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湿帘降温公猪舍环境状况的测定和评价 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对采用湿帘降温系统的公猪舍进行夏季舍内外环境状况 (温度、湿度 )的测定 ,以及该公猪舍在夏季高温时采用湿帘降温系统与春季适温时不采用湿帘降温系统时的公猪精液品质的测定比较 ,从而分析湿帘降温系统夏季防暑降温的效果 (对改善温热环境的作用 ) ;采用湿帘降温系统对公猪精液品质的影响。研究表明 :采用湿帘降温系统后 ,公猪舍内降温明显 ,舍内外温度差异极显著 (P <0 .0 1) ;高温时期采用湿帘降温系统与温度适宜时期不采用湿帘系统的公猪舍内的公猪精液品质差异不显著 (P >0 .0 5 )。可见采用湿帘降温系统对缓解夏季热应激、保证公猪精液品质具有重要的作用。湿帘降温系统是畜舍夏季防暑降温的有效措施 ,在南方湿热地区的养猪生产上可以推广应用 相似文献
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本文介绍了以AT89S52单片机为核心的温度控制器的设计,在该设计中采用热电偶温度传感器以及DWB温度变送器对电热锅炉的温度进行实时精确测量,送入8位的AD0809进行A\D转换,从而实现自动检测,实时显示及越限报警.控制部分采用PID算法,实时更新PWM控制输出参数,通过AC-SSR电路实现了对炉温的高精度控制. 相似文献
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本文以AT89C51为核心,利用DS18B20传感器、LED数码显示电路、空调器和报警电路组成香菇大棚温室控制系统。系统中使用温度传感器,把采集的温度信号转换为数字电压信号送给单片机,由单片机控制LED显示电路实时显示温室内的温度。当温度超过设定值,报警系统报警,进而对大棚内的温度进行控制。 相似文献
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本文以AT89C51为核心,利用DS18B20传感器、LED数码显示电路、空调器和报警电路组成香菇大棚温室控制系统.系统中使用温度传感器,把采集的温度信号转换为数字电压信号送给单片机,由单片机控制LED显示电路实时显示温室内的温度.当温度超过设定值,报警系统报警,进而对大棚内的温度进行控制. 相似文献
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本文介绍了基于STC89C52单片机为核心的多路温度监控系统,采用数字温度传感器DS18B20作为温度检测单元,将各路测得的温度数据实时显示在上位机的显示器上,可以同时得到多个位置的温度数据,可以广泛应用于农业中蔬菜大棚温度、冷库以及粮仓中温度等等的多路检测系统中。 相似文献
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《科技视界》2014,(5)
<正>滑油温度调节系统用来自动调节发动机的滑油温度,使其保持在规定的范围内,并保证通过滑油温度散热器的压力不致过高。主要由温度传感器、控制盒、散热风门电机、指示仪表等组成。当自动调节滑油温度失效时,还可以用人工直接操纵执行电机的方法,将散热风门打开或关闭。1故障规律1.1温度传感器是本系统中主要设备,传感器内装有用来感受滑油温度的热敏元件,这是一个正温度系数的感温电阻。由此可见:与温度有关的故障大多出现在传感器部分。例如滑油温度偏高或偏低;风门调节频繁等。1.2温度控制盒依据传感器来感受滑油温度,放大后输出信号来控制可逆电机。控制盒故障的特点是"自动"位置能工作,"人工"位置不工作。 相似文献
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本课程设计主要设计一个对冷却水温度进行实时检测系统,并且当温度超过指定温度(90摄氏度)时用LED报警。该系统以51系列单片机系统为核心,运用模拟温度电压传感器RV对冷却水温度进行检测;采集到的模拟信号经过RC低通滤波后由模数转换器ADC0832进行A/D转换把温度信号调解转换为数字信号。然后将数字信号传给AT89C51单片机,经单片机处理后由LCD实时显示温度值,如果温度超过指定温度(90摄氏度),则通过LED显示报警。本课程设计主要包括温度传感器模块、A/D转换模块、温度显示模块、报警提示模块。文中对每个部分功能、实现过程作了详细介绍。 相似文献
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孵化器(含出雏机)的良好运行是保证孵化质量最重要的环节,而孵化器的良好运行状态需要熟练的技术管理,其中不但有畜牧兽医技术管理,而且有电子机械技术管理。根据笔者实际的工作经验,应注意以下几个薄弱环节。 一、温湿度校正:不论是电接点温度表(水银导电表),还是热敏电阻作温度传感器的孵化机都要随时有标准温度计进行温度对照。电接点温度表使用前应进行温度校正,在使用过程中还要注意是否工作在大电流状态,如直接控制交流接触器 相似文献
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两种通风降温方式对鹅舍空气环境和反季节繁殖种蛋受精率的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
