CN208273804U - 一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统 - Google Patents

一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统 Download PDF

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曾凯
甘传辉
胡逢喜
张清霞
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Abstract

本实用新型公开了一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统。其中:所述的远程控制主机与控制器相连;所述的控制器与蓄电装置相连;所述的太阳能电池板与蓄电装置相连;所述的控制器分别监控摄像头、温度传感器、土壤水分传感器、第一水泵、第二水泵、扩音器相连;4条田埂围成一个矩形的水田;所述的4条田埂的四个角上分别固定的竖立有第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆;上述的第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆被棚膜缠绕;本实用新型的优点在于:功能丰富,结构简单。

Description

一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统
技术领域
本实用新型涉及一种气象服务系统,尤其是一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统。
背景技术
传统的晒田与水稻种植都是人工田间操作,工作效率低,自动化程度不高,同时无法获取实时的作物的相关数据,不利于建立大数据系统。
水稻晒田是水稻种植中一项重要的技术措施。水稻晒田应坚持“苗够不等时、时到不等苗”的原则。所谓“苗到不等时”,是指够苗(一般每亩总茎蘖数20万~25万)就要晒田,不必等到水稻生长发育达到一定时期才晒。由于杂交水稻分蘖能力较强,刚开始晒田时仍然能够继续分蘖,因此应将晒田时间适当提前,在总茎蘖数达到计划苗数的八成时就要开始晒田。所谓“时到不等苗”,是指水稻一旦进入分蘖末期至幼穗分化始期,即使每亩总茎蘖数尚未达到预定目标,也要及时排水晒田。否则错过时机,水稻对水的敏感性增强,就不宜再断水晒田。通过科学合理的晒田,控制无效分蘖,提高成穗率,水稻根系活力增强,营养生长得到抑制,个体和群体之间的矛盾得以缓和,水稻的结实率和成穗率有所提高,既节约了水田用水,又达到了增产增收的目的。
水稻晒田的技术方法:
1、依据水稻品种的分蘖力,确定晒田时期。分蘖力中等的,每穴达到25-30个蘖时应排水晒田。
2、晒田一般应在分蘖末期、拨节初期进行。晒田过早,影响有效分蘖的产生与生长,晒田过晚,新分蘖过旺生长,延迟幼穗分化速度。
3、土层深厚、肥沃、前期施肥尤其是氮肥过多的,叶色发黑的应重晒田,早晒田。土质较差,保肥保水弱,前期施肥少的地块,应轻晒或不晒田。粘土层透水性弱的应早晒、多晒;漏水田不晒。天气阴雨连绵,应早排水晒田,尽量抢在晴天晒田。水源不足的田块可轻晒或不晒。
4、当田间有三分之一左右植株已拨节时,应停止晒田,进入正常的水分管理。为保证幼穗分化期水稻对水分的要求,此时应适当深灌,保持水层5~6厘米。
5、晒田后的水肥管理:晒田之后,要灌好“保胎水”,直到抽穗前,一般不宜断水。抽穗后仍要坚持间隙灌溉,既保证水分供应,又能和气养根;晒田后每亩追施2-3公斤尿素作拔节孕穗肥。
服务与推广方法:
①晒田时期:发育期为水稻分蘖末期至幼穗分化初期(早稻晒田时段:5月中旬至6月上旬)实施本项技术,实际操作即根据农气人员在田间观测到的水稻分蘖状况,当茎蘖数达到目标产量有效穗的80%时进行晒田,即停止向稻田灌水。
②晒田程度:晒田时间为5~10天。轻晒田块,要达到田面开细缝,人脚下去不粘泥;中晒的田块,晒到田面出现鸡爪状裂纹;重晒的田块,要达到白根外露,叶色变淡,叶片竖起,有2~3厘米宽裂纹为宜。
③当需要晒田的时期遭遇下雨天气,稻田应及时清沟排水。
④中等晒田的,当水稻田20厘米深度的土壤重量含水率在35%左右时,结束晒田。
早稻小满寒保温避灾技术:
1、技术原理:出现在小满节气前后,早稻正处于分蘖拔节或幼穗分化阶段,遭遇低温冷害。在5月中旬到6月上旬、出现连续3天及以上的日均气温≤20℃的低温、阴雨、少日(寡)照的天气过程,导致早稻空壳率增加,使产量减少。以山区、半山区双季稻受害较为严重。
