水产养殖智能监控系统设计方案(最新整理)

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智慧渔业养殖系统建设方案

智慧渔业养殖系统建设方案

智慧渔业养殖系统建设方案智慧渔业养殖系统是一种应用智能技术和物联网技术的创新型渔业养殖管理系统,旨在提高养殖效益、减少养殖成本、降低环境风险。

以下是智慧渔业养殖系统建设方案:一、智能传感器装备智慧渔业养殖系统需要安装多种智能传感器装备,用于实时监测水质、氧气含量、温度、水位等关键参数。

传感器数据通过无线网络传输到数据中心,实现实时监测和控制。

二、数据分析与预测平台建立基于大数据分析的智慧渔业养殖系统数据平台,将传感器数据进行实时分析,提取关键信息,为养殖户提供水质优化建议、饲料投放建议等。

三、智能投饵系统引入智能喂食装置,能够根据鱼类需求自动投放适量饲料,减少浪费,提高饲料利用率。

并且可以根据多种参数进行饲料投放策略调整,达到节约成本的目的。

四、智能环境控制系统通过智能温控装置、智能水位控制装置等,实现温度、湿度、光照、氧气等环境因素的自动调控。

人工智能算法分析环境数据,控制设备实现最优化养殖环境。

五、智能监控与预警系统通过视频监控和摄像头识别技术,对养殖场的鱼群数量和行为进行实时监控。

同时,引入人工智能算法进行异常检测,当出现异常情况时,及时向养殖户发送预警信息,减少损失发生。

六、远程管理与智能助手建立智能手机应用或网页平台,实现远程管理功能。

养殖户可以通过手机或电脑随时随地查看养殖场的数据和视频监控,进行实时掌控养殖情况。

智能助手可以提供养殖技术咨询和指导,提高养殖户的技术水平。

七、智慧养殖大数据平台为了更好地利用和分析养殖数据,建立智慧养殖大数据平台,整合养殖场的数据和市场信息,为养殖户提供更准确的决策依据,提高养殖效益和降低风险。

以上是智慧渔业养殖系统建设方案的主要内容,通过智能传感器装备、数据分析与预测平台、智能投饵系统、智能环境控制系统、智能监控与预警系统、远程管理与智能助手、智慧养殖大数据平台等多项技术的应用,可以提高渔业养殖的效益和管理水平,推动渔业产业的升级和可持续发展。

基于物联网的水产养殖监控系统设计

基于物联网的水产养殖监控系统设计

(3)增强水产品品质:通过监控系统对水质的精细管理,有助于提高水产 品的品质和安全性。
实验结果与分析
为验证基于物联网的水产养殖监控系统的可行性和效果,我们进行了一系列 实验。实验中,我们将系统安装在一个大型淡水鱼养殖场,对水温、pH值、溶解 氧等参数进行实时监测。通过一个养殖周期的实验结果表明,该系统能够准确监 测水环境参数的变化情况,同时能够及时发出报警提示,有效提高了养殖户的管 理效率和鱼产量。
数据传输方面,需要优化数据传输协议以提高通信效率和稳定性。可以采用 Zigbee、WiFi或4G/5G等无线通信技术,确保数据的实时性和可靠性。
智能化监控系统的功能特点
基于物联网的智能化监控系统具有以下功能特点:
1、实时监测:系统可以实时监测水质、温度、溶氧量等关键参数,以及养 殖环境的温度、湿度等参数,为养殖提供准确的环境数据。
参考内容
随着科技的不断发展,物联网技术正逐渐应用于各个领域,为行业的智能化、 高效化提供强有力的支持。其中,水产养殖业也不例外。传统的水产养殖方式存 在着管理效率低下、水质监控困难、疾病预防控制不足等问题,而基于物联网的 水产养殖智能化监控系统可以有效地解决这些问题,为水产养殖业的发展开启新 的篇章。
4、应用领域和优势
基于物联网的水产养殖监控系统可广泛应用于各类水产养殖场,如湖泊、水 库、海洋等。系统的优势主要包括以下几点:
(1)提高生产效率:通过实时监控水环境参数,有助于养殖户及时调整养 殖方案,提高水产品产量。
(2)降低成本:系统可减少人工监测的劳动强度,降低人力成本,同时通 过对水质的实时监控,可减少因水质问题导致的损失。
水产养殖监控系统设计
1、架构和功能
基于物联网的水产养殖监控系统主要由传感器、数据采集器、无线传输设备 和云平台组成。系统的功能主要包括实时监测水环境参数、数据存储与分析、报 警提示等。

最新水产监控智能化项目设计方案

最新水产监控智能化项目设计方案

水产安防智能化系统设计方案二零一三年十二月编制第一章工程概况1.1 设计依据说明1.1.1 本方案设计依据◆建设部住宅小区智能化《导则》◆设计方案,按二星级功能设计◆符合智能建筑国家相关标准如下:《智能建设计标准》GB/T 50314-2000《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》建设部1999年12月《民用建筑电气设计规范及条文说明》JGJ/T 16-93《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94《工业与民用供电系统设计规范》GBJ 52-83《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98《民用闭路电视系统工程技术规范》GB 50198-94《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94《电子计算机房设计规范》GB 50174-93◆综合布线系统相关标准如下:IEEE 802.3- -TIEEE 802.5-TOKEN RINGEIA/TIA 568 EIA/TIA 569 EIA/TIA-TSB 36/40国际商用建筑物布线标准及配件标准ISO 11801/ISO9001/IEC JTC1/SC25/WG3邮电部颁布的中华人民共和国通信行业标准YD/T926.1-19971.1.2 工程简介项目名称:水产安防智能化系统1.1.3 工程概况1.2 方案设计原则在系统设计和设备选型方面,遵循以下原则:先进性:选用设备注重其技术领先,采用实时性强、压缩比高的音视频服务器,彩色高清晰低照度摄像机,既可以保证网上传输占用较小的带宽,又可以保证较高的图像传输质量。

系统应是满足可靠性和实用性要求前提下的最先进的系统。

系统应是一个符合集散系统发展趋势;特别是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟。

安全性:由于通过网络传输监控图像,因此其安全性也极为重要。

接收发送服务器要具有多级密码登陆功能,传输的图像格式通过通用软件来浏览,不能对其进行修改。

(完整版)水产养殖智能监控系统设计方案

(完整版)水产养殖智能监控系统设计方案

(完整版)水产养殖智能监控系统设计方案实验结果与分析结论本文基于物联网技术,设计了一种智能化水产养殖监控系统,该系统能够实现对养殖环境、水质、鱼类生长状况、药物使用、废水处理等进行全方位的管理和监测。

