全球人口以 1.05% 的速度增长,预计到 2050 年将增加到 95.4 亿。人口增加对资源造成了巨大压力,其中之一就是未来粮食资源的稀缺。此外,耕地面积也已达到其阈值。进一步增加耕地面积将导致生态失衡。最佳做法是提高农业产出效率。利用技术支持,农业实践有许多方面可以改进。其中之一就是灌溉。使用基于人工智能的滴灌系统可以提高产量质量、节约用水并减少人力。它不仅可以提高产量的质量和数量,还可以有效节省电力。基于机器学习的滴灌使用与实时时钟接口的微控制器与植物的生长同步。
• 覆盖多种生产方法和多种产品非常重要 • 不排除覆盖整个生命周期(从摇篮到坟墓) • C 侧重于以区域为重点提高产量 • A 和 B 更注重国际协调
• 申请人还可以确定如何最大限度地发挥所资助创新的市场优势,例如降低制造成本、提高产量或解决性能、可用性或符合技术或环境标准的问题。(NAPMP M&S NOFO 4.6.1.6.d.vi)
植物育种有助于提高产量,农民的市场状况,粮食可用性和环境可持续性。在目前的速度下,植物育种可能在欧盟雄心勃勃的农场对分叉和生物多样性策略及其减少目标造成的生产损失方面可能不足。植物育种需要加速!
提高产量和工艺控制的关键特性 快速响应加热器系统:采用低质量设计的快速响应加热器选项可最大限度地缩短处理时间。受控工艺热 (CpH) 选项可通过软件控制冲击气流和温度,从而完全消除操作员干预。可编程热状态允许在短预热周期内使用高气流,并在没有零件时提供“降压”或“不加热”功能。CpH 选项可提高产量,并通过降低功耗提供“热足迹”效率。Fids-on-the-Fly™:Fids-on-the-Fly 选项比传统的停止和捕获基准点方法快 5.5 倍,并且可以将 UPH(每小时单位数)提高 35%。可编程流体和阀门压力:流体和阀门压力值在 FmXP 程序中设置,从而消除了操作过程中手动调整相关的错误。软件控制的压力设定点提供闭环工艺控制,并通过日志文件捕获提供更好的可追溯性。完整的配方(包括传送带、加热器和气压设置)可以轻松复制到工厂内和世界各地的其他 S-920N 系统。
刺激是一种高度浓缩的微生物表述,这些微生物的有益微生物被选为将不可用的养分转化为可用形式的可用形式,以共同改善土壤和植物。刺激在任何植物物种的土壤,叶子和种子上应用时会产生相似的结果。刺激整个季节的工作,以提高产量潜力。
西门子为室内农业行业和其他类型的受控环境农业 (CEA) 提供全面的产品组合。CEA 是一种基于技术的农业方法,兼具可持续性和盈利能力。西门子先进的控制系统使种植者能够优化作物生长、节约资源和提高产量,同时利用自动化和数据驱动的洞察力。了解更多信息:siemens.com/global/en/industries/food-beverage/ Agriculture