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智慧農(nóng)業(yè)

前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇智慧農(nóng)業(yè)范文,相信會(huì)為您的寫作帶來幫助,發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。

智慧農(nóng)業(yè)

智慧農(nóng)業(yè)范文第1篇

The agricultural sector is going to face enormous challenges in order to feed the 9.6 billion people that the FAO1) predicts are going to inhabit the planet by 2050: Food production must increase by 70% by 2050, and this has to be achieved in spite of the limited availability of arable2) lands, the increasing need for fresh water (agriculture consumes 70 per cent of the world’s fresh water supply) and other less predictable factors, such as the impact of climate change, which, according to a recent report by the UN could lead, among other things3), to changes to seasonal events in the life cycle of plant and animals.

One way to address these issues and increase the quality and quantity of agricultural production is using sensing technology to make farms more “intelligent” and more connected through the so-called “precision agriculture” also known as “smart farming.”

It’s something that’s already happening, as corporations and farm offices collect vast amounts of information from crop yields, soil-mapping, fertiliser applications, weather data, machinery, and animal health. In a subset of smart farming, Precision Livestock Farming (PLF), sensors are used for monitoring and early detection of reproduction events and health disorders in animals.

Typical monitored data are the body temperature, the animal activity, tissues4) resistivity5), pulse and the GPS position. SMS6) alerts can be sent to the breeder based on predefined events, say, if a cow is ready for reproduction.

The European Union has sponsored several projects on the topic during the Seventh Framework Programme7) and, now, during Horizon 20208). The currently running EU-PLF project, for instance, is designed to look at the feasibility of bringing proven and cost-effective Precision Livestock Farming tools from the lab to the farm.

Several private companies are also starting to be active in this field, such as Anemon (Switzerland), eCow (UK), Connected Cow (Medria Technologies and Deutsche Telekom). Smart fishing is at initial stage with some projects in Europe, South Korea, North America and Japan.

“Precision agriculture is not new. The agricultural vehicle manufacturers (John Deere, CNH Global, Claas and others) have been involved in this segment for some time. Initially, it was about position technologies (GNSS9)) mainly, but it is becoming more complex moving towards the idea of a connected harvester,” Beecham Research’s principal analyst, Saverio Romeo tells me.

Romeo is the co-author of a report called “Towards Smart Farming―Agriculture Embracing the IoT10) Vision” published in January, 2015 by Beecham and focused on exploring how agricultural operations are changing through the Internet of Things.

The aim of the agriculture sector is to optimize processes and uses of resources and efficient use of existing arable land. The Internet of Things can enable all that. It can increase production, but it can also increase the level of quality of agriculture.

“I would like to highlight the fact,” Romeo says, “that the aim should not be ‘industrializing’ agriculture, but making agriculture more efficient, sustainable and of high quality. We should not look for revolutions. We should look for re-interpretation of the farming practices through use of data-centric technologies. And this re-interpretation should be placed also within a new vision of rural areas.”

That is to say that smart rural areas should not come out of the blue11) and live in a void, but be connected with smart agri-food industry, smart tourism and other activities that move in rural areas and around agriculture.

Although the cost of smart farming is still high for any but the largest farms (this, by the way, helps explain why the USA, with its vast territories, is at the forefront of this new paradigm), this doesn’t mean precision agriculture can’t be done in small places. Actually, there are quite a few applications in small-field farming too. In vineyards for instance. “Sensors are installed in various location in the fields in order to have data about the soil and the plants and then this data are used to prevent diseases such as the peronospora12),” Romeo says.

Helpful and sought after13) as it might be, smart farming has still to overcome many hurdles before it becomes more widespread. “One is that the agricultural sector is extremely low margin14). Therefore, investments in innovation are difficult,” the researcher says. Then there’s also what we might call an “image problem,” that is causing a hemorrhage15) of labour. “Being a farmer is not cool because agriculture is perceived as something that belong to history, to the grandfathers,” Romeo tells me.

There are also a number of concerns about the role of giant companies such as DuPont16), John Deere and Monsanto17) that raise questions: for example, data ownership. Who is the owner of soil sensing data? Monsanto or the farmer? And if it is Monsanto (or another company), what does it do with that? One answer could be price discrimination: Data on the soil or on the water could be used by biotech giants to charge farmers a different amount for the same product or service.

Access to real time information about harvesting, planting and yields could also help corporations predict the property value of farms better than anyone else and have unparalleled insight into the commodities market.

Another problem that could slow down IoT in agriculture is the issue of communicating with farmers, who could often not understand the technicalities. “If we tell them that you can do this and that with IoT, they will not understand. The language of the IoT industry has to change dramatically,” Romeo says, “Here, we need a revolution.”

Analysts, however, are positive that in the end this and other barriers will be cancelled.

“It will require some time, also, because the agriculture does not have the same pace of other sectors because of its nature. But, we will be there because we need it. And allow me this, because agriculture will return to be cool.”

聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)預(yù)測,到2050年,地球上居住的人口將達(dá)到96億。要養(yǎng)活這些人口,農(nóng)業(yè)部門將面臨巨大的挑戰(zhàn):到2050年,糧食產(chǎn)量必須增長70%,這一增長比率必須得實(shí)現(xiàn),盡管可用耕地有限,淡水需求將增加(農(nóng)業(yè)消耗了全球淡水供給的70%),其他難以預(yù)測的因素也會(huì)發(fā)生,比如根據(jù)聯(lián)合國近期的報(bào)告,氣候變化連同其他因素所產(chǎn)生的影響可能會(huì)改變動(dòng)植物生命周期中的季節(jié)性活動(dòng)。

要解決這些問題并提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的質(zhì)量與產(chǎn)量,一個(gè)方法就是通過所謂的“精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)”(也稱為“智慧農(nóng)業(yè)”),運(yùn)用傳感技術(shù)使農(nóng)場變得更加“智能化”和互聯(lián)化。

