什么是养鱼水质环境自动监控系统

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渔业养殖厂水质在线监控方案系统图文【最新版】

渔业养殖厂水质在线监控方案系统图文【最新版】

渔业养殖厂水质在线监控方案系统图文一、水产养殖自动监控系统简介目前各水产院校、水产研究机构和水产养殖公司除极少数已配备了水质自动监测仪以外,一般单位并没有采用,其原因多是市场上的水质监测(分析)仪器价格昂贵,在目前人力相对廉价的情况下,一般不会采用这种监测仪器。

但是随着水产养殖业的发展,整个水产行业在不久的将来必将发生经营观念上的彻底转变,也必将会逐步选择先进的水质监测系统服务于养殖作业流程。

在水产养殖生产中,要求对池塘、水库、工厂化养鱼池等多种水体的水质进行实时监控,如养殖场、育苗场水源必须检测确定无化学污染源;养殖过程中,为了预测水质变化趋势,及时调整水质,每天要多次测定温度、pH值,溶解氧、氨氮、亚硝酸盐,硫化物等水质指标。

国内用于水产养殖的水质检测仪器一般都是离线式的实验室检测方式,需要取样,检测结果反馈周期长,更不能根据结果自动进行水质调节,一方面,结果反馈周期长,难以保证水产养殖的安全,另一方面,养殖人员要掌握充足的养殖知识,熟悉大量的对照数据,才能制定出合适的调节控制水质的方案,这就需要养殖人员具有较高的素质,而且要进行经常性的干预。

由此可见,传统的水质监测方式由于测试周期长、数据反馈速度慢等原因,已经不能适应飞速发展的水产养殖业需求。

实时、系统、智能、分布式水质监测及调节系统是一种保产、保质、稳定的系统,融生物、物理、化学净化、电子信息技术为一体,充分发挥各水质净化单元作用,能满足不同养殖对象对水质的要求,极具应用价值及市场前景。

本系统无线传感器网络技术设计,拥有多项专利技术。

传统的监测系统采用铺设线缆的方式进行数据采集,工程量大、成本高,同时由于传感器大多通过微电压进行数据采集,过长的线缆铺设会导致数据的误差较大。

本系统采用包含的3G网关和2公里ZIGBEE节点组成多点多跳的星状网络,特有的电源管理系统结合超低功耗的芯片设计,使整套系统仅需要太阳能供电,并能够在连阴雨天气保证数月长期稳定的运行,系统还特别具有的自动清洗装置和先进光学溶解氧传感器。