该系统采用无线传感器、RFID、智能化自动控制等先进的信息技术和管理方法,能够有效地监测和控制养殖环境,保证水产品的生长和质量。

同时,该系统还能够实现对养殖环节中水产品的鱼种、用药情况、饲料情况、患病情况进行记录和追溯,从而保证水产品的安全和质量。

n:1. ___ systems, ___ control based on RFID and wireless ___ through the n of the of Things, ___. This model can be ___ industries.References:[1] Chen Nana, Zhou Yiming, Xu Haisheng, et al. Design of ___ based on ZigBee and GPRS[J]. Sensors and Microsystems, 2011, 30(3): 108-110.[2] Guo Lianxi, Miao Xinying, ___ system[J]. China Science and Technology n, 2006.[3] Shi Bing, Zhao Dean. A large-scale intelligent breeding system based on wireless sensor orks[J]. ns of the ___ Agricultural Engineering, 2011(9).[4] Chen Gang, Zhu Qibing, Yang Huizhong. Design of online monitoring system for aquaculture[J]. Computer and Applied Chemistry, 2013(10).[5] Gai Zhihua, Shi Lianmin, Wang Fei, Guo Cuizhen. Research on ___ based on the of Things[J]. Computer Knowledge and Technology, 2013.。

智慧养鱼系统设计设计方案

智慧养鱼系统设计设计方案

智慧养鱼系统设计设计方案智慧养鱼系统设计方案一、项目概述智慧养鱼系统是基于物联网和人工智能技术的一种养殖管理系统,主要用于监测水质、控制温度、喂食和记录数据等功能,以提高鱼类养殖效益和管理效率。

二、系统结构智慧养鱼系统包括以下模块:1. 鱼类监测模块:通过物联网技术实时监测鱼类的活动情况、体温和生长状况,并记录相关数据。

2. 水质监测模块:使用传感器监测水质指标,如温度、PH值和溶解氧等,通过网络将数据传输至中控服务器。

3. 供氧模块:根据水质数据自动控制氧泵的工作,维持鱼缸内的氧气浓度。

4. 料盘模块:根据预设的喂食计划,自动喂食鱼类,并记录喂食量和频次。

5. 数据分析模块:将监测到的数据进行分析,提供数据报表和建议,协助管理者做出决策。

三、系统设计1. 鱼类监测模块:鱼类监测模块使用智能摄像头或传感器等设备,实时监测鱼类的活动和生长情况,将数据传输至中控服务器进行分析和记录。

2. 水质监测模块:水质监测模块所使用的传感器能够实时检测水质指标,并将数据传输至中控服务器。

中控服务器根据一定的算法进行数据分析,判断水质是否达标,并及时发出报警。

3. 供氧模块:供氧模块通过控制氧泵的开关来控制鱼缸内的氧浓度。

中控服务器会根据水质数据来自动调整氧泵的工作状态,以确保鱼类得到充分的供氧。

4. 料盘模块:通过设置喂食计划和连接喂食装置,中控服务器能够自动喂食鱼类,并记录喂食量和频次。

同时,中控服务器会根据鱼类的生长情况和饲料消耗量,自动调整喂食计划。

5. 数据分析模块:中控服务器将监测到的数据进行分析统计,并生成数据报表和建议。

管理者可以通过手机APP或电脑登录系统查看相关数据和报表,并根据数据和建议做出养殖决策。

四、系统优势1. 自动化管理:智慧养鱼系统能够实现自动监测水质、喂食和供氧,减轻人工管理的负担,降低养殖成本。

2. 实时监测:系统能够实时监测鱼类的活动情况和水质指标,及时发现异常情况,并通过报警提醒用户。

智慧水产养殖系统公司设计方案

智慧水产养殖系统公司设计方案

智慧水产养殖系统公司设计方案设计方案:智慧水产养殖系统公司背景:水产养殖是一个具有巨大潜力和市场需求的行业,但传统的养殖模式存在着很多问题,如水质监测困难、养殖过程难以控制等。

因此,我们的公司致力于设计和提供智慧水产养殖系统,以解决这些问题,提高水产养殖的效率和产量。

1.系统构建我们的智慧水产养殖系统将基于物联网技术构建,主要包括以下几个模块:- 传感器模块:通过在养殖池中安装传感器,实时监测水质、温度、氧气含量等关键指标,确保养殖环境的稳定。

