Sada pro automatizaci skleníků UMNITSA
Skleníková automatika „UMNITSA“ je určena pro integrované řízení aktorů, regulaci, udržování daného mikroklimatu a podmínek pro pěstování kulturních rostlin.
Rozsah použití: automatizace nově instalovaných nebo modernizace stávajících: skleníky, skleníky, skleníky, biovegetariáni.
Automatizační sada „UMNITA“ implementuje následující funkce:
Připojte se k domácí síti Wi-Fi routeru nebo distribuujte vlastní; Ovládání zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě WI-Fi v manuálním režimu;
Snadné ovládání přes prohlížeč na PC nebo mobilním zařízení (smartphone, tablet atd.) přes Wi-Fi síť;
Displej na ovladači informuje uživatele bez připojení Wi-Fi;
Protokolování systémových zpráv a chyb na paměťovou kartu MicroSD; SMS upozornění na systémové zprávy a hodnoty mikroklimatu;
Registrace hodnot parametrů mikroklimatu a hodnot senzorů každou hodinu na paměťovou kartu MicroSD a prohlížení přes síť Wi-Fi; Konstrukce grafických linek;
Připojení ke SCADA programům: centrální konzole nebo k dispečerské síti inženýrských systémů;
Flexibilita nastavení pro vytvoření potřebných parametrů mikroklimatu;
Výstražný systém pro nízké a vysoké parametry (teplota, vlhkost, oxid uhličitý);
Nastavení teploty půdy a vzduchu pro denní nebo noční režim;
Měření teploty a vlhkosti uvnitř a vně skleníku;
Měření úrovně vnějšího a vnitřního osvětlení;
Měření koncentrace oxidu uhličitého a atmosférického tlaku;
Manuální ovládání otevírání/zavírání ventilace typu LP nebo ovládání pod koncovými spínači krajních poloh pro použití nestandardních pohonů ventilace;
Sledování hladiny vody v zásobní nádrži závlahového systému;
Ovládání zavření/otevření větrání 24VDC pohonem typu LP dle zadaných parametrů mikroklimatu;
Řízení pohonu (0-10VDC) směšovací jednotky okruhu půdního nebo vzduchového ohřívače vody podle zadaných parametrů;
Ovládání zapnutí/vypnutí čerpadlo (elektrický ventil) pro doplňování na základě snímačů hladiny;
Ovládání zapnutí/vypnutí elektrický ohřívač půdy a elektrický ohřívač vzduchu;
Ovládání zapnutí/vypnutí zavlažovací systémy podle harmonogramu ráno a večer, kanál č. 1 – č. 4;
Ovládání zapnutí/vypnutí fytolampy na bázi světelného senzoru s udržováním dané denní doby světla;
Ovládání zapnutí/vypnutí větrací ventilátor podle několika scénářů parametrů mikroklimatu;
Ovládání spínání výkonu ventilátoru pomocí regulátoru otáček;
Ovládání zapnutí/vypnutí generátor plynu CO2 při dané koncentraci;
Ovládání zapnutí/vypnutí vzduchový chladič podle specifikovaných teplotních parametrů;
Ovládání zapnutí/vypnutí zvlhčovač vzduchu podle zadaných parametrů vlhkosti;

Labuť, rakovina a štika.
Jak sloučit?
Chci jít z domova na gauč?
Která je levnější?





Vždy v kontaktu!
„Inteligentní skleník“ je skleník vybavený automatizační sadou pro řízení inženýrských systémů pro zajištění příznivých metrologických podmínek (mikroklima) pro pěstování kulturních rostlin za účelem získání podmínek pro zrychlený růst a snadnou obsluhu.

