Agriculture à grande échelle - Équipements agricoles intelligents pour la production de maïs

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Le maïs est l'une des cultures vivrières les plus importantes au monde et un bon exemple d'agriculture à grande échelle. Les méthodes de culture traditionnelles reposent essentiellement sur l'expérience. Il est difficile de déterminer exactement la quantité d'eau et d'engrais à appliquer aux différents stades de croissance. Il en résulte des rendements instables ou un gaspillage d'eau et d'engrais. Voici un aperçu de la manière dont les équipements agricoles intelligents peuvent être utilisés dans la production de maïs et des problèmes qu'ils peuvent résoudre, sur la base des principes suivants agriculture de précision.

Principaux points douloureux dans la production de maïs

La croissance du maïs est optimale lorsque la température se situe entre 20 et 30°C. Pendant la floraison et l'épiaison, si les températures dépassent 35°C, le pollen devient moins viable. La pollinisation s'en ressent et l'on observe davantage de pointes dénudées et de grains manquants. Lorsque les températures sont trop basses au stade des semis, les graines pourrissent facilement et les semis poussent lentement. Il n'y a aucun moyen de contrôler la température dans les cultures en plein champ. Dans les serres, on peut le faire, mais l'ouverture et la fermeture des évents à la main sont toujours trop lentes.

En ce qui concerne l'humidité, le maïs n'aime ni trop ni trop peu. La fourchette idéale pour l'ensemble de la période de croissance se situe entre 60% et 80%. Si l'eau manque pendant l'épiaison et le remplissage des grains, le nombre de grains et leur poids diminuent. Si l'humidité est trop élevée pendant la floraison, les taches foliaires et la rouille deviennent un problème. La méthode traditionnelle consiste à arroser au feeling. Souvent, on attend qu'il fasse déjà sec et on arrose trop.

Le maïs a également besoin de beaucoup de lumière. Il a besoin de 8 à 10 heures de bonne lumière par jour. Pendant les longues périodes nuageuses, ou si une serre bloque trop de lumière, les plantes deviennent faibles et grêles. Les tiges ne tiennent pas bien et les épis ne se développent pas correctement. Il n'y a aucun moyen de contrôler la lumière dans l'agriculture de plein champ. Dans les serres, il n'y a pas de système automatique pour gérer l'éclairage supplémentaire et l'ombrage.

Le sol et la fertilisation sont également délicats. Le maïs pousse mieux dans un sol riche, meuble et bien drainé, avec un pH de 6,0 à 7,0. L'ancienne méthode consiste à vérifier l'humidité du sol à la main, mais il est difficile de savoir en temps réel ce qui se passe dans la zone des racines. En ce qui concerne la fertilisation, le maïs a besoin de beaucoup d'azote, de phosphore et de potassium, mais les ratios changent à différents stades. Les besoins en azote sont les plus élevés entre le stade de l'épiaison et celui de la grosse cloche. La demande en potassium augmente pendant le remplissage des grains. La méthode traditionnelle qui consiste à tout déverser en une seule fois entraîne une croissance trop rapide des plantes au début et un épuisement plus tard. L'efficacité des engrais est inférieure à 40%.

Production de maïs

Comment l'équipement résout ces problèmes

Pour répondre aux questions ci-dessus, cette installation s'articule autour de trois éléments : la surveillance de l'environnement, la gestion intelligente de l'eau et des engrais, et le contrôle à distance.

Le machine intelligente pour l'eau et les engrais est le cœur du système. Le système permet de programmer l'irrigation en fonction de la quantité d'eau dont le maïs a besoin à différents stades. Au stade du semis, vous retenez un peu d'eau pour favoriser la croissance des racines, en maintenant l'humidité du sol à 60%-65%. Pendant la floraison et le remplissage des grains, qui sont des périodes critiques pour l'eau, le système arrose automatiquement plus souvent, ce qui permet de maintenir l'humidité à 75%-80%. La fertilisation fonctionne de la même manière. L'azote augmente automatiquement pendant le stade de la grosse cloche. Le potassium est ajouté pendant le remplissage des grains. Tout peut être contrôlé à distance à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur. Il n'est pas nécessaire d'être sur le terrain pour activer ou désactiver les vannes.

Le système de surveillance de l'environnement recueille des données. Des stations météorologiques et des capteurs de sol sont placés dans le champ ou la serre. Ils recueillent la température de l'air, l'humidité, l'intensité lumineuse, les niveaux de CO₂, ainsi que la température, l'humidité, l'EC et le pH du sol. Ces données sont transmises à la plateforme IdO. Si un relevé sort de la plage idéale, le système envoie une alerte et peut déclencher automatiquement des équipements tels que des ventilateurs, des écrans d'ombrage ou des lampes de culture.

L'agriculture à grande échelle

Si vous cultivez du maïs dans une serre, vous pouvez ajouter un système de contrôle climatique automatisé. Lorsque les températures dépassent 30°C, les ventilateurs et les rideaux humides se mettent en marche. Lorsque les températures descendent en dessous de 15°C, la ventilation s'arrête ou le chauffage se met en marche. Par temps nuageux et en cas de faible luminosité, les lampes de culture LED s'allument automatiquement. Pendant les heures d'ensoleillement maximum, les écrans d'ombrage se déploient pour éviter que les feuilles ne brûlent.

L'aspect gestion est simple. L'application mobile et la plateforme PC vous permettent de voir les données en temps réel, de vérifier les tendances historiques, de contrôler l'équipement à distance et de recevoir des alertes en cas de problème. Vous pouvez également installer un écran LED dans la serre ou dans le bureau du responsable. Les données clés défilent sur l'écran, de sorte que toute personne présente sur le site peut voir les conditions en un coup d'œil.

Résultats réels

Prenons l'exemple d'une exploitation de maïs dans le nord de la Chine. Après avoir adopté ce système :

  • L'utilisation de l'eau d'irrigation a diminué de plus de 30%. L'efficacité des engrais a augmenté de plus de 25%.
  • Le rendement moyen a augmenté de 12%. Les pointes dénudées sont devenues beaucoup moins fréquentes et les grains se sont mieux remplis.
  • Les coûts de main-d'œuvre ont considérablement diminué. Ce qui nécessitait auparavant plusieurs personnes se relayant pour arroser, fertiliser et ouvrir les bouches d'aération peut désormais être géré par une seule personne munie d'un téléphone. La ferme a économisé plus de 50 000 RMB par an en main-d'œuvre.
  • Les taux de maladies ont également diminué. Grâce à un contrôle précis de l'humidité, les taches foliaires et la rouille ont diminué d'environ 35%.

Pour quelles cultures cela fonctionne-t-il ?

Ce système a été conçu pour le maïs, mais il fonctionne tout aussi bien pour le blé, le soja, le coton et d'autres grandes cultures. Les programmes d'irrigation et de fertilisation peuvent être adaptés aux différentes cultures du système.

L'agriculture à grande échelle

Conclusion

Si vous êtes également confronté à une gestion imprécise de l'eau et des engrais, à des contrôles environnementaux lents et à des coûts de main-d'œuvre élevés dans le cadre d'une exploitation agricole à grande échelle, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons élaborer un plan personnalisé en fonction de vos terres, du climat et de l'état de l'eau.

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