- 控制模块:根据传感器数据进行智能化控制,自动调节养殖池中的水质、温度等参数,提高养殖效果。

- 数据分析模块:对传感器数据进行实时分析和统计,提供给养殖人员相关数据和报表,帮助他们做出优化决策。

- 远程监控模块:通过云平台,允许用户随时随地通过手机或电脑远程监控养殖池的情况,提供警报功能,及时发现异常情况。

2.关键功能- 自动控制养殖环境:传感器模块根据设定的阈值自动调节水质、温度等参数,确保养殖环境的稳定。

例如,当水质过差时,自动添加水质调节剂。

- 数据分析和报表:通过对传感器数据的实时分析和统计,为养殖人员提供相关数据和报表,帮助他们更好地了解养殖过程和做出优化决策。

- 远程监控和警报:用户可以通过手机或电脑随时随地远程监控养殖池的情况,并及时收到警报,以防止养殖过程中出现意外情况。

3.优势与盈利模式- 优势:相比传统的养殖模式,智慧水产养殖系统具有以下优势:- 提高养殖效率和产量:通过智能化控制,确保养殖环境的稳定,提高养殖效果和产量。

- 利用数据优化决策:通过数据分析和报表,为养殖人员提供相关数据,帮助他们做出优化决策,提高养殖效果。

- 远程监控与警报:用户可以随时随地远程监控养殖池的情况,并及时收到警报,避免意外情况发生。

- 盈利模式:公司可以采用以下几种盈利模式:- 设备销售:将智慧水产养殖系统销售给养殖场主,以设备的价格获得收入。

- 服务收费:为用户提供数据分析、远程监控等增值服务,收取一定的服务费用。

渔业行业智能化水产养殖管理系统方案

渔业行业智能化水产养殖管理系统方案

渔业行业智能化水产养殖管理系统方案第1章项目概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (4)1.3 项目意义 (4)第2章水产养殖现状分析 (4)2.1 我国水产养殖现状 (4)2.2 水产养殖行业存在的问题 (5)2.3 智能化水产养殖管理系统的必要性 (5)第3章智能化水产养殖管理系统技术路线 (6)3.1 技术框架 (6)3.1.1 感知层 (6)3.1.2 传输层 (6)3.1.3 平台层 (6)3.1.4 应用层 (6)3.2 关键技术 (6)3.2.1 水质监测技术 (6)3.2.2 图像识别技术 (6)3.2.3 通信技术 (6)3.2.4 云计算和大数据分析 (7)3.2.5 人工智能算法 (7)3.3 技术创新点 (7)3.3.1 面向水产养殖的专用传感器研发 (7)3.3.2 基于深度学习的鱼类识别技术 (7)3.3.3 多源数据融合技术 (7)3.3.4 智能调控策略优化 (7)第4章水质监测与管理 (7)4.1 水质监测技术 (7)4.1.1 在线监测技术 (7)4.1.2 自动采样技术 (7)4.1.3 无人船监测技术 (7)4.2 水质参数预警与调控 (8)4.2.1 预警系统 (8)4.2.2 智能调控系统 (8)4.3 水质数据分析与优化 (8)4.3.1 数据分析 (8)4.3.2 水质优化方案 (8)4.3.3 智能决策支持 (8)第5章饲料投喂智能化管理 (8)5.1 饲料配方优化 (8)5.1.1 配方数据库建立 (8)5.1.2 智能配方算法 (8)5.2 自动投喂系统设计 (9)5.2.1 投喂策略制定 (9)5.2.2 投喂设备选型与布局 (9)5.2.3 自动控制系统设计 (9)5.3 饲料消耗分析与优化 (9)5.3.1 饲料消耗数据采集 (9)5.3.2 饲料消耗分析与预测 (9)5.3.3 饲料投喂优化 (9)第6章病害防治与健康管理 (9)6.1 病害监测技术 (9)6.1.1 水质监测 (9)6.1.2 病原体监测 (10)6.1.3 影像监测 (10)6.2 病害预警与防治策略 (10)6.2.1 病害预警模型 (10)6.2.2 防治策略 (10)6.2.3 病害应急处理 (10)6.3 水产养殖生物健康管理 (10)6.3.1 健康评估体系 (10)6.3.2 健康管理策略 (10)6.3.3 健康监测与数据管理 (10)第7章智能化养殖设备选型与布局 (11)7.1 设备选型原则 (11)7.1.1 科学性原则 (11)7.1.2 可靠性原则 (11)7.1.3 高效性原则 (11)7.1.4 环保性原则 (11)7.1.5 可扩展性原则 (11)7.2 养殖设备布局优化 (11)7.2.1 养殖区域规划 (11)7.2.2 设备布局设计 (11)7.2.3 自动化控制系统布局 (11)7.2.4 安全防护措施 (12)7.3 设备运行维护与管理 (12)7.3.1 设备运行监控 (12)7.3.2 定期维护保养 (12)7.3.3 故障排查与维修 (12)7.3.4 人员培训与管理 (12)7.3.5 数据分析与优化 (12)第8章数据分析与决策支持 (12)8.1 数据采集与预处理 (12)8.1.1 数据采集 (12)8.1.2 数据预处理 (12)8.2.1 描述性分析 (13)8.2.2 相关性分析 (13)8.2.3 机器学习与深度学习 (13)8.3 决策支持系统设计 (13)8.3.1 养殖环境优化建议 (13)8.3.2 生长预测与预警 (13)8.3.3 养殖效益分析 (13)第9章系统集成与实施 (13)9.1 系统集成架构 (13)9.1.1 硬件集成架构 (14)9.1.2 软件集成架构 (14)9.2 系统实施步骤 (14)9.2.1 需求分析 (14)9.2.2 系统设计 (14)9.2.3 系统开发与集成 (14)9.2.4 系统测试与优化 (14)9.2.5 培训与部署 (14)9.3 系统验收与评价 (14)9.3.1 系统验收 (14)9.3.2 系统评价 (14)9.3.3 用户反馈 (15)第10章项目效益与推广 (15)10.1 经济效益分析 (15)10.1.1 投资回报期 (15)10.1.2 年均收益率 (15)10.1.3 成本节约 (15)10.2 社会效益分析 (15)10.2.1 产业升级 (15)10.2.2 环境保护 (15)10.2.3 劳动力就业 (15)10.3 项目推广策略与建议 (15)10.3.1 政策支持 (16)10.3.2 技术培训与交流 (16)10.3.3 案例示范 (16)10.3.4 金融支持 (16)10.3.5 市场拓展 (16)第1章项目概述1.1 项目背景经济的快速发展和科技的不断进步,我国渔业行业正面临着转型升级的巨大挑战。

水产养殖智能监控系统设计方案

水产养殖智能监控系统设计方案

水产养殖智能监控系统设计方案摘要:水产养殖行业的发展日益增长,但由于生产过程的不确定性和环境因素的干扰,养殖效益和生产的稳定性难以保证。

为解决这一问题,本文提出了一种基于智能监控技术的水产养殖智能监控系统设计方案。

该方案主要包括环境监测、鱼群行为监测、水质参数监测和远程控制等功能模块,利用传感器和网络通信技术实现对养殖环境和养殖过程的实时监测和控制,提高养殖效益和生产的稳定性。

关键词:智能监控系统,水产养殖,环境监测,鱼群行为监测,水质参数监测,远程控制1.引言水产养殖是一种重要的经济活动,然而,由于生产条件的复杂性和环境因素的影响,水产养殖行业存在一些问题,如水质污染、疾病传播和鱼群行为异常等。