水质自动监测系统介绍

水质自动监测系统介绍

水质自动监测系统介绍
水质自动监测系统是一种预测水环境质量的神奇系统,它能够实时监
测水域的水质状况并作出准确的反应。

水质自动监测系统由多个传感器组成,能够监测水质的重要指标,包括但不限于水温、溶解氧、PH值、浊度、水中污染物等。

它还可以根据测量结果的变化而做出实时反应,向用
户及时传达可信的水质信息。

水质自动监测系统的传感器技术是构成水质自动监测系统的核心部分。

它能够精确地测量水中的溶解氧、PH值、浊度等因素,以及水体中污染
物的含量。

在现代水质自动监测系统中,已经开发出了多种新颖的传感器
技术,它们可以按照模板检测水质,这大大提高了数据的准确性和可靠性。

为了将测量的数据及时上传到服务器,水质自动监测系统还使用了无
线网络技术。

通过无线传感器,可以将数据实时传达到服务器,实现对水
质的在线监测。

此外,水质自动监测系统还能实时显示各种水质状况,以提供给用户
及时的信息。

它还可以通过数据分析,发现水环境中可能出现的恶化趋势,以便提早采取行动,防止水环境恶化情况的发生。

总之,水质自动监测系统是一门极具前景的技术。

水产养殖监控系统

水产养殖监控系统

水产养殖监控系统近年来,水产养殖业发展迅速,成为农业领域的重要组成部分。

然而,随着业务范围的拓展和规模的扩大,水产养殖过程中的监控和管理变得越来越复杂。

为了提高水产养殖效率、降低经营风险,水产养殖监控系统应运而生。

本文将对水产养殖监控系统进行详细介绍,并探讨其在水产养殖业中的应用前景。

一、水产养殖监控系统的概述水产养殖监控系统是一种基于现代信息技术的监测和管理工具,用于实时监测和控制水产养殖场的运营情况。

该系统利用传感器、网络通信技术等技术手段,实现对水质、养殖环境、生物生长等关键指标的实时监测和数据采集。

通过数据的分析和处理,养殖场经营者可以及时掌握到养殖过程中的异常情况,并做出相应的调整和决策。

二、水产养殖监控系统的功能1. 水质监测水质是水产养殖中的关键影响因素之一。

水产养殖监控系统可以通过安装水质监测传感器,实时监测水质参数,如水温、PH值、溶解氧含量等。

当水质参数超出预设范围时,系统将自动发出警报,提醒养殖场经营者及时采取措施,避免损失的发生。

2. 养殖环境监测水生生物对环境的要求较高,如温度、光照、水流速度等。

水产养殖监控系统可以监测并记录这些关键指标,帮助养殖场经营者了解养殖环境的变化趋势,及时作出调整,以提高生物生长效果。

3. 生物生长监测水产养殖监控系统可以通过图像识别和生物标识等技术手段,实时监测和记录养殖对象的生长情况。

通过对生长数据的分析,养殖场经营者可以判断养殖效果,并制定相应的管理策略。

4. 远程控制与管理水产养殖监控系统可以实现对养殖设备的远程操作和管理,如调节水温、控制水流等。

养殖场经营者可以通过手机、电脑等设备进行远程操作,提高养殖效率和生产管理的便利性。

三、水产养殖监控系统的应用前景水产养殖监控系统在水产养殖业中具有广阔的应用前景。

首先,水产养殖监控系统可以提高养殖效率。

通过实时监测和数据分析,养殖场经营者可以及时调整养殖条件,优化养殖管理,提高生物生长效果和养殖产量。

水产养殖环境智能监控系统

水产养殖环境智能监控系统

水产养殖环境智能监控系统随着人们对鱼类和其他水产品需求的不断增加,水产养殖业成为农业领域的重要组成部分。

然而,水产养殖也面临着许多挑战,如水质污染、疾病爆发和环境变化等问题,这些问题可能会对养殖业造成严重的损失。

为了提高水产养殖业的效率和可持续发展,智能监控技术应运而生。

本文将探讨水产养殖环境智能监控系统的意义、原理和未来发展趋势。

一、智能监控系统的意义水产养殖环境智能监控系统是通过获取、分析和应用实时数据,用于监测和控制水产养殖环境的一种高科技系统。

它的意义在于增强养殖场的管理能力,提高生产效率,减少经营风险。

首先,智能监控系统能够实时监测水产养殖环境中的关键参数,如水质、水温、溶氧量等。

这些参数对于鱼类的生长和健康至关重要。

通过监测这些参数,养殖人员可以及时发现问题并采取措施,避免疾病爆发和鱼类死亡事件的发生。

其次,智能监控系统能够自动调节养殖环境,保持最佳的生长条件。

例如,当水温过高或过低时,系统可以自动开启或关闭加热或降温设备,确保水温始终在适宜范围内。

这样一来,养殖人员可以专注于其他重要的管理任务,提高工作效率。

最后,智能监控系统还可以提供决策支持和预测功能。

通过分析历史数据和实时监测结果,系统可以为养殖人员提供建议和预测,帮助其做出科学合理的决策,减少经营风险。

二、智能监控系统的原理水产养殖环境智能监控系统主要由传感器、数据采集器、数据处理器和使用界面等组成。

首先,传感器是智能监控系统的核心部件,用于实时监测水产养殖环境中的关键参数,如水质、水温、溶氧量等。

这些传感器一般以固定或可移动的方式布置在养殖场中,通过测量和记录数据,将数据传输给数据采集器。

数据采集器负责接收传感器传输的数据,并将其传输给数据处理器。

数据采集器可以是有线或无线的,具体根据养殖场的实际情况来选择。

数据处理器是智能监控系统的大脑,负责对接收到的数据进行分析和处理。

它能够对数据进行实时监测、记录和存储,并通过算法对数据进行分析和预测,为养殖人员提供决策支持。

水产养殖环境智能监测系统的开发

水产养殖环境智能监测系统的开发

水产养殖环境智能监测系统的开发水产养殖是我国重要的农业产业之一,但由于水质污染、环境变化等因素的影响,水产养殖的发展面临许多困难。

为了提高水产养殖的生产效益和水质环境的监测管理能力,水产养殖环境智能监测系统的开发变得尤为重要。

一、水产养殖环境智能监测系统的意义水产养殖环境智能监测系统是一种集成了传感器、数据采集系统、远程监控等技术的智能化监测系统。

其主要目的是实时监测水质、水温、溶氧量等养殖环境指标,分析和预测水质变化,及时采取措施维护水产养殖的健康发展。

当前,水产养殖过程中存在许多隐患。

例如,水质污染会导致水产养殖出现病害、死亡率增加等问题;水温过高或过低会影响水产养殖的生长发育;溶氧量不足则会导致养殖水体的富营养化,使水产养殖的产量下降。

通过搭建水产养殖环境智能监测系统,可以实时监测养殖环境中的这些重要指标,及时发现问题并采取措施进行修正,避免因为环境变化而带来的经济损失。

二、水产养殖环境智能监测系统的开发1. 传感器技术的应用水产养殖环境智能监测系统的核心是传感器技术的应用。

传感器可以监测和感知养殖环境中的各项指标,包括水质、温度、溶氧量等。

传感器可以长时间稳定运行,并准确测量养殖环境的各项指标,为养殖户提供及时、准确的数据支持。

2. 数据采集与处理系统传感器采集到的数据需要经过一系列处理和分析才能变得有意义。

数据采集与处理系统负责将传感器采集到的原始数据进行整理和处理,通过数据分析和模型建立,提供给养殖户有关水质、水温、溶氧量等指标的监测结果,同时可以进行预测和报警,以便及时发现问题。

3. 远程监控与控制水产养殖环境智能监测系统具备远程监控与控制的功能。

养殖户可以通过手机、电脑等终端设备,随时随地获取养殖环境的监测结果。

如果发现水质异常或其他问题,养殖户可以通过远程控制装置对养殖环境进行调整和修正,提高养殖效益。

三、水产养殖环境智能监测系统的优势1. 提高养殖效益水产养殖环境智能监测系统可以实时监测水质、温度、溶氧量等养殖环境指标,及时发现并解决问题,能够有效提高养殖效益。

环境水质自动监测系统

环境水质自动监测系统

汇报人:日期:CATALOGUE目录•环境水质自动监测系统概述•环境水质自动监测系统硬件部分•环境水质自动监测系统软件部分•环境水质自动监测系统应用场景•环境水质自动监测系统优势及挑战•环境水质自动监测系统案例分析环境水质自动监测系统概述01环境水质自动监测系统是指通过自动化设备与技术,对水体的水质参数进行实时监测与记录的系统。

