• puslapio_antraštė_Bg

HONDE daugiasluoksnė vamzdinė dirvožemio drėgmės profilio stebėjimo sistema: gilus tropinių dirvožemio vandens gyslų dekodavimas, suteikiantis galių tiksliosios žemdirbystės sprendimų priėmimui Pietryčių Azijoje

Pietryčių Azijos žemės ūkiui pereinant nuo ekstensyvaus valdymo prie duomenimis pagrįsto tikslaus ūkininkavimo, esminis kognityvinis trukdis yra tas, kad tradicinis dirvožemio stebėjimas dažnai apsiriboja paviršiniu sluoksniu (10–20 centimetrų), o apie pagrindinius veiksnius, lemiančius atsparumą sausrai, maistinių medžiagų įsisavinimo efektyvumą ir augalų šaknų sveikatą – vertikalų dirvožemio drėgmės judėjimą ir pasiskirstymą – mažai žinoma. Intensyvus kritulių ir garavimo ciklas, įvairios dirvožemio tekstūros ir ekstensyvus giliai įsišaknijusių augalų auginimas tropiniuose regionuose vandens dinamiką dirvožemio profiliuose daro itin sudėtingą. HONDE pritaikoma daugiasluoksnė (nuo 3 iki 9 sluoksnių) vamzdinė dirvožemio temperatūros ir drėgmės profilio stebėjimo sistema Pietryčių Azijos augintojams suteikia „drėgmės KT žemėlapį“ nuo paviršiaus iki giliosios šaknų zonos su revoliucinėmis gylio suvokimo galimybėmis, paversdama paslėptą požeminio pasaulio dinamiką tikslia agronomine išmintimi, kurią galima perkelti.

I. Pagrindiniai atogrąžų žemės ūkio iššūkiai: kodėl reikalinga „sekcinė perspektyva“?
Pietryčių Azijos žemės ūkio tvarumas ir efektyvus vandens naudojimas susiduria su unikaliais dirvožemio hidrologiniais iššūkiais:
Intensyvus sausų ir drėgnų sąlygų kaitaliojimas: po stipraus lietaus vanduo sparčiai srūva žemyn, o sausuoju metų laiku giluminis vanduo pasipildo aukštyn. Tradiciniai vieno taško jutikliai negali sekti šio vertikalios migracijos proceso.
Giliai įsišaknijusių augalų valdymo reikalavimai: Ekonominiai medžiai, tokie kaip aliejinės palmės, kaučiukmedžiai, mangai ir kavamedžiai, turi veiksmingas vandenį sugeriančias šaknis, kurios gali pasiekti 1 metro ar net 2 metrų gylį. Tik paviršinio sluoksnio stebėjimas gali lemti didelius nukrypimus nuo drėkinimo sprendimų.
Didelis dirvožemio heterogeniškumas: tame pačiame sklype dirvožemio tekstūra skirtinguose gyliuose (pvz., smėlingas dirvožemis ir molio tarpsluoksniai) labai skiriasi, todėl vertikalia kryptimi vyksta sudėtingi vandens infiltracijos ir sulaikymo pajėgumo pokyčiai.
Išplovimo ir druskingumo rizika: per didelis drėkinimas, dėl kurio giliai išplaunamas vanduo ir maistinės medžiagos, taip pat druskos kiekio padidėjimas sausringose ​​vietovėse su kapiliariniu vandeniu, yra procesai, vykstantys dirvožemio profiliuose.

Todėl norint pasiekti tikrai mokslinį vandens ir trąšų valdymą, atsparumą sausrai ir drėgmės išlaikymą bei aplinkos apsaugą, būtina įvaldyti nuolatinę vandens kitimo profilio informaciją priklausomai nuo gylio, o ne kelių atskirų taškų duomenis.

Ii. Technologinis proveržis: HONDE daugiasluoksnė vamzdinių profilių stebėjimo sistema
Ši sistema pritaikyta novatoriškam „vieno vamzdžio, kelių sluoksnių“ dizainui, integruojant kelis didelio tikslumo jutiklius į stacionariai sumontuotą tvirtą zondo vamzdį, kad būtų užtikrintas neardomasis, vietoje atliekamas ir ilgalaikis vertikalaus profilio stebėjimas.
Išsamus pritaikymas ir lanksti konfigūracija: vartotojai gali lanksčiai pasirinkti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ar net 9 sluoksnių* stebėjimo konfigūracijas, atsižvelgdami į tikslinio augalo pagrindinių šaknų pasiskirstymo gylį, dirvožemio savybes ir tyrimo reikalavimus. Įprastos konfigūracijos apima: 10 cm, 30 cm, 50 cm, 70 cm, 100 cm arba tankesnes, kai vienas sluoksnis yra kas 10/15 cm.
Sinchroninis daugiaparametris profilio stebėjimas: Dirvožemio tūrinis vandens kiekis ir dirvožemio temperatūra matuojami vienu metu kiekviename sluoksnyje. Kai kuriuos pažangius modelius galima išplėsti, kad būtų galima matuoti laidumą (druskų kiekį), sudarant trimatį vandens, šilumos ir druskos profilį.
Vamzdinė konstrukcija ir ilgalaikis stabilumas: jutiklio blokas yra apsauginiame vamzdyje ir matuoja kartu su dirvožemiu per netiesioginį sujungimą, išvengiant pažeidimų ar poslinkių, kuriuos sukelia dirvožemio susitraukimas, plėtimasis ar dirbimas, kaip ir tradiciniuose įterptuosiuose jutikliuose. Ilgalaikis duomenų stabilumas yra puikus.
Daiktų interneto integracija ir duomenų vizualizavimas: duomenys į debesį perduodami naudojant mažos galios belaidę technologiją (LoRaWAN/4G). Platforma gali realiuoju laiku rodyti dirvožemio drėgmės ir temperatūros profilio kontūro žemėlapį arba gylio kreivės žemėlapį, vizualiai pateikdama vandens fronto judėjimą, šaknų vandens įgėrio sluoksnio pokyčius ir temperatūros gradientą.

