Proyecto de fertirrigación e irrigación inteligente para cultivos de hortalizas y arroz en Vietnam.

Fecha de lanzamiento: 15 de mayo de 2026

Descripción general del proyecto

Para apoyar una producción agrícola más eficiente en el sudeste asiático, se necesita una proyecto piloto de agricultura digital fue diseñado para un Granja de demostración equivalente a 120 mu en el delta del Mekong, Vietnam., sirviendo a ambos cultivo de hortalizas de hoja y producción de arroz.

El delta del Mekong es una de las regiones agrícolas más importantes de Vietnam, donde El arroz sigue siendo un cultivo fundamental. y el cultivo de hortalizas continúa expandiéndose, incluyendo verduras de hoja verde como hojas de mostaza.

El proyecto introdujo un enfoque integrado sistema inteligente de fertirrigación y riego Presentando:

  • gestión de fuentes de agua
  • Filtración y purificación
  • Dosificación automatizada de fertilizantes
  • Redes de riego por goteo y tuberías de riego
  • Control de riego inalámbrico basado en LoRa
  • Programación inteligente del riego

La solución fue diseñada para ayudar a los agricultores a lograr:

Ahorro de agua + Ahorro de fertilizantes + Reducción de mano de obra + Mejor gestión de cultivos

Desafíos en el riego de cultivos de hortalizas y arroz

Modernización de los sistemas tradicionales de riego de hortalizas y arroz.

Las hortalizas de hoja y el arroz requieren una gestión cuidadosa del agua y los nutrientes, pero los métodos de cultivo convencionales a menudo dependen en gran medida de la experiencia manual. Esto genera varios desafíos operativos:

1. Bajo consumo de agua y fertilizantes

El riego y la fertilización tradicionales pueden provocar una distribución desigual del agua y los nutrientes. El exceso de insumos puede desperdiciarse por escorrentía, evaporación o una aplicación ineficaz en la zona radicular.

2. Alta demanda de mano de obra

El riego manual, la aplicación de fertilizantes, el cambio de válvulas y las inspecciones de campo requieren una cantidad considerable de mano de obra, especialmente en áreas de cultivo extensas.

3. Riesgo de enfermedades por un control inadecuado de la humedad.

En las zonas de producción de hortalizas, el exceso de humedad superficial y un riego mal gestionado pueden aumentar el riesgo de enfermedades de los cultivos transmitidas por el suelo y relacionadas con la humedad.

4. Precisión limitada en la nutrición de los cultivos

Los distintos cultivos y etapas de crecimiento requieren diferentes estrategias de riego y nutrición. Sin un sistema de control digital, resulta difícil ajustar con precisión el suministro de agua y fertilizantes.

Alcance del proyecto

Artículo Detalles
Tipo de proyecto Proyecto piloto de demostración de agricultura digital
Entorno localizado en el extranjero Delta del Mekong, Vietnam
Área de cultivo Aproximadamente 120 unidades equivalentes
Cultivos principales Hojas de mostaza, verduras de hoja verde, arroz
Sistema central Fertirrigación inteligente y control inalámbrico del riego
Objetivo clave Mejorar el uso del agua, la eficiencia de los fertilizantes y la gestión de los campos.

Arquitectura de sistemas inteligentes de fertirrigación y riego

Sistema integrado de gestión de agua y fertilizantes

El proyecto adoptó una arquitectura de riego inteligente completa que consta de:

  1. Sistema de suministro de agua
  2. Sistema de filtración
  3. Sistema Inteligente de Fertirrigación
  4. Red de oleoductos de campo
  5. Riego por goteo y cintas de riego
  6. Control de riego inteligente inalámbrico LoRa

Esta estructura conformaba un sistema de riego y suministro de nutrientes de circuito cerrado, desde la sala de equipos hasta la zona radicular del cultivo.

1. Fuente de agua y sistema de filtración

Garantizar una calidad estable del agua de riego.

Las obras de captación de riego incluían componentes de almacenamiento, filtración y estabilización de la presión del agua para garantizar que el agua que entraba en la red de campo fuera apta para el riego de precisión.