《中国家禽》2015,(15)
试验探讨了两种通风降温系统对苏南地区夏季反季节养鹅环境及种鹅繁殖性能的影响,以期为高温地区开展反季节养鹅提供参考。A舍采用负压通风联合湿帘降温系统,B舍仅通过纵向负压通风为鹅舍降温,试验测定了A、B舍温度、细菌与粉尘变化,并对两舍高温期种蛋的受精率和活胚率进行比较,结果表明:夏季高温时段,负压湿帘降温系统能够有效控制遮光程序期间鹅舍内温度,与单纯纵向通风及室外温度相比,最高分别低3℃和6℃;较之单纯纵向通风降温系统,鹅舍内相同采样点总细菌、大肠杆菌属、金黄色葡萄球菌属和沙门志贺氏菌属的细菌气溶胶浓度显著或极显著降低(P0.05或P0.01)。六次孵化数据统计显示:采用负压湿帘降温系统的鹅舍表现出更好的繁殖性能,种蛋受精率达到87.88%,高出单纯纵向通风鹅舍5.6%(P0.01);平均受精蛋活胚率达到77.82%,高出单纯纵向通风鹅舍5.95%(P0.05)。由此表明,采用负压通风湿帘降温系统,能为种鹅创造一个舒适、卫生、健康的环境,使种鹅表现出优良的生产性能,提高反季节繁殖的经济效益。 相似文献
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为研究湿帘风扇、喷淋联合降温系统在南方地区夏季热应激期间的降温效果,于2017年7月至8月在浙江省嘉兴市东兴奶牛场进行湿帘、风扇和喷淋组合后共同使用对热应激缓解效应的研究。试验期间,每天6:00、9:00、12:00、15:00、18:00、21:00和0:00通过温湿度计采集牛舍内温湿度数据,通过当地气象局官网采集舍外温湿度数据,每日15:00在所有泌乳牛中随机挑选8头测量直肠温度,每日监测所有泌乳牛产奶数据,并从牛场获取往年产奶数据以供分析。结果显示,在使用湿帘及风扇加喷淋的降温系统后,舍内与外界温度相比,除夜间凌晨(00:00)外,在各个时间点都极显著降低(P0.01),同时舍内湿度极显著大于舍外湿度(P0.01);舍内最高温度较舍外最高温度极显著降低(P0.01),舍内降温效果明显;舍内THI处于热应激范围内,但试验期间产奶量趋势平稳,并未出现持续性下降。THI与奶牛直肠温度呈极显著相关(P0.01),但直肠温度显示奶牛无连续性热应激状态。因此,热应激期间使用湿帘联合降温系统降温效果明显,舍内温度显著降低,联合降温设备在投入与产出上具有正效益,但THI指标不适用于采用湿帘联合降温系统的奶牛场的热应激评估。 相似文献
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《饲料工业》2016,(8)
为研究DDGS比热和热导率的测定方法及不同温度、湿基含水率下的变化规律,在5种温度(分别为30、45、60、75、90℃)和5种湿基含水率(分别为4.22%、7.83%、12.15%、16.37%、20.43%)的条件下,采用差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimeter,DSC)和热特性分析仪KD2 Pro,分别对不同温度、湿基含水率的DDGS的比热和热导率进行了测定,分析了其随温度和含水率的变化规律,对本质原因进行了探讨,并建立了拟合方程。结果表明:温度和含水率对DDGS比热和热导率的影响显著;其比热和热导率均随着温度和含水率的升高而增大。数据、规律和拟合方程对DDGS的热加工利用具有重要的指导作用。 相似文献
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基于AT89S52单片机的单总线多点语音温度测控系统。采用数字温度计DS18B20实现多路温度的检测,AT24C02芯片存储每个温度传感器的ID,用ISD1420语音芯片实现语音功能。键盘设置温度上限和下限报警值,同时通过按键可进行温度的语音播报,超限则声光报警并语音警告,提醒人们及时采取措施,减少或避免不必要的损失。系统设计考虑人性化,采用12864液晶显示,可详细的显示温度的信息量。 相似文献
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为评估蛋鸡舍温热环境质量,采用CFD技术对收集的现代化密闭蛋鸡舍数据(包括温度、风速、实地测量数据等)进行模拟分析评估并提出优化建议.结果显示:①禽舍中段及风机出口附近的气流速度较大,前端南北两侧(尤其是南北湿帘上游)的气流速度偏低,在该区域内形成空气对流,造成空气流动死角.②温度分布不太均匀,冷气资源在上部被风机直接... 相似文献
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粒状粮食烘干塔温度控制系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
《饲料工业》2017,(7):9-14
设计一种顺流式粮食烘干塔的温度自动检测及控制系统,通过DS18B20温度传感器与粮食水分在线检测传感器的使用,检测系统的温度参数,通过串口通信传输至LabVIEW系统上位机显示,并以检测的温度数据作为系统调节反馈,通过抗饱和PID控制算法,调节IAP15单片机PWM输出占空比的大小,通过驱动电路控制热风机的转速,达到烘干温度恒定的目的,使得烘干的粮食达到规定的存储要求。 相似文献