本發明專利技術提出了一種循化水養殖系統溶解氧精準控制方法和系統,該系統包括養殖池,在養殖池內設置有水質環境采集器,還包括設置在養殖池內的多通道氧氣流量精準調節器,通過水質環境采集器采集的數據控制多通道氧氣流量精準調節器工作。本發明專利技術能夠實現多通道曝氣增氧,提高養殖效益,降低養殖風險。
【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及一種養殖系統,特別是涉及一種循化水養殖系統溶解氧精準控制方法和系統。
技術介紹
1、溶解氧是漁業水的一項重要的水質指標,溶氧狀況對水質和養殖生物的生長均有重要影響。隨著池塘養殖的迅速發展,池塘溶解氧作為養殖水域必控的水環境因子越來越受到重視。專利申請號2016101787884,名稱為“淡水養殖水體中溶解氧控制裝置及控制方法”,公開了包括微處理器、存儲器、設于池塘中的第一增氧機、若干個檢測裝置和設于池塘上的第二增氧機;所述池塘上設有軌道,軌道上設有電動小車,電動小車與第二增氧機連接;池塘的進水管上設有第一電磁閥,池塘的出水管上設有第二電磁閥;每個檢測裝置均包括伸入水中的溶解氧傳感器和水溫傳感器;微處理器分別與存儲器、第一增氧機、各個溶解氧傳感器、各個水溫傳感器、第二增氧機、電動小車、第一電磁閥和第二電磁閥電連接。該專利技術不能多通道實現曝氣增氧。
技術實現思路
1、本專利技術旨在至少解決現有技術中存在的技術問題,特別創新地提出了一種循化水養殖系統溶解氧精準控制方法和系統。
2、為了實現本專利技術的上述目的,本專利技術提供了一種循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,包括養殖池,在養殖池內設置有水質環境采集器,還包括設置在養殖池內的多通道氧氣流量精準調節器,通過水質環境采集器采集的數據控制多通道氧氣流量精準調節器工作。
3、在本專利技術的一種優選實施方式中,水質環境采集器包括溶解氧傳感器、溫度傳感器、ph值傳感器、ec傳感器之一或者任意組合;
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p>4、溶解氧傳感器的采集端與多通道控制單元的溶解氧傳感器采集端相連;5、溫度傳感器的采集端與多通道控制單元的溫度傳感器采集端相連;
6、ph值傳感器的采集端與多通道控制單元的ph值傳感器采集端相連;
7、ec傳感器的采集端與多通道控制單元的ec傳感器采集端相連。
8、在本專利技術的一種優選實施方式中,還包括用于監測養殖池的水面視覺采集器。
9、在本專利技術的一種優選實施方式中,還包括用于向養殖池投餌的投餌機。
10、在本專利技術的一種優選實施方式中,還包括根據水質環境采集器、水面視覺采集器反饋的信息進行預警警示。
11、在本專利技術的一種優選實施方式中,多通道氧氣流量精準調節器包括氣體流量質量調節閥、多通道控制單元、m個氣體流量閥、m個單向閥、m個曝氣盤、m個壓力表;所述m為大于或者等于2的正整數;
12、m個氣體流量閥分別為第1氣體流量閥、第2氣體流量閥、第3氣體流量閥、……、第m氣體流量閥;
13、m個單向閥分別為第1單向閥、第2單向閥、第3單向閥、……、第m單向閥;
14、m個曝氣盤分別為第1曝氣盤、第2曝氣盤、第3曝氣盤、……、第m曝氣盤;
15、m個壓力表分別為第1壓力表、第2壓力表、第3壓力表、……、第m壓力表;
16、氣體流量質量調節閥的進氣端與第一氣源相連,氣體流量質量調節閥的出氣端與第m氣體流量閥的進氣端相連,第m氣體流量閥的出氣端與第m單向閥的進氣端相連,第m單向閥的出氣端與第m曝氣盤相連;在第m氣體流量閥的出氣端和第m單向閥的進氣端之間的管路上設置有第m壓力表;所述m為小于或者等于m的正整數;
17、多通道控制單元的氣體流量質量調節閥控制端與氣體流量質量調節閥的控制端相連,多通道控制單元的第m氣體流量閥控制端與第m氣體流量閥的控制端相連,多通道控制單元的第m壓力表采集端與第m壓力表的采集端相連;多通道控制單元的通訊端與通訊模塊相連。
18、本專利技術還公開了一種循化水養殖系統溶解氧精準控制方法,包括以下步驟:
19、s1,多通道控制單元獲取水質環境采集器采集的溫度以及溶解氧數據;
20、s2,根據步驟s1中獲取的溫度查表得到此溫度下的預設溶解氧數據;其中,獲取的溫度需要先執行以下操作:
21、
22、s3,判斷查表得到的溶解氧與采集的溶解氧間的大小關系:
23、若dot,t<dot,dot,t表示采集的溶解氧,dot表示查表得到的溶解氧,則所有氣體流量閥的開度增加k1,k1為預設開度第一閾值;k1>0;
24、若dot≤dot,t,dot,t表示采集的溶解氧,dot表示查表得到的溶解氧,則所有氣體流量閥的開度減小k2,k2為預設開度第二閾值;k2>0,k1>k2。
25、在本專利技術的一種優選實施方式中,在步驟s3中包括以下步驟:
26、s31,服務器向多通道控制單元發送溫度查表數據;該溫度查表數據為溫度與預設溶解氧間的對應關系;
27、s32,多通道控制單元接收到服務器發送的溫度查表數據后,判斷查表得到的溶解氧與采集的溶解氧間的大小關系:
28、若dot,t<dot,則執行步驟s33;
29、若dot≤dot,t,則執行步驟s34;