Iii. Išsamus taikymas įvairiuose žemės ūkio scenarijuose Pietryčių Azijoje
Tikslus drėkinimo, vandens ir trąšų valdymas daugiamečių ekonominių miškų soduose
Naudojimas: Alyvpalmių, kaučiukmedžių ir sodų soduose įrenkite 1,5–2 metrų gylyje, kad stebėtumėte jų giliųjų šaknų sistemos vandens sunaudojimą.
Vertė
Nustatykite drėkinimo gylį ir kiekį: užtikrinkite, kad drėkinimo vanduo sudrėkintų pagrindinį aktyvųjį šaknų sluoksnį (pvz., 40–80 centimetrų), o ne liktų tik paviršiniame sluoksnyje. Venkite šaknų sistemos iškilimo ir atsparumo sausrai sumažėjimo dėl seklaus drėkinimo.
Giluminių dirvožemio rezervuarų vertinimas: Sausuoju metų laiku aiškiai supraskite giluminio dirvožemio vandens kaupimo pajėgumą, kad nustatytumėte, ar pasėliai gali panaudoti giluminį vandenį, taip atitolinant arba sumažinant drėkinimą ir taupant brangius vandens išteklius.
Optimizuokite tręšimo vietą: vandenį ir trąšas patepkite pagrindinio vandenį sugeriančio šaknų sluoksnio gylyje, kad pagerintumėte jų panaudojimą ir sumažintumėte išplovimo nuostolius.

2. Vandens ciklo tyrimai ir valdymas ryžių ir sausumos rotacijos sistemose
Taikymas: Ryžių ir sausumos (pvz., kukurūzų) sėjomainos laukuose jis naudojamas stebėti visą vandens infiltracijos profilį potvynio laikotarpiu, vandens regresiją vandeniui išdžiūvus ir vandens panaudojimą sausumos laikotarpiu.
Vertė: moksliškai įvertinti ryžių laukų filtracijos tūrį, suteikiant pagrindą vandenį taupančiam drėkinimui ir užkertant kelią giliam maistinių medžiagų išplovimui; dirvožemio drėgmės būklės įvertinimas, siekiant nustatyti sausumos augalų sėjos laiką.

3. Šaknų sluoksnio optimizavimas ūkiniuose pastatuose ir auginant didelės vertės daržoves
Naudojimas: Šiltnamiuose ar tvartuose tokiems augalams kaip pomidorai ir agurkai turėtų būti įrengtas gana tankus stebėjimo sluoksnis (pvz., vienas sluoksnis kas 15 centimetrų).
Vertė: Tiksliai kontroliuokite drėgmės vienodumą šaknų zonoje, kad vietinės vietos nebūtų per sausos arba per šlapios. Analizuojant šaknų aktyvumą skirtinguose gyliuose, buvo optimizuotas keteros aukštis ir lašelinio drėkinimo juostos išdėstymo gylis.

4. Ekologinio atkūrimo ir dirvožemio bei vandens išsaugojimo tyrimai
Taikymas: Stebėti dirvožemio drėgmės dinamiką skirtinguose gyliuose nuožulniuose arbatos soduose, erozijai linkusiose vietose arba ten, kur reikia atkurti augmeniją.
Vertė: įvertinti augmenijos gebėjimą panaudoti dirvožemio vandenį skirtinguose gyliuose, ištirti kritulių infiltracijos ir paviršinio nuotėkio ryšį ir pateikti duomenis, pagrindžiančius dirvožemio ir vandens išsaugojimo priemones.

5. Sausros problemos sprendimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
Taikymas: Sukurti regioninį dirvožemio drėgmės profilio stebėjimo tinklą.
Vertė: pateikti vyriausybės žemės ūkio departamentams ir ūkininkams įspėjimus apie sausras skirtinguose dirvožemio sluoksniuose, nurodyti sausrai atsparų drėkinimą ir pasėlių išdėstymo koregavimą bei padidinti žemės ūkio atsparumą klimato kaitai.