标准:以日平均气温≤20℃的持续天数、日最低气温划分等级。
重度:持续时间≥7d;或持续时间4~5d,期间有两天或以上日最低气温≤16℃。
中度:持续时间≥5d;或持续时间3d,期间有一天或以上日最低气温≤16℃。
轻度:持续时间≥3d;或持续时间2d,期间有一天或以上日最低气温≤16℃。
南昌县在2011年5月下旬曾发生重度小满寒,连续4天平均气温低于20℃,3天最低气温低于16℃,4天均为阴雨,日照合计为0。表现为早稻分蘖速度减慢,或停止分蘖;处拔节期的,幼穗分化异常、枝梗数减少等。
防御对策:
①移栽返青后,早施分蘖肥;
②改漫灌为沟灌,提高水泥温;
③小满寒出现时,及时排水,做到浅水分蘖。
轻度:日平均气温≤20℃持续3~4天;或日平均气温≤20℃持续2天,且期间至少有一天日最低气温≤16℃。中度:日平均气温≤20℃持续5~6天;或日平均气温≤20℃持续3天,且期间至少有一天日最低气温≤16℃。重度:日平均气温≤20℃持续7天或以上;或日平均气温≤20℃持续4~6天,且期间至少有一天日最低气温≤16℃。
影响早稻分蘖和幼穗分化。处分蘖期的分蘖速度减慢,或停止分蘖;处拔节期的对幼穗分化不利,将幼穗置于放大镜下可看出,幼穗分化异常、枝梗数减少等。
技术对策:①移栽返青后,早施分蘖肥;②改漫灌为沟灌,提高水泥温;③小满寒出现时,及时排水,做到浅水分蘖。
2、实施时期:在5月中旬到6月上旬、出现连续3天及以上的日均气温≤20℃的低温、阴雨、少日照的天气过程,可能导致早稻空壳率增加,使产量减少。
3、实施方法
防御对策:
①移栽返青后,早施分蘖肥;
②漫灌或沟灌,提高水泥温;
③小满寒出现时,及时排水,做到浅水分蘖。
发明内容
本实用新型要解决的任务是提供一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,使得达到能够结合气象数据,远程调控水田内的水量与温度的目的。
为了解决上述问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,包括:田埂、水田、水面、水稻、第一立杆、太阳能电池板、控制器、蓄电装置、第二立杆、监控摄像头、横杆、细线、温度传感器、第三立杆、第四立杆、棚膜、土壤水分传感器、水位传感器、进水管、第一水泵、排水管、第二水泵、蓄水池、远程控制主机、扩音器;其中:所述的远程控制主机与控制器相连;所述的控制器与蓄电装置相连;所述的太阳能电池板与蓄电装置相连;所述的控制器分别监控摄像头、温度传感器、土壤水分传感器、第一水泵、第二水泵、扩音器相连;4条田埂围成一个矩形的水田;所述的4条田埂的四个角上分别固定的竖立有第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆;上述的第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆被棚膜缠绕;所述的棚膜通过同时包住一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆围成一个矩形;所述的水田内安装有土壤水分传感器;所述的水田的一侧设置有一个蓄水池;所述的第二水泵位于水田内;所述的排水管的一端位于蓄水池内,剩下的一端与第二水泵相连;所述的蓄水池内放置有第一水泵;所述的进水管的一端与第一水泵相连;所述的进水管的另一端置于水田内;所述的第一立杆的顶部安装有太阳能电池板,所述的第一立杆的两侧固定的安装有控制器、蓄电装置;所述的第二立杆的顶部固定的安装有监控摄像头;所述的第二立杆的顶部还固定连接有一根横杆;所述的横杆通过细线连接有一个温度传感器;所述的温度传感器位于水田内的水面的下部;所述的立杆的顶部安装有扩音器。
一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,其中:所述的水田内的水面之下安装有电热管;上述的电热管与控制器相连。
一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,其中:所述的控制器还与水位传感器相连;所述的水田还设置有水位传感器。
本实用新型的优点在于:结构简单,通过设置远程控制主机、温度传感器、电热管实现远程控制水温的目的,设置的第一水泵、第二水泵实现了远程调控水田内的水量的目的。
附图说明
图1为本实用新型的系统示意图。
图2为本实用新型的水田的俯视示意图。
图3为本实用新型的棚膜的侧视示意图。
图4为本实用新型的温度传感器的位置示意图。
