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一种基于NB-Iot的有机肥发酵测控系统

2023-05-01 22:05:32

一种基于NB-Iot的有机肥发酵测控系统

  技术领域

  本实用新型涉及有机肥发酵技术领域,特别涉及一种基于NB-Iot的有机肥发酵测控系统。

  背景技术

  有机肥,主要来源于植物和(或)动物,施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料,经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来,消除了其中的有毒有害物质,富含大量有益物质,包括多种有机酸、肽类以及包括氮、磷、钾在内的丰富的营养元素,其不仅能为农作物提供全面营养,而且肥效长,可增加和更新土壤有机质,促进微生物繁殖,改善土壤的理化性质和生物活性,是绿色食品生产的主要养分。

  现有的有机肥发酵过程中通常采用人工监测其环境参数(主要是亮度、温度、湿度、PH值)的手段,但为了保证时刻检测并发现参数的变化,以及时制止该变化,并令参数维持于有利于有机肥发酵的水平,需要投入大量的人工,会导致有机肥发酵的成本升高,且难以保证参数能维持在特定范围内,若不能及时检测到参数变化,会导致有机肥发酵不成功或发酵失败。

  实用新型内容

  本实用新型在于提供一种基于NB-Iot的有机肥发酵测控系统,解决的技术问题是:现有有机肥发酵过程中,需要投入大量人力测控其环境参数,但由于人工难以保证可实时监测其环境参数,并不能及时发现环境参数的变化,难以保证有机肥的发酵质量。

  本实用新型提出了一种基于NB-Iot的有机肥发酵测控系统,包括处理模块及与其独立连接的检测模块、NB-Iot模块以及参数调节模块与显示模块,还包括通讯连接所述NB-Iot模块的服务器端;所述检测模块,用于获取所述有机肥发酵池的环境参数,并发送至所述处理模块;所述处理模块,用于在判断到接收的所述环境参数不符合预设标准时,发送参数调节指令到所述参数调节模块;还用于将所述环境参数发送到所述显示模块;还用于通过所述NB-Iot模块将所述环境参数和所述参数调节指令发送到所述服务器端;所述显示模块,用于显示所述环境参数;所述服务器端,用于存储并管理所述环境参数和所述参数调节指令,供远程连接到所述服务器端的移动终端查看;还用于将所述远程终端发出的远程参数控制指令通过所述NB-Iot模块发送到所述参数调节模块;所述参数调节模块用于根据所述参数控制指令或所述远程参数控制指令调节发酵条件。

  优选地,包括所述移动终端;所述移动终端包括发酵池终端、手机移动端、服务器控制端。

  优选地,所述检测模块包括独立连接所述处理模块的光照传感器、温度传感器、湿度传感器以及PH值传感器。

  优选地,所述显示模块上的所述环境参数以周期曲线和/或报表的形式显示。

  优选地,所述参数调节模块包括光照调节器、温度调节器、湿度调节器以及PH值调节器。

  由上可知,应用本实用新型提供的技术方案可以得到以下有益效果:

  第一,本实用新型中通过NB-Iot网络将获取的数据上传至服务器端,由于NB-Iot为窄带网络,其可以占用较窄的带宽实现数据的高速传送,保证数据传送的实时性,用户通过服务器端查看的数据可等同于当前有机肥发酵池的环境参数,进而实现远程监控的目的,保证有机肥发酵池的数据同步性;

  第二,本实用新型中通过检测模块实时检测有机肥发酵池的环境参数,并通过处理模块判断是否需要调节,若是则进行调节以加快有机肥的发酵过程,该系统可实现智能检测及判断的过程,减少在有机肥发酵过程中投入大量人工,导致有机肥发酵成本较高的问题;

  第三,本实用新型中将环境参数以曲线或者报表的形式显示,能令监控人员直观地了解有机肥发酵过程中环境参数的变化趋势,继而可通过曲线的走向判断有机肥的发酵程度,监控人员也可通过服务器端上的参数获取有机肥的发酵程度;

  第四,本实用新型中监控人员在监控人员查看环境参数时,若可预判出环境参数即将超标时,可提前发送远程控制指令,以调节有机肥发酵池内的环境参数,提高了本实用新型中测控有机肥发酵池中环境参数的及时性,以及保证有机肥发酵池的环境稳定。

  附图说明

  为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

  图1为本实用新型实施例中测控系统框图;

  图2为本实用新型实施例中测控系统的控制示意图;

  图3为本实用新型实施例中测控方法的流程示意图;

  图4为本实用新型实施例测控方法中调控环境参数的示意图。

  具体实施方式

  下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

  现有有机肥发酵过程中,需要投入大量人力测控其环境参数,但由于人工难以保证可实时监测其环境参数,并不能及时发现环境参数的变化,难以保证有机肥的发酵质量。

  如图1与图2所示,为了解决上述问题,本实施例中提出了一种基于NB-Iot的有机肥发酵测控系统及其方法,系统应用于有机肥发酵池,主要包括处理模块10、检测模块20、NB-Iot模块以及参数调节模块40与显示模块50;其中,检测模块20、NB-Iot模块30、参数调节模块40以及显示模块50均与处理模块10电性连接,NB-Iot模块30与服务器端60通讯连接;检测模块20用于获取有机肥发酵池的环境参数,并发送至处理模块10;处理模块10用于在判断到接收的环境参数不符合预设标准时,发送参数调节指令到参数调节模块40,还用于将环境参数发送至显示模块50,还用于通过NB-Iot模块30将环境参数和参数调节指令发送到服务器端60;显示模块50用于显示环境参数;服务器端60用于存储并管理环境参数和参数调节指令,供远程连接到服务器端60的移动终端查看,还用于将远程终端发出的远程参数控制指令通过NB-Iot模块30发送到参数调节模块40;参数调节模块40,用于根据参数控制指令或远程参数控制指令调节发酵条件。