定义环境水质自动监测系统的目的是及时、准确、全面地监测水体水质,以便了解水质状况、预防污染、制定环境保护措施等。

目的定义和目的辅助设备如电源、防雷设备等,保障系统的正常运行。

数据处理中心对收集到的数据进行处理、分析,并生成报告。

数据传输设备将数据采集器收集的数据传输到数据处理中心或指定的计算机。

传感器用于测量水体中的各项水质参数,如溶解氧、pH值、浊度、氨氮等。

数据采集器用于收集传感器测量的数据,并进行初步处理。

系统组成部分传感器根据设定的监测项目,对水体中的相应参数进行实时监测,并将数据传输到数据采集器。

数据传输设备将处理后的数据发送到数据处理中心或指定的计算机,供专业人员进行分析和处理。

数据采集器对接收到的数据进行初步处理,如数据清洗、格式转换等,使其满足传输要求。

数据处理中心对收集到的数据进行处理、分析,生成报告,为相关部门提供决策依据。

系统工作原理环境水质自动监测系统硬件部分02重金属传感器pH传感器溶解氧传感器浊度传感器水质传感器01020304检测水样中的重金属离子,如铜、铅、锌等,以及镉、砷等有毒元素。

测量水样的pH值,反映水体的酸碱度。

检测水样中溶解氧的含量,反映水体的溶解氧水平。

测量水样的浊度,反映水体的悬浮物和杂质含量。

通过预设程序,自动从水质传感器中采集数据。

自动采集对水质数据进行实时监测和分析,及时掌握水质变化情况。

实时监测将采集到的水质数据存储在内置存储器中,方便后续查询和分析。

数据存储数据采集器01将采集到的水质数据通过无线通信网络传输到指定的数据中心或监控平台。

水产养殖水质自动监测系统

水产养殖水质自动监测系统

水产养殖水质自动监测系统The water quality automatic monitoring system used in aquaculture分析、概述Analysis and Overview就水产养殖现状进行分析,并提出解决方案To carry on an analysis of the aquacultural situation and to propose solutions现状分析Status Analysis水质监测是保证健康养殖的关键环节,其目的是监测养殖水体温度、DO(溶解氧)、pH、深度、电导率(盐度)、浊度、叶绿素、氨氮等对水产品生长有重大影响的水质参数,根据需要进行水质调节,为水产品提供最佳的生长环境。

目前大多数的水产养殖业基本上仍采用人工取样、化学分析的监测方式,耗时费力、精度不高、即时性差,并且需要专业人员进行操作。

一些企业配备了便携式水质监测仪或水质在线监测仪,但由于技术和产品不过关,价格昂贵且维护成本高。

随着集约化、工厂化养殖模式的推广,目前水产养殖业迫切需要高精度、高稳定性和可靠性、低成本、适合水产养殖模式水质监测设备和远程无线水质自动监测系统。

Water quality monitoring is the key link to ensure healthy aquaculture. It is intended for monitoring the water quality parameters including aquatic water temperature, DO, PH, depth, conductivity (salinity), turbidity, chlorophyll, ammonia nitrogen and so on, which have an important influence on the growth of aquatic products, taking water quality regulation as needed and providing the best growing environment for the aquatic products. Until now, most of the aquaculture industries are basically still using the monitoring ways of manual sampling and chemical analysis, which is time-consuming and laboursome, lack of accuracy, bad in immediacy and also require for professionals to operate it. Some companies are equipped with portable water quality monitor or onlinemonitor, but due to unqualified techniques and products, it’s expensive and costs too much to maintain. With the promotion of intensive and factory aquaculture model, the aquaculture industry cries for water quality monitoring equipment and long-distance and wireless water quality automatic monitoring system, which are high in accuracy, stability and reliability, low in cost, and suitable for aquaculture system.系统架构拓扑图The topological graph of system architecture远程无线水质自动监测系统主要由智能水质传感器、数据采集器(无线传感网)、网关/控制器、软件系统、视频监控和监控中心组成。

水产养殖场中水质自动监测系统构成与工作原理

水产养殖场中水质自动监测系统构成与工作原理

水产养殖场中水质自动监测系统构成与工作原理水产养殖业一直是我国重要的经济支柱产业之一,随着科技的不断进步和人们对食品安全要求的不断提高,水产养殖场对于水质自动监测系统的需求也越来越大。

本文将介绍水产养殖场中水质自动监测系统的构成和工作原理。

一、水质自动监测系统的构成水产养殖场中水质自动监测系统主要由以下几个组成部分构成:1. 传感器:传感器是水质自动监测系统的核心部分,用于感知水中各种水质参数的变化,例如水温、溶氧量、酸碱度等。

常见的传感器包括温度传感器、溶解氧传感器、PH传感器等。

2. 数据采集设备:数据采集设备用于将传感器所获取的水质参数数据进行采集和处理,将其转换为计算机可以识别的数字信号。

常见的数据采集设备包括数据采集卡、AD转换器等。

3. 数据存储设备:数据存储设备用于存储采集到的水质数据,以备日后查询和分析使用。

常见的数据存储设备包括硬盘、闪存卡等。

4. 控制系统:控制系统用于控制传感器的工作状态,例如开关传感器、调节传感器的采样频率等。

常见的控制系统包括微处理器、单片机等。

5. 数据传输设备:数据传输设备用于将采集到的水质数据传输至监测中心或其他需要监测的设备。

常见的数据传输设备包括模拟传输设备、数字传输设备等。

二、水质自动监测系统的工作原理水质自动监测系统的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 传感器感知水质参数:水质自动监测系统中的传感器感知水中各种水质参数的变化,例如温度、溶氧量等。

