厥菜最纯天然野果沒有一切农残,但是,仅有厥菜是真实长在山上的纯天然野果,荠荠菜、茼蒿基本上全是人工服务种的。荠荠菜用化肥较少,茼蒿易得芽虫,用化肥较多。7.别封建迷信有虫蛀的蔬菜水果水果蔬菜上仅有虫蛀,沒有小虫子,表明小虫子被化肥杀掉了。并且有虫蛀的蔬菜水果喷药時间离收种更近,化肥溶解少,残余高。8.生长发育周期时间短的新鲜水果化肥少例如大樱桃,从出芽到果子完善仅有2个半月,不可能打过多的化肥。9.知名原产地的新鲜水果化肥少新疆气候旱灾,蔬菜水果虫害少,用化肥也较为少。也有陕西和山西的苹果、梨,也比南方地区的农残少。

  • 【原创】德图testo 608-H2温湿度表在日常生活中的应用

    盆景不仅可以陶冶我们的情操,还可让生活多姿多彩。欣赏盆景,可以提高自身的艺术修养,使得精神生活更加丰富,在室内摆些盆景,还可以净化空气,改善生活 环境。由于现代生活和工作的需要都离不开电脑,长时间盯着电脑对眼睛的伤害是非常大的,当你眼睛累了的时候,看些绿色的东西可以缓解疲劳,而且很多盆栽植 物还有吸收电脑及其它生活电器辐射的功能,保护你的双眼。通过盆栽绿化,还可以吸收二氧化碳,净化空气保持室内环境清新。盆栽植物还能吸附烟尘、灰尘,同 时可以调节气候,隔音消声,促进人类身体健康及保护环境。 虽然盆栽对人类和环境有这么多的好处,但是盆栽也需要在一定的环境下才能生长,例如:温度、湿度等。温度太高容易枯萎,湿度太大植物容易烂根,温度和湿度 对盆栽的种植十分关键。如何保证盆栽健康的成长,我就根据自己家庭用的一款德图testo 608-H2 温湿度表,跟大家分享下我养盆栽的心得,或许能给你有不小的帮助。 一、德图testo 608H2温湿度表: 高性价比 1、综合湿度传感器; 2、测量空气温度、湿度和露点; 3、最大/最小值 3、电池低电量显示; 4、安装放置简单,可放置桌面; 5、湿度警报; 6、保证精度于 ±2% RH; 二、德图testo 608-H2技术参数: 量程 +2 ~ +98% RH, -10 ~ +70°C, -40 ~ +70°C td 精度 ± 2% RH (+2 ~ +98% RH) 分辨率 0.1% RH (0 ~ +100% RH) 探头种类 NTC 精度± 0.5°C (at +25°C) 分辨率 0.1°C (-10 ~ +70°C) 操作温度 -10 ~ +70°C 存放温度 -40 ~ +70°C 电池种类 9V 电池 Measuring rate 18s 根据德图testo 608-H2 仪表的参数和功能我们能更好的将其运用在盆栽的种植和养护中,善于发现融会贯通,通过科学知识能让我们的生活更美好。 三、德图testo 608H2温湿度露点表还有其他用途: 1、大棚种植/洁净房/养殖场; 2、储物室(如木材,水果等); 3、生产过程 (如电子产品); 4、博物馆/图书馆/阅览室; 5、大型商场、办公室; 6、生活场所/游泳池等。 如果您还有关于德图testo 608H2温湿度表的疑问,请访问德图仪器网,您也可以和武汉宏锦科技有限公司的技术人员直接沟通:400-027-8968,我们将免费为您提供最有效的信息。

  • 【讨论】西瓜成熟前5天炸裂6千多斤——疑用膨大剂?

