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    葡开题报告,标题数字

    来源:书业网 时间:2017-04-27

    篇一:开题报告

    一、 课题研究的目的和意义

    农业是人类社会最古老的行业,是各行各业的基础,也是人类赖以生存的最重要的行业。农业的发展从长远来看非常重要,一是水的问题,二是科技的问题。农业的根本出路在科技,在教育。由传统农业向现代化农业转变,由粗放经营向集约经营转变,必须要求农业科技有一个大的发展,进行一次新的农业技术革命

    [1]。农业与工业、交通等行业相比仍然比较落后,农业灌溉技术尤其落后。灌溉系统自动化水平较低是制约我国高效农业发展的主要原因。传统的灌溉模式自动化程度极低,基本上属粗放的人工操作,即便对于给定的量,在操作中也无法进行有效的控制,为了提高灌溉效率,缩短劳动时问和节约水资源,必须发展节水灌溉控制技术。

    现代智能型控制器足进行灌溉系统田间管理的有效手段和工具,它可提高操作准确性,有利于灌溉过程的科学管理,降低对操作者本身素质的要求[2]。除了能大大减少劳动量,更重要的是它能准确、定时、定量、高效地给作物自动补充水分,以提高产量、质量,节水、节能。

    现代灌溉控制器的研究使用在我国农、林、及园艺为数不多,与发达国家相比,有较大的差距,还基本停留在人工操作上。即使有些地方搞了一些灌溉工程的自动化控制系统,也是根据经验法来确定每天灌溉次数和每次灌溉量。如果灌溉量与作物实际需水量相比太少,便不能有效的促进作物健康成长;而灌溉量太多,肥水流失,又会造成资源浪费。同时传统的灌溉法还需要相关专家的实时观察并经验指导生产,劳动生产率低,这也不能与现代化农业向优化、高效化方向发展要求同步[2]。

    我国先后引进了以色列、美国、法国、德国等国家的部分先进灌溉控制设备,但价格昂贵,维护保养困难,多数用于农业示范区、科研单位或高校,而且不符合我国土壤的应用特点[3]。我国自己的现代灌溉控制器的研制和使用尚处于起步阶段,因此,作为一个农业大国,中国研究开发自己的先进的低成本、使用维护方便、系统功能强且扩展容易的国产化数字式节水灌溉器是一项极有意义的工作

    [4]。随着计算机技术和传感器技术的迅猛发展,计算机和传感器的价格日益降低,可靠性日益提高,用信息技术改造农业不仅是可能的而且是必要的。用高新技术改造农业产业,实施节水灌溉己成为我国农业乃至国民经济持续发展带战略性的根本大事。本文旨在设计一套能对作物生长进行自动监控的系统,它能对作物进行适时、适量的灌水,起到高效灌溉、节水、节能的作用[5]。

    二、 文献综述(课题研究现状及分析)

    节水农业在国外的发展已有几十年的历史,在西方发达国家,节水灌溉的应用面积和产业化程度很高。目前,约有80多个国家和地区推广应用微灌技术。 美国、前.苏联的喷灌面积己占其总灌溉面积40%以上,英国、德国、奥地利、丹麦、瑞典、日本等国的旱地灌溉面积中90%以上采用喷灌。一些发达国家的喷灌系统中广泛使用多功能压力流量控制设备,如法国和日本均开发并使用集给水拴、压力控制、流量显示、水量控制等功能于一体的多功能压力流量控制给水拴。节能效果良好的恒压喷灌技术也得到了广泛的应用,如日本在大多数旱地灌溉系统的加压泵站中使用调压罐控。微灌领域,以色列和美国水平很高。他们对灌溉的新概念是:把含有肥料的水一滴滴的输入作物根系层的土壤中,使土壤中的水、肥、气、热等保持协调关系,达到作物高产的目的[6]。尤其是以色列,在水资源极度缺乏的情况下,通过发展节水农业和节水灌溉工程技术,建立起了高度发达的外向型农业产业。世界著名的耐特费姆(Netfim)灌溉设备和灌溉系统公司生产的微灌系统基本由计算机自动控制运行,可根据作物的生长及水、肥状况进行灌水和施肥,节约大量人力,且管理及时,使作物产量和品质都有较大幅度的提剐。