人們已經(jīng)開始這樣做了,一些公司和農(nóng)場辦公室針對糧食產(chǎn)量、土壤分布圖、施肥情況、天氣數(shù)據(jù)、機(jī)械裝置以及動(dòng)物健康情況收集了大量信息。在智慧農(nóng)業(yè)的一個(gè)細(xì)分類別―精準(zhǔn)畜牧業(yè)中,傳感器被用來監(jiān)測和及早發(fā)現(xiàn)動(dòng)物的繁育行為和健康問題。

具有代表性的監(jiān)測數(shù)據(jù)包括體溫、動(dòng)物活動(dòng)、動(dòng)物組織的電阻率、脈搏和GPS定位。基于預(yù)設(shè)的事件(比如當(dāng)一頭母牛準(zhǔn)備好生小牛時(shí)),系統(tǒng)能向飼養(yǎng)員發(fā)送短信提示。

歐盟已經(jīng)在其第七框架計(jì)劃以及目前的“地平線2020”計(jì)劃中資助了關(guān)于這一主題的幾個(gè)項(xiàng)目。比如現(xiàn)在正在進(jìn)行的歐洲精準(zhǔn)畜牧業(yè)項(xiàng)目,它的設(shè)計(jì)目的是為了研究將可靠且劃算的精準(zhǔn)畜牧業(yè)工具從實(shí)驗(yàn)室推向農(nóng)場的可行性。

有幾家私營公司也開始活躍于這一領(lǐng)域,比如,瑞士的阿內(nèi)蒙公司、英國的電子牛公司以及梅德羅爾科技公司與德國電信公司合辦的互聯(lián)牛公司 。智慧漁業(yè)還處于起步階段,在歐洲、韓國、北美和日本有一些相關(guān)項(xiàng)目。

“精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)并不是一個(gè)新概念。農(nóng)用機(jī)械制造商(約翰?迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球公司、科樂收公司以及其他公司)進(jìn)軍這一領(lǐng)域已經(jīng)有些時(shí)間了。最初,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)主要圍繞定位技術(shù)(全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)),但后來有了互聯(lián)收割機(jī)的想法,這個(gè)概念就變得更復(fù)雜了?!北葟啬费芯抗镜氖紫治鰩熕_韋里奧?羅密歐告訴我。

比徹姆研究公司在2015年1月份了一份標(biāo)題為《走向智慧農(nóng)業(yè)―農(nóng)業(yè)擁抱物聯(lián)網(wǎng)的愿景》的報(bào)告,羅密歐是報(bào)告的合著者。這份報(bào)告的焦點(diǎn)是探討物聯(lián)網(wǎng)手段正在使農(nóng)業(yè)管理發(fā)生怎樣的改變。

農(nóng)業(yè)部門的目標(biāo)是優(yōu)化資源的加工和使用,并最大化地有效利用現(xiàn)有耕地。物聯(lián)網(wǎng)能讓所有這些成為可能。它不僅能夠增加產(chǎn)量,還能提高農(nóng)業(yè)的質(zhì)量等級(jí)。

“我想強(qiáng)調(diào)一個(gè)事實(shí),”羅密歐說,“那就是,我們的目標(biāo)不應(yīng)該是使農(nóng)業(yè)‘產(chǎn)業(yè)化’,而是打造更加高效、可持續(xù)和優(yōu)質(zhì)的農(nóng)業(yè)。我們不應(yīng)該尋求劇烈的變革,而應(yīng)該運(yùn)用以數(shù)據(jù)為中心的技術(shù)對農(nóng)業(yè)實(shí)踐進(jìn)行重新解讀,這樣的重新解讀也應(yīng)該放在對農(nóng)村地區(qū)的全新愿景之下來進(jìn)行?!?/p>

也就是說,智慧農(nóng)村不應(yīng)該是毫無征兆地出現(xiàn),然后與世隔絕地存在。它應(yīng)該與智慧農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)、智慧旅游業(yè)以及正向農(nóng)村地區(qū)轉(zhuǎn)移并圍繞農(nóng)業(yè)展開的其他活動(dòng)相結(jié)合。

除了那些最大型的農(nóng)場,智慧農(nóng)業(yè)對于其他農(nóng)場而言成本仍然較高(順便說一下,這有助于解釋為什么擁有廣袤土地的美國走在這一新潮流的最前沿)。但是,這并不意味著精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)不能在小地方實(shí)施。事實(shí)上,還真有不少在小型農(nóng)場里應(yīng)用的案例,例如在葡萄園里?!皩鞲衅靼惭b在田地里的不同地方以便收集土壤和植物的數(shù)據(jù),而后這些數(shù)據(jù)可以用來預(yù)防諸如霜霉病之類的疾病。”羅密歐說。

雖說智慧農(nóng)業(yè)可能會(huì)大有益處而且很受歡迎,但是在廣泛普及之前還需要克服很多困難?!捌湟唬r(nóng)業(yè)是利潤率很低的部門。因此,它很難獲得創(chuàng)新投資?!边@位研究員說。其次,還有我們所說的“形象問題”,這一因素導(dǎo)致勞動(dòng)力大量流失。“做一個(gè)農(nóng)民可不是一件多酷的事,因?yàn)檗r(nóng)業(yè)被認(rèn)為是屬于歷史和祖輩的行業(yè)?!绷_密歐告訴我。

還有人對于像杜邦、約翰?迪爾和孟山都這樣的公司巨頭充當(dāng)?shù)慕巧硎局T多擔(dān)憂,他們提出了許多問題,比如數(shù)據(jù)的所有權(quán)。誰才是土壤傳感數(shù)據(jù)的所有者?是孟山都公司還是農(nóng)民?如果所有者是孟山都公司(或者其他公司),它會(huì)用那些數(shù)據(jù)做什么呢?一種答案可能就是價(jià)格方面的差別待遇:生物技術(shù)巨頭在出售同樣的商品或者服務(wù)時(shí),可以利用土壤或者水源的數(shù)據(jù)向農(nóng)民收取不同的費(fèi)用。

掌握收割、播種和產(chǎn)量的實(shí)時(shí)信息還可以幫助企業(yè)比其他任何人更好地預(yù)測農(nóng)場的資產(chǎn)價(jià)值,并擁有對農(nóng)產(chǎn)品市場無與倫比的洞察力。

