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|2报及时、操作便捷、成本低、监测指标多元化、适用范围广泛等众多优势。团队 注重短期 ( 1-2年 ) 目标与长远 ( 5-10年 ) 战略相结合,在中后期发展中将逐步拓展产品领域,研发多种新型产品。二系统研发背景农业灌溉水质状况是影响农业发展的重要因素,水质的好坏直接影响农作物的生长。具体来说,水质的氮含量过高,可造成作物营养失调,导致陡长、倒伏、抗逆性差、易发生病害、成熟不良等危害;水质的盐量过高,能在短时间内使全部的叶子失水干枯至死,盐量过低时,会导致作物根部腐烂变黑;水质过酸会导致作物吸收过多的铁元素,从而产生营养障碍,影响作物根的生育。然而传统的农业灌溉大都忽略了水质的好坏,这就严重威胁了农民的财产,阻碍农业的发展。新兴的物联网和互联网技术为农业大棚用水提供了一个崭新的思路,为了解决传统农业大棚用水的安全性,减少不合格水质对农作物产生的危害,减少农业水质污染事故。本项目研制了 农业 水质 远程分析智能化监控系统 ,该系统,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,并且对不同的水质进行分箱处理,这对及时掌握主要农业大棚水体的水质状况、预警预报农业水质污染事故、解决农业水污染事故纠纷、加快农业建设、挺高人们生活质量等具有重要的意义。三国内外研究现状现今国内外农业水质在线监测体系和能力有了一定的基础,但面对新时期农业水利发展的形势和要求,还存在一些急待解决的问题。从技术层面上来讲,主要集中在自动化程度低,信息处理的及时性
3与管理工作的需要不相适应等方面。目前在农业水质测定的过程中,大部分的测定工作 (包括取样和化验 ),都是由人工完成的,不仅工作量大,监测效率低,而且很难在短时间内提供水质参数的信息,实时掌握水质的变化情况;其次 ,现有农业水质监测网络的信息化程度偏低,使得众多的监测部门各行其是,既浪费了人力、物力,又因时间、指标上的差异而导致监测数据无法共享,而在监测频次上次数少,频率低。这就远不能满足管理的需要,因此传统的农业监测模式已经不能适应和满足当前信息化管理工作的需求。当前,我国主要水体的水质总体上呈恶化趋势,农业水质监测任务十分繁重。为了适应农业水资源管理与保护工作发展的需求,必须提高农业水质监测技术的现代化和标准化以及管理制度化的水平。虽然农业水利系统的水质监测体系和能力已经有了一定的基础,但面对新时期水环境的形势与要求,还存在着一些急待解决的问题。农业水利系统的水质监测站点多以掌握地表水水资源质量功能为主,缺乏对供水水源地水质监测,排污水质监控,水生态环境监测等全面反映水功能区内的全面水质状况,来评价水功能区的水质是否达到水域使用功能对水质的要求。农业水质监测站的总数少于水功能区的数量,不能反映全部水功能区的水质状况,而且还存在地域分布不均衡,农业水质监测站布局不合理的状况,不适应经济发展和水资源保护工作的需要,都急需进行补充、调整、完善或建立。各级农业水质监测中心的采样能力不足,监测频率低,农业水质监测实验室的监测仪器设备老化,大型分析仪器配备不平衡,与水质监测管理的要求不适应。机动监测能力不足,移动水质分析监测实验室配备数量太少,现场监测能力低,无法及时掌握突发性水污染事故以及洪水淹没、河流断流后的复流、污水闸坝调度与水库调度等重要水利过程的水质突变情况。自动水质监测站数量太少,缺乏自动测报能力,无法获得对重点水功能区主要水质监测的实时数据,更没有对突发性污染事故的预测 /预报能力。农业水质监测信息处理及时性,针对性差,监测数据的处理仍然以手工为主,各级中心建立的监测数据库结构不统一,标准化程度低,信息处理的软硬件落后,不能实现按流域,按功能区的水量 /水质综合分析评价体系,不能满足新时期水资源管理与保护,水行政管理的要求。