2. 数据采集和处理:传感器采集到的水质参数数据经过数据采集设备的采集和处理,转换为计算机可以识别的数字信号。

3. 数据存储:采集到的水质参数数据存储在数据存储设备中,以备日后查询和分析使用。

4. 控制系统控制:控制系统控制传感器的工作状态,包括开关传感器、调节传感器的采样频率等。

5. 数据传输:数据传输设备将采集到的水质参数数据传输至监测中心或其他需要监测的设备,实现实时监测和远程监控。

通过以上几个步骤,水质自动监测系统可以实现对水产养殖场水质参数的实时监测和远程控制,提高水质监测的准确性和效率,保障水产养殖业的可持续发展。

水质自动监测系统介绍

水质自动监测系统介绍

水质自动监测系统介绍水质自动监测系统(Water Quality Monitoring System)是一种利用现代科技手段进行水质参数监测和分析的系统。

它采用传感器及仪器设备,能够实时获取水样的各项指标,并通过数据传输手段将数据传送至数据中心或处理终端进行处理和分析,从而实现对水质状况的准确掌控和监管。

水质自动监测系统的组成主要包括采样装置、传感器、数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块以及监测终端。

采样装置能够自动采集水质样品,并通过传感器将水样的指标信息转化为电信号。

数据采集模块将传感器采集到的数据进行数字化处理,并通过数据传输模块将数据传送至数据中心。

数据处理模块对采集到的数据进行处理和分析,生成相应的水质监测报告,并向监测终端提供实时的水质状况。

水质自动监测系统可以监测和分析的水质参数非常丰富,包括溶解氧(DO)、浊度、温度、pH值、电导率、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮等指标。

通过对这些指标的监测,可以实现对水体中溶解氧、水温、酸碱度、浑浊度等基本指标的实时监测,以及对水体污染物含量和水质污染的评估。

水质自动监测系统的应用非常广泛,包括自来水厂、水处理厂、河流、湖泊、地下水、海水以及各种水域等。

特别是对于水源地的保护和监管,水质自动监测系统发挥着重要作用。

通过监测系统,可以实时了解水体的污染程度和水质状况,及时发现水质异常,采取相应的措施进行调整和处理,从而保障水源地水质的安全和可靠,保护公众的健康。

水质自动监测系统的优势在于操作简便、监测准确、实时性强等特点。

传统手工监测需要人工采样、实验室分析等繁琐的程序,不仅费时费力,而且存在误差。

而自动监测系统则能够实现全程自动化操作,减轻了人工负担,提高了监测效率和准确性。

值得一提的是,随着科技的不断发展和进步,水质自动监测系统的功能不断增强和完善。

除了实时监测水质指标外,还能够进行数据存储、远程监控和故障报警等功能,提供更加全面和便捷的水质管理手段。

水产养殖环境监控系统

水产养殖环境监控系统

水产养殖环境监控系统随着人口增长和对食物需求的不断增加,水产养殖业在全球范围内得到了快速发展。

然而,由于水产养殖过程中面临的环境压力逐渐增大,有效的环境监控系统变得尤为重要。

本文将介绍水产养殖环境监控系统的意义、现状和未来发展趋势。

一、意义水产养殖环境监控系统是一种集成传感器、数据采集设备和软件分析系统的技术解决方案,旨在实时监测和评估养殖环境的关键指标,如水质、气候和养殖动物的健康状况。

此系统的主要意义在于以下几个方面:1. 提高水产养殖效率:通过实时监测养殖环境的关键指标,如溶解氧、温度和pH值等,养殖场管理者可以更好地控制环境条件,从而提高水产养殖效率。

例如,当水质中溶解氧过低时,管理者将及时采取措施,增氧设备,以保证鱼类健康生长。

2. 减少环境污染:水产养殖业在一定程度上会对周围水体和土壤造成污染。

监控系统可以帮助管理者及时了解污染源并采取相应的措施来减少或防止环境污染的发生。

3. 提升养殖动物福利:通过监控养殖环境中的温度、光照和水质等因素,管理者可以优化环境条件,提升养殖动物的生长和健康状况,从而改善养殖动物的福利。

4. 降低经济风险:监控系统可以帮助管理者及时发现环境异常和动物疾病,从而采取相应的措施避免或最小化经济损失。

二、现状目前,水产养殖环境监控系统已经得到广泛应用,并且呈现出以下特点:1. 传感器技术进步:随着传感器技术的不断发展,各种高精度、低成本的传感器逐渐应用于水产养殖中。