另一個(gè)可能導(dǎo)致農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展緩慢的原因就是與農(nóng)民的溝通問題,他們經(jīng)常搞不懂專業(yè)術(shù)語。“如果我們告訴他們可以通過物聯(lián)網(wǎng)干這干那,他們會(huì)聽不懂。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的專門用語必須得有個(gè)大的改變,”羅密歐說,“在這個(gè)方面,我們需要進(jìn)行一場變革?!?/p>

然而,分析人士很樂觀地認(rèn)為這個(gè)問題以及其他障礙終將被克服。

“這還需要一些時(shí)間,因?yàn)殍b于農(nóng)業(yè)本身具有的屬性,其發(fā)展無法與其他部門步調(diào)一致。但是,我們會(huì)成功的,因?yàn)槲覀冃枰腔坜r(nóng)業(yè)。請?jiān)试S我這樣說,因?yàn)檗r(nóng)業(yè)將會(huì)重新變得酷起來?!?/p>

1. FAO: 聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(Food and Agriculture Organization的縮寫)

2. arable [??r?b(?)l] adj. 可耕的,適合耕種的

3. among other things:除……之外還有,與……一起

4. tissue [?t??u?] n. [生]組織

5. resistivity [r??z?s?t?v?ti] n. 電阻率,電阻系數(shù)

6. SMS:短信息服務(wù)(short message service)

7. Seventh Framework Programme:歐盟第七框架計(jì)劃(簡稱FP7),這是歐盟官方投資的全球性科技合作開發(fā)計(jì)劃,其研究以國際前沿和競爭性科技難點(diǎn)為主要內(nèi)容,實(shí)施年限為2007年至2013年,總預(yù)算為505.21億歐元。

8. Horizon 2020:“地平線2020”計(jì)劃,歐盟于2014年初啟動(dòng)的總額為800億歐元的研發(fā)創(chuàng)新框架計(jì)劃,為期七年(2014~2020)。

9. GNSS: 全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System的縮寫)

10. IoT:物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things的縮寫),利用局部網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)等通信技術(shù)把傳感器、控制器、機(jī)器、人員和物品等通過新的方式聯(lián)在一起,形成人與物、物與物相聯(lián),實(shí)現(xiàn)信息化、遠(yuǎn)程管理控制和智能化的網(wǎng)絡(luò)。

11. out of the blue:出乎意料,突然

12. peronospora [p?r???n?sp?r?] n. 霜霉病

13. sought after:受歡迎的,很吃香的

14. margin [?m?(r)d??n] n. 利潤,盈利;利潤率

15. hemorrhage [?hem(?)r?d?] n. 大量流損,大損失

智慧農(nóng)業(yè)范文第2篇

期以來,中國農(nóng)業(yè)可以歸納為四個(gè)字――“靠天吃飯”。這既道出了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)律,也說出了農(nóng)民心中的無奈。

農(nóng)業(yè)是中國重要的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),中國的農(nóng)業(yè)事關(guān)全世界五分之一人口的糧食安全。在全球氣候變化的大背景之下,近年來,中國農(nóng)業(yè)正試圖打破“靠天吃飯”的魔咒。

近日,由農(nóng)業(yè)部與世界銀行共同實(shí)施、由全球環(huán)境基金資助的“氣候智慧型主要糧食作物生產(chǎn)項(xiàng)目”在北京啟動(dòng)。

事實(shí)上,氣候智慧型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)在喀麥隆、贊比亞等非洲國家和越南等東南亞地區(qū)開始實(shí)踐,并初步取得了成效。中國加入氣候智慧型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,可以讓中國農(nóng)業(yè)以更為積極的態(tài)度應(yīng)對氣候變化,也以更主動(dòng)的行動(dòng)保障糧食安全和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。同時(shí),氣候智慧型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目在中國的嘗試,也面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

農(nóng)業(yè)的雙重角色

在氣候與農(nóng)業(yè)的相互關(guān)系中,農(nóng)業(yè)具有雙重角色。

一方面,農(nóng)業(yè)是氣候變化影響最直接的行業(yè)。2009年國際糧食政策研究所(IFPRI)公布的一份預(yù)測結(jié)果顯示,如果全球變暖趨勢得不到控制,2050年將發(fā)生全球規(guī)模的糧食減產(chǎn)以及物價(jià)高漲。政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)在今年的第5次評估報(bào)告中也指出,增溫2℃或更高,會(huì)對熱帶和溫帶地區(qū)的小麥、水稻和玉米的產(chǎn)量產(chǎn)生負(fù)面影響。

“全球氣候變化對糧食安全的影響很大,如果各國特別是發(fā)展中國家不積極應(yīng)對,那么將有很嚴(yán)重的后果。”江西財(cái)經(jīng)大學(xué)國貿(mào)學(xué)院教授李秀香表示。

為什么氣候的變化能給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來極大的不穩(wěn)定性?

在中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所研究員李茂松看來,有三大因素。

“第一,農(nóng)業(yè)是有生命的產(chǎn)業(yè),無論種植、畜牧、養(yǎng)殖,對象都是有生命的有機(jī)體;第二,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程具有不可逆性,進(jìn)入某一生產(chǎn)階段之后就不能再從頭開始;第三,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)整體上是開放的,并沒有自我調(diào)控的機(jī)制。”

另一方面,農(nóng)業(yè)也是溫室氣體的重要排放源。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織估計(jì),農(nóng)業(yè)各相關(guān)領(lǐng)域的溫室氣體排放總量約占全球總量的三分之一。在中國,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)占全國溫室氣體排放總量的11%。

為了更好地應(yīng)對日益劇烈的氣候變化,2010年10月28日,在聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)表的報(bào)告中,“氣候智能型農(nóng)業(yè)”第一次被提出。

聯(lián)合國糧農(nóng)組織對“氣候智能型農(nóng)業(yè)”的定義是:能夠可持續(xù)地提高工作效率、增強(qiáng)適應(yīng)性、減少溫室氣體排放,并可以更高目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)國家糧食生產(chǎn)和安全的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展模式。

