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相似文献
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1.
为有效地监测和控制猪舍的环境因子,满足养殖规模化、集约化的趋势要求,以猪舍环境为研究对象,以无线通讯技术、PLC机电控制技术和虚拟仪器技术为基础,研究以实现猪舍环境智能调节为目标的猪舍环境自动监控系统。采用ZigBee无线通讯模块,将终端传感器实时采集的温度、湿度、光照和气体等数据进行组网传输;采用PLC控制器对现场输出设备进行优化控制;采用LabVIEW虚拟仪器软件对整个系统运行进行终端监控。猪舍环境自动监控系统解决了传统控制方式布线复杂,系统故障率高,控制精度差以及异地监控困难等问题。  相似文献   

2.
微生物发酵床大栏猪舍环境监控系统设计与实现,解决了发酵床猪舍的环境自动控制问题。环境监控传感器设有温度、湿度、光照、风向、风速、CO2、NH3等控制系统,实现在线实时数据采集,通过专家系统的构建,将猪舍温度控制在30℃以下,空气湿度控制在65%以上,垫料湿度控制在65%以上。不同季节、不同昼夜、不同风速,采用的控制执行机构不同。执行机构包括了风机湿帘系统、照明系统、微喷系统、喷淋系统、轴流风机系统、电动铝合金窗帘系统、屋顶喷淋系统等,各执行机构系统有机组合,共同完成猪舍环境的控制。系统设计了远程视频监控界面、参数远程监控曲线界面和执行机构远程操作界面,提供了良好的人机界面。  相似文献   

3.
针对猪舍环境的要求与监控需求,以物联网框架为依托,设计了一种3层结构模型的猪舍环境参数远程监控系统。系统由现场采集控制子系统、远程监控子系统和数据库3部分构成;采用STM32单片机现场采集环境参数和控制设备,实时将采集数据保存到数据库;为提高远程监控子系统的响应速度与交互性,采用Java Script和Ajax的异步数据交互机制,将采集的数据实时地上传到网页显示,控制设备能够实时地接受下达的命令。测试结果表明,系统运行稳定,数据传输正确,可对环境进行有效控制,满足猪舍环境监控的需求。  相似文献   

4.
传统猪舍的发酵床养殖设施改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
发酵床养殖模式在推广过程中取得了较好的效果,但新建大量的发酵床猪舍对中小规模猪场的成本投入、养殖管理和防疫都提出了新的挑战,因此,对传统旧猪舍进行发酵床猪舍改造成为推广发酵床养殖模式的重要方式之一.本研究以江苏省泗阳县天蓬猪场发酵床猪舍改造为例,从生猪行为习性、动物福利以及环境系统角度,对传统水泥地面猪舍进行发酵床养殖设施改造,分别论述了发酵床养殖的内环境特点、主要内环境参数、舍内通风降温及相关配套设施设备的选择等,进而确定发酵床猪舍改造的主要内容,选择猪舍的最佳改造设计模式.为今后的发酵床猪舍改造建设提供模式借鉴和参考,为发酵床饲养模式在江苏地区推广提供理论依据.  相似文献   

5.
针对生猪养殖对环境的要求,设计开发了一个猪舍环境监测系统。融合PLC、GPRS、ZigBee技术,利用传感器监测猪舍的环境参数,然后通过GPRS网络将数据传送到智能终端设备上,终端通过对比参数值进行实时判断并对PLC发出执行指令。养殖户可以方便的对大型猪舍进行监控和相关操作。使猪舍有一个良好的繁殖环境,同时节省了大量人力,操作更加快捷、准确。  相似文献   

6.
为了促进江苏精准化水产养殖的发展,提出并开发了基于智能手机的水产物联服务系统。系统利用多种传感器采集水产养殖环境和气象环境信息数据,通过Zig Bee自组网传递数据,实现水产养殖环境的掌上监控。系统以Android操作系统平台为背景、Highcharts为图形开发工具,开发掌上应用程序。同时,基于智能预测的指导,能够帮助渔民实现智能远程养殖。经过系统测试,该软件可正常运行,广泛使用,可以将水产养殖监控中心搬移到每个人的手机上,实现掌上智能监控。  相似文献   

7.
为构建现代化养猪场三维模型和可视化软件系统,本研究利用三维视图设计方法获得猪舍建筑及设施的模型参数,根据参数生成育肥猪舍、妊娠猪舍、产房、母猪舍和空气过滤型公猪舍等三维模型;采用三维可视化、视景仿真、数字动画技术,实现包括养殖区域、环保设施和文化公园等场景的现代化猪场虚拟现实创意图,从而可在互联网平台上再现养猪场环境与设施装备场景,并为猪场生产管理和监测预警物联网系统的设计与实现提供技术支持。  相似文献   

8.
本文针对生猪林下养殖系统中关键环节—保育猪舍的建设要求进行分析,并使用物联网技术开发出保育猪舍环境自动调控系统,并可以实现远程控制和查看参数数据。保育舍内部小环境对仔猪的正常生长有关系重大,该文采用ZigBee无线技术将各保育床及周围设备组成无线网络,以高性能ARM嵌入式平台作为现场控制器。系统依托分布于保育床内的传感器,精确调节各保育床的小气候,并通过WIFI,GPRS等技术,将现场控制器与云端控制中心无缝连接,将用户端扩展到猪舍和室内设备,实现设备与环境之间,设备与人之间进行信息交互,采用B/S模式,云存储等技术,实现通过浏览器,手机APP等方式远程监控猪舍。实验结果表明,该系统性能稳定,信息无线采集,环境自动调控及远程调控均达到实际需求,合适保育猪舍环境智能化精准管理,可应用于自动化,智能化的畜牧养殖中。  相似文献   

9.
【目的】在"互联网+农业"的大背景下,实现对猪舍中的环境因子、图片信息采集等实时有效的监测和控制,提高系统计算能力、数据存储能力,提升系统可维护性、安全性,降低运维成本。【方法】采用MSP430F149单片机和CC1101无线传输模块采集环境信息,实现Socket、Http等网络通信,使底层设备具有网络通信功能。综合利用阿里云(Elastic compute service,ECS)技术,将系统部署在云端,通过可编程逻辑控制器(Programmable logic controller,PLC)等电气装置监控猪舍。【结果】在Web端和手机终端上能够实时监测环境信息、监控猪舍画面,可从上位机发指令远程调节猪舍内小环境。【结论】该系统稳定可靠,服务器部署在云端可降低生产管理成本,保证数据不丢失,从而提高生产养殖的综合效益。  相似文献   

10.
影响猪场厌氧发酵系统运行效果的因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
厌氧发酵系统是目前国内外猪场采用的主要污水处理模式之一。从猪场养殖规模、猪栏排水量、固液分离措施、沼气池水力停留时间和污水监测时间等方面阐述了影响厌氧发酵系统运行效果的外部因素,建议规模化猪场合理调整猪舍冲水用量,根据季节变化调节水力停留时间,提高固液分离效率,改善厌氧发酵底物质量,以提高污染物去除效率,以期为猪场生产管理和提高厌氧发酵系统污水处理能力提供参考。  相似文献   

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