为了提高养殖效益和生产的稳定性,必须对养殖环境和养殖过程进行实时监测和控制。

本文旨在设计一种水产养殖智能监控系统,通过智能监控技术实现对养殖环境和养殖过程的实时监测和控制,提高水产养殖的效益和生产的稳定性。

2.1环境监测模块水产养殖的环境对养殖效益和生产的稳定性具有重要影响。

因此,设计一个环境监测模块非常关键。

该模块通过安装温度、湿度和氧气等传感器,实时监测养殖水体和空气中的环境参数。

传感器将采集到的数据传输给中央控制器,并根据预设的阈值进行判断和报警,实现对养殖环境的实时监测和管理。

2.2鱼群行为监测模块鱼群行为监测是水产养殖过程中的另一个重要环节。

通过安装摄像头和图像处理算法,监测和分析鱼群的运动特征和行为。

例如,可以检测鱼群的聚集、分散、进食和游泳速度等行为,根据实时的鱼群行为数据,及时调整养殖环境和饲养方式,保证养殖效益和生产的稳定性。

2.3水质参数监测模块水质是水产养殖过程中的关键因素,影响着养殖效益和生产的稳定性。

设计一个水质参数监测模块,通过安装传感器可实时监测水中的溶解氧、PH值、浊度和氨氮等重要指标。

传感器将采集到的数据传输给中央控制器,并根据预设的标准进行判断和报警,及时采取措施调节水质,提高养殖效益和生产的稳定性。

渔业智慧养殖系统设计方案

渔业智慧养殖系统设计方案

渔业智慧养殖系统设计方案渔业智慧养殖系统设计方案一、方案背景随着人口的不断增加和生活水平的提高,渔业养殖作为重要的食品供应来源,已逐渐成为人们关注的焦点。

然而,传统的渔业养殖方式存在一些问题,如管理不规范、效能低下、损耗大等。

为了解决这些问题并提高渔业养殖的效益,我们提出了渔业智慧养殖系统设计方案。

二、系统设计方案1. 传感器技术应用通过将温度、湿度、光照等环境指标传感器与水质传感器等设备相结合,实时监测和掌握养殖环境的变化情况。

当环境指标超过一定阈值时,系统即时发出警报通知养殖人员,以便及时处理。

2. 数据分析与决策支持将传感器所获取的环境数据使用数据分析技术,对养殖环境的变化趋势进行分析和建模。

同时,结合机器学习算法,通过对历史数据的学习,为养殖人员提供决策支持。

根据模型预测的结果,养殖人员可以调整养殖方式和管理策略,提高养殖效益。

3. 智能控制与远程监控系统可以根据传感器数据和养殖人员的需求,智能调节养殖设备的工作状态。

例如,根据温度传感器的数据,自动开启或关闭水温调节设备,保持适宜的养殖温度;根据水质传感器的数据,自动投放药物或调整养殖水质。

此外,系统还可以实现远程监控,养殖人员可以通过手机或电脑远程监控养殖场的状况,随时了解养殖情况。

4. 数据共享与交流平台将养殖数据上传到云平台上,并提供给养殖业主、合作伙伴和科研人员等,实现数据共享和交流。

以此为基础,可以建立一个渔业智慧养殖的社交平台,养殖人员可以互相交流经验、分享养殖技术和市场信息。

三、方案优势1. 提高养殖效益:通过传感器的监测和数据分析,及时调整养殖管理策略,减少损耗和疾病发生,提高养殖效益。

2. 简化管理流程:系统可以自动控制养殖设备的工作状态,减少养殖人员的工作量,提高管理效率。

3. 实现智能化养殖:通过智能控制和远程监控,实现对养殖环境的智能调控和远程管理。

4. 促进行业创新:通过建立数据共享和交流平台,促进养殖业主、合作伙伴和科研人员之间的合作与创新。

智能水产养殖环境监测与控制系统设计

智能水产养殖环境监测与控制系统设计

智能水产养殖环境监测与控制系统设计随着人们生活水平的提高,对于水产品的需求也逐渐增加。

然而,传统的水产养殖方式存在着一些缺陷,如监测不精确、环境管理不到位等问题。

这不仅给水产养殖业带来了经济损失,还对环境造成了一定的污染。

为了解决这些问题,智能水产养殖环境监测与控制系统开始逐渐走进人们的视野。

一. 智能水产养殖环境监测系统的设计智能水产养殖环境监测系统主要由传感器、数据采集器、数据传输设备、云服务平台和客户端软件组成。

其中,传感器可以实时监测水质、温度、溶氧量等指标,数据采集器可以将采集到的数据进行处理和存储,数据传输设备可以将处理好的数据传输到云服务平台进行处理和分析。

云服务平台承担了数据处理、分析和存储的任务,并通过客户端软件将处理后的数据及时返回给用户。

智能水产养殖环境监测系统的设计还需要考虑传感器的可靠性、耐用性和适用性。

在传感器的选择方面,应优先考虑具有高精度和稳定性的传感器,同时要考虑兼容性等问题。

此外,为了满足不同的养殖要求,智能水产养殖环境监测系统还可以采用可拓展性较强的设计,用户可根据自身需求随时增加或减少传感器的数量。

二. 智能水产养殖环境控制系统的设计智能水产养殖环境控制系统主要由控制器、执行机构、传感器和客户端软件组成。

其中,控制器接收传感器采集到的数据,根据用户设置的参数进行控制,将控制指令发送给执行机构,达到自动控制的效果。

智能水产养殖环境控制系统的设计还需要考虑控制器的可靠性、稳定性和智能化程度。

在控制器的选择方面,应考虑控制精度和响应速度,并根据具体生产环境的需求选择合适的控制器。

此外,智能水产养殖环境控制系统还可以根据用户需求添加人工智能算法,实现更为智能化的养殖控制效果。

三. 智能水产养殖环境监测与控制系统的优势智能水产养殖环境监测与控制系统的优势主要體現在以下幾個方面:1.精准监测。

传统的水产养殖方式主要依靠人工进行监测,精度存在较大的误差。

而智能水产养殖环境监测与控制系统可以通过多个传感器进行数据采集,数据精度更高,能够实现对水质、空气质量等各项指标的精准监测。

水产养殖智能监控系统设计与实现方案

水产养殖智能监控系统设计与实现方案

水产养殖智能监控系统设计与实现方案目录一、智能监控系统设计与实现 (2)二、水产养殖智能化管理的实施成果总结 (5)三、风险管理与应对策略 (7)四、需求调研与方案设计阶段 (10)五、系统开发与集成测试阶段 (13)六、报告总结 (17)声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

一、智能监控系统设计与实现(一)系统架构设计智能监控系统的架构设计主要包括感知层、网络层和应用层三个层次:1、感知层:主要负责连接各种设备,采集水质、设备的各种信息。

通过高精度传感器和数据采集传输设备,实时采集溶解氧、水温、pH 值、氨氮、亚硝酸盐等水质参数,以及气象条件(如温度、湿度、光照强度、风速等)。

同时,还能接收各类型传感器信息,监控增氧机、循环泵等设备的状态。

2、网络层:负责采集信息的上传和控制指令的下达。

支持RS485、GPRS、WiFi、以太网等多种通讯方式,将设备和云端服务中心相连,实现数据的实时传输和处理。

这一层确保设备和云端之间的无缝连接,实现信息的实时更新和设备的远程控制。

3、应用层:提供各种联网应用,如数据处理、远程控制、实时监控等。

用户可以通过电脑端、手机APP、微信小程序等多平台随时查看养殖现场的各项数据,并根据需要进行设备控制。

这一层为用户提供直观、便捷的操作界面,实现对养殖环境的全面监控和管理。

(二)系统功能实现智能监控系统的功能实现主要包括实时监测、远程控制、智能预警和数据分析等方面:1、实时监测:通过实时监测界面,用户可以直观地查看设备、养殖池环境信息等,实现24小时全天候不间断采集。