例如,水质传感器可以实时测量水质中的盐度、溶解氧等指标,而温度传感器可以监测水温的变化。

2. 数据采集与存储能力提升:随着物联网技术的广泛应用,监控系统能够实现大规模数据的采集、传输和存储。

管理者可以通过云端平台随时随地查看各种环境指标的数据,并进行分析和决策。

3. 数据分析与预警功能:监控系统配备有强大的数据分析和预警功能,能够通过建立模型和算法来检测潜在的环境问题和疾病风险。

当环境指标超出设定的阈值时,系统会自动发送警报信息给管理者,以便及时采取行动。

养殖水质在线监控系统简介及其发展趋势

养殖水质在线监控系统简介及其发展趋势

样 的采集 、 现场 IO设备 、 / 系统 的选 址和 防护措 施 、 监控 的 质 量保证 与质 量 控 制 等 方 面对 养殖 水 质 在 线
监控 系统作 了阐述, 并提 出养殖水质监控的发展趋势。
关 键词 养 殖水 质 在 线监测 自动控 制
养殖水质在线监控系统是 以在线水质分析仪 表为核心 , 运用现代传感器技术 、 自动测量及控制 技术和通讯 网络所组成 的一个综合 性的在线 系 统。系统收集和存储监测数据及运行资料 , 具有 监测状态信号显示 、 报警 和 自动运行养殖水质处
的数据收发器来驱动总线的通信协议 , 具有设 备 简单 、 通信距离远、 低成本和开放性等优势 , 一般 是养殖水质在线系统上优先选择的通信方式。 利用 R - 5 口可以使现场多个分布柜 中 S 8接 4 的数字模块器与计算机互连 , 在计算机或带微控 制器 的模块设备之 间实现远距离数据通信 , s R-
理级、 操作级和过程级。管理级主要是指养殖管 理应用, 前 国内养殖行业应用 到这一层的系统 目 较少。操作级是操作员和系统工程师站 , 完成 系 统的操作和组态。过程级有传感 器 、 仪表和 I0 / 单元组成 , 完成现场 的数据采集 和控制设备的运
行。
在现场实际工程使用中 , 考虑影 响总线通 要 讯速度和通信可靠性 的因素 : 电缆中的信号反射 、 衰减 、 阻性 负 载 。总 线 的负 载 能 力 和 电 缆长 度 纯 之间的关系是 , 在总线允许 的范围内, 负载数量越 多, 信号能传输的距离就越小。针对分布电容对 R - 5总线传输性能的影响 , S8 4 实际使 用中可以降
氧、 酸碱度、 温度和盐度等异常变化 , 有利于跟踪 、
监视 , 掌握 污 染事 件 的发 生过 程 , 这对 防 止水 体 的 污染 有 积极 的意义 。

水产养殖环境自动监测系统

水产养殖环境自动监测系统

水产养殖环境自动监测系统推荐渔管家。

水产养殖环境智能监控系统是面向水产养殖集约、高产、高效、生态、安全的发展需求,基于智能传感、无线传感网、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,集水质环境参数在线采集、智能组网、无线传输、智能处理、预警信息发布、决策支持、远程自动控制等功能于一体的水产养殖物联网系统。

系统拓扑图二、系统组成及功能水产养殖环境智能监控系统主要由传感器部分、传输部分、控制部分和软件监控平台组成。

系统组成1、传感器部分温度传感器、光照传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、氨氮含量传感器、亚硝酸盐含量、水温等传感器。

通过这些传感器可以实时监测水质的各种信息。

2、传输部分提供有线(RS232/RS485)、无线(GPRS/GSM/ZIGBEE)、北斗卫星传输等。

3、控制部分通过传感器采集的信息,设置相关的控制条件后,可以控制水泵、电磁阀、风机、天窗等设备,实现自动化控制。

三、系统功能1、温度监测及控制温度是影响水产养殖的重要环境因素之一,这其中包括进水口温度,池内温度,养殖场空气温度等。

根据经验总结,在适合的水温范围内:1)水温越高,鱼类摄食量越大,更快生长;2)水温越高,孵化时间越短。

计算好合适的水温,对鱼的生长起到重要的作用。

物联网监测系统可24小时全天候监测养殖场水域的水体温度,当温度高于或低于设定范围时,系统自动报警,并将现场的情况通过短信发到用户的手机上,监控界面弹出报警信息。

用户可通过重新设置,自动打开水温控制设备,当水温恢复正常值时,系统会自2、光照监测及控制光照时间长短、强弱决定着鱼类生长的繁殖周期和生产品质,光照系统会自动计算水域养殖时鱼类需要的光照时间长短,是否需要开关天窗。

3、PH值监测及控制PH值过低,水体呈酸性,会引起鱼类鱼鳃病变,氧的利用率降低,造成鱼类生病或者水中细菌大量繁殖。

系统安装PH值测试探头,当水体PH值超过正常范围时,水口阀门自动开启,进行换水。

水产养殖监测系统解决方案

水产养殖监测系统解决方案

水产养殖监测系统解决方案水产养殖监测系统是通过监测养殖水体中的水质参数、溶解氧、温度等养殖环境指标,以及养殖生物的生长状态、健康状况等相关信息,实时监测、分析和预警,帮助养殖企业科学管理和优化养殖过程,提高养殖效益和养殖环境的可持续性。

硬件设备方面,主要包括传感器、数据采集设备和通信设备等。

传感器用于检测养殖水体的水质参数,如PH值、溶解氧浓度、水温等,以及养殖生物的生长状态,如鱼类的体长、体重等。

数据采集设备用于将传感器采集到的数据传输至软件平台进行分析和处理。

通信设备主要用于与云端平台进行数据交互和实时监控。

软件平台方面,主要包括数据处理和分析、远程监控和预警等功能。

数据处理和分析模块可以对养殖水体的水质参数、生物生长状态等数据进行实时处理和分析,生成相应的监测报告和分析结果。

远程监控模块可以实时监控养殖过程中的各项指标,包括水质指标、生物指标等,通过云端平台进行远程控制和管理。

预警模块可以根据设定的阈值,实时监测和判断养殖过程中的异常情况,并发送报警信息给相关人员,及时采取相应的措施避免损失。

1.硬件设备的选定:根据不同的养殖类型和规模,选择适合的传感器和数据采集设备,确保准确、可靠地获取养殖环境的各项指标。

2.数据传输和通信:选择稳定、高效的通信设备,将采集到的数据传输至云端平台,确保数据实时更新和远程监控。

3.数据安全和隐私保护:加强对数据传输和存储过程中的安全性保护,采用数据加密技术和权限管理机制,确保数据的安全和隐私不受侵犯。

4.数据处理和分析:建立合理的数据处理和分析模型,对采集到的数据进行实时处理和分析,提供合理的监测报告和预测结果,帮助养殖企业科学管理和决策。

5.远程监控和预警:建立远程监控和预警系统,实时监测养殖过程中的异常情况,及时发送报警信息给相关人员,确保及时采取措施防止损失。

6.用户界面设计:设计用户友好的界面,使养殖企业能够直观、方便地查看和操作养殖数据,提高使用效率和用户体验。

水产养殖监控系统

水产养殖监控系统

水产养殖监控系统水产养殖监控系统针对我国现有的水产养殖场缺乏有效信息监测技术和手段、水质在线监测和控制水平低等问题,采用物联网技术,实现对水质和环境信息的实时在线监测、异常报警与水质预警,采用无线传感网络、移动通信网络和互联网等信息传输通道,将异常报警信息及水质预警信息及时通知养殖管理人员。