作為應(yīng)對全球氣候變化的新型農(nóng)業(yè)發(fā)展模式,氣候智慧型農(nóng)業(yè)旨在走高產(chǎn)高效低排放的農(nóng)業(yè)之路。

農(nóng)業(yè)部科學(xué)教育司副司長、“氣候智慧型主要糧食作物生產(chǎn)項(xiàng)目”國家項(xiàng)目辦主任王衍亮在項(xiàng)目啟動(dòng)儀式上指出,氣候智慧型農(nóng)業(yè)將探索如何在確保糧食安全和農(nóng)民收入的同時(shí),又做好農(nóng)業(yè)的節(jié)能減排。

事實(shí)上,為了加強(qiáng)對氣候變化的應(yīng)對,學(xué)界曾提出過“低碳農(nóng)業(yè)”“循環(huán)農(nóng)業(yè)”及“綠色農(nóng)業(yè)”等多種農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。

相比之下,氣候智慧型農(nóng)業(yè)的發(fā)展模式是一個(gè)更為綜合的概念?!皻夂蛑腔坌娃r(nóng)業(yè)是一個(gè)更高層面的農(nóng)業(yè)發(fā)展形態(tài),是在以前發(fā)展理念的基礎(chǔ)上提出來的以更高的標(biāo)準(zhǔn)、智能化應(yīng)對氣候變化的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式?!崩钚阆阏f。

作為一種新的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式,李秀香認(rèn)為,氣候智慧型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目更強(qiáng)調(diào)減排性、適應(yīng)性和高效率?!笆紫仁沁\(yùn)用智能技術(shù)達(dá)到農(nóng)業(yè)減排目的,減少二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等溫室氣體的排放,減少農(nóng)業(yè)對氣候的影響;其次是運(yùn)用智能技術(shù)使農(nóng)業(yè)適應(yīng)和應(yīng)對全球氣候變化。例如運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、傳感及云計(jì)算等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、儲(chǔ)存、加工和銷售以及包括氣候、土地和水資源等在內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的智能化監(jiān)測、控制和管理。此外,這個(gè)概念還強(qiáng)調(diào)了高效的農(nóng)業(yè)政策?!?/p>

據(jù)悉,在中國糧食主產(chǎn)區(qū)試點(diǎn)的“氣候智慧型主要糧食作物生產(chǎn)項(xiàng)目”,將通過引進(jìn)國際氣候智慧型農(nóng)業(yè)理念和技術(shù),重點(diǎn)開展減排固碳的關(guān)鍵技術(shù)集成與示范,提高化肥、農(nóng)藥、灌溉水等投入品的利用效率,增加農(nóng)田土壤碳儲(chǔ)量,減少作物系統(tǒng)碳排放。

“以前的概念往往只側(cè)重某一個(gè)方面,氣候智慧型農(nóng)業(yè)是對之前眾多發(fā)展理念的融合、創(chuàng)新和超越,且更強(qiáng)調(diào)智能技術(shù)的運(yùn)用??偟膩砜?,如果智能化工業(yè)被稱為工業(yè)4.0,那么氣候智慧型農(nóng)業(yè)就應(yīng)該是農(nóng)業(yè)4.0。”李秀香說。

國外探索與中國經(jīng)驗(yàn)

雖然氣候智慧型農(nóng)業(yè)的概念提出時(shí)間不長,但是在國外農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家,一些應(yīng)對或適應(yīng)氣候變化的措施已經(jīng)開始了探索之路。

以越南為例,其北部地區(qū)普遍種植玉米,氣候變化致使當(dāng)?shù)氐耐寥狼治g不斷加劇,在越南開展的氣候智慧型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)了咖啡和茶葉等多年生作物,借此種方法保持水土。

“IPCC根據(jù)全世界的科學(xué)研究的現(xiàn)狀提出了三個(gè)環(huán)節(jié)。第一是論證,識(shí)別氣候變化的風(fēng)險(xiǎn),并且把它納入到可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)中;第二要分析適應(yīng)技術(shù),選項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估、評估權(quán)衡;第三是實(shí)施,實(shí)施以后再認(rèn)識(shí)?!眹覛夂蜃兓瘜<椅瘑T會(huì)委員林而達(dá)表示。

在實(shí)踐中,加拿大、美國、澳大利亞及部分歐洲國家,在農(nóng)業(yè)的減排固碳方面已經(jīng)頗有經(jīng)驗(yàn)。

“澳大利亞、美國、加拿大等國家往往會(huì)采用輪耕、休耕增強(qiáng)土壤的固碳能力,在農(nóng)田的周圍,還會(huì)保留農(nóng)業(yè)濕地,同時(shí),間隔耕種也是一種減碳防蟲的好經(jīng)驗(yàn)。”李秀香說。同時(shí),國外也正在探索實(shí)施更為高效的農(nóng)業(yè)政策。

“例如天氣指數(shù)保險(xiǎn)政策?!崩钚阆阏f,“即把直接影響農(nóng)作物產(chǎn)量的氣候條件損害指數(shù)化,以客觀的氣象要素閥值,如溫度、降水、光照和風(fēng)速等,作為理賠依據(jù)。如果發(fā)生農(nóng)業(yè)災(zāi)情,以往要查清損失后,再給予補(bǔ)償。實(shí)際上,要查明損失十分困難,而天氣指數(shù)保險(xiǎn)則高效得多,譬如若水稻低于-5℃,損失就會(huì)發(fā)生,那么,天氣預(yù)報(bào)(-5℃)就成了理賠依據(jù),無須損失調(diào)查?!?/p>

李茂松認(rèn)為,與國外的經(jīng)驗(yàn)和探索相比,其實(shí)中國的農(nóng)業(yè)文明早就闡釋了氣候智慧型農(nóng)業(yè)的精髓?!岸墓?jié)氣就告訴我們什么時(shí)間應(yīng)該做什么事情,二十四節(jié)氣名稱上就有適應(yīng)氣候變化特征的經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)?!?/p>