系统支持接入多座鱼塘的环境信息,根据鱼塘编号等因素对数据进行分组,实时查看各鱼塘的即时信息,方便用户对全部鱼塘及下属管理人员和设备的管理与掌控。

2、远程控制:系统支持对投食机、增氧机、增氧泵等养殖管理设备进行手动控制、自动控制、远程控制等方式。

物联网水产养殖智能监控系统方案

物联网水产养殖智能监控系统方案

CICTA 中欧农业信息技术研究所&id=8水产养殖环境智能监控系统1、系统简介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、通信、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、智能组网、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。

养殖户可以通过手机、PDA、计算机等信息终端,实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可以根据水质监测结果,实时调整控制设备,实现水产养殖的科学养殖与管理,最终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目标。

2、系统组成该系统由水质监测站、增氧控制站、现场及远程监控中心等子系统组成。

水质监测站可以选装溶解氧传感器、pH传感器、水位传感器、盐度传感器、浊度传感器等,配合智能数据采集器,主要实现对养殖场水质环境参数的在线采集、处理与传输。

增氧控制站包括无线控制终端、配电箱、空气压缩机与曝气增氧管道(或增氧机),无线控制终端汇聚水质监测站采集的信息,根据不同养殖品种对溶解氧的需求,通过算法模型控制增氧设备动作。

现场监控中心包括WSN无线接入点和现场监控计算机,无线控制终端汇聚的数据通过无线接入点汇总到现场监控计算机,用户可在本地查询水质参数数据,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。

远程监控中心通过GPRS远程接入点接收无线控制终端汇聚的数据信息,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。

3、典型案例1) 宜兴河蟹养殖环境智能监控系统2010年5月,我中心与宜兴市农林局合作,针对河蟹养殖集约、高产、高效、生态、安全的发展需求,基于智能传感技术、智能处理技术及智能控制等物联网技术开发了集数据、图像实时采集、无线传输、智能处理和预测预警信息发布、辅助决策等功能于一体的现代化水产养殖测控系统。

物联网智能水产养殖环境无线监控系统方案设计

物联网智能水产养殖环境无线监控系统方案设计

物联网智能水产养殖环境无线监控系统方案设计一、简介概述以前的鱼塘养殖户们每天都要24小时看管着鱼塘,不仅要实时注意鱼塘的水温、光照、湿度等问题,更重要的是,要实刻掌握好鱼塘水的融氧值。

可是现在,有了物联网技术的帮助,养殖户们在家中可通过电脑了解鱼塘的情况,不仅能测得具体数值,还能看到实时视频,更重要的是,可以对在鱼塘中的增氧设备实现远程操作,而不需要划船到水中央去开关增氧设备。

目前在浙江湖州,物联网系统发挥自己的作用,当起了鱼塘的“电子保姆”。

湖州南太湖农业产业化示范基地是农业部2011年第一批认定的76个国家农业产业化示范基地之一,园区内包括200多个大棚和1500多亩鱼塘。

2012年4月,浙江托普与该基地进行了物联网试点项目的合作,以帮助其实现大棚智能灌溉和智能水产养殖。

目前,该基地可以通过各类传感技术对鱼塘水体温度、PH值和融氧值及大棚的土壤温湿度、空气温湿度、光照强度等参数进行采集,通过无线传输技术将数据传至中心平台进行分析,从而控制鱼塘的增氧泵增氧及大棚灌溉、通风和遮阳设备,并通知管理人员进行科学管理。

管理人员还可随时随地通过互联网对监视地进行视频监控,可抓拍照片或录像,也可在本地或互联网上调用DVR硬盘上的任何一路的录像进行回放查看,通过远程操作对鱼塘和大棚进行科学管理。

通过本次鱼塘的成功案例,可知物联网以后在农业、畜牧业、蔬果业、种茶业等各个领域的发展成果将是不可估量的。

二、物联网在水产养殖管理系统的应用托普农业物联网集成智能水质传感器、无线传感网、无线通信、智能管理系统和视频监控系统等专业技术,对养殖环境、水质、鱼类生长状况等进行全方位监测管理,达到省电、增产增收的目标。

三、水产养殖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。

基于物联网技术的智能水产养殖监控系统设计

基于物联网技术的智能水产养殖监控系统设计

基于物联网技术的智能水产养殖监控系统设计智能水产养殖监控系统的设计是基于物联网技术的一项重要应用,它能够帮助养殖业主实时监测水质、温度、溶氧等关键指标,提高养殖效益并降低养殖风险。

本文将介绍智能水产养殖监控系统的设计原理、功能及实施步骤。

一、设计原理智能水产养殖监控系统的设计原理是将传感器设备与物联网技术相结合。

通过在养殖场设置多个传感器,可以实时监测水质、温度、溶氧等参数。

这些传感器将采集到的数据通过物联网技术传输给养殖场控制中心,再通过云端平台进行数据存储和分析。

养殖场主可以通过手机应用或电脑端登录云端平台,实时掌握养殖场的运行情况。

二、功能设计1. 实时监测水质参数:通过在鱼塘或水池中安装水质传感器,系统能够实时监测水质参数,如PH值、溶解氧含量、氨氮含量等。

一旦出现异常情况,系统会及时发出警报,提醒养殖场主进行相应的处理。

2. 温度控制功能:智能水产养殖监控系统可以通过温度传感器实时监测养殖水温,对养殖水温进行自动控制。

当水温过高或过低时,系统能够自动调节加热或降温设备,以维护水温在合适的范围内,提供良好的生长环境。

3. 氧气供给管理:通过溶氧传感器监测养殖水中的溶氧含量,智能水产养殖监控系统能够实时掌握水中溶氧情况。

系统还可以自动控制氧气供给设备,确保水中氧气含量维持在合适的范围,提高水产养殖的效益。

4. 数据分析和报表生成:智能水产养殖监控系统会将采集到的数据进行分析,生成相应的报表。

养殖场主可以通过云端平台查看历史数据和趋势分析,进行科学决策和精细管理。

5. 远程监控和操作:养殖场主可以通过手机应用或电脑端远程监控和操作智能水产养殖监控系统。

无论身处何地,养殖场主都可以实时了解养殖环境,进行远程设备控制和管理。

三、实施步骤1. 传感器布置:根据养殖场的实际情况,确定合适的传感器类型和数量,并进行布置。

传感器的布置应考虑到水质均匀性以及传感器与养殖动物的适应性。

2. 网络设备安装:安装并配置相应的物联网网络设备,确保养殖场内的传感器和控制中心可以正常通信。

智慧养殖监管系统设计方案

智慧养殖监管系统设计方案

智慧养殖监管系统设计方案智慧养殖监管系统的设计方案如下:一、系统概述智慧养殖监管系统是基于物联网和大数据技术的一种养殖场智能监控系统,主要用于实时监测和管理养殖场的生产过程,提高养殖场的生产效率和产品质量,同时提供数据支持用于监管部门的追溯和监测。