根据水质监测结果,实时调整控制措施,保持水质稳定,为水产品创造健康的水质环境。

水产养殖监控系统示意图1.智能水质传感器针对水质传感器多为电化学传感器,其输出受温度、水质、压力、流速等因素影响,传统传感器有标定、校准复杂、适用范围狭窄、使用寿命较短等缺点,采用IEE1451智能传感器设计思想,使传感器具有自识别、自标定、自校正、自动补偿功能。

智能传感器还具有自动采集数据并对数据进行预处理功能、双向通讯、标准化数字输出等其他功能。

水质传感器2.传感器测量范围与精度(1)水温:0~50℃,±0.3℃(2)酸碱度(pH):0~14,+3y0(3)电导度(EC):0~100mS/cm,±3%(4)溶解氧(DO):0~20mg/L,±3%(5)氧化还原电位(ORP)999~999mV,±3%(6)气温:-20~50℃,±0.3℃(7)相对湿度:0~100%,±3%(8)光照度:0~30000luX,±50Lux3.无线增氧控制器无线溶解氧控制器是实现增氧控制的关键部分,它可以驱动叶轮式、水车式或微孔曝气空压机等多种增氧设备。

无线测控终端可以根据需要配置成无线数据采集节点及无线控制节点。

无线控制节点是连接无线数据采集节点与现场监控中心的枢纽,无线控制节点将无线采集节点采集到的溶解氧智能传感器及设备信息通过无线网络发送到现场监控中心。

无线控制节点还可接收现场监控中心发送的指令要求,现场控制电控箱,电控箱输出可以控制10kW以下的各类增氧机,实现溶解氧的自动控制。

水产养殖监控系统

水产养殖监控系统

水产养殖管理监控系统一、云飞渔业养殖实时信息采集监控系统产品特点:1、24小时在线监测各养殖水体的溶解氧、PH值、氨氮、亚硝酸盐氮、硫化氢、盐度、浊度、温度、叶绿素a等水质参数。

2、可通过监测到的溶解氧值自动控制增氧机工作,防止出现缺氧事故。

当溶解氧低于安全值时(例如5mg/L),自动打开增氧机,当溶解氧达到安全值时(例如7mg/L),自动关闭增氧机,以节省电能。

3、当监测到溶解氧值达到危险值时(例如4mg/L),启动声光警报系统,并给管理者发送手机短信,中心控制软件会启动报警提示。

4、可通过手机、电脑网络实时查询水质参数及变化曲线图、各种设备工作状况。

6、可实时自动记录、储存现场监测到的水质参数,并永久保存,帮助用户查询、分析:水质参数对养殖鱼类的影响,以及季节、时间、天气、温度变化等因素对养殖环境的影响。

7、用户可根据水中溶解氧测量值,精准控制饵料投放量,提高饵料的转化率。

8、具有电机缺相,漏电及过载保护功能,可以有效的保护增氧机的电机。

9、配置停电、停气报警系统,停电、停气时现场警报器会开启,并给管理者发送短信提示。

10、停电时依然可以实现远程水质参数监测。

二、云飞水产养殖管理监控系统的重要组成部分:1、水产养殖智能监测系统采用具有自识别功能的监测传感器,对水质、水环境信息(温度、光照、余氯、PH值、溶解氧、浊度、盐度、氨氮含量等)进行实时采集,实时监测养殖环境信息,预警异常情况,及时采取措施,降低损失。

2、水产养殖智能管理系统依据水产品在各养殖阶段的长度与重量关系,养殖环境因素与饵料养分的吸收能力、摄取量的关系建立数据库,进行细致分析,根据水产品的生长过程,分阶段针对性的投放饲料,实现精细化饲养,降低成本。

3、水产养殖视频监控系统在养殖区域内设置可移动监控设备,可实现:1)现场环境实时查看;2)远程实时监控;3)视频信息可回看、传输和存储,及时发现养殖过程碰到的问题,查找分析原因,确保安全生产。

水质自动监测系统介绍(精)

水质自动监测系统介绍(精)
站房配套设施还包括站房、电源、通讯,仪器接地地线、站房保温、防火、防盗、防雷等。
国家河流水质自动站站房及配套设施配置基本要求见表2。
表2河流水质自动站站房及配套设施配置基本要求
序号
项目名称
面积(m2)
备注
1
征地
至少250
站房100m2,院子150m2
2
站房
仪器间
40
3
质控间
20
4
生活间(门厅、卧室、厨房、卫生间)
40
5
配套设施
三通一平,避雷,仪器接地

