Atelier pour Arrosage automatique et autonome
Une Technique de dans les catégories Science & Biologie, Sport & Extérieur, Alimentation & Agriculture, Projet de Groupe. Dernière modification le 18/10/2023 par Sgiraud.
Système d'arrosage automatique pour un atelier proposé aux membres du CLC
Introduction
Il s'agit de faire un système d'arrosage automatique pour des membres du CLC. Un atelier sera proposé au printemps et les participants pourront partir chez eux avec un petit système qu'il auront fabriqué, pour un coût modéré. 4 exemplaires seront réservés pour le mur végétal du CLC.
Cas d'usage: Le CLC apprend à des jeunes à planter puis à récolter des graines. Problème: lors d'une absence de chez soi, au retour, tout est sec ! De plus il y a un "mur végétal" devant le CLC. De même, au retour, tout est cramé.
Etape n°1 - 1ers choix
Choix notés ce soir:
- quel type de pompe ? (s'assurer qu'elle peut aller jusqu'au bout du mur)
- batterie rechargeables ou pas ?
- arrosage sur ou sous terre
- circuit électronique simple, ou nano, ou nodemcu (rester dans du "standard")
Etape n°2 - Cas du mur Végétal
Le mur a les caractéristiques:
- gros réservoir de 1000L
- plusieurs palettes à étages
- étalées sur 10 mètres
Il faut donc:
- de la puissance au niveau de la pompe (pompe 12V essuie-glace?),
- bien distribuer le débit partout,
- plusieurs mesures d'humidité,
- le surplus d'eau peut s'écouler entre les étages d'une même palette
Etape n°3 - Cas du kit individuel
Le système avec 2 bouteilles tête-bêche et récupération de l'eau a plusieurs avantages.
- la pompe est de puissance réduite
- 1 seule mesure d'humidité
Etape n°4 - Etude de l'alimentation
Si on privilégie un panneau solaire. Il existe 2 cas:
- Alimentation permanente uniquement lors de l'ensoleillement. Lorsque l'ensoleillement est faible le système est arrêté. Avantage: pas de batterie ni de recharge. L'alimentation solaire doit suffire à actionner la pompe.
- Alimentation permanente. Nécessite un batterie, d'un type non dangereux et un circuit de contrôle.
Conso estimée:
- Système simple pur électronique : 130-220mA
- Microcontroller ESP en mode normal : 70mA
- Microcontroller ESP en mode "deep sleep" : conso 4mA.
Alimentation Microcontroller:
- ESP NodeMCU: Maxi 12V, Régulation intégrée par AMS1117 3.3V
- Nano : Régulation 5V.
- D1 Mini : Regulation intégrée 6 V Maxi