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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
水产养殖智能增氧系统是通过传感器对池塘中溶解氧的含量进行实时检测,并将获取的数据通过网络传递给智能控制系统,由智能控制系统根据用户设置溶解氧含量的下限和上限主动控制增氧机工作的新技术。当池塘当中的氧含量低于用户设定值时,系统能够将信息反馈到用户并且启动增氧机工作,当池塘中的氧含量超出设定值时,增氧机停止工作。智能增氧系统能够提高水样安全系数,改善水质,提高水产养殖产量。  相似文献   

2.
在海水池塘中实施海参生态养殖技术的基础上,根据池塘基础条件和池塘海水温度,在4月下旬至5月下旬投入适时投入日本对虾苗种,并进行适量投喂,在不影响池塘养殖刺参正常生长的情况下,进行参、虾混养主要技术要点的深入研究,从而在进行正常池塘海参养殖生产的基础上,保证混养的日本对虾产量,增加养殖户的养殖效益。通过近6个月的海水池塘参、虾生态混养试验,至10月中旬,收获日本对虾产量达到13 kg/667m~2以上,养殖户增收1 600元/667m~2以上。就本次试验结果看来,利用本技术要点在传统单一刺参养殖池塘中进行参、虾混养,养殖户增收效果明显,值得在海水池塘养殖生产中推广应用。  相似文献   

3.
<正>成鱼养殖通俗来讲就是食用鱼饲养技术,就是将鱼养殖成为符合市场食用规格要求的商品鱼,池塘养殖草鱼成鱼,既要求高产、高效,又能够保证成年供给市场。本文在接下来的内容,从池塘养殖要求、放养鱼种、饲养方式、饲料管理、日常管理几个方面,就池塘草鱼成鱼的养殖技术进行了论述,旨在为提高养殖质量提供理论借鉴。1池塘养殖要求与苗种养殖池不同,草鱼成鱼养殖要求面积在6670m2之内、深度控制在2~3m为最好。池塘内水源充足、水质良好、排出水方便、向阳规则。成鱼池养殖用小池塘改造后的大池塘、浅池塘改造  相似文献   

4.
池塘养殖自动投饲系统远程精准化升级与验证   总被引:3,自引:0,他引:3  
为提升池塘养殖自动投饲系统远程投饲精准化,在前期研制的基础上进行了下述改进:1采用变频电机螺旋输送机及定速、定时控制等技术;2驱动控制采用USS protocol协议,PLC(Programmable Logic Controlle)控制器与变频器之间采用485总线通讯,大大减少PLC模拟量与数字量扩展模块以及接线工作,整体结构更加紧凑,降低了成本;3提高了风机功率,由原先的7.5kW增加到18.5kW,将设备输送管长度由320m增加到600m.试验显示,本升级系统在输送管长在600m时,多池塘累积投饵量可达1.05t·h-1;其抛投半径≥7m;可实现定量精度最小投饲量25±2%kg,实现了池塘养殖自动投饲系统远程精准化升级的设计要求.  相似文献   

5.
为实现水中溶解氧浓度的检测与控制,提高养殖产量与质量,本文介绍了一种基于单片机和全球移动通信系统GSM的无线遥控淡水养殖溶氧浓度监控系统.该系统由以C8051F020单片机为核心的溶解氧自动检测系统和PC机控制系统两部分组成.PC机与单片机系统均嵌入GSM通讯模块TC35.实践证明,以GSM短消息方式实现远程监控是一种经济、方便、可行的方法.  相似文献   

6.
青虾生长快,易繁殖,适应性强,分布广,食性杂,养殖周期短,养殖技术易掌握,属于低投入高产出的"短、平、快"项目。青虾自然资源的日益减少,市场对商品青虾需求量的增大,但是,养殖产量不乐观,经济效益不理想。分析了池塘养殖青虾自相残杀的原因,提出了相应的防止对策,以期为池塘青虾的养殖提供参考。  相似文献   

7.
嵌入式水产养殖智能检测系统的研究与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了给水产养殖提供有效的分析手段,以所研发的水产养殖嵌入式系统平台为基础,在深入研究典型鱼类生长与养殖水环境指标间的关系后,建立了养殖水质判别和决策的模糊推理系统。以鳜鱼为例,通过实验分析了该系统有效性;并在Android系统移动平台下,实现了水产养殖终端APP,使水产养殖户能快速便捷地获得养殖水域的水质实时状况和处理策略。  相似文献   

8.
池塘立体多层养殖技术就是充分利用水体空间,多层放养增加放养密度,提高水层利用率;以粗料为主、饲料为辅,节约了饲养成本,提高了无公害养殖程度,养殖效益显著。  相似文献   

9.
池塘养鱼是淡水养殖业的一种常用方式,它是利用经过整理或人工开挖面积较小的静水水体进行养鱼生产。池塘养殖是将鱼种投放到水体并加以一定的饲养管理,或对水体的鱼类资源进行繁殖和保护,从而获得高产量鱼的生产方式。  相似文献   

10.
在我国水产养殖业的发展过程中,养殖规模不断扩大,种类也不断增加,目前传统养殖管理方式已经无法满足更高的要求。因此,我们需要开发基于物联网Android平台的水产养殖机械智能控制系统,通过这一系统的应用,能够实现对水产养殖过程的智能化控制,有效的提高水产养殖效率,获得更高的经济效益。对基于物联网Android平台的水产养殖机械智能控制系统的设计进行分析与探讨。  相似文献   