6
空调、取暖

(4)数据传输协议
在子站与中心站之间建立VPN网络连接的基础上,数据传输协议采用基于XML的数据交换方式(XML即可扩展标记语言,为ExtensibleMarkup Language的简写)。前端监测子站在开通FTP服务的基础上建立共享目录,其中一级目录为RECEIVE,该目录用于接受数据中心发送来的命令XML文件。子站与中心站之间的信息交互均通过XML的传输完成。
温度
温度传感器法
pH
玻璃电极法
溶解氧
膜电极法
电导率
电导池法
浊度
光散射法
高锰酸盐指数
酸性高锰酸盐氧化库仑滴定法
氨氮
膜气敏电极法
(6)土建工程设计
站房土建工程设计见图2、图3。
图2站房平面示意图(一)
图2站房平面示意图(二)
四、经费预算及采购方案
1、经费预算
河流水质自动监测站设置采样器、五参数、高健酸盐指数、氨氮和质量控制等仪器设备,每个站预算费用149万元,各组成仪器设备单价见表1。新疆2座水质自动监测站预算费用合计为298万元。
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什么是养鱼水质环境自动监控系统标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]什么是养鱼水质环境自动监控系统1.系统简介长期以来,我国水产养殖生产经营者多以追求产量和近期经济效益为目标,养殖密度过高,加上保护养殖环境意识淡薄,养殖病害呈逐年加重之势,随之而来的是药物滥用现象较为普遍,以至于水域环境遭到不同程度的破坏,水产品质量安全得不到有效保障,水产养殖业可持续发展受到严重影响,研究解决水产养殖环境状况已经成为水产养殖业持续健康发展的重要课题。

影响水产养殖环境的关键参数就是水温、光照、溶氧,ph值等,但这些关键因素即看不见又摸不着很难准确把握。

现有的水产管理是以养殖经验为指导,也就是一种普遍的养殖规律,很难做到准确可靠,产量难以得到保障。

随着养殖业的不断发展,市场调节失控,竞争越来越激烈,掌握准确可靠的养殖数据,科学养殖,提高产量与品质,势在必行。

针对目前水产养殖环境的现状,湖南中本智能科技发展有限公司联合中国农科院及湖南农业大学,在多方养殖专家的技术指导下,并经上百次的实地走访全省各地水产养殖专业户听取建议,成功研制出基于物联网的集约化水产智能养殖系统,本系统可以为用户节省大量人工操作和电力消耗,限制鱼类疾病所造成的损失,减少死亡率。

通过长期连续的监测、调节和控制水质,可以显着增加养殖产量。

该系统利用智能传感技术、无线传感网络技术、移动通信技术、智能处理与智能控制等物联网技术开发的,集水质环境参数在线采集、无线传输、智能处理、预警信息发布、决策支持、远程与自动控制等功能于一体的水产养殖物联网系统,荣获国家专利,并通过国家教育部科技查新,产品技术领先,填补国家水产养殖自动化空白。

用户可以通过手机、PDA、计算机等信息终端远程查询水质信息,同时也可通过对数据进行分析处理,做出控制决策,远程控制增氧设备。

系统(见下图)由智能感知设备、无线传输网络、增氧控制器、监控平台组成。

基于物联网的水产智能养殖系统组成框图(1)智能水质传感器本系统针对水产养殖对水质的要求,可同时监测温度、溶解氧、PH、电导率和氨氮五个参数。

所采用的传感器可靠性高、易于维护,适合水产养殖领域推广应用。

(2)无线传感网络无线传感网络可实现短距离通讯,现场无线覆盖范围3公里;采用智能信息采集与控制技术,具有自动网络路由选择、自诊断和智能能量管理功能。

(3)增氧控制器增氧控制器由测控终端和电控箱等构成,是实现增氧控制的关键部分,它可以驱动叶轮式、水车式或微孔曝气空压机等多种增氧设备。

测控终端可以根据需要配置成无线数据采集节点及无线控制节点。

(4)监控平台用户通过监控平台可以实施监测水质参数,同时监控计算机对数据进行分析处理,做出控制决策,通过无线接入点向配电箱发送控制指令。

2.需求分析我国水产养殖业的集约化、设施化、信息化水平很低,主要沿用大量消耗资源和粗放式经营的传统养殖模式。

这一模式导致生态失衡、资源枯竭、环境恶化的问题日益显现;细菌、病毒、寄生虫等大量滋生和有害物质积累给水产养殖业带来很大的经济风险和管理困难;不合理的投饵、施药、施肥等恶化了水产品的生长环境,导致食品安全问题严重。

随着经济社会的进步和现代农业的发展,特别是社会各界对食品安全问题的高度关注,水产养殖业必须加快产业转型与升级。

标准化生产、规范化操作、信息化管理的集约化、智能化健康养殖方式是今后水产养殖业发展的必然方向。

基于物联网的集约化水产智能养殖系统,可以使养殖企业有效应用现代信息技术,由传统粗放型、经验型的养殖模式转变为精细化、网络化和智能化管理的现代水产养殖模式,促进渔业生产方式转变,可实现对水产养殖全过程的自动控制及科学管理,包括水质监控、精细投喂、病害防治等环节,有效增加产量、缩短养殖周期、减少养殖风险、降低生产成本、提升水产品品质控制能力,同时可以减轻劳动强度、扩大生产规模、提高生产管理的自动化程度,对现代水产养殖业发展具有重要的推动作用。

3.系统架构及功能本系统以物联网的DCM三层架构来建立完整的水产物联网应用,每层架构应用最先进的物联网技术,并始终体现云计算和云服务的思想,并实现效果和设计理念上体现“可视化、泛在化、智能化、个性化、一体化的特点。

系统的整体技术架构如下图所示。

系统技术架构图水产养殖环境智能监控系统是该项目的核心,它由水质监测、无线传感网络、增氧控制站、应用系统、现场及远程监控中心等子系统组成。

3.1水质监测本系统针对水产养殖对水质的要求,可同时监测温度、溶解氧、pH、电导率和氨氮五个参数。

所采用的传感器均为自主研发的水质传感器,可靠性高、易于维护、成本相对较低,适合水产养殖领域推广应用。

3.2无线传感网络无线传感网络可实现短距离通讯和GPRS通信,现场无线覆盖范围3公里;采用智能信息采集与控制技术,具有自动网络路由选择、自诊断和智能能量管理功能。