附图标记:田埂1、水田101、水面102、水稻103、第一立杆2、太阳能电池板 21、控制器22、蓄电装置23、第二立杆3、监控摄像头31、横杆32、细线33、温度传感器 34、第三立杆4、第四立杆5、棚膜6、土壤水分传感器7、水位传感器8、进水管9、第一水泵10、排水管11、第二水泵12、蓄水池13、远程控制主机14、扩音器41。
具体实施方式
实施例1、一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,包括:田埂1、水田101、水面102、水稻103、第一立杆2、太阳能电池板21、控制器22、蓄电装置 23、第二立杆3、监控摄像头31、横杆32、细线33、温度传感器34、第三立杆4、第四立杆5、棚膜6、土壤水分传感器7、水位传感器8、进水管9、第一水泵10、排水管11、第二水泵12、蓄水池13、远程控制主机14、扩音器41;其中:所述的远程控制主机14与控制器22相连;所述的控制器22与蓄电装置23相连;所述的太阳能电池板21与蓄电装置 23相连;所述的控制器22分别监控摄像头31、温度传感器34、土壤水分传感器7、第一水泵10、第二水泵12、扩音器41相连;4条田埂1围成一个矩形的水田101;所述的4条田埂1的四个角上分别固定的竖立有第一立杆2、第二立杆3、第三立杆4、第四立杆5;上述的第一立杆2、第二立杆3、第三立杆4、第四立杆5被棚膜6缠绕;所述的棚膜6通过同时包住一立杆2、第二立杆3、第三立杆4、第四立杆5围成一个矩形;所述的水田101内安装有土壤水分传感器7;所述的水田101的一侧设置有一个蓄水池13;所述的第二水泵 12位于水田101内;所述的排水管11的一端位于蓄水池13内,剩下的一端与第二水泵12 相连;所述的蓄水池13内放置有第一水泵10;所述的进水管9的一端与第一水泵10相连;所述的进水管9的另一端置于水田101内;所述的第一立杆2的顶部安装有太阳能电池板21,所述的第一立杆2的两侧固定的安装有控制器22、蓄电装置23;所述的第二立杆3 的顶部固定的安装有监控摄像头31;所述的第二立杆3的顶部还固定连接有一根横杆32;所述的横杆32通过细线33连接有一个温度传感器34;所述的温度传感器34位于水田101 内的水面102的下部;所述的立杆4的顶部安装有扩音器41。
实施例2、一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,其中:所述的水田101内的水面102之下安装有电热管;上述的电热管与控制器22相连。其余同实施例1。
实施例3、一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,其中:所述的控制器22还与水位传感器8相连;所述的水田101还设置有水位传感器8。其余同实施例1或2。
工作原理:所述的控制器22可以是集成了远程通信模块的单片机,所述的温度传感器34、土壤水分传感器7、水位传感器8的输出端口为rs485;温度传感器34、土壤水分传感器7、水位传感器8可以直接通过数据线、rs232/rs485转换器与远程控制主机相连;所述的监控摄像头31、扩音器41可以分别通过数据线与远程控制主机14相连;所述的集成了远程通信模块的控制器22可以与远程控制主机14进行无线数据传输;所述的远程控制主机 14可以是台式计算机;上述的远程控制主机14可以通过联网获取当地的气象数据与资料;所述的控制器22通过温度传感器34获取水田101内的水的温度,所述的控制器22通过土壤水分传感器7、水位传感器8分别获取水田101内的土壤含水量与水面102高度数据;上述的数据通过控制器22利用有线传输或者无线传输的方式传递给远程控制主机14,所述的监控摄像头31的视频画面通过控制器22传递给远程控制主机14,远程控制主机14结合上述的数据与气象数据,进行分析,当需要排水的时候,可以远程控制控制器22开启第二水泵12,或者手动开启第二水泵12进行排水;当需要补充水分的时候可以远程控制控制器22 开启第第一水泵10,或者手动开启第一水泵10进行补水;所述的温度传感器34监控水田 101内的水的温度,当水温过低的时候,控制器22开启电热管,加热水田101内的水到一定的温度,防止低温影响作物,设置的棚膜6将水田101的上部空间围起来是为了防止水田 101内的热量散发过快;设置的扩音器41可以向正在田间劳作的人员播放操作指导与提示,设置的监控摄像头31既可以监控水田101的状况,又可以监控农民是否按照指导工作。
本技术推广效益:
附表1:晒田前,测定20厘米深度的田间持水量(未晒田)
附表2:轻度晒田时,测定20厘米深土壤相对湿度
附表3:中度晒田时,测定20厘米深土壤相对湿度