    今日 《扬子晚报》报道:连日来,刘明锁承包的镇江丹徒区延陵镇大吕村的40多亩西瓜大棚就像布下了“地雷阵”,从5月8日开始,已结满瓜藤的大小西瓜,还没有成熟就一个个“疯狂”地炸裂开来,有的炸得四分五裂,有的炸得像一朵花,瓜农刘明锁夫妇先是惊得目瞪口呆,后是伤心欲绝。就在记者采访时,却又听说,其他瓜农的数十亩西瓜同样开始满地“开花”。这事是否与“西瓜专家”提供的“西甜瓜膨大增甜剂”有关?有一种药叫“西瓜膨大素”,据查,主要成分为氯吡脲,属于植物生长调节剂。主要作用是加强细胞分裂,增加细胞数量,加速蛋白质的合成促进器官形成。提高花粉可孕性。其主要特点表现四个方面:一、促进细胞分裂,促进果实膨大。对细胞的分裂有明显的促进作用,对器官的横向生长和纵向生长都有促进作用,从而起到膨大果实的作用。二、延缓叶片衰老,保绿时间长,加强叶绿素合成,提高光合作用,促使叶色加深变绿。三、打破顶端优势,促进侧芽萌发,能够透导芽的分化,促进侧枝生成,增加枝数,增多花数,提高花粉受孕性,从而增加果实数量提高产量。四、改善作物品质,提高商品性。诱导单性结实,刺激子房膨大,防止落花落果,促进蛋白质合成,提高含糖量等。

  • 【原创】温室气体及其危害

    《京都议定书》中规定了温室气体排放限量,这里阐述一下温室气体及其危害。 [B] 温室气体[/B] 大气中的二氧化碳、水气、甲烷、氮氧化物、臭氧等气体吸收和放出长波辐射的能力很强,因此被统称为温室气体。其中甲烷的温室效应是二氧化碳的21~22倍,它在大气中的浓度呈现出快速增长趋势。[B]温室效应[/B] 地球在接受太阳短波辐射的同时,会不断向外发射长波辐射。大气中有一些气体具有吸收长波辐射并使其返回地表的特性,因而会使地球外逸辐射减少,导致气温升高,这种现象被称为温室效应。  温室效应越来越强,会使全球气温普遍上升;导致南北极地和高原冰川消融;海水膨胀和海平面上升;地球将面临中纬度地区生态系统和农业带向极区迁移;生物多样性降低;突发性气候灾难频度增加等,直接影响人类的生存与发展。  目前我国温室气体二氧化碳排放量位居世界第二,甲烷、氧化亚氮等温室气体排放量也居世界前列。

  • 肥料基础知识之四

    78、怎样合理施用叶面肥?(1)品种选择要有针对性,如在基肥施用充足时,可以选用以微量元素为主的叶面肥。(2)叶面肥的溶解性要好。由于叶面肥是直接配成溶液进行喷施的,所以叶面肥必须溶于水。(3)叶面肥的酸度要适宜,一般要求pH值在5~8。(4)叶面肥的浓度要适当,应根据作物种类而定。(5)叶面肥要随配随用,不能久存。(6)叶面肥喷施时间要合适,叶肥的喷施时间最好选在晴朗无风的傍晚前后。(7)在作物生长关键时期喷施,如小麦、水稻等禾本科作物生长后期,根系吸收能力减弱,叶面施肥可以补充营养,增加粒数和粒重。79、施用化学肥料需注意哪些问题?(1)尿素用后不宜立即浇水。(2)碳铵不宜施在土壤表面。(3)碳铵不宜在温室和大棚内施用。(4)铵态氮化肥勿与碱性肥料混施。(5)硝态氮化肥勿在稻田施用。(6)硫酸铵不宜长期施用。(7)磷肥不宜分散施用。[/font

  • 【转帖】温室气体排放危害

    温室气体是指大气层中易吸收红外线的气体。温室气体在大气含量不足1%。大气层中主要的温室气体包括二氧化碳(CO2),甲烷(CH4),一氧化二氮(N2O),氯氟碳 化合物(CFCs)及臭氧(O3)。大气层中的水汽(H2O)虽然引起是‘天然温室效应’的主要气体,但普遍认为它在大气中的含量并不直接受人类活动所影响。 温室气体包括: 大气中的二氧化碳、水气、甲烷、氮氧化物、臭氧等,因这些气体吸收与放出长波辐射的能力很强,因此被统称为温室气体。二氧化碳被认为是效果最显著的温室气体,并且近50年来人类的工业化活动加剧了二氧化碳的排放量, 导致了温室气体在大气中的过量聚集,加剧了温室效应。温室气体的危害程度:主要是二氧化碳。二氧化碳有个特性:对太阳短波辐射吸收少,而能强烈吸收地面长波辐射。简单地说就是太阳辐射进入地球时热量损失不多,而地面热量散失到宇宙空间时,被二氧化碳等气体吸收,所以散失得少,二氧化碳对地面起到保温作用。 其次是氯氟烃等气体,也对地面起到保温作用。温室效应越来越强,会使全球气温普遍上升;导致南北极地与高原冰川消融;海水膨胀与海平面上升;地球将面临中纬度地区生态系统与农业带向极区迁移;生物多样性降低;突发性气候灾难频度增加等,直接影响人类的生存与发展。目前我国温室气体二氧化碳排放量位居世界第二,甲烷、氧化亚氮等温室气体排放量也居世界前列。