“我們中國有句話叫‘順天時(shí)應(yīng)地利’,其實(shí)這就是氣候智慧型農(nóng)業(yè)的含義,不要與自然規(guī)律作對,不要與自然為敵,而要趨利避害?!?/p>

發(fā)展瓶頸

2013年2月,氣候智慧型主要糧食作物生產(chǎn)項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)。

中國中部地區(qū)的兩個(gè)產(chǎn)糧大縣――河南省葉縣和安徽省懷遠(yuǎn)縣成為了該項(xiàng)目在中國的兩個(gè)示范區(qū)。本項(xiàng)目利用世界環(huán)境基金的510萬美元,項(xiàng)目縣按1∶5配套,項(xiàng)目總資金為3143萬美元。

據(jù)悉,項(xiàng)目從2015年年初正式實(shí)施,為期5年。目前,葉縣和懷遠(yuǎn)縣已經(jīng)開展了項(xiàng)目的籌備工作,在地方農(nóng)業(yè)部門的網(wǎng)站上,該項(xiàng)目的移民安置政策框架、環(huán)境保護(hù)實(shí)施規(guī)程以及病蟲害管理計(jì)劃文件已經(jīng)公布。

今年3月,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)人文與發(fā)展學(xué)院對葉縣和懷遠(yuǎn)縣兩地進(jìn)行了深入調(diào)研,了氣候智慧型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的《社會(huì)影響評估報(bào)告》。報(bào)告指出,在葉縣和懷遠(yuǎn)縣分別劃定的5萬畝項(xiàng)目區(qū)內(nèi),所涉的社會(huì)因素較為復(fù)雜,可能將面臨勞動(dòng)力女性化和老齡化、村級(jí)組織化程度低、科技意識(shí)和環(huán)境意識(shí)不高等制約因素和潛在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

針對項(xiàng)目開展可能面臨的障礙,報(bào)告提出了以開展培訓(xùn)、加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)、采取激勵(lì)措施、明確資源分配為主要原則的十幾條對策。

氣候智慧型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目對糧食安全、節(jié)能減排和氣候適應(yīng)“三贏”提供了新的途徑,但是項(xiàng)目在中國真正的生根發(fā)芽,還面臨著切實(shí)的挑戰(zhàn)。

“現(xiàn)在主要的問題一方面在于農(nóng)業(yè)智能技術(shù)人才短缺,技術(shù)推廣和綜合利用跟不上。”李秀香說,“另一方面,農(nóng)村氣象預(yù)報(bào)設(shè)施以及智能技術(shù)設(shè)備普遍較少,僅防災(zāi)減災(zāi)都難應(yīng)付,若實(shí)現(xiàn)智能生產(chǎn)與管理則更難,這也正是發(fā)展氣候智慧型農(nóng)業(yè)的桎梏?!?/p>

“一家一戶的農(nóng)村土地承包經(jīng)營狀態(tài),也對氣候智慧型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的推廣有一定的束縛,不過現(xiàn)在土地確權(quán)之后,土地能夠向大企業(yè)和大經(jīng)營戶集中,對發(fā)展氣候智慧型農(nóng)業(yè)有極大的促進(jìn)作用?!崩钚阆惚硎?。

鏈接

中國糧食主產(chǎn)區(qū)的氣候智慧型項(xiàng)目

本項(xiàng)目由環(huán)球基金會(huì)(GEF)出資,中國農(nóng)業(yè)部和世界銀行組織實(shí)施,符合GEF的第5個(gè)操作計(jì)劃的目標(biāo)(即克服提高能效和節(jié)能方面的障礙),將通過推廣農(nóng)業(yè)主要投入品節(jié)約技術(shù)和農(nóng)業(yè)土壤固碳增匯技術(shù)促進(jìn)中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變,有效降低主要農(nóng)業(yè)投入品的投入,實(shí)現(xiàn)高效使用,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)N2O等溫室氣體減排。

項(xiàng)目包含的活動(dòng)針對提高農(nóng)業(yè)糧食作物生產(chǎn)減排和增加土壤固碳碳匯以及促進(jìn)農(nóng)業(yè)減排增匯技術(shù)的廣泛應(yīng)用。項(xiàng)目將與環(huán)球基金和聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃資助的終端能效項(xiàng)目(EUEEP)以及中國政府正在推行的“農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排”的政策相得益彰。項(xiàng)目建議方在開展能力建設(shè)活動(dòng)時(shí)將與EUEEP的相關(guān)活動(dòng)協(xié)調(diào)。項(xiàng)目還將與參與農(nóng)業(yè)節(jié)能增匯技術(shù)研究開發(fā)和農(nóng)業(yè)節(jié)能減排技術(shù)政策設(shè)計(jì)的中央和地方政府機(jī)構(gòu)緊密協(xié)調(diào)。

該項(xiàng)目選擇我國主要糧食生產(chǎn)區(qū),確定安徽省懷遠(yuǎn)縣和河南省葉縣為項(xiàng)目區(qū)。安徽省懷遠(yuǎn)縣為水稻―小麥種植模式,項(xiàng)目村12個(gè),初步確定水稻和小麥面積均為5萬畝。河南省葉縣為玉米―小麥生產(chǎn)模式,項(xiàng)目村28個(gè),初步確定的玉米和小麥面積均為5萬畝。

項(xiàng)目內(nèi)容

1.技術(shù)示范與應(yīng)用

2.政策應(yīng)用與創(chuàng)新

3.知識(shí)管理

4.激勵(lì)機(jī)制與能力建設(shè)

5.項(xiàng)目監(jiān)測與評估體系

智慧農(nóng)業(yè)范文第3篇

上海邦伯現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司成立于2009年4月,坐落于上海大學(xué)科技園區(qū)。擁有國內(nèi)領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)專門技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2012年11月公司完成第一次融資,成功引進(jìn)戰(zhàn)略投資者—銀江股份。

公司創(chuàng)始人張侃諭教授首先在國內(nèi)提出“智慧農(nóng)業(yè)”概念,并給出其確切的定義,帶領(lǐng)公司成為國內(nèi)在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)唯一擁有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)業(yè)科技企業(yè)。

公司主營業(yè)務(wù)