Funciones clave

  • Elimina las impurezas en suspensión.
  • Protege las tuberías y emisores de riego.
  • Reduce el riesgo de obstrucción
  • Mejora la estabilidad del sistema a largo plazo.

Una filtración fiable es especialmente importante en los sistemas de riego por goteo, donde la obstrucción puede afectar a la distribución uniforme del agua y los fertilizantes.

2. Unidad de fertirrigación inteligente

Suministrando agua y nutrientes simultáneamente.

La unidad de fertirrigación mezcla automáticamente los fertilizantes con el agua de riego según las necesidades preestablecidas del cultivo. Esto ayuda a proporcionar un suministro de nutrientes más constante que la aplicación manual de fertilizantes.

Ventajas clave

  • Distribución uniforme de fertilizantes
  • Mejora de la absorción de nutrientes
  • Reducción de los residuos de fertilizantes
  • Mejor apoyo para las etapas de crecimiento de los cultivos
  • Concentración de fertirrigación más estable

Al suministrar nutrientes directamente a través del agua de riego, los cultivos pueden recibir un aporte más equilibrado en la zona radicular.

3. Red de riego de campos

Distribución eficiente en toda el área de demostración.

La sección de ingeniería de campo incluía:

  • Tuberías principales de riego
  • Tuberías ramificadas
  • cinturones de riego por goteo
  • Nodos de control de válvulas de campo
  • Unidades de gestión de riego inalámbricas

Esta configuración permitió gestionar el riego por zona de siembra y tipo de cultivo, satisfaciendo las diferentes necesidades hídricas de las hortalizas y el arroz.

4. Riego inteligente inalámbrico LoRa

Control remoto para una gestión agrícola más flexible.

El proyecto integró Control de riego inalámbrico basado en LoRa, lo que permite a los operadores gestionar de forma remota el riego en diferentes secciones del campo.

Capacidades del sistema

  • Apertura y cierre remoto de la válvula
  • Programación de riego por zonas
  • Reducción de las operaciones manuales sobre el terreno
  • Respuesta más rápida a la demanda de agua de los cultivos.
  • Mayor facilidad de expansión para explotaciones agrícolas de mayor tamaño.

Este método ayuda a reducir la necesidad de que los trabajadores inspeccionen y accionen manualmente las válvulas en toda la planta.

Antes y después de la actualización del sistema de riego inteligente.

Proyecto Antes de la actualización Después de la fertirrigación y el riego inteligentes
Método de riego Riego manual o basado en la experiencia Control de riego programado y por zonas
Aplicación de fertilizantes Fertilización manual Dosificación automatizada de fertilizantes
Operación de campo Los trabajadores cambian las válvulas manualmente. Control remoto inalámbrico de válvulas mediante LoRa
distribución de agua Suministro de agua irregular Distribución más uniforme del riego por goteo
Gestión de cultivos Soporte de datos limitado Gestión agrícola basada en datos
demanda laboral Inspección frecuente sobre el terreno Reducción de las operaciones manuales en el campo
Capacidad de expansión Difícil de escalar Mayor facilidad de expansión para explotaciones agrícolas de mayor tamaño.

Beneficios esperados del proyecto

El proyecto de fertirrigación e irrigación inteligente está diseñado para ayudar a las explotaciones de hortalizas y arroz a mejorar la eficiencia de la gestión de los campos mediante una distribución más precisa del agua y los fertilizantes.

Entre los principales beneficios previstos se incluyen:

  • Mayor uniformidad en el riego en diferentes zonas de plantación.
  • Mayor uniformidad en la aplicación de fertilizantes gracias a la dosificación automatizada.
  • Reducción de la carga de trabajo de operación manual de válvulas e inspección en campo.
  • Menor riesgo de riego excesivo en zonas de producción de hortalizas.
  • Programación de riego más flexible para diferentes tipos de cultivos.
  • Mejor apoyo para proyectos de demostración de agricultura digital escalables.
  • Mayor estabilidad operativa a largo plazo mediante filtración y protección de tuberías.