  • 【讨论】温室气体减排自愿交易对企业是否有利?

    近日,有报道称,国家发改委相关领导透露,国家即将出台《中国温室气体自愿减排交易活动管理办法(暂行)》。业界普遍预计,该办法的出台必将带动更多中国企业参与国内自愿减排市场,推动自愿减排市场蓬勃发展。2011年6月26日,中国企业自愿减排2010年度排行榜在北京发布,这也是国内首个以温室气体自愿减排量为主要衡量指标的企业排行榜。北京环境交易所董事长唐茂松在此次发布会上接受《中国证券报》记者采访时称,管理办法将从交易产品、交易主体、交易场所、交易规则、登记注册、监管体系等各个方面,对自愿减排交易市场进行详细地界定和规范。唐还透露,在我国特定区域特定行业开展碳交易试点的研究工作也正在紧锣密鼓地进行中。在总量控制条件下开展此项活动我认为有利于国家温室减排力度的更好加大!

  • 怎样合理施用根瘤菌肥料?

    施用的主要方法是拌种。具体步骤是:播种豆科作物前将菌种加适量新鲜米汤或清水拌成糊状,再与种子拌匀,置于阴凉处,稍干后拌少量泥浆裹种,最后每亩用过磷酸钙2.5公斤拌匀,立即播种。140、怎样根据土壤的砂粘性施肥?(1)砂土通气性好,施肥后肥效猛而短,保肥性差,容易漏水漏肥。作物往往“早发”、“早衰”,因此应分次施肥,以防养分流失和后期早衰。 (2)粘土通气透水能力差,早春土温上升慢。因此,化肥一次用量多一些也不致造成“烧苗”或养分流失。但是,后期施用氮肥过多,容易引起作物贪青迟熟,造成减产。所以应重施基肥,适时追肥。在粮食作物上,一般用70%左右氮肥作底肥,30%左右作追肥比较适宜。 (3)壤土砂粘适中,耕性好,通气透水和保水保肥能力强,作物生长表现既发小苗,也发老苗。所以,在生产中一般采用均衡施肥,底肥与追肥并重。141、大棚内增施有机肥能否起到二氧化碳施肥的作用?大棚里的二氧化碳(CO2),除了来自空气外,还来自作物呼吸释放的二氧化碳和土壤微生物分解有机质时产生并跑到地面上来的二氧化碳。大棚地多施有机肥,在土壤温度、湿度、透气性都适合于微生物活动的情况下,有机质便可分解而产生大量的二氧化碳。据测定,在施有大量稻草堆肥的苗床里,由于稻草分解所放出的二氧化碳,可使床内空气中二氧化碳浓度高达500ppm,40天后,床内二氧化碳浓度仍在2000ppm。可见,多施有机肥在一定时期内对提高大棚内二氧化碳浓度作用是十分明显的。多施有机肥虽然可以提高大棚内的二氧化碳浓度,如果大棚内作物生长繁茂,叶面积指数较大,光合作用对二氧化碳消耗量大,加之大棚处于密闭状态,空气中二氧化碳含量常来不及依靠土壤释放的二氧化碳进行补充。所以,多施有机肥代替人工补施二氧化碳有它的局限性,作用也往往是有限的。为了获得大棚蔬菜高产高效,因时、因菜适量人工补施二氧化碳还是十分必要的。