二、系统架构1. 硬件部分:包括传感器、摄像头、数据采集设备等,用于实时监测和采集养殖场的环境数据和动物行为数据。

2. 软件部分:包括数据处理和存储系统、监控和管理系统、监管追溯系统等,用于数据的处理、分析以及展示。

三、系统功能1. 实时监测:通过传感器实时监测养殖场的环境数据,如温度、湿度、气压等,以及动物行为数据,如进食、运动等。

2. 数据采集和存储:将监测到的数据进行采集和存储,建立数据仓库用于后续的数据分析和展示。

3. 数据分析和展示:对采集到的数据进行分析和处理,提取关键指标和特征,生成报表和图表用于展示养殖场的生产情况和趋势。

4. 异常监测和预警:根据已有的数据模型和规则,监测养殖场的生产过程中是否存在异常情况,并及时发送报警信息,以便管理人员及时处理。

5. 养殖过程监控:通过摄像头实时监控养殖场的生产过程,实时了解动物的生长状态和疾病情况,提供参考意见和建议。

6. 追溯和监管:根据采集的数据和监测结果,建立养殖场生产过程的追溯系统,用于监管部门对养殖场的监督和检查。

四、系统优势1. 实时监测和数据采集:系统能够实时监测养殖场的环境和动物行为数据,并将其采集和存储,方便后续分析和展示。

2. 数据分析和展示:系统能够对采集到的数据进行分析和处理,提取关键指标和特征,并以报表和图表的形式展示给管理人员和监管部门,帮助其了解养殖场的生产情况和趋势。

3. 异常监测和预警:系统能够根据已有的数据模型和规则,监测养殖场的生产过程中是否存在异常情况,并及时发送报警信息,以便管理人员及时处理。

4. 养殖过程监控:系统通过摄像头实时监控养殖场的生产过程,提供参考意见和建议,帮助管理人员做出决策和调整。

水产养殖业智能化养殖系统建设方案

水产养殖业智能化养殖系统建设方案

水产养殖业智能化养殖系统建设方案第一章概述 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (2)1.3 项目意义 (3)第二章养殖环境监测系统 (3)2.1 系统架构设计 (3)2.1.1 传感器模块 (3)2.1.2 数据采集模块 (3)2.1.3 数据传输模块 (4)2.1.4 数据处理模块 (4)2.1.5 监控中心 (4)2.2 环境参数监测 (4)2.2.1 温度监测 (4)2.2.2 湿度监测 (4)2.2.3 pH值监测 (4)2.2.4 溶解氧监测 (4)2.2.5 其他参数监测 (4)2.3 数据采集与传输 (4)2.3.1 有线传输 (5)2.3.2 无线传输 (5)第三章智能投喂系统 (5)3.1 投喂策略制定 (5)3.2 自动投喂设备 (5)3.3 饲料消耗监测 (6)第四章水质管理系统 (6)4.1 水质参数监测 (6)4.2 水质调控策略 (7)4.3 水质处理设备 (7)第五章疾病预防与诊断系统 (8)5.1 疾病预警机制 (8)5.2 疾病诊断技术 (8)5.3 治疗方案推荐 (8)第六章养殖过程管理系统 (9)6.1 养殖计划制定 (9)6.2 养殖过程监控 (9)6.3 成本效益分析 (10)第七章信息管理与决策支持系统 (10)7.1 数据存储与管理 (10)7.1.1 数据存储策略 (10)7.1.2 数据管理 (10)7.2 数据分析与应用 (11)7.2.1 数据分析方法 (11)7.2.2 数据应用 (11)7.3 决策支持系统 (11)7.3.1 系统架构 (11)7.3.2 决策功能 (11)7.3.3 系统特点 (12)第八章安全保障与应急处理系统 (12)8.1 安全保障措施 (12)8.2 应急处理预案 (13)8.3 预警与处理 (13)第九章系统集成与实施 (13)9.1 系统集成设计 (13)9.1.1 系统集成原则 (13)9.1.2 系统集成内容 (14)9.2 设备选型与安装 (14)9.2.1 设备选型原则 (14)9.2.2 设备安装 (14)9.3 系统调试与验收 (14)9.3.1 系统调试 (14)9.3.2 系统验收 (14)第十章项目评估与可持续发展 (15)10.1 项目效果评价 (15)10.2 项目效益分析 (15)10.3 可持续发展战略 (15)第一章概述1.1 项目背景我国水产养殖业的快速发展,传统的人工养殖方式已经难以满足日益增长的市场需求。

水产养殖智能监控系统建设方案

水产养殖智能监控系统建设方案

水产养殖智能监控系统建设方案一、方案概述智慧农业水产养殖智能监控系统养殖户可以通过手机、PDA、计算机等信息终端,实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可以根据水质监测结果,实时调整控制设备, 实现水产养殖的科学养殖与管理,最终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目标。

水产养殖智能监控系统通过无线方式长期的监测、调节和控制水质,可以增加养殖场的产量。

随着水产养殖业的不断发展,竞争越来越激烈,养殖及人工成木越来越高,因此掌握好准确可靠的水质数据, 科学养殖,提高产量与品质,势在必行。

二、系统架构水产、畜牧养殖管理系统集成智能传感器、无线通讯、智能控制系统和视频监控系统等专业技术,对养殖环境、生长状况等进行全方位监测管理,达到省时、增产增收的目标。

水产、■枚养殯管理系统三、主要功能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养殖环境数据进行实施监测,诸如监测水产品(温度、光照、余氯、PH值、溶解氧、浊度、盐度、氨氮含量等),畜产品(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度、噪声、粉尘等)进行实时采集,及时分析养殖环境对养殖产品的影响,对预警异常情况,及时采取措施,降低损失。

2、水产养殖管理系统依据水产、畜牧产品在各养殖阶段养殖环境与需求饲料养分的关系建立数据库,进行细致分析,根据养殖产品的生长过程,针对性的投放饲料,实现精细化饲养,降低成本。