IV. Pagrindinės vertybės: nuo „spekuliacijos taškais“ iki „įžvalgos segmentais“
Mokslinis drėkinimo sprendimų priėmimas: perėjimas nuo „žemės laistymo“ prie „pasėlių šaknų laistymo“, užtikrinant tikslų vandens tiekimą pagal gylį, paprastai galima padidinti drėkinimo vandens panaudojimo efektyvumą 25–40 %.
Pasėlių sveikatos ir atsparumo stresui gerinimas: Skatinti giliųjų šaknų sistemos vystymąsi ir didinti pasėlių gebėjimą atlaikyti sezonines sausras.
Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai: kontroliuojant vandens išplovimą žemiau šaknų sistemos, galima veiksmingai sumažinti cheminių trąšų ir pesticidų keliamą gruntinio vandens taršos riziką.
Didelės vertės duomenų ištekliai gamybai ir moksliniams tyrimams: sukaupti ilgalaikiai dirvožemio profilio duomenys yra nepakeičiamas ir vertingas išteklius optimizuojant agronominius modelius, auginant sausrai atsparias veisles ir atliekant mokslinius tyrimus tiksliosios žemdirbystės srityje.

V. Empirinis atvejis: daugiasluoksniai duomenys, keičiantys aliejinių palmių plantacijų drėkinimą
Didelė alyvpalmių plantacija Malaizijoje kai kuriuose kvartaluose įrengė 7 aukštų vamzdinę profilių stebėjimo sistemą HONDE (iki 1,6 metro gylio). Duomenų analizė atskleidžia:
Po tradicinio paviršinio laistymo purškimo būdu didelis vandens kiekis lieka 0–30 cm paviršiniame sluoksnyje, o pagrindinė vandenį sugerianti aliejinių palmių šaknų sistema (40–100 cm) gauna tik nedidelį kiekį vandens.
2. Sausuoju metų laiku giliau nei 1 metro esančiame dirvožemyje vis dar yra daug vandens, tačiau jis nėra iki galo panaudojamas.

Remdamiesi tuo, jie pakoregavo drėkinimo strategiją į retą giluminį drėkinimą ir papildė ją dirvožemio mulčiavimu, siekiant sumažinti paviršiaus garavimą. Po koregavimo, nepaisant 30 % sumažėjusio bendro drėkinimo vandens suvartojimo, subrendusių aliejinių palmių kekių derlius išliko stabilus, o dėl sveikesnių šaknų sistemų jų prisitaikymas prie sausojo sezono buvo žymiai pagerintas.

Išvada
Pietryčių Azijos žemės ūkyje siekiant trijų tikslų – derliaus, kokybės ir išteklių tvarumo, gilus požeminių ekosistemų supratimas tapo nauju konkurenciniu aspektu. Daugiasluoksnė vamzdinė dirvožemio drėgmės profilio stebėjimo sistema HONDE, tarsi giliai į žemę įkištas „išmanusis zondas“, pirmą kartą leidžia augintojams ir valdytojams nuolat ir intuityviai „matyti“ vertikalią vandens kelionę ir buvimą dirvožemyje. Ji padėjo tašką neaiškiam sprendimų priėmimui, pagrįstam paviršiaus reiškiniais, ir pradėjo išsamaus bei tikslaus valdymo, pagrįsto realiais šaknų sluoksnio poreikiais, erą. Tai ne tik stebėjimo technologijų atnaujinimas, bet ir esminis tropinio žemės ūkio transformavimas nuo valdymo „virš paviršiaus“ prie visos ekosistemos valdymo „po paviršiumi“. Nuolat kaupiant duomenis ir integruojant dirbtinio intelekto analizės modelius, šie išsamūs dirvožemio profilio duomenų srautai neabejotinai taps pagrindine skaitmenine infrastruktūra, skatinančia Pietryčių Azijos žemės ūkį reaguoti į klimato kaitą ir užtikrinti vandens bei maisto saugumą.

Apie HONDE: HONDE, kaip lyderė žemės ūkio daiktų interneto ir skaitmeninių dirvožemio sprendimų srityje, yra pasiryžusi atskleisti ir įgalinti nematomus pagrindinius žemės ūkio gamybos procesus, pasitelkdama novatoriškas suvokimo technologijas. Mes puikiai suprantame tropinės žemdirbystės sudėtingumą ir esame įsipareigoję teikti klientams duomenų sprendimų palaikymo paslaugas, apimančias visą pasėlių gyvavimo ciklą, taikant visapusiškus stebėjimo sprendimus – nuo ​​atskirų taškų iki sekcijų ir nuo paviršinių iki gilių sluoksnių. Siekdama atskleisti Pietryčių Azijos žemės potencialą, HONDE yra pasirengusi pasidalyti su jumis išsamiais duomenimis, kad galėtų prisidėti prie tiksliosios žemdirbystės ateities.

https://www.alibaba.com/product-detail/Integrated-Soil-Deep-10cm-20cm-30cm_1600373985770.html?spm=a2747.product_manager.0.0.7f9771d2mXDBai

Norėdami gauti daugiau informacijos apie dirvožemio jutiklius, susisiekite su „Honde Technology Co., LTD.“.

„WhatsApp“: +86-15210548582

Email: info@hondetech.com

Įmonės svetainė:www.hondetechco.com


Įrašo laikas: 2025 m. gruodžio 25 d.