數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)設(shè)備與系統(tǒng)提供;

節(jié)水灌溉與精準(zhǔn)施肥的水肥一體化工程與技術(shù)服務(wù);

先進(jìn)農(nóng)業(yè)栽培和養(yǎng)殖技術(shù)支持與服務(wù);

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)規(guī)劃與溫室建設(shè)的整體解決方案。

溫室建設(shè)及其自動(dòng)化智能化的整體解決方案

邦伯公司把現(xiàn)代溫室建造和智能栽培環(huán)境調(diào)控技術(shù)相結(jié)合,從溫室建造和種植技術(shù)的結(jié)合點(diǎn)入手:

提高溫室自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)溫室管理的省人化、智能化;

采用智能栽培專家?guī)臁Q策輔助系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)溫室環(huán)境調(diào)控和智能栽培,提高溫室產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)值;

采用節(jié)能降耗,節(jié)水節(jié)肥技術(shù),減少溫室運(yùn)行成本。

通過深入研究設(shè)施智能栽培技術(shù)和溫室環(huán)境調(diào)控技術(shù),直接為用戶提供溫室建設(shè)智能化、自動(dòng)化的整體解決方案。

邦伯公司已為上海市嘉定區(qū)特種水產(chǎn)養(yǎng)殖試驗(yàn)場設(shè)計(jì)了基于水產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)的刀魚全人工繁育環(huán)境調(diào)控和監(jiān)測系統(tǒng)的方案。

技術(shù)優(yōu)勢

溫室建造運(yùn)行與智能環(huán)境調(diào)控和智能栽培管理相結(jié)合的整體設(shè)計(jì)建設(shè)方案;

研究光合效率、干物質(zhì)積累、呼吸消耗、干物質(zhì)分配與產(chǎn)量形成等過程,建立數(shù)字的溫室智能栽培管理專家系統(tǒng);

通過研究溫室栽培環(huán)境中的肥水需求規(guī)律,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)施肥灌溉一體化;

通過病蟲害遠(yuǎn)程診斷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)病蟲種類識(shí)別、發(fā)生流行規(guī)律、防治決策方法和治理技術(shù)的查詢。

方案解決過程

應(yīng)用案例

已經(jīng)為全國10多個(gè)省市(南至西沙、南沙群島,北至吉林長春,西至甘肅、新疆),110多個(gè)農(nóng)業(yè)園區(qū)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)提供溫室建設(shè)自動(dòng)化智能化的解決方案和系統(tǒng)的工程服務(wù)。

主打產(chǎn)品

GSZK-01節(jié)水灌溉與精準(zhǔn)施肥控制系統(tǒng)

GSZK-01節(jié)水灌溉與精準(zhǔn)施肥控制系統(tǒng)具有高性價(jià)比的特點(diǎn),節(jié)水節(jié)肥、省力省時(shí)、產(chǎn)量提高,專用于連棟溫室、日光溫室、溫室大棚和大田的水肥一體化控制,是公司的主打系統(tǒng)之一。

產(chǎn)品特點(diǎn)

節(jié)水節(jié)肥——高效水肥灌溉和精準(zhǔn)調(diào)控;

可迅速大面積灌溉和施肥;

根據(jù)土壤水分等相關(guān)參數(shù)自動(dòng)反饋控制灌溉;

省人力、省時(shí);

提高產(chǎn)量——投運(yùn)該系統(tǒng)可增產(chǎn)30%~50%。

GFZP-20食用菌工廠化栽培控制與生產(chǎn)管理系統(tǒng)

GFZP-20食用菌工廠化栽培控制與生產(chǎn)管理系統(tǒng)針對食用菌工廠化生產(chǎn),提供食用菌工廠化栽培全程智能控制系統(tǒng)。

產(chǎn)品特點(diǎn)

上、下位機(jī)的二層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),集中監(jiān)控與菇房現(xiàn)場控制相結(jié)合;

全數(shù)字的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng);

變風(fēng)量變頻調(diào)節(jié)的環(huán)境綜合調(diào)控模型;

食用菌工廠化栽培全過程自控與管理;

各種菌類栽培數(shù)據(jù)庫及栽培過程參數(shù)復(fù)用;

縮短食用菌培育時(shí)間,提高產(chǎn)量。

系統(tǒng)功能

該控制系統(tǒng)由中央集中監(jiān)控計(jì)算機(jī)和多個(gè)嵌入式控制器組成,通過CAN現(xiàn)場總線構(gòu)成分布式網(wǎng)絡(luò),可同時(shí)對多達(dá)16 個(gè)菇房進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)控。中央監(jiān)控計(jì)算機(jī)集中管理菇房食用菌栽培生產(chǎn)過程控制和數(shù)據(jù)處理顯示分析;控制器承擔(dān)菇房的數(shù)據(jù)采集和控制任務(wù),控制器具備小鍵盤和液晶顯示器,完成菇房現(xiàn)場的控制參數(shù)設(shè)置和全程生產(chǎn)管理工作。

ZPSY-30組織培養(yǎng)室環(huán)境調(diào)控與種苗生產(chǎn)管理系統(tǒng)將環(huán)境自動(dòng)控制與植物組培技術(shù)融合,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境控制和植物種苗組培全程生產(chǎn)管理及信息追溯,屬于邦伯公司的獨(dú)創(chuàng)。

ZPSY-30組培室環(huán)境調(diào)控與種苗生產(chǎn)管理系統(tǒng)

產(chǎn)品特點(diǎn)

植物種苗組培、脫毒等生產(chǎn)過程和操作流程的全程自動(dòng)化管理;

組培室樓群的溫濕度、CO2、光照、菌落、空氣流通量等環(huán)境參數(shù)的自動(dòng)調(diào)控;

綠色食品的基于條形碼、RFID射頻識(shí)別技術(shù)的安全生產(chǎn)監(jiān)測與追溯管理;

組培過程視頻監(jiān)控;

縮短組培時(shí)間。

智慧農(nóng)業(yè)范文第4篇

關(guān)鍵詞:AJAX;智慧農(nóng)業(yè);Web前端;異步通信

中圖分類號(hào):TP315 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-1302(2016)01-00-02