3、智能控制系统可实现根据养殖预设条件,针对水产品进行自动控制换水、增氧、增温、喂料等设备的运行,针对光照、温湿度、饲料添加等功能的控制。

4、水产养殖可视化监测系统在养殖区域内安装高清监控设备,可实现对现场环境实时查看、远程实时监控,可以对以往的历史图像进行查询和回放,同时利用网络传输将监控画而上传至监管平台。

5、手机远程管理系统用户预先在智能手机上下载远程管理客户端,可以远程查看、控制监控设备、气象设备的画面和环境数据,还可以分析数据,方便灵活管理。

养殖场监控设计方案和对策

养殖场监控设计方案和对策

养殖场监控设计方案和对策一、养殖场监控系统的设计方案:1.选用合适的监控设备:养殖场监控系统应选用高清晰度摄像头和网络视频录制设备,以确保实时清晰的监控图像和准确的录像记录。

2.布置合理的监控点:根据养殖场的需求和特点,合理布置监控点。

主要监控重点区域包括养殖场的入口、出口、周界、重要机房等,以及水源、电源等关键设备。

3.实现远程监控:养殖场监控系统应支持远程监控,可以通过手机、电脑等终端实时查看监控图像以及录像回放,方便管理人员进行及时有效的监控。

4.采用智能监控技术:利用智能监控技术,如人脸识别、行为分析等,可以实现对养殖场内人员和动物的识别和分析,及时报警并记录异常行为。

5.应用传感器技术:设置温度、湿度、气体等传感器,实时监测养殖场内环境的变化,确保动物的生长环境处于良好状态。

6.配备备用电源:为了防止突发停电等情况对监控系统造成影响,应配置备用电源系统,确保监控设备能够正常运行。

二、养殖场监控系统的对策:1.制定详细的监控管理制度:明确监控系统的使用规范,包括监控设备的保养维护、录像资料的保存等,确保监控系统长期有效运行。

2.加强监控人员培训:监控人员应接受专业的培训,掌握监控系统的操作技巧和应对突发情况的能力,提高监控系统的有效性和敏捷性。

3.积极配合相关部门进行联网监控:在养殖场中设置联网监控设备,与相关部门建立联网系统,实现监管部门对养殖场的实时监控和预警。

4.定期巡检和维护:定期对监控设备进行巡检和维护工作,检查摄像头的清晰度和位置,确保设备的正常运行。

5.加强安全防护:养殖场监控系统应设置合适的密码和防护措施,防止未经授权的人员篡改或破坏监控系统。

6.完善数据存储和备份:监控系统应该有足够的存储空间,以保存长时间的监控录像,并进行定期备份,防止数据丢失。

通过以上设计方案和对策,可以有效提高养殖场的监控能力和安全性,减少盗窃、传染病传播等风险,提高养殖业的生产效率和经济效益。

同时,监控系统的安装和应用也为养殖场主提供了更加科学、智能和便捷的管理方式,推进了养殖行业的现代化进程。

水产养殖业智能化养殖管理系统建设方案

水产养殖业智能化养殖管理系统建设方案

水产养殖业智能化养殖管理系统建设方案第一章概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 项目意义 (3)第二章水产养殖业现状分析 (3)2.1 水产养殖业发展概况 (3)2.2 养殖管理现状与问题 (4)2.2.1 养殖管理现状 (4)2.2.2 养殖管理问题 (4)2.3 智能化养殖发展趋势 (4)第三章系统设计原则与需求分析 (5)3.1 系统设计原则 (5)3.2 功能需求分析 (5)3.3 技术需求分析 (6)第四章系统架构设计 (6)4.1 总体架构设计 (6)4.2 硬件系统设计 (7)4.3 软件系统设计 (7)第五章数据采集与传输 (7)5.1 数据采集技术 (8)5.1.1 传感器技术 (8)5.1.2 视频监控技术 (8)5.1.3 无线通信技术 (8)5.2 数据传输方式 (8)5.2.1 有线传输 (8)5.2.2 无线传输 (8)5.3 数据存储与处理 (8)5.3.1 数据存储 (8)5.3.2 数据处理 (9)第六章智能监测与控制 (9)6.1 环境监测 (9)6.1.1 水质监测 (9)6.1.2 温度监测 (9)6.1.3 水位监测 (9)6.2 生长监测 (9)6.2.1 体重监测 (10)6.2.2 饲料消耗监测 (10)6.2.3 生长速度监测 (10)6.3 疾病预警与诊断 (10)6.3.1 疾病预警 (10)6.3.2 疾病诊断 (10)6.3.3 疾病防治 (10)第七章养殖管理与分析 (10)7.1 生产管理 (10)7.1.1 生产计划管理 (10)7.1.2 生产数据记录与分析 (10)7.1.3 生产任务调度 (11)7.2 质量管理 (11)7.2.1 质量检测 (11)7.2.2 质量追溯 (11)7.2.3 质量改进 (11)7.3 成本分析 (11)7.3.1 成本核算 (11)7.3.2 成本效益分析 (11)7.3.3 成本优化建议 (11)第八章信息管理与决策支持 (12)8.1 信息查询与统计 (12)8.1.1 信息查询功能 (12)8.1.2 信息统计功能 (12)8.2 决策支持系统 (12)8.2.1 决策模型构建 (12)8.2.2 决策建议输出 (12)8.2.3 决策效果评估 (12)8.3 移动端应用 (12)8.3.1 应用概述 (12)8.3.2 应用功能 (13)8.3.3 应用优势 (13)第九章系统实施与运维 (13)9.1 系统部署 (13)9.2 系统调试与优化 (13)9.3 系统运维管理 (14)第十章项目效益与风险评估 (14)10.1 经济效益分析 (14)10.1.1 成本分析 (14)10.1.2 收益分析 (14)10.1.3 投资回报期 (15)10.2 社会效益分析 (15)10.2.1 促进产业升级 (15)10.2.2 优化资源配置 (15)10.2.3 提升环保水平 (15)10.2.4 提高渔民收入 (15)10.3 风险评估与应对措施 (15)10.3.1 技术风险 (15)10.3.2 市场风险 (16)10.3.3 政策风险 (16)第一章概述1.1 项目背景我国经济的快速发展,水产养殖业作为农业的重要组成部分,其产业规模逐年扩大。