采用自适应高功率无线射频电路设计,无线传感网络发送功率达到100mW,接收灵敏度从-96DBm提高到-102DBm.现场可视条件下,射频通信距离达到1000米。

采用集中式路由算法和UniNet协议,可靠路由达到10级。

采用智能电源综合管理技术,提升节点装置的适应性和低能耗性能设备能量使用寿命延长5-10倍。

采用无线网络自诊断规程,实现无线网络运行状态监视和故障报警。

3.3增氧控制器无线溶解氧控制器由测控终端和电控箱等构成,是实现增氧控制的关键部分,它可以驱动叶轮式、水车式或微孔曝气空压机等多种增氧设备。

测控终端可以根据需要配置成无线数据采集节点及无线控制节点。

无线控制节点是连接无线数据采集节点与现场监控中心的枢纽,无线控制节点将无线采集节点采集到的溶解氧智能传感器及设备信息通过无线网络发送到现场监控中心;无线控制节点还可接受现场监控中心发送的指令要求,现场控制电控箱,电控箱输出可以控制10kw以下的各类增氧机,实现溶解氧的自动控制。

增氧电控箱或电控柜是将控制终端输出的信号转变为驱动最终增氧设备的部件,具有强大的负载能力,同时它具有手动操作按钮、运行指示灯和短路保护、过载保护、漏电保护等电气设备保护功能,其制作安装规范应符合GB50171-92 和GB10396要求。

图增氧控制器3.4监控平台针对不同集约化水产养殖场水质与环境监控指标、节点数量与分布位置差异大,设备故障风险高等问题,研究开发无线监控网络节点参数与数量配置、拓扑结构与中继路径图自动生成等系统组态技术,水质超标、控制设备与监控网络系统故障等远程预警技术,开发水质与环境信息无线监控网络系统软件,提供友好的人机接口,灵活的报警策略与方式,丰富的网络系统与数据管理功能,实现水质及环境信息全天候、数字化的在线监测、预警和控制。

用户通过监控平台可以实施监测水质参数,同时监控计算机对数据进行分析处理,做出控制决策,通过无线接入点向配电箱发送控制指令。

3.5监控中心根据企业管理需求,建立监控中心。

监控中心由服务器、多业务综合光端机、大屏幕显示系统、UPS及配套网络设备组成,是整个系统的核心。

4.系统特点与优势创新a)实用性:水产养殖站点地理位置分散,因此采用覆盖广泛的GPRS网络高信号捕捉,必要是采用高增益天线,可确保网络的正常运行;b)实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千台的测控终端实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警;c)可扩充性:系统预留接口,可以进行系统或软硬件模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失;d)易维护性:系统可对测控终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程测控终端升级等;e)操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便;f)所研制的无线传感网络具有组网灵活、超低功耗的特点,无线单跳通信距离不低于500m,通过无线中继与缓存技术,可覆盖10平方公里的养殖场范围。

g)无线网络设备均为电池供电,具有低电压、低功耗的特点,并由太阳能补充供电,免除布线,降低了设备成本,方便现场安装,适用于野外长期监控,并且节能降耗。

h)该系统提供手机短信遥控功能,并提供3G、4G手机视频监控接口,在任一有手机信号的地方都可实现远程监控。

i)该系统提供云计算服务,特别适合大范围(可至区、县、甚至省域)水产养殖的水体疫情、疫病、应急决策服务和养殖信息的咨询。

j)采用该系统实现了与设施渔业技术、生态修复、健康养殖技术进行有机融合,对水质进行综合监控与修复,可以改善水产养殖环境,使水产品在适宜的环境下生长,增强水产品的抗病能力,减少和避免大规模病害的发生,从而有效提高了水产品的产量和质量。

k)使用本系统所养殖品种规格变大,总产提高,同时减少水产养殖对周边水体环境的污染,具有显着的经济社会效益,适合大面积推广。

5.实际效益分析进一步促进现代渔业产业升级通过水产智能养殖系统为水产养殖提供精细化管理工具,有效提高养殖户科技素质和水产养殖管理水平,促进水产养殖产业健康发展,综合提高渔业生产效益;协助水产养殖企业加快产业升级,提高水产品的质量和生产效率,增强供给能力和市场竞争力。

生态环境效益显着通过精细化养殖模式,逐渐摈弃不合理使用药品、饵料等养殖方式,逐步向生态养殖、健康养殖转变。

一方面提高水产品的质量和品质,另一方面减少对水环境的污染,生态环境效益显着物联网技术的应用,是水产养殖技术的一场革命,是现代渔业发展的重要抓手,是实现渔业现代化的重要途径。

彻底改变了过去靠经验养鱼的历史,开启水产养殖的新篇章。

6.系统功能1)实时监测数据采集部分检测水体温度、水位、溶解氧、PH值等参数。

网络传输部分把数据传送给服务器,并提供远程终端访问主服务器功能。

采集到的数据通过终端设备展示给用户。

2)远程控制当监测到水温低于设定点时,远程启动供暖设备进行供暖。

当监测到水质恶化时,远程启动排污设备进行排污或换水。

当水体含氧量超出溶解氧范围时,远程开启增氧机。

当监测水位过低时,远程启动抽水设备进行蓄水。

3)数据查询PC远程访问。

手机端远程访问。

实时查询任一传感器数据。

实时查询任一传感器当前状态。

4)自动报警监测到水位过低时,声音和手机短信报警。

监测到水温过低时(天气变冷),声音和手机短信报警。

监测到水体含氧量过低时,声音和手机短信报警。

监测到水位恶化时,声音和手机短信报警。

5)统计分析对收集到的监测数据进行分类管理。

对收集到的监测数据进行分析处理。

定期生成各类监测统计报表。

定期生成各类监测分析报表,用于指导水产养殖。

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