A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
O papel dos sensores de temperatura e umidade agrícolas na agricultura inteligente.
Com o desenvolvimento contínuo e a popularização da tecnologia da Internet das Coisas (IoT), a aplicação de sensores e tecnologias de rede da IoT na indústria agrícola, especialmente no campo de equipamentos agrícolas, está se desenvolvendo a uma velocidade extraordinária.
A agricultura inteligente é a profunda integração da tecnologia da Internet das Coisas (IoT) com a agricultura tradicional, sendo a tecnologia de sensores a mais importante delas. Através de sensores, é possível superar as limitações impostas por fatores naturais, como o clima, e realizar o monitoramento científico remoto em diversas áreas, como plantações, estufas, aquicultura e pecuária, reduzindo significativamente a necessidade de mão de obra. A análise científica também permite aprimorar a capacidade de resistência a desastres naturais e aumentar a produtividade agrícola. Os sensores agrícolas têm impulsionado a produção agrícola tradicional rumo ao desenvolvimento da agricultura inteligente, automatizada e controlada remotamente. Atualmente, os sensores agrícolas mais comuns incluem sensores de luminosidade, sensores de dióxido de carbono, sensores de temperatura e umidade, etc. Os sensores de temperatura e umidade são os mais utilizados, então qual é o papel desses sensores na agricultura inteligente? Qual é a sua função? 1. Atender às condições de sobrevivência da cultura Diferentes tipos de vegetais, árvores frutíferas e flores têm diferentes necessidades de temperatura. Por exemplo, diferentes tipos de flores requerem diferentes temperaturas para florescer: ipomeia, celósia, impatiens. A temperatura ideal para o florescimento dessas flores situa-se entre 25°C e 30°C, enquanto a temperatura ideal para papoulas, bocas-de-leão, malvas-rosa e outras flores situa-se entre 15°C e 25°C. Da mesma forma, diferentes tipos de culturas têm diferentes necessidades hídricas: plantas tolerantes à seca possuem sistemas radiculares desenvolvidos, forte absorção de água, menor evaporação foliar e menor consumo de água; plantas que toleram a umidade têm raízes com baixa capacidade de absorção de água e folhas finas e grandes, consumindo muita água por evaporação. São nativas principalmente de áreas tropicais e pantanosas; mesófitas não são tolerantes à seca nem ao alagamento. Diferentes períodos de crescimento de culturas semelhantes têm diferentes necessidades hídricas: período de germinação das sementes: muita água é necessária; período de crescimento das plântulas: o sistema radicular é pequeno, a resistência à seca é baixa, o solo precisa ser mantido úmido, mas a umidade não deve ser excessiva; período de crescimento vegetativo: alta demanda hídrica (incluindo teor de água no solo e umidade do ar); período de floração e frutificação: baixa umidade. Ao monitorar e regular a temperatura e a umidade do ambiente em tempo hábil, as condições de crescimento de diversas culturas podem ser atendidas para tornar hortaliças, árvores frutíferas, flores e outras culturas mais produtivas e melhorar os benefícios econômicos das colheitas. Em segundo lugar, melhorar a capacidade de absorção das culturas. A temperatura, especialmente a baixa temperatura do solo, afeta o crescimento e a capacidade de absorção das raízes das plantas. Quando a temperatura do pepino cai abaixo de 15°C, ocorre o fenômeno de "afloramento apical". Temperaturas muito baixas do solo afetam a absorção de elementos minerais pela planta. Quando a temperatura cai abaixo de 12°C, afeta a absorção de fósforo. Monitorando a temperatura do ambiente e do solo, é possível ajustá-la a tempo de melhorar a capacidade de absorção das culturas. 3. Promover a transpiração e a fotossíntese das culturas Um ambiente com baixa umidade causa o fechamento dos estômatos das plantas, enfraquecendo a fotossíntese; baixa umidade e alta temperatura agravam a transpiração, levando ao murchamento temporário ou permanente das plantas; alta umidade inibe a transpiração e afeta a absorção pelas raízes. O sensor de temperatura e umidade é utilizado para monitorar a umidade ambiental e ajustá-la em tempo hábil, mantendo as culturas na umidade adequada e promovendo a transpiração e a fotossíntese. Quatro. Reduzir as doenças das plantações As doenças das culturas estão intimamente relacionadas à temperatura. Os microrganismos patogênicos das culturas são como outros organismos. Suas vidas e atividades têm uma determinada faixa de temperatura, chamada temperatura ótima. Se a temperatura atingir essa faixa, os microrganismos patogênicos se movimentarão com maior frequência. Acima dessa faixa, suas atividades serão reduzidas e, por fim, cessarão. O ambiente com alta umidade também é propício à reprodução de microrganismos causadores de doenças, e as condições de umidade na estufa são um fator importante para o surgimento de doenças. A temperatura e a umidade não só afetam o crescimento e o desenvolvimento de microrganismos patogênicos, como também a resistência das culturas a doenças. Utilize sensores de temperatura e umidade para monitorar a temperatura e a umidade do ambiente e intervenha a tempo de não criar condições favoráveis à proliferação de microrganismos patogênicos, eliminando-os ainda no berçário.Quem já viu em funcionamento a mais recente solução de sensores para sistemas de monitoramento ambiental não pode deixar de se impressionar com o quanto a tecnologia evoluiu nos últimos anos.
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