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在 RFID系统方面,并没有加入试验部分,考虑到 其数据并不会在传输过程中受到系统的干扰,而且项目并不 需要它具有实时性,只需它具有完整性和准确性。
结论
(1)通过与现有的水产品智能化养殖系统的对比研究,提 出了适合水产养殖的基于 RFID与无线传感网络的智能 控制系统架构。该系统架构通过应用物联网,真正地实现了 水产养殖的智能化监测与控制,满足了水产养殖的及时监控 和自动调整其生态环境的要求,该模式可以广泛应用于水产 养殖行业,并可以向其他农产品行业推广。 (2)在提出水产养殖智能化监控系统方案的基础上,结合 企业的实际情况,以罗非鱼为例,结合罗非鱼智能高密度养 殖的具体流程对监控系统的实施方案进行了详细分析,同时 介绍了水产养殖智能化监控系统的各功能模块,根据水产品 不同生长阶段的需求制定出测控标准,通过对水产品养殖环 境的实时监测,将测得参数和系统设定的标准参数进行比较 后自动调整水产养殖生态环境,试验结果表明温 度 误 差
分析国内外学者在水产品智能化养殖方面的研究工作, 本文基于物联网设计智能化水产养殖监控系统,采用无线传 感器、RFID、智能化自动控制等先进的信息技术和管理 方法对养殖环境、水质、鱼类生长状况、药物使用、废水处 理等进行全方位的管理和监测。
方法与过程
基本原理 系统总体硬件架构
物联网智能化养殖监控系统主要有水质监测、环境监 测、视频监测、远程控制、短信通知等功能,该系统综合利
信息处理模块、输出及控制模块 信息处理模块是整个系统的智能中心。用户无论是在现
场还是在外地,都可以通过现场控制中心、远程 PC机控
制或者通过短信和电话对现场做出控制,实现水产养殖的智 能化和自动化。
监控系统服务器是整个系统的控制中心,负责协调所有 数据、转发数据、发送收集命令、组网、接收来自网关的各 种数据,其中包括汇聚节点的状态、汇聚节点采集回来的数 据等。服务器连上有公网静态IP的 Internet, 与现场控制中心的 PC机连,把收集到的数据导入 PC 机监控系统的数据库,经化控制系统处理后,给出相应的控 制信号。 研究过程
水产养殖智能监控系统设计方案
引言
工厂化水产养殖具有稳产、高产、品质好、耗水少等优 点,能有效检测与控制养殖水中的各种环境参数,建立适于 鱼类生长的最佳环境。目前国内外学者通过水产品生长营养 需求的分析和研究,已得到了很多水产品营养需求的数据。 国内养殖场通常利用这些数据结合养殖经验来进行投喂决 策,但是如何以最低成本实现最佳的投喂仍然是亟待解 决的问题。
信息采集模块 已有的水产品智能养殖监控系统都只是用无线传感器
网络对水产养殖的环境进行监控,而没有结合之后水产品加 工、运输、销售环节的一个追溯需求来对养殖环节中水产品 的鱼种、用药情况、饲料情况、患病情况进行记录和做出相 关的应对措施。针对上述情况,系统采用 ZigBee技 术构建一个信息集输入模块,使无线传感器网络和 RFI D系统互不干扰。由于 ZigBee技术的诸多优点,它 与 GPR组成的混搭型环境监测系统是目前比较流行和有 发展潜力的架构。在监测现场,采集终端采用 ZigBe e技术,实现设备的互联互通,数据汇集于网关节点后通过 GPRS与服务器相连,将数据上传到后台数据库服务器。 信息采集输入模块的结构如图 4所示。
用电子技术、传感器技术、计算机与网络通信技术,实现对 水产养殖各阶段的水温、pH值和溶氧量等各项基本参数进 行实时监测与预警,一旦发现问题,能及时自动处理或短信 通知相关人员。通过一些控制措施来调节水产养殖的溶解 氧、温度、pH值和水位等养殖水质的环境因子,同时根据 水产品不同生长阶段的需求制定出测控标准,通过对水产养 殖环境的实时检测,将测得参数和系统设定的标准参数进行 比较后自动调整水产养殖生态环境各控制设备的状态,以使 各项环境因子符合既定要求。如图 2所示,本系统采取分 散监控、集中操作、分级管理的方法,硬件架构主要包括 3部分:信息采集模块、信息处理模块、输出及控制模块。
试验主要是以罗非鱼为试验对象,试验的养殖鱼池规格 为 50m2的养殖鱼池,鱼池水深 15m,大棚环境温 度为 23~28℃。试验分为 2部分:①验证 ZigB ee无线传感网络采集养殖环境因子的数据检测和传输误 差是否满足项目需要,即数据检测和传输的准确性。②验证 进行闭环控制后,各环境因子的变化范围是否满足项目需 要,即控制精度问题。选择试验鱼池中溶氧量数据为代表, 进行数据检测和传输误差试验。ZigBee无线传感网络 的汇聚节点和终端数据误差均在 ±04mg/L范围 内,表明无线传感网的数据检测和传输基本能够满足实际需 要。
养殖鱼池环境因子参数设置为:温度 23℃、溶氧量
7mg/L、pH值 75。水中溶氧量采用微孔曝气式 增氧机进行增氧,水温由电磁阀引入热水或冷水进行调节, pH值由系统控制 pH值电磁阀来完成。 数据表明,24h内温度误差在 ±0.5℃范围内, 溶氧量误差在 ±0.3mg/L范围内,pH值误差在 ±0.3范围内,闭环控制力度达到了设计目标,基本 满足实际项目的需要。
结果与分析
当预先设定的采样时间结束后,采样数据在30s内可 传输完毕,而本系统设定汇聚节点每3min采集一次终端 无线传感器的数据,这里存在一定的延时性,所以在数据检 测试验中,数据都滞后了3min,而且部分数据会受到系
统的一些干扰,使得数据传输不可能 100%的正确,不过 试验结果表明传输的数据正确率在98%以上,能达到预期 的要求。
在 ±0.5℃ 范 围 内,溶 氧 量 误 差 在±0.3mg/
L范围内,pH值误差在 ±0.3范围内,系统传输数据的
正确率在98%以上。
参考文献
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在试验鱼池中分别布置了温度传感器、溶氧量传感器和 pH值传感器各 3个,汇聚节点 1个,其中每个传感器节 点能以多跳自组织的方式将数据传送到汇节点。试验证实, 系统测试中节点之间的通信距离可达到 150m以上,系 统启动后 10s内可完成节点的绑定,形成自组织网络。
该系统将 RFID与无线传感网络技术应用于水产养 殖的智能化监控过程中,替代了传统的经验目测法和固定点 参数采集法。通过采集到的精确数据,实现数字化养殖,通 过智能化控制系统的使用,实现自动化养殖。
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