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智能灌溉系统手机应用程式远端操控环境监测站
- 一般而言,植物透过外界环境刺激,藉由水分变化进行膨压运动或激素进行生长运动,以捕捉日光、水分或其他生长所需营养,例如向日葵的向光性、气孔开阖与毛毡苔的捕虫运动。然而,植物的移动较为被动与缓慢,植物根部的固着性使其无法像动物一样,根据环境的即时状况而移动至所需生长要素面前,在剧烈变动的环境下较容易因适应不良而死亡。
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智能灌溉系统环境气象站改善空气品质—减少氨排放
- 大气中除了供人类呼吸的空气外,尚有微量的污染物,包含氮氧化物、硫氧化物、挥发性有机物、悬浮微粒……等。自工业时代后,频繁的人类活动使得空气中污染物含量急剧增加,这些污染物可能经由呼吸或附着人体表面而危害健康,因此减少污染排放为各国注重的发展项目之一。我国环境保护署也在<空气污染防制法>中将氨气定义为毒性污染物,氨与空气中氮氧化物与硫氧化物反应产生的微粒在法规中则为衍生性污染物。
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环境监测土壤雨水水质碳粉可吸收多余二氧化碳减少温室气体排放
- 五大湖位于美国与加拿大的交界处,其中伊利湖因藻华大量增生而阻碍船只前进,且藻华所释放的毒素将对水中野生动物造成影响,因此人们竭尽方法减少土地中的磷流失并顺着水流排放到湖中。然而尽管使用最佳管理措施(Best Management Practice,BMP),依旧无法完全阻止磷流失,现今安大略省(Ontario)农田磷损失平均值约为200克/英亩,为了解决藻华产生的源头问题,加拿大联邦政府的大湖保护计划(Great Lakes Protection Initiative)投资了60万加币于开发和测试从排水系统中去除磷的技术。
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农业无线通讯感测系统环境温度、湿度、日照、土壤温度、含水率电导度
- 在农业生产上,作物的生长与品质受到环境温度、湿度、日照、土壤温度、含水率及电导度等许多因子的影响。感测器结合无线通讯的应用,可将感测资料即时传送远端,由远端管理人员进行资料的分析与判读,并提出预警措施;或透过控制系统进行相关的控制作业,以提供作物更好的生长环境。再者,感测系统更可连续记录各项感测资料,透过分析各项参数的历史资料与作物产量的对应关系,管理者可更容易的掌握关键栽培技术。
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智能灌溉系统土壤监测可持续化
- 土壤可持续利用是欧盟长期关注的议题之一,虽然欧盟试图于2014年提案订立土壤指令(Soils Directive),但因成员国支持度不足,该指令最终遭撤回,至此欧盟仍缺乏土壤可持续利用的相关准则及规范,各国间丈量及监测土壤环境的方式也未见统一的标准。欧洲议会在上个月讨论如何透过土壤保护与土壤可持续利用改善粮食安全问题,显示土壤可持续经营管理将是近期欧盟各国未来政策制定的方向之一。
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