30、s33,多通道控制單元分別向第1氣體流量閥、第2氣體流量閥、第3氣體流量閥、……、第m氣體流量閥發送開度增加k1的控制命令,當第1氣體流量閥、第2氣體流量閥、第3氣體流量閥、……、第m氣體流量閥的開度分別為q1+k1、q2+k1、q3+k1、……、qm+k1時,qm表示第m氣體流量閥在接收到增加開度命令前的開度大小,此時表明所有氣體流量閥的開度增加了k1;執行步驟s32或/和s35;
31、s34,多通道控制單元分別向第1氣體流量閥、第2氣體流量閥、第3氣體流量閥、……、第m氣體流量閥發送開度減小k2的控制命令,當第1氣體流量閥、第2氣體流量閥、第3氣體流量閥、……、第m氣體流量閥的開度分別為q1+k2、q2+k2、q3+k2、……、qm+k2時,qm表示第m氣體流量閥在接收到減小開度命令前的開度大小,此時表明所有氣體流量閥的開度減小了k2;執行步驟s32或/和s35;
32、s35,當氣體流量質量調節閥故障時,多通道控制單元向常開電磁閥發送控制信號,該控制信號為常開電磁閥的通道由不能流過氣體轉換為可以暢通流過氣體,常開電磁閥接收到多通道控制單元發送的控制信號后,常開電磁閥的通道由不能流過氣體轉換為可以暢通流過氣體,此時為常開狀態;
33、或者當停電時,此時常開電磁閥處于斷電狀態,常開電磁閥自動由不能流過氣體轉換為可以暢通流過氣體;
34、當氣體流量質量調節閥故障解決或者來電后,多通道控制單元向常開電磁閥發送控制信號,該控制信號為常開電磁閥的通道由可以通暢流過氣體轉換為不能流過氣體,常開電磁閥接收到多通道控制單元發送的控制信號后,常開電磁閥的通道由可以通暢流過氣體轉換為不能流過氣體,此時為閉合狀態。
35、本專利技術還公開了一種計算機系統,包括:
36、處理器;
37、用于存儲處理器可執行指令的存儲器;
38、其中,所述處理器被配置為執行所述可執行指令時實現所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制方法。
...
【技術保護點】
1.一種循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,包括養殖池,在養殖池內設置有水質環境采集器,其特征在于,還包括設置在養殖池內的多通道氧氣流量精準調節器,通過水質環境采集器采集的數據控制多通道氧氣流量精準調節器工作。
2.根據權利要求1所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,其特征在于,水質環境采集器包括溶解氧傳感器、溫度傳感器、pH值傳感器、EC傳感器之一或者任意組合;
3.根據權利要求1所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,其特征在于,還包括用于監測養殖池的水面視覺采集器。
4.根據權利要求1所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,其特征在于,還包括用于向養殖池投餌的投餌機。
5.根據權利要求1所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,其特征在于,還包括根據水質環境采集器、水面視覺采集器反饋的信息進行預警警示。
6.根據權利要求1所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,其特征在于,多通道氧氣流量精準調節器包括氣體流量質量調節閥、多通道控制單元、M個氣體流量閥、M個單向閥、M個曝氣盤、M個壓力表;所述M為大于或者等于2的正整數;
7.一種循化水養殖系統溶解氧精準控制方法,其特征在于,包括以下步驟:
8.根據權利要求7所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制方法,其特征在于,在步驟S3中包括以下步驟:
9.一種計算機系統,其特征在于,包括:
10.一種計算機可讀存儲介質,其特征在于,包括:
...
【技術特征摘要】
1.一種循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,包括養殖池,在養殖池內設置有水質環境采集器,其特征在于,還包括設置在養殖池內的多通道氧氣流量精準調節器,通過水質環境采集器采集的數據控制多通道氧氣流量精準調節器工作。
2.根據權利要求1所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,其特征在于,水質環境采集器包括溶解氧傳感器、溫度傳感器、ph值傳感器、ec傳感器之一或者任意組合;
3.根據權利要求1所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,其特征在于,還包括用于監測養殖池的水面視覺采集器。
4.根據權利要求1所述的循化水養殖系統溶解氧精準控制系統,其特征在于,還包括用于向養殖池投餌的投餌機。
5.根據權利要求1所述...
【專利技術屬性】
技術研發人員:李佩原,鄭吉澍,蒲德成,李東升,汪政希,王雨,周林,韋秀麗,龍翰威,李明,王立祥,李現云,李麗冰,
申請(專利權)人:重慶市農業科學院,
類型:發明
國別省市:
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