11.
海参是一种营养丰富的海洋棘皮类动物,随着近年来海参市场的不断扩大,其养殖方式也有所改进,介绍了池塘海参养殖中存在的问题和在整个海参养殖生产过程中采用工厂化育苗、池塘网笼暂养、池塘底播分段式相结合的方法,以期推进我国海参养殖业的可持续发展,希望能够给读者带来启发。  相似文献   

12.
随着我国社会的不断发展,人们对于水产品的需求愈发得增加,尤其是近代以来,随着人们生活水平的提高,对水产品的需求量激增,依靠自然野生的水产品已经无法满足现阶段的需求,由此,池塘养殖技术应运而出。这种技术的出现在很大程度上满足了人们对于水产品的客观需求,同时也对该养殖池塘周边的生态环境提出了更高的要求。本文通过对我国现阶段的池塘高效健康养殖技术的研究进展进行综合性论述,从而发掘其中存在的不足并予以改善。  相似文献   

13.
基于PLC工厂化水产养殖监控系统的设计   总被引:14,自引:0,他引:14  
在分析了国内工厂化水产养殖的现状和存在的问题后,提出了实现工厂化水产养殖的软硬件实现方案和控制策略,该系统成功地应用在镇江某欧洲鳗鱼的生产基地,结果表明:该系统操作简便、直观、性能价格比高,可以实时控制池塘的溶解氧、温度、pH值并使其非常稳定,增产节能效果显著,为我国的水产养殖业提供了可行的实现方案。  相似文献   

14.
利用STM32采集板设计实现了水产养殖中的水质监测系统,并成功运用到了天津水产养殖的实践当中,获得了预期的效果。该系统运用氨氮、p H、溶解氧传感器收集水产养殖池塘的水质信息,经过滤波处理得到稳定的数据,经过搭建好的互联网数据传输单元将采集的数据上传给专用的网络服务器,经控制端软件分析处理之后得到控制信息从而反馈至采集板的控制单元,实现增氧机开启、及时报警等控制决策,保障水产养殖的水质,确保水产养殖的安全。该系统经过现场的实际应用,具有较好的适应性和可靠性。  相似文献   

15.
为有效促进水产养殖机械化水平稳步提升,降低生产强度,缓解劳动力短缺的难题,按照鮰鱼养殖机械化生产要求,对鮰鱼池塘养殖的关键环节开展机械化生产试验,结合传统养殖经验,总结形成了南京地区鮰鱼池塘养殖关键环节机械化技术规范,有效促进鮰鱼机械化养殖的规范化,为周边地区开展鮰鱼机械化养殖提供参考。  相似文献   

16.
随着计算机和信息技术在动物的采食、行为、环境舒适度等信息的采集以及上述信息与动物生长的关系等方面的应用,出现了利用RFID的物联网技术的母猪智能饲养系统,满足了养猪场目前生产管理的需要,实现了母猪养殖管理的标准化、精量化和安全化,提高了母猪养殖的生产技术、生产效率、经济效益和质量安全.一、智能化母猪养殖物联网技术智能化母猪养殖物联网由感知层、应用层、传输层三个部分组成.感知层机械装备主要由自动给料系统、猪舍空气电净化自动防疫系统、猪舍通风温控系统、覆盖猪舍视频监控系统,母猪电子喂养站站、母猪电子发情鉴定站等设备组成.应用层由主监控室、数据信息管理中心组成.传输层由Wi-Fi无缝网络、厂房猪舍加工车间局域网等网络层设施组成.  相似文献   

17.
设计了一种深海网箱全自动投饵系统,该系统主要由投饵装置的机械系统、太阳能发电系统、实时监控养殖系统、投喂养殖管理系统等组成。深海实验表明,该系统抗风浪能力极强,可以解决实时监控网箱养殖情况的繁杂难题,提高了深海养殖生产效率以及风险抵抗能力。  相似文献   

18.
本文针对沿海地区在利用海湾和浅海等开展水产养殖过程中,缺少对于养殖环境进行实时监测的现状,研究开发了适合在养殖环境中使用的小型温盐观测站。根据海水网箱养殖、围塘养殖环境特点,采用高密度合成塑料浮体组成观测平台。该平台有较高的承载力,筒体平稳,平台通过船锚固定,便于移动和安装。观测井固定在平台中心,海水观测传感器悬挂在观测井内。文章介绍了宁波市象山港内的浮台式温盐观测站建设,比较全面地阐述了整个系统的构架和盐度测量计算方法。  相似文献   

19.
目前,中国规模化养猪业快速发展,但是饲养设施和技术手段与发达国家相比仍然相对落后。本文提出工厂化生猪精准养殖与可溯源管理平台的构建,利用先进技术与管理方法,提高养猪场经济效益。文中详细阐述了平台中各组成子系统的构建方法,利用无线射频识别(RFID)、智能控制、组态软件、DDE(动态数据交换)技术、GPRS技术等数字化技术与手段,实现了精确养殖与可溯源管理集于一体的公共服务平台的构建。把可溯源管理用到生猪养殖,适应了大众的需求。把数字化技术用到生猪养殖,体现了社会经济发展的理念。  相似文献   

20.
借助无线局域网设计了一套基于LabVIEW的智能养殖系统.该系统以LabVIEW为开发平台,利用WiFi无线数据收发模块进行数据的无线采集与传输,实现对养殖系统的远距离控制,并通过摄像头实时监测整个系统的运行情况.该系统可以根据养殖对象的种类、数量以及不同的生长期对饲料的不同需求进行自动投料及清洁圈舍,节省了人力成本.  相似文献   

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