V příkladu, který jsme použili
1) Funkce řízení ventilačního systému je nezbytná pro udržení teploty vzduchu uvnitř skleníku. Aktivita slunečních paprsků má přímý vliv na zvýšení teploty uvnitř skleníku (skleníkový efekt) a naopak je důležité reagovat na změny teplot, protože Odchylky větší či menší vedou ke snížení rychlosti růstu, jeho následnému zastavení, vadnutí a odumírání rostliny. Větrání je realizováno instalací pohonů (typ LP) na otevírací konstrukční prvky (dveře, okna, příčky atd.) a paralelně připojené k ovladači řídicí jednotky. Řídící signál je generován na základě analýzy porovnání teplot půdy, vzduchu venku a uvnitř s teplotami uvedenými v parametrech. Možnost chyby při otevírání je eliminována oproti termoválcům (v chladném počasí, kdy sluneční paprsky účinně ohřívají povrch uvnitř skleníku a venkovní teplota je možná pod +5°C nebo otevření při použití vytápění ve skleníku, vše to vede ke kontaktu rostlin s nízkou teplotou proudění vzduchu a nízkou energetickou účinností).
2) Ovládací funkce pro systém kapkové závlahy. Ve skleníku, uzavřeném před srážkami, není třeba spoléhat na přirozené zavlažování. Je nutné doplnit půdu vodou, zvýšit obsah vlhkosti v kořenovém systému rostlin pomocí zalévání, rostliny přijímají minerální soli a mikroelementy jsou z ní vytvářeny potřebné organické látky; Nejběžnější zeleninové plodiny ve skleníku, okurky obsahují 95 – 97 % a rajčata 92 – 96 % vody. Zavlažování se provádí instalací elektromagnetického ventilu mezi akumulační nádrž a závlahový systém (síť rozvodu vody) a nádrž se instaluje na stojan poskytující výšku 1 metr od úrovně terénu po úroveň vložení. K zapnutí dochází v intervalu uvedeném v nastavení (zapnutí v určitou hodinu na nastavenou hodnotu minut, následné zapnutí po zadaném intervalu ve dnech). Lze jej instalovat do libovolného systému kapkové závlahy, rozdíl je pouze v připojovacích průměrech elektromagnetického ventilu. Vezměme si 2 zemědělské plodiny: zavlažovací kanál č. 1 pro okurku, zavlažovací kanál č. 2 pro rajčata. Plocha skleníků na okurky a skleníky na rajčata je 18 m2 každý. Bude vyžadovat spotřebu 1-2 litrů na 3m4 (okurka – kořenový systém v horní části půdy) a 1-2 litrů na 6m8 (rajče – kořenový systém ve spodní části půdy) na metr čtvereční. Vezměme 72 litrů na okurku a 144 litrů na rajče. S připojovacím průměrem 25mm, přibližným průtokem vody 30 litrů za minutu nakonec nastavte dobu zálivky u okurky na 2 minuty, u rajčete na 5 minut. Četnost závisí na aktivitě slunečních paprsků, vláhové kapacitě půdy, stádiu zrání/plození, zhruba odebereme jednou za 1-2 dny (okurka), 3-4 dní (rajče).


3) Ovládací funkce pro zapnutí plnění závlahové nádrže vodou. Hladina je řízena spodními a horními snímači hladiny vody. Plnění se provádí ze studny zapnutím čerpadla nebo centrálního zásobování vodou zapnutím elektrické energie. magnetický ventil, na základě signálu ze snímače spodní hladiny a vypnutí na základě snímače horní hladiny nebo časového intervalu v nastavení regulátoru. Nádoba je umístěna uvnitř skleníku pro ohřev vody. Objem musí být zvolen na základě spotřeby vody na zavlažování z výše uvedeného výpočtu, zavlažovací kanál č. 2 bude vyžadovat 144 litrů, je tedy potřeba kapacita minimálně 200 litrů. Umístěte spodní snímač hladiny doprostřed nádoby, abyste chránili kořenový systém před tepelným šokem. Čas pro zapnutí zavlažování rozdělte na kanál č. 1 ráno – 9 hodin a kanál č. 2 večer – 18 hodin.
4) Ovládací funkce pro zapínání topných zařízení umožňuje kompenzovat pokles teploty uvnitř skleníku v období jaro-podzim, chladném letním období, večer – noci, což chrání rostliny před nízkými teplotami a vysokou vlhkostí vzduchu, vytváří podmínky pro zrychlený růst, delší dobu pěstování zeleniny. Pro vytápění technologickým řešením použijte odporový kabel, optimální topný výkon je 90 – 120 W/m2 (při volbě kabelu s odvodem tepla 30 W/m je třeba položit kabel 4 m na m2) uložený v zeminu v hloubce ~ 40 cm od povrchu v dodržení vrstev tepelné izolace a pískového prášku a ochranné síťoviny proti poškození kabelu zahradním nářadím.
5) Funkce ovládání osvětlovacího zařízení je nezbytná pro prodloužení denního světla. Při osvětlení spektrem určitého rozsahu a dostatečnou silou světelného toku nastává nezbytný proces plné existence rostlin – fotosyntéza. Největší účinnost absorpce chlorofylem byla pozorována v modrém a červeném spektru odpovídajících vlnových délek 450 nm a 680 nm, zelená barva se odráží, což dává rostlinám charakteristické zbarvení. K vytvoření spektra se ve sklenících používají fytolighty (fytolampy), které odpovídají GOST R 57671-2017. Pro normální vývoj a plodnost je nutné zajistit minimálně 7000-8000 luxů, což je 7000-8000 lumenů na metr čtvereční. elektroměru při instalaci je nutné počítat s poklesem světelného toku ze svítidla do zařízení.
Použitím skleníkové automatizace ušetříte drahocenný čas a úsilí, rostliny získají potřebné podmínky pro zrychlený růst a výsledky sklizně jsou úžasné.