  在本实施例中,检测模块20获取发酵池的环境参数,在处理模块10中判断其是否处于预设范围内,预设范围也即发酵池内有机肥可正常发酵的、且预先设定的范围值,判断得出发酵池的环境参数超出预设范围时,处理模块10发出对应的参数调节指令,令当前环境参数在参数调节指令的作用下,可尽快恢复至预设范围,进而降低不合适的环境参数对有机肥发酵过程的影响,保证有机肥的正常发酵过程。

  还包括移动终端;移动终端包括发酵池终端100、手机移动端300和服务器控制端200。在本实施例中,发酵池终端100用于根据参数调节指令调节发酵池内的环境参数,手机移动端300用于查看服务器端200上的参数,令用户连接至服务器端200,即可远程查看发酵池内的环境参数,而服务器控制端200用于供工作人员在查看发酵池的环境参数后,可远程控制发酵池终端100的参数调节模块40进行环境参数的调节,有利于工作人员在观察到有机肥的发酵过程受阻时,及时调整相关参数调节模块40,而无需等处理模块10判断以及处理,可尽快将发酵池内不利于有机肥发酵的环境改变。

  检测模块20包括光照传感器21、温度传感器22、湿度传感器23以及PH值传感器24。在本实施例中,光照传感器21、温度传感器22、湿度传感器23以及PH值传感器24均与处理模块10独立连接,用于向处理模块10提供有机肥发酵池中的光照度、温度、湿度以及PH值等与有机肥发酵过程中相关的环境参数。

  显示模块50上的环境参数以周期曲线和/或报表的形式显示。在本实施例中,显示模块50用于显示发酵池中的环境参数,若以周期曲线的形式显示环境参数,工作人员可直观的了解有机肥发酵过程中环境参数的变化,也可根据环境参数的变化推断有机肥的发酵过程;而采用报表的形式可以令工作人员直观地查找以及获取所需的环境参数值。

  参数调节模块40中包括光照调节器41、温度调节器42、湿度调节器43和PH值调节器44。在本实施例中,获取的环境参数具体为与有机肥发酵过程息息相关的光照度、温度、湿度以及PH值,因此对应需设置有光照调节器、温度调节器、湿度调节器以及PH调节器,用于调节本实施例中的环境参数。

  如图3与图4所示,本实施例中还涉及一种基于NB-Iot的有机肥发酵测控方法,其主要包括以下步骤:

  S1,获取有机肥发酵池中的环境参数;

  S2,将所述环境参数通过NB-Iot传输网络上传至服务器端进行存储及管理;

  S3,判断所述环境参数是否处于预设范围内,若是则返回至所述步骤S1,若否则调节影响所述环境参数的发酵条件后返回到所述步骤S1或进行下一步;

  S4,检测是否有所述服务器端发送而至的远程调节指令,若是则根据所述远程调节指令调节影响所述环境参数的发酵条件后返回到所述步骤S1,若否则直接返回至所述步骤S1。

  本实施例中提出的测控方法中,通过在检测前预设参数范围,将获取的参数与参数范围的比对,判断是否需要调控有机肥发酵池内的环境参数,若需要,则智能调节其发酵条件,同时本实施例中调节发酵条件还可通过服务器端发送的远程调节指令控制,扩大了本实施例中可调节有机肥发酵池中的发酵条件的调节方式,其不仅可依靠测控系统的自主调节,还可以根据工作人员的操作指令进行调节,令采用本实施例中的测控方法可以实现更满足使用者需要的调节方式。

  其中,步骤S2与步骤S3之间,设置有步骤S23,将环境参数显示为周期环境参数曲线以及报表。在本实施例中,步骤S2中已获取当前有机肥发酵池中的环境参数,步骤S23中,将获取的环境参数以周期环境曲线的方式或报表的形式显示,其中周期环境曲线可以更为直观的获知环境参数的变化及走向,令工作人员可通过曲线获知有机肥的发酵程度,以及预判后期有机肥发酵池内环境参数的走向及峰值,提早作出防御性举措;而报表的形式可以令工作人员直接获知所需的参数值,且同行、同列中的参数值容易进行比对,可通过预先设置同行或同列中的参数类型以满足工作人员进行比对的需要。

  更具体的,本实施例中的环境参数包括温度、湿度、PH值以及光照度。在本实施例中,工作人员需要获取的环境参数为与有机肥发酵过程相关的环境参数,在本实施例中为温度、湿度、PH值以及光照度。

  综上所述,本实施例提出了一种基于NB-Iot的有机肥发酵测控系统及其方法,其主要用于检测并调控有机肥发酵池中的环境参数,以实现调节有机肥发酵过程的效果,且在智能调控的基础上,还能接受远程操控以调节环境参数,不仅扩大了调控方式,还能保证有机肥的发酵过程处于工作人员的调控之中,极大地提高了有机肥的发酵速度及质量。

  以上所述的实施方式,并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在该技术方案的保护范围之内。

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