    除了大力推广微灌与喷灌技术外,发达国家发展高效农业的另一个重要途径 是灌溉管理的自动化。如美国、法国、英国、日本、以色列等发达国家已采用了先进的灌溉系统[7] [8]。他们采用先进的节水灌溉制度,由传统的充分灌溉向非充分灌溉发展,对灌区用水进行监测预报,实行动态管理,采用遥感技术,监测土壤墒情和作物生长,开发和制造了一系列用途广泛,功能强大的数字式灌溉控制器,并得到了广泛的应用。仍然以以色列为例,以色列是世界上微灌技术发展最具有代表性的国家,目前全国农业土地基本上实现了灌溉管理自动化,并且普遍推行自动控制系统,按时、按量将水、肥直接送入作物根部,水资源利用率和单方水的粮食产量都相当高[9]。北美、澳大利亚、韩国等国家和地区都已有发展成熟并形成系列的灌溉控制器产品,微灌方式普遍采用计算机控制,埋在地下的湿度传感器可以传回有关土壤水分的信息,还有的传感器系统能通过检测植物的茎和果实的直径变化来决定对植物的灌水间隔。在温室等设施内较多使用小型灌溉管理程序,浇水时间可按日期设定每次每路灌水起止时闻,操作便于小规模经营。计算机化操作运行精密、可靠、节省人力,对灌溉过程的控制可达到相当的精度,在以色列,已经出现了在家里利用电脑对灌溉过程进行全部控制(无线、有线)的农场主[10] [11]。

    总之,目前国外灌溉控制器已逐步趋于成熟、系列化,并朝着大型分布式控 制系统和小面积单机控制两个方向发展,产品一般都能与微机进行通信,并由微

    机对其施行控制。

    三、基本内容和预期达到的目标

    本论文主要研究单片机控制的节水灌溉系统,分别对作物生长与灌水量之间 的关系、灌溉控制技术及系统的软、硬件各个部分进行了深入的研究。 主要内容如下:

    (1)根据喷灌技术的特点,进行节水灌溉控制系统的整体研究与设计。

    (2)研究作物需水规律。主要有以下工作内容:研究经济作物(在本文中是葡萄)的需水量与环境参数(空气温度,土壤湿度等)的变化关系;找出其在夏季结果期的需水规律:确定作物当前需水状况和合理的灌溉量。

    (3)设计以单片机为核心的智能控制器。控制器以ATMEL公司生产的AT89S52为核心,采用计算机分布式管理;能够实现自动灌溉,具备警示、实时时钟、历史数据查询、数据上传以及双向通信等功能。该控制器具有成本低、体积小、安装方便、抗干扰性强、运行可靠等优点,相比较工控机等其它控制方式来说,更易形成产品,便于推广应用,是我国农业自动控制技术的一种新尝试。

    (4)分布式控制系统的构成与实现。采用总线技术,将智能控制器连接到分布式控制系统,作为一个前端机与上位机和其它智能控制器一起构成集散控制系统,这是该系统扩展通讯接口的意义所在。

    预期达到的目标 :

    设计以单片机为核心的节水灌溉控制系统。该系统可以按照预定的时间进行定时灌溉控制,也可以根据检测到的土壤水分进行闭环控制。能够控制多路灌溉系统进行多种方式灌溉,适应于不同季节、不同作物,以满足不同的控制要求。具有以下功能:

    (1) 土壤水分检测,可控制电磁阀输出,并易根据需要扩展输入、输出通道。

    (2) 能实现由土壤水分信息决定灌溉的闭环控制。

    (3) 具有实时时钟,能预编定时灌概程序,实现控制。

    (4) 可灵活选择定时周期,置入各通道的定时灌慨时间,设置按土壤水分决定灌溉的指标。

    (5) 可显示土壤湿度值,在灌溉期间以倒计时的方式显示灌水剩余时间。

    四、整体方案

    根据前期的实践和研究,提出本设计的整体方案,如图1所示。

    图1 节水灌溉自动控制系统设计总框架

    五、技术路线或者研究方法

    本系统通过传感器接受输入信号(温度、湿度),把信号输入单片机,然后对所采集的数据进行比较分析后,单片机控制系统发出是否灌水的指令。系统根据指令来启动电机,实现节水灌溉的自动运行。

    六、进度安排

    1、第一周~第二周,查资料、交开题报告。

    2、第三周~第五周,查资料、设计系统方案及论证。

    3、第六周~第九周,基本完成硬件部分设计。

    4、第十周~第十三周,完善硬件部分设计并完成软件部分设计。

    5、第十四周~第十五周,经检查完成毕业设计和原理图部分。

    6、第十六周,上交毕业设计和原理图。

    7、第十七周,毕业答辩。

    七、主要参考文献

    [1] 吴景社,李久生,李英能等.21世纪节水农业中的高新技术重点研究领域[J].农业工程学报,2000.16(1):9-12.