  • 过度使用化肥农药 菜农种菜只卖不吃

    毒生姜事件让人们对蔬菜种植安全再一次产生担忧。很多人好奇,菜农自己吃的菜是怎么种出来的,到底用不用化肥、农药?带着这些问题,记者采访了吉林省一些蔬菜种植地区。  8日上午,记者来到吉林省九台市九郊街道莲花九社,这里是当地蔬菜水果供应主产区。走进村子,几乎家家房前屋后都有蔬菜棚。棚的面积不大,品种有菠菜、西红柿、生菜等。   来到村民许文英的大棚中,他正在一个人拔草。他告诉记者,家里种菜快8年了,一年种植三季蔬菜,六分地,一年收入1万多元。   “菜地里都用什么化肥?”记者问。   “主要是农家肥,也用买的肥料,有时也打农药。”许文英回答说。   他告诉记者,自己家吃的蔬菜也从大棚里采摘。由于化肥、农药用的量不多,他并不担心蔬菜的安全问题。   从九台市到德惠市沿线两侧,记者看到有不少大棚,其中有的种植香瓜、有的种植蔬菜。当问起自家吃的菜是不是来自大棚时,一些菜农给出了和许文英不一样的答案。   “自己吃的菜都在家里的院子种,大棚里的菜主要是供应给城里。”一位不愿透露姓名的菜农说。他告诉记者,在吉林省的农村地区,一家一户占地面积特别大,房前屋后都有空地可以种菜。 http://www.822.la/u/cms/www/201305/1009132193l0.jpg  他给记者讲起“两块菜地”的区别:自己家的菜地,主要用农家肥,以及养猪、养鸡的猪粪、鸡粪等肥料,从来不用化肥,也不用农药。有时菜地出现虫灾,也都人工处理。大棚里的菜就不一样了,是用来挣钱的经济作物,产量越高,挣得越多。所以会使用化肥、农药等,就是为了一个好收成。   常年下乡指导农民种植的德惠市农业技术推广中心副主任李东波说,现在农民用肥用药已经到了过度的程度。“过去农民还捡粪往地里上,现在就是靠化肥,土地有机质严重下降。”   她说,这种情况下,一些农民种地种菜会分两块地,比如在自己家田地里分出一小块,进行区别对待。小块地只用农家肥、不打农药,收割完供自己吃;另一块大面积种植的粮食或者蔬菜主要是用来卖钱。   记者采访中发现,农民两块地种菜、种粮的确存在,但规模并不大。德惠市隽星农业种植专业合作社种植场场长王喜顺则表示,现在越来越多农民意识到土地的重要性,虽然还存在两块地种粮、种菜的现象,但情况在减少。“如果不是过度使用化肥农药,很多农民不会区分得那么清楚。”菜农自己种菜,自己不吃,你怎么看?

  • 不可忽视的高低温湿热实验箱常见问题解析

    初次购买高低温湿热实验箱的用户可能对于这个设备没有太多深入了解,所以在后期使用过程中总会出现一些小问题,今天我们就来给大家详细讲解一下: 一、回液 1、对于使用膨胀阀的高低温湿热实验箱制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。 3、蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。 4、高低温湿热实验箱温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 二、液击 1、为了保证高低温湿热实验箱压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。 2、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致高低温湿热实验箱压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 基于ZigBee生物标本馆温湿度