Claims (3)

1.一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,包括:田埂、水田、水面、水稻、第一立杆、太阳能电池板、控制器、蓄电装置、第二立杆、监控摄像头、横杆、细线、温度传感器、第三立杆、第四立杆、棚膜、土壤水分传感器、水位传感器、进水管、第一水泵、排水管、第二水泵、蓄水池、远程控制主机、扩音器;其特征在于:所述的远程控制主机与控制器相连;所述的控制器与蓄电装置相连;所述的太阳能电池板与蓄电装置相连;所述的控制器分别监控摄像头、温度传感器、土壤水分传感器、第一水泵、第二水泵、扩音器相连;4条田埂围成一个矩形的水田;所述的4条田埂的四个角上分别固定的竖立有第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆;上述的第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆被棚膜缠绕;所述的棚膜通过同时包住一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆围成一个矩形;所述的水田内安装有土壤水分传感器;所述的水田的一侧设置有一个蓄水池;所述的第二水泵位于水田内;所述的排水管的一端位于蓄水池内,剩下的一端与第二水泵相连;所述的蓄水池内放置有第一水泵;所述的进水管的一端与第一水泵相连;所述的进水管的另一端置于水田内;所述的第一立杆的顶部安装有太阳能电池板,所述的第一立杆的两侧固定的安装有控制器、蓄电装置;所述的第二立杆的顶部固定的安装有监控摄像头;所述的第二立杆的顶部还固定连接有一根横杆;所述的横杆通过细线连接有一个温度传感器;所述的温度传感器位于水田内的水面的下部;所述的立杆的顶部安装有扩音器。
2.根据权利要求1所述的一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,其特征在于:所述的水田内的水面之下安装有电热管;上述的电热管与控制器相连。
3.根据权利要求1或2所述的一种应用晒田技术控制无效分蘖的水稻种植气象服务系统,其特征在于:所述的控制器还与水位传感器相连;所述的水田还设置有水位传感器。
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CN112735106A (zh) * 2020-12-29 2021-04-30 井冈山大学 一种水稻遭受持续阴雨胁迫的预警装置和方法
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