Componentes del sistema recomendados

Para proyectos similares, JW-IoT puede proporcionar sensores de suelo, estaciones meteorológicas, controladores de riego, dispositivos de comunicación inalámbrica LoRa, sensores de monitorización de agua y plataformas de gestión basadas en la nube, de acuerdo con la disposición del terreno y los requisitos de gestión de cultivos.

Configuración del sistema sugerida

Artículo Configuración recomendada
Tipo de granja Granja de hortalizas y arroz
Método de riego Riego por goteo, cintas de riego, control de zonas
Método de fertirrigación Dosificación automatizada de fertilizantes
Comunicación LoRa / LoRaWAN / 4G opcional
Controlar objetos Bombas, válvulas, unidad de dosificación de fertilizantes
Parámetros de monitorización Humedad del suelo, conductividad eléctrica del suelo, datos meteorológicos, caudal, presión (opcional)
Función de plataforma Monitorización remota, programación, alarma, datos históricos
Fuente de alimentación Alimentación eléctrica de la red o energía solar, según las condiciones del lugar.

Aplicaciones adecuadas en el sudeste asiático

Un modelo de agricultura digital replicable

Esta estructura de casos localizada es muy relevante para las regiones agrícolas de ultramar donde:

  • Granjas de hortalizas de hoja
  • Campos de rotación de arroz y hortalizas
  • granjas de demostración agrícola
  • Proyectos de agricultura digital con apoyo gubernamental
  • Proyectos de riego por goteo en campo abierto
  • Construcción de terrenos agrícolas de alto nivel
  • Proyectos piloto de riego inteligente en el sudeste asiático
  • Grandes explotaciones agrícolas que requieren control de riego inalámbrico.

El delta del Mekong es un entorno de referencia extranjero adecuado porque combina producción importante de arroz con cada vez más importantes cultivo de hortalizas, incluyendo verduras de hoja verde como la mostaza.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es un sistema inteligente de fertirrigación y riego?
Un sistema inteligente de fertirrigación e irrigación combina la gestión de la fuente de agua, la filtración, la dosificación de fertilizantes, las redes de riego de campo, el control inalámbrico y la monitorización remota para mejorar el suministro de agua y nutrientes.

2. ¿Por qué el control de riego inalámbrico LoRa es adecuado para las explotaciones agrícolas?
El control inalámbrico LoRa es adecuado para explotaciones agrícolas al aire libre porque admite comunicación a larga distancia, instalación flexible y gestión remota de válvulas sin necesidad de cableado complejo.

3. ¿Se puede utilizar este sistema tanto para cultivos de hortalizas como de arroz?
Sí. El sistema se puede configurar para diferentes tipos de cultivos, zonas de siembra y programas de riego según la disposición del terreno y las necesidades hídricas de los cultivos.

4. ¿Qué sensores puede integrar JW-IoT en este tipo de proyecto?
JW-IoT puede integrar sensores de humedad del suelo, sensores de conductividad eléctrica del suelo, sensores de temperatura del suelo, estaciones meteorológicas, pluviómetros, sensores de agua, controladores y dispositivos de comunicación.

5. ¿El sistema admite la dosificación automatizada de fertilizantes?
Sí. La unidad de fertirrigación puede mezclar fertilizante con agua de riego según las necesidades preestablecidas del cultivo para garantizar un suministro de nutrientes más uniforme.

6. ¿Es esta solución adecuada para las granjas del sudeste asiático?
Sí. Es adecuado para huertos de hortalizas, arrozales, zonas de demostración de riego y proyectos piloto de agricultura digital en el sudeste asiático.

7. ¿Puede JW-IoT personalizar el sistema para diferentes tamaños de granjas?
Sí. JW-IoT puede diseñar el sistema en función de la superficie del terreno, el tipo de cultivo, las zonas de riego, la distancia de comunicación, las condiciones de la fuente de agua y los requisitos de la plataforma.

Si está planificando un proyecto de riego inteligente, fertirrigación o agricultura digital para huertos, arrozales, frutales o granjas de demostración, JW-IoT puede ayudarle a diseñar un sistema completo basado en su tipo de cultivo, zonas de riego, fuente de agua, condiciones de comunicación y requisitos de la plataforma.

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