    基于ZigBee生物标本馆温湿度

    [size=20px]附件1[/size][align=center]基于ZigBee生物标本馆温湿度[/align][align=center]监测系统的研究[/align][align=center]董金源[/align][align=center]([font=楷体_gb2312]大连民族大学 大连 116000)[/font][/align]摘 要:[font=times new roman] [/font][font=宋体]基于ZigBee的生物标本馆温湿度检测系统,根据生物标本馆收藏的标本易氧化等特性对生物标本馆内的光照、温湿度进行的实时监测,该系统主要是运用ZigBee的无线传感技术,传感器经ZigBee技术进行组网的,经协调器转换并将测量数据在电脑PC端进行实现网页显示,当测量到的数据不符合保存生物标本的要求时,及时采取相应的措施避免对生物标本的氧化损坏。经过测试本系统实现了对生物标本馆内光照、温湿度的实时监测示,具有很好的测量准确性与系统稳定性,对生物标本的保存和管理具有很好的效果。[/font]关键词:[font=times new roman] [/font][font=宋体]ZigBee;温湿度传感器;无线传感技术[/font]中图分类号:[font=times new roman] [/font][font=宋体]TP2[/font][font=times new roman] [/font]文献标识码:[font=times new roman] [/font][font=宋体]A[/font][font=times new roman] [/font] 国家标准学科分类代码: [font=宋体]510.1050[/font]1[font=黑体][size=16px] [/size][/font][font=黑体][size=16px]传感器设计背景和应用价值[/size][/font]1.1设计背景生物标本馆收藏的标本大多都是易氧化的相对珍贵的标本,而生物标本自然氧化对于生物标本的损耗是巨大的,同样也是不可挽回的,是对不可再生资源的一种严重的消耗,在氧化反应中,生物标本馆内空气的温度和湿度,是影响生物标本氧化速度的关键变量,在一段时间内当空气中的温差较大时,生物标本会随着空气温度的变化而产生热胀冷缩的现象,进而对标本的保存产生巨大的影响。除了温度和湿度,环境中光、氧、虫、霉等环境因素也是至关重要的环境变量,也在一定程度上影响着生物标本的氧化速度生物标本馆是保存和展示珍贵生物标本的场所,对于标本的保护和展示环境的监测至关重要。温湿度是影响生物标本质量和保存状态的重要参数,过高或过低的温湿度可能导致标本腐烂、变形或损坏。因此,设计一个基于ZigBee技术的生物标本馆温湿度监测系统可以实时监测和记录环境参数,提供保护标本的有效手段。1.2应用价值:1. 实时监测:该系统可以实时监测生物标本馆的温湿度,并将数据传输到监控中心或相关人员的设备上,实现对环境参数的实时监控和远程管理。2. 预警与报警:当温湿度超出预设范围时,系统可以发出警报,提醒工作人员及时采取措施,避免标本受损。3. 数据记录与分析:系统能够记录温湿度数据并生成历史记录,为标本馆管理者提供数据支持,以便于分析环境变化、制定保护策略和优化展示环境。4. 节能优化:通过对温湿度数据的收集和分析,可以优化生物标本馆的空调、加湿和除湿系统,提高能源利用效率,降低运行成本。5. 标本保护:及时的温湿度监测和控制有助于保护珍贵的生物标本,延长其保存寿命,确保其质量和完整性。基于ZigBee技术的生物标本馆温湿度监测系统具有实时性、可靠性和灵活性等优势,能够有效监测和保护生物标本,提高标本馆的管理水平和展示效果,具备广泛的应用前景和价值。基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统的最大优点便是功耗、成本低、安全性高,目前珍贵标本作为不可再生资源地位逐渐被大众所认可,随着各式各样物联网技术的不断迭代发展,监测生物标本馆内的温度湿度的成本同样会随之降低,这类的研究一定会在更为广阔且有前景的领域被应用。采用新的监测技术来对生物标本的储存环境信息的实时采集也是未来发展的必然趋势,该领域在未来发展因物联网技术的运用也会拥有一个更高的阶段。2[font=黑体][size=16px] 创新点与优势[/size][/font]基于ZigBee生物标本馆温湿度监测系统的研究可以具备以下创新点和优势:1. 无线传输:采用ZigBee无线通信技术,使监测系统具备无线传输能力,不需要复杂的布线,方便快捷地部署监测节点,减少了安装和维护的成本。2. 自组网能力:ZigBee具备自组网的能力,可以形成多个节点组成的网络,节点之间可以相互通信,实现数据的传输和共享。这种无线自组网特性使得系统具备灵活性和可扩展性,可以根据需要增加或减少监测节点。3. 