0 引 言

作為一個(gè)21世紀(jì)新興強(qiáng)國,我國農(nóng)業(yè)卻仍以傳統(tǒng)耕種方式為主,這樣不僅造成各種資源的浪費(fèi),更對環(huán)境與水土造成嚴(yán)重污染和破壞,對農(nóng)業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅。我國政府部門先后頒布了諸多農(nóng)業(yè)科技發(fā)展新條例,足以體現(xiàn)其對農(nóng)業(yè)發(fā)展的高度重視。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,越來越多的先進(jìn)技術(shù)被應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,運(yùn)用傳感器和軟件通過移動(dòng)平臺(tái)或者電腦平臺(tái)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行控制是當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。Web前端作為Web系統(tǒng)的內(nèi)容展現(xiàn),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)可視化的同時(shí),為用戶與系統(tǒng)提供了豐富的交互入口,在整個(gè)智慧農(nóng)業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。

1 AJAX簡介

AJAX(Asynchronous JavaScript And XML)的全稱為異步JavaScript和XML,它是由JavaScript、XMLHttpRequest(XHR)、DOM、XML等技術(shù)復(fù)合而成的異步通信技術(shù)。

1.1 AJAX的工作原理

AJAX的工作原理就是在瀏覽器與服務(wù)器之間增加了一個(gè)包含一些復(fù)雜JavaScript程序的AJAX引擎,而XHR對象作為異步通信的基礎(chǔ),旨在為JavaScript程序提供許多豐富可用的接口與后臺(tái)服務(wù)器端進(jìn)行少量的數(shù)據(jù)交互,然后通過對XML文檔的解析處理,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)頁面的快速選擇性刷新。

1.2 傳統(tǒng)應(yīng)用模型與AJAX應(yīng)用模型的比較

在傳統(tǒng)的Web應(yīng)用中,當(dāng)用戶進(jìn)行表單提交時(shí),瀏覽器直接將數(shù)據(jù)發(fā)送給后臺(tái)服務(wù)器,后臺(tái)對請求進(jìn)行相應(yīng)處理后通過Http協(xié)議返回給瀏覽器一個(gè)完整的頁面,瀏覽器接收到返回?cái)?shù)據(jù)后將對頁面進(jìn)行重新構(gòu)造并顯示,其應(yīng)用模型如圖1所示。在此過程中,瀏覽器處于空白狀態(tài),用戶必須等到頁面完全被刷新后才能瀏覽更新的內(nèi)容。

圖1 傳統(tǒng)的Web應(yīng)用模型

而在基于AJAX的新興Web應(yīng)用中,瀏覽器首先將數(shù)據(jù)發(fā)送給AJAX引擎中的JavaScript代碼,由JavaScript代碼首先來捕捉表單中需提交的數(shù)據(jù),然后將其發(fā)送給后臺(tái)服務(wù)器,從而實(shí)現(xiàn)用戶操作與服務(wù)器響應(yīng)的異步化,用戶無需等到后臺(tái)服務(wù)器響應(yīng)仍可繼續(xù)操作程序。但JavaScript代碼并不會(huì)將所有的請求都提交給后臺(tái)服務(wù)器去處理,部分無需從后臺(tái)獲取新數(shù)據(jù)的請求交由AJAX引擎自身來處理,其它確認(rèn)需要獲取新數(shù)據(jù)的請求則由AJAX引擎提交給服務(wù)器。這樣不僅能夠?qū)崿F(xiàn)頁面的局部刷新,縮短用戶的等待時(shí)間,而且能夠?qū)⒁徊糠謹(jǐn)?shù)據(jù)處理交由瀏覽器來完成,從而減輕服務(wù)器的負(fù)擔(dān)。其應(yīng)用模型如圖2所示。

圖2 基于AJAX的Web應(yīng)用模型

2 系統(tǒng)Web前端設(shè)計(jì)

2.1 系統(tǒng)需求分析

“智慧農(nóng)業(yè)”作為一種科學(xué)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營手段,它主要通過給每個(gè)基點(diǎn)配置無線傳感節(jié)點(diǎn)來獲取植物的生長環(huán)境信息,如空氣溫濕度、光照強(qiáng)度、土壤的酸堿度、植物養(yǎng)分、氣體含量等參數(shù)。系統(tǒng)將會(huì)先收集無線傳感器節(jié)點(diǎn)發(fā)來的數(shù)據(jù)并將其進(jìn)行存儲(chǔ),而后將存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、篩選、統(tǒng)計(jì)、分析,最終將更具科學(xué)性、代表性的結(jié)果通過瀏覽器展現(xiàn)給用戶。系統(tǒng)也可以設(shè)置為智能模式,將結(jié)果進(jìn)行自動(dòng)分析,自動(dòng)控制相應(yīng)設(shè)備。引入視頻圖像與圖像處理,直觀地反映農(nóng)作物生產(chǎn)的實(shí)時(shí)狀態(tài),從整體上給農(nóng)戶提供更加科學(xué)的種植決策理論依據(jù)。

Web前端作為系統(tǒng)的可視化部分,主要是為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)顯示,給用戶提供一個(gè)與后臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互、參數(shù)設(shè)置、設(shè)備控制的入口。

2.2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

根據(jù)系統(tǒng)的需求分析,總體上可將系統(tǒng)分為登陸界面、登陸失敗界面、設(shè)備監(jiān)控界面、設(shè)備管理界面、視頻監(jiān)控界面、系統(tǒng)設(shè)置界面、日志記錄界面、設(shè)備詳情界面、掃描新設(shè)備界面、視頻監(jiān)控詳情界面。系統(tǒng)前端界面流程圖如圖3所示。