    [2] 毛慎建.张文革.智能化灌溉控制器[J].农业工程学报.2005.40-42.

    [3] 上官周平,绍明安. 21世纪农业高效用水技术展望[J].农业工程学报,2003.15(1):17-21.

    [4] 王友贞,汤广民.节水灌溉与农业可持续发展[J].节水灌溉,2005,2:33-34.

    [5] 涂安富,金诚谦,吴崇友,卢宴,钟伟民.几种节水灌溉新技术分析[J].中国农机化,2007,12:45-46.

    [6] 水利部科技司.节水农业技术发展综述[J].节水灌溉, 2007,16(3):23-39.

    [7] 李久生,绕敏杰.喷灌水最均匀性评价指标的试验研究[J].农业工程学报,2005,15(4):78-82.

    [8] 魏新平.漫灌和喷灌条件下土壤养分运移特征的初步研究[J].农业工程学报,2003,15(4):83-87

    [9] Bowswell,M.J.Micro Irrigation design Manual.Hardie Irrigation[J].USA,2005,10-15.

    [10] Samuel Dasberg,Eshel Bresler.Drip Irrigation Design Manual.Institute of SoBs and Water,Agricultural Research Organization.Israel,2009,4:28-29.

    [11] Dasberg S,Bresler E.Drip irrigation manual.International irrigation information center.Publication No.9,Bet Dagan,Israel,2006.42-43.

    篇二:开题报告

    毕业设计(论文)开题报告

    学生姓名:王磊 学 专 业:应用化学 设计(论文)题目: PVDF混凝膜处理洗车废水 指导教师: 张瑛洁

    2016年3月 22 日

    毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告

    篇三:开题报告范文6

    目前,我国香菇产量约占世界香菇总产量的70%,在我国70%以上的省份均有栽培香菇,自80年代累计推广了130多亿袋,产值达到280多亿元,其中2007年至2009年3年产值为110多亿元,利润超50亿元。香菇产业的发展关系到国食用菌产业的整体发展,因此,从经济学角度分析我国香菇产业链现状、存在问题,提出相关的政策建议以推动其健康发展,便显得尤为重要。本研究在全面梳理已有研究成果的基础上,深入把握产业链研究的理论脉搏,总体上分析我国香菇产量变化及区域差异,香菇栽培、加工、成本效益和出口现状,进一步从农户主体视角调查分析我国香菇生产经营情况,最后提出促进我国香菇发展的政策建议。通过研究,主要得出以下结论:(1)在2001-2008年期间,香菇占全国总产量的比重虽然有所下降,但是其产量绝对值却一直处于稳步增加态势。在我国,香菇主要分布于广东、广西、湖南、湖北、福建、江西、浙江、江苏、云南、河南、陕西、辽宁、四川、贵州及台湾等省,栽培区域几乎遍及全国各省,其中,福建、河南、湖北、浙江、河北、辽宁、陕西、山东、湖南、江西十省产量居全国前十位,是我国香菇主产省份。(2)香菇栽培范围日益扩大、产量迅速上升,栽培方式呈现多样化、栽培技术日臻成熟;在技术需求方面,我国香菇企业对灭菌技术、二次发酵技术、保鲜技术、精深加工技术的需求最为强烈;在2009年价格排序方面,就产地价格而言,排序结果是:四川>福建>浙江>江苏>湖北>山东>河北>陕西>河南>辽宁;就销区城市的价格而言,价格排序为:上海>武汉>南京>西安=郑州>广州>北京>黑济南>重庆>沈阳;(3)对香菇生产经营农户调查分析表明,受访农户家庭香菇种植规模较小,平均香菇种植规模为1.86亩;香菇9608、9607、939、F18、135、1363为目前农户主要的种植品种;农户的技术需求依次为:优良的菌种、病虫害防治、轻简化栽培技术、菇床管理技术。此外,不同地区农户香菇技术需求率差异较大;香菇种植户对市场流通的认知有限,制约了香菇产品附加值的提高;(4)基于农户视角香菇产业链收益情况影响因素的模型检验结果表明:受访者年龄与农户参与香菇产业链收益情况成正比、受访户户主的文化程度与农户参与香菇产业链收益情况成正比、家庭常年劳动力数量与农户

    葡开题报告 标题数字

    参与香菇产业链收益情况成正比、雇佣员工工资与农户参与香菇产业链收益情况成正比。而村庄道路类型、菌种费用、香菇产品是否滞销等因素对农户产业链收益影响不显著

    毕业论文开题报告

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