实时监测和远程管理:通过ZigBee网络,温湿度数据可以实时监测并传输到监控中心或相关人员的设备上,实现远程管理和实时控制,方便及时了解标本馆的环境状态。4. 节能优化:通过对温湿度数据的收集和分析,系统可以对标本馆的空调、加湿和除湿系统进行优化控制,提高能源利用效率,降低运行成本。5. 报警与预警功能:当温湿度超出预设范围时,系统可以发出警报,及时提醒工作人员采取措施,避免标本受损。同时,系统可以设置预警功能,提前警示环境参数的变化,以便及时干预。6. 数据记录与分析:系统能够记录温湿度数据并生成历史记录,为标本馆管理者提供数据支持,用于分析环境变化、制定保护策略和优化展示环境。7. 标本保护与展示效果提升:系统通过实时监测和控制温湿度,能够有效保护珍贵的生物标本,延长其保存寿命,确保其质量和完整性。同时,提供了优化展示环境的手段,提升标本的观赏价值和展示效果。综上所述,基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统具备无线传输、自组网能力、实时监测和远程管理、节能优化、报警与预警功能、数据记录与分析等创新点和优势,能够提高标本馆管理水平、保护标本质量,并提升展示效果。3 实现方案简介3.1 [size=12px]设计原理[/size]系统由多个温湿度传感器节点(采用的是CC2530 开发板、DHT11温湿度传感器、BH1750光照传感器这三类较为常见的硬件)、一个协调器节点和一个监控中心组成。温湿度传感器节点负责采集生物标本馆不同位置的温湿度数据,协调器节点负责收集传感器节点的数据并将其发送给监控中心。系统采用ZigBee协议作为无线通信技术,传感器节点和协调器节点之间通过ZigBee无线信道进行通信。ZigBee协议具备低功耗、短距离、低数据传输速率等特点,非常适合于生物标本馆温湿度监测系统的应用。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271311032761_1425_6223340_3.png[/img][/align][align=center]图1 开发板实物图[/align]在处理数据方面,每个温湿度传感器节点负责采集所在位置的环境温湿度数据,并将其通过ZigBee通信协议发送给协调器节点。协调器节点收集所有传感器节点的数据,并通过无线传输将数据发送给监控中心。数据处理与存储:监控中心接收到来自协调器节点的温湿度数据后,进行数据处理和存储。可以对数据进行实时分析、记录和展示,同时也可以设置阈值进行异常检测和报警处理。在远程管理与控制方面,监控中心可以根据事先设定的温湿度阈值进行实时监测,一旦温湿度超出预设范围,系统会触发报警机制,向相关人员发送警报信息以及采取适当的措施进行处理。监控中心可以通过远程管理界面对整个系统进行监控和管理。可以远程设置传感器节点的采样频率、阈值设定等参数,实时查看温湿度数据、历史记录,并进行远程控制和优化调整。通过上述设计原理,基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统能够实现多个传感器节点的数据采集与传输,通过无线通信将数据传输到监控中心进行实时监测、报警与预警、数据记录与分析,实现对生物标本馆温湿度环境的全面监测和管理。3.2 设计方法基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统的研究可以采用以下设计方法:1. 系统需求分析:首先进行生物标本馆的需求分析,确定监测系统所需监测的温湿度范围、监测位置和监测频率等要求。同时考虑系统的实时性、可扩展性、报警机制和数据处理等方面的需求。2. 传感器选择与布置:根据需求分析,选择合适的温湿度传感器,并合理布置在生物标本馆的不同位置。传感器的选取需要考虑精度、稳定性、低功耗等因素。3. ZigBee网络规划:根据生物标本馆的规模和布局,规划ZigBee网络的拓扑结构。确定协调器节点的位置和传感器节点的数量及其分布,以确保信号的可靠传输和覆盖范围。4. 硬件设计与搭建:根据系统需求和ZigBee网络规划,进行硬件设计和搭建。包括选择合适的硬件平台、设计传感器节点和协调器节点的电路板,以及进行相应的电路连接和组装。5. 软件开发:编写传感器节点和协调器节点的软件代码,实现温湿度数据的采集、无线传输和通信协议的处理。同时,开发监控中心的软件,实现数据接收、处理、存储和展示等功能。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271311037650_2798_6223340_3.png[/img][/align][align=center]图2 无线网络结构图[/align]6. 系统集成与调试:将硬件和软件进行集成,并进行系统的调试和测试。确保传感器节点能够正常采集温湿度数据,协调器节点能够正确接收和传输数据,监控中心能够实时接收和处理数据。7. 系统优化和验证:对系统进行优化调整,例如优化传感器节点的功耗、改进数据处理算法等。