土耳其宾格尔大学开始实施一项项目,利用由太阳能驱动的智能灌溉系统,将校园内的岩石和闲置土地改造成试验性果园。该项目旨在测试相关技术,之后将成果推广给农民以及希望将闲置土地投入生产的土地所有者。
该项目在大学农业学院下属的教育、研究与应用中心内实施。在约700德南的土地中,第一阶段涉及30德南,种植了属于20种不同水果的幼苗,包括橄榄、猕猴桃、野樱桃、无花果、石榴、枇杷、开心果、黑果腺肋花楸、榛子和蓝莓。大学表示,其中10个品种是首次在该市进行试种。
灌溉系统如何运作?
试验果园依靠安装在土壤表层下方的传感器测量湿度水平。根据传感器收集的数据,当树木需要水分时,系统会自动开始灌溉,无需直接人工干预。项目团队还说明,可以远程监测和控制灌溉操作,包括了解树木获得的水量。
这套由太阳能驱动的系统由八个站点组成,并连接到灌溉网络专用的控制阀。其运行理念是根据树木的需求调整水量,而不是进行无序灌溉,同时减少对现场巡视的依赖,并限制漫灌方式的使用。
仍在测试结果的试验项目
该项目于上一年度启动,预算约为300万4000土耳其里拉。适应和评估工作将持续约三年,旨在研究幼苗与该地区气候及土壤特征的适配程度。因此,当前阶段尚不能证明所有品种均已成功,也不能确定实际节水量;它仍然是一个用于测试技术和农业适应性的示范性果园。
大学校长埃尔达尔·切利克教授博士将该项目描述为大学建立农业和畜牧业体系这一方向的一部分。2016年,宾格尔大学在以区域发展为重点的差异化与专业化计划中被选为农业及基于流域的发展领域的牵头大学。他还表示,该项目属于“新大学”愿景的一部分,目标是建设“农业和畜牧业硅谷”。
这则新闻为何重要?
该项目的实际价值不仅在于改造一块大学土地,还在于为农业学院学生提供实践场所,并测试一个当地农民在采用之前可以研究的模式。如果适应期内的测量结果证明所选品种能够生长,并显示该网络在水资源管理方面实现了可量化的改善,那么这项试验可能成为在岩石地或闲置土地上扩大智能果园的基础。尚待解决的挑战在于等待三年的结果,并确定系统的运行和维护成本,以及其在大学环境之外的可实施性。