圖3 系統(tǒng)前端界面關(guān)系圖

整個(gè)界面設(shè)計(jì)框架主要分為三層,結(jié)構(gòu)層、表示層和行為層。結(jié)構(gòu)層主要是由HTMl負(fù)責(zé)創(chuàng)建,實(shí)現(xiàn)了頁面文字、圖片和動(dòng)畫的繪制;表示層是CSS負(fù)責(zé)創(chuàng)建,完成了網(wǎng)頁顏色、布局和線條的美化;行為層則是JavaScript語言和DOM負(fù)責(zé)創(chuàng)建,實(shí)現(xiàn)了頁面事件的動(dòng)態(tài)交互。三層結(jié)合提供給用戶一個(gè)可視性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)的智能平臺(tái)。設(shè)備監(jiān)控界面作為其主界面,PC端效果圖如圖4所示,系統(tǒng)的設(shè)置界面如圖5所示。

3 AJAX在系統(tǒng)中的應(yīng)用

對于一個(gè)監(jiān)控功能系統(tǒng)來說,數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)刷新以及控制設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)改變是非常重要的。在本文的智慧農(nóng)業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)中,主要使用了DOM中的setInterval方法來實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的輪詢,將一個(gè)包含AJAX請求的函數(shù)傳入其中作為要執(zhí)行的代碼塊。應(yīng)用程序?qū)⒅芷谛缘膱?zhí)行相應(yīng)的AJAX請求,快速完成頁面的局部刷新,獲取到當(dāng)前時(shí)段的最新數(shù)據(jù)信息。當(dāng)用戶需要改變底層控制設(shè)備的狀態(tài)時(shí),用戶通過觸發(fā)點(diǎn)擊事件向服務(wù)器發(fā)送AJAX請求,并根據(jù)服務(wù)器的返回?cái)?shù)據(jù)相應(yīng)的改變系統(tǒng)中的狀態(tài)圖片。在這整個(gè)過程中,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了無刷新更新頁面,用戶幾乎完全不知道后臺(tái)發(fā)生的一切。

圖4 設(shè)備監(jiān)控界面效果圖

圖5 系統(tǒng)設(shè)置界面效果圖

4 結(jié) 語

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,智慧農(nóng)業(yè)的運(yùn)用將更加廣泛,農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的處理也會(huì)越來越精確、安全。而AJAX作為一種用于創(chuàng)建快速動(dòng)態(tài)網(wǎng)頁的技術(shù),雖說在用戶體驗(yàn)上帶來了極大的提升,但在瀏覽器兼容性、數(shù)據(jù)新舊區(qū)分以及客戶端負(fù)載等方面仍存在不足。相信隨著Web技術(shù)的不斷完善,AJAX在應(yīng)用程序中的運(yùn)用也會(huì)更加成熟。

參考文獻(xiàn)

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智慧農(nóng)業(yè)范文第5篇

唐義強(qiáng)從1997年開始利用塑料大棚種植黃瓜、西瓜、西葫蘆、番茄等蔬菜,市場上什么賺錢他種什么。由于種菜重茬,幾年時(shí)間,大棚內(nèi)的病蟲害就十分嚴(yán)重,為害最大的是根結(jié)線蟲,當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)只好用大量農(nóng)藥來殺滅害蟲,秋季耕地時(shí)把農(nóng)藥撒進(jìn)地里,第二年春天再連續(xù)施幾次農(nóng)藥??吹绞褂棉r(nóng)藥如此大量,唐義強(qiáng)十分擔(dān)心,他感到這樣會(huì)對消費(fèi)者的健康造成損害,經(jīng)過幾年的實(shí)踐,他終于探索出一套“悶棚法”滅蟲技術(shù)。

唐義強(qiáng)摸索出的“悶棚”方法是,在根結(jié)線蟲依賴植物的根莖繁殖、存活期,用悶棚的方法將其殺滅。即在悶棚前把上茬的瓜菜根莖全部清除干凈,連雜草也不留。悶棚初期,棚內(nèi)的土壤溫度一般在20~30℃,這種溫度正適合根結(jié)線蟲大量繁殖。處理遺留的瓜菜根莖及雜草的作用,是使剛繁殖出來的根結(jié)線蟲幼蟲得不到營養(yǎng),最后餓死。另外,就是用悶棚產(chǎn)生的高溫殺滅有害病菌,采用此法,可將蟲卵或已繁殖的幼蟲全部悶死或熱死。

“悶棚”的步驟:首先是每畝地施用200千克碳酸氫銨,碳酸氫銨在氨化過程中,能產(chǎn)生大量熱量,釋放出來的氨氣對根結(jié)線蟲有一定的殺滅作用。其次,每畝地使用250千克以上的稻草,稻草要粉碎,撒到地里后能起到一定的悶熱作用,可有效抑制病蟲害的繁殖和生存。三是每畝地撒施生石灰100千克,生石灰本身就有殺蟲滅菌作用,還能產(chǎn)生熱量,對悶棚滅蟲有積極的效果。在使用這3種方法時(shí),碳酸氫銨、稻草、農(nóng)家肥、生石灰撒施在地表,采用旋耕的方式翻壓到土壤中,然后澆水,地表再覆蓋一層舊地膜,此方法6~9月份都可以使用,這個(gè)時(shí)期氣溫本來就高,翻壓在土壤中的碳酸氫銨、稻草、農(nóng)家肥、生石灰產(chǎn)生大量的熱量,棚內(nèi)溫度能提高到70℃以上,地溫也能達(dá)到50℃,可有效殺滅根結(jié)線蟲和有害病菌。

悶棚方法至少可以減少一半的農(nóng)藥使用量,而施到土壤中的碳酸氫銨,在滅蟲的同時(shí)還會(huì)促進(jìn)稻草的腐爛,與農(nóng)家肥一起有效改善土壤結(jié)構(gòu),提高地力,起到生態(tài)種植的效果。

需要注意的是,很多農(nóng)民為了多種一茬瓜菜,不愿讓大棚休閑,即便大棚不能空閑,也可以采用悶棚方法,即在種植一茬瓜菜時(shí),覆在地表的農(nóng)膜不要清除,只把棚內(nèi)的蔬菜根莖和雜草處理干凈,悶上十來天,就能達(dá)到滅蟲的效果。其實(shí),大棚空閑一季并不會(huì)減少收入,多種一茬看似多賺了錢,由于病蟲害造成減產(chǎn),實(shí)際并不劃算。

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