通过实际测试和验证,验证系统在实际应用中的性能和可靠性。8. 系统部署和应用:最后将设计好的系统部署到生物标本馆中,进行实际应用。根据具体需求进行系统的运维和管理,确保系统的稳定运行和有效监测。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271311039528_3945_6223340_3.png[/img][/align][align=center]图3 协调器节点数据流程管理图[/align]基于 ZigBee 的生物标本馆温湿度监测系统的设计主要由软件和硬件两部组成,本温湿度监测系统的硬件,采用的是 CC2530 开发板、DHT11 温湿度传感器、BH1750 光照传感器这三类较为常见的硬件,我们采集生物标本馆环境内的光照强度、温度以及湿度就是通过这些几类硬件的组合实现的,并将它们通过相关技术的处理和加工,这样就能让生物标本馆内的管理员实时地看到生物标本馆内的环境信息数据的变化,进而方便生物标本馆管理员能够及时采取相应的措施,将生物标本馆内的环境保持在适宜生物标本储存的相应条件。通过以上设计方法,可以实现基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统的研究。这些方法涵盖了需求分析、传感器选择与布置、网络规划、硬件设计与搭建、软件开发、系统集成与调试、系统优化和验证、系统部署和应用等关键步骤,以确保系统能够满足生物标本馆的监测需求,并具备稳定性和可靠性。3.3 实验验证过程基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统的研究通常需要进行实验验证来评估系统的性能和可靠性。下面是为本系统的实验验证过程:1. 系统搭建:首先,需要搭建一个基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统。这包括选择合适的ZigBee设备,如传感器和节点,以及网关设备。确保所有设备之间的通信正常,并能够收集和传输温湿度数据。2. 传感器校准:在进行实验之前,需要对传感器进行校准,以确保其准确度和稳定性。使用标准的温湿度测量设备对传感器进行校准,并记录下校准参数。3. 实验设计:设计一系列实验来验证系统的性能。这可以包括模拟真实的生物标本馆环境,如调整温度和湿度,以模拟不同的场景和条件。确保实验设计能够涵盖各种温湿度范围和变化情况。4. 数据采集:在每个实验条件下,使用ZigBee系统采集温湿度数据。确保数据采集的频率和准确度能够满足实验需求。同时,记录下其他相关数据,如时间戳和实验条件。5. 数据分析:对采集到的数据进行分析和处理。可以使用统计方法和图表来观察温湿度的变化趋势和统计特征。比较实际测量值与传感器测量值之间的差异,并计算误差范围和可靠性指标。6.性能评估:根据实验结果,评估系统的性能和可靠性。考虑以下因素:温湿度测量的准确度、数据传输的稳定性、系统响应时间等。比较系统设计的预期要求和实际实验结果之间的差距,确定系统的优点和改进的空间。7. 系统优化:根据实验结果和性能评估的反馈,对系统进行优化和改进。可以针对性地调整传感器位置、增加传感器数量、改进数据传输协议等,以提高系统的性能和可靠性。8. 重复实验:为了验证和确认实验结果的可靠性,可以重复一些关键实验。这有助于验证系统在不同环境和条件下的稳定性和一致性。9. 结果分析与总结:对实验结果进行综合分析和总结。总结系统的优点、局限性和改进的方向。提出对未来研究和实际应用的建议。参考文献(如有可补充)[1] [font=宋体]沈建明,基于[/font]ZigBee[font=宋体]的温室大棚的温湿度检测系统[/font][D][font=宋体].西安工业大学,[/font]2013[font=宋体].[/font][2] [font=宋体]周景文,李临生,李慧霞,梁兴泰.基于[/font]ZigBee[font=宋体]无线网络的用电信息采集系统设计[/font][J][font=宋体].太原科技大学学报[/font],2017[font=宋体],[/font]38(06)[font=宋体]:[/font]434-439[font=宋体].[/font][3] [font=宋体]万幸. 基于[/font]ZigBee[font=宋体]技术家居环境改善系统研究[/font][D][font=宋体].南昌大学,[/font]2019[font=宋体].[/font][4] [font=宋体]王风. 基于[/font]CC2530[font=宋体]的[/font]ZigBee[font=宋体]无线传感器网络的设计与实现[/font][D][font=宋体].西安电子科技大学,[/font]2012[font=宋体].[/font][5] [font=宋体]肖敏敏.基于[/font]CC2530[font=宋体]的[/font]Zigbee[font=宋体]无线传感网络的设计与实现[/font][J][font=宋体].科技风,[/font]2019(16)[font=宋体]:[/font]13[font=宋体].[/font][6] [font=宋体]刘迪. 智能家居室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测系统的研究与实现[[/font]D][font=宋体].安徽理工大学,[/font]2019.[7] [font=宋体]邹观鹄. 温室环境的无线传感网络监测系统研制[/font][D][font=宋体].南京航空航天大学,[/font]2012.[8] [font=宋体]朱一飞. 基于[/font]ZigBee[font=宋体]技术的智能家居环境数据采集系统的设计与实现[[/font]D[font=宋体]].长安大学,[/font]2014[font=宋体].[/font][9] [font=宋体]魏韬. 基于[/font]ZigBee[font=宋体]无线传感网络的大棚数据采集系统的设计[/font][D][font=宋体].安徽理工大学,[/font]2019[font=宋体].[/font][color=black][10] [/color][font=宋体][color=black]樊星男.基于[/color][/font][color=black]ZigBee[/color][font=宋体][color=black]和[/color][/font][color=black]WiFi[/color][font=宋体][color=black]的温湿度无线监测系统[J].自动化与仪表,[/color][/font][color=black]2019[/color][font=宋体][color=black],[/color][/font][color=black]34(10[/color][font=宋体][color=black]):[/color][/font][color=black]47-52[/color][font=宋体][color=black].[/color][/font]附件2[align=center]中国科学技术协会《科研仪器设备案例库》版权声明[/align][table][tr][td]论文题目:基于ZigBee生物标本馆温湿度监测系统的研究 稿件编号:[/td][/tr][tr][td]论文授权:1.? 稿件一经录用,[color=black]稿件作者即同意将稿件复制权、发行权、汇编权、翻译权、信息网络传播权等著作财产权授予中国科学技术协会;授权方式为普通许可;授权范围为世界范围内;授权时间为作品著作权存续期间。[/color]2.? [color=black]稿件作者知情并同意:稿件在[/color]科研仪器设备案例库发布后,中国科学技术协会以开放获取方式(以CC-BY-NC-ND4.0协议)公开展示稿件的摘要信息及全文内容。科研仪器设备案例库平台发表的所有文章均可在公共网络领域免费获取,允许任何用户不以盈利为目的的阅读、下载、打印、检索、超链接该文献。3.? [color=black]中国科学技术协会支持并鼓励文章在[/color]科研仪器设备案例库发布后,作者再将其向其他相关学术期刊投稿。4.? [color=black]中国科学技术协会享有并保留“[/color]科研仪器设备案例库”的[color=black]整体的著作权。[/color]5.? 投稿人承诺:[color=black](1)保证投稿作品不存在资料不真实、剽窃他人学术成果等学术不端行为,以及其他与国家有关法律法规相违背的问题,不侵犯他人著作权和其他权利,否则作者将承担由于内容侵权而产生的全部责任,并赔偿由此给中国科学技术协会造成的全部损失;[/color][color=black](2)保证全体作者对其署名及排序、单位的署名及排序没有异议,并授权由稿件的通信作者(未标注通信作者的由第一作者)负责论文的修改、答疑、校对等与稿件有关的所有事宜;[/color][color=black](3)若该稿件为职务作品,投稿人保证予以说明,并保证作者单位对稿件的投稿与版权授权事宜并无异议;[/color][color=black](4)保证本授权书的全部签署人具有签署此授权书并做出各项承诺之权利。[/color][/td][/tr][tr][td]论文全部作者亲笔签名(请按作者排名顺序填写):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271311043646_4888_6223340_3.png[/img]1. 2. 3.4. 5. 6.7. 8. 9. [/td][/tr][tr][td]通信作者:徐蕾 作者单位:大连民族大学手机:13842833446 Email:ulgb@163.com[/td][/tr][/table]

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