本實(shí)用新型涉及魚塘水質(zhì)監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種基于Zigbee技術(shù)的魚塘水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)。
背景技術(shù):
魚塘水質(zhì)環(huán)境對魚類的繁殖、生長至關(guān)重要,不同品種的魚類及同種魚類生長的不同階段對于魚塘水溫、pH值、溶解氧要求也不同。在魚塘水質(zhì)監(jiān)測方面:目前國內(nèi)大部分魚塘水質(zhì)監(jiān)控都是通過人工定時(shí)巡查完成的,自動(dòng)化程度及工作效率低,不能實(shí)時(shí)在線測,部分大中型魚塘采用有線布局傳輸監(jiān)測數(shù)據(jù),但需鋪設(shè)大量電纜、布線困難、功耗高、維護(hù)成本高。在魚塘水質(zhì)控制方面:通過人工現(xiàn)場手動(dòng)控制水質(zhì)調(diào)節(jié)設(shè)備,應(yīng)對突發(fā)水質(zhì)惡化能力差,工作效率低下。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
有鑒于此,本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題在于提供一種基于Zigbee技術(shù)的魚塘水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測魚塘水質(zhì)情況,及時(shí)處理突發(fā)狀況,確保魚類產(chǎn)量。
本實(shí)用新型通過以下技術(shù)手段解決上述技術(shù)問題:
本實(shí)用新型的基于Zigbee技術(shù)的魚塘水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),包括水質(zhì)采集模塊、ZigBee無線傳輸模塊、控制器、水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊、上位機(jī)和移動(dòng)終端,所述水質(zhì)采集模塊通過ZigBee無線傳輸模塊與控制器連接,所述控制器分別與水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊和上位機(jī)連接,所述上位機(jī)和移動(dòng)終端連接,所述水質(zhì)采集模塊包括pH值傳感器、溫度傳感器、溶解氧傳感器、氮氨傳感器和硫化氫傳感器,所述pH值傳感器、溫度傳感器、溶解氧傳感器、氮氨傳感器和硫化氫傳感器分別與ZigBee無線傳輸模塊連接。
進(jìn)一步,還包括報(bào)警模塊,所述報(bào)警模塊包括聲音模塊和發(fā)光模塊,所述聲音模塊和發(fā)光模塊分別與上位機(jī)連接。
進(jìn)一步,所述水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊包括增氧機(jī),所述增氧機(jī)與控制器連接。
進(jìn)一步,所述水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊還包括冷卻機(jī),所述冷卻機(jī)與控制器連接。
本實(shí)用新型的有益效果:本實(shí)用新型的基于Zigbee技術(shù)的魚塘水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),包括水質(zhì)采集模塊、ZigBee無線傳輸模塊、控制器、水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊、上位機(jī)和移動(dòng)終端,所述水質(zhì)采集模塊通過ZigBee無線傳輸模塊與控制器連接,所述控制器分別與水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊和上位機(jī)連接,所述上位機(jī)和移動(dòng)終端連接,所述水質(zhì)采集模塊包括pH值傳感器、溫度傳感器、溶解氧傳感器、氮氨傳感器和硫化氫傳感器,所述pH值傳感器、溫度傳感器、溶解氧傳感器、氮氨傳感器和硫化氫傳感器分別與ZigBee無線傳輸模塊連接。該監(jiān)測系統(tǒng)通過各種傳感器準(zhǔn)確采集魚塘水中的pH值、溫度、溶解氧濃度、氮氨濃度、硫化氫濃度數(shù)據(jù),控制器根據(jù)實(shí)際情況控制水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊調(diào)節(jié)水質(zhì),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,減少人工勞動(dòng)量。
附圖說明
下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本實(shí)用新型作進(jìn)一步描述。
圖1為本實(shí)用新型的原理框圖。
具體實(shí)施方式
以下將結(jié)合附圖對本實(shí)用新型進(jìn)行詳細(xì)說明,如圖1所示:
本實(shí)用新型的基于Zigbee技術(shù)的魚塘水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),包括水質(zhì)采集模塊、ZigBee無線傳輸模塊、控制器、水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊、上位機(jī)和移動(dòng)終端,所述水質(zhì)采集模塊通過ZigBee無線傳輸模塊與控制器連接,所述控制器分別與水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊和上位機(jī)連接,所述上位機(jī)和移動(dòng)終端連接,所述水質(zhì)采集模塊包括pH值傳感器、溫度傳感器、溶解氧傳感器、氮氨傳感器和硫化氫傳感器,所述pH值傳感器、溫度傳感器、溶解氧傳感器、氮氨傳感器和硫化氫傳感器分別與ZigBee無線傳輸模塊連接。水質(zhì)采集模塊用于準(zhǔn)確采集魚塘中水的pH值、溫度、溶解氧濃度、氮氨濃度、硫化氫濃度數(shù)據(jù)??刂破髦写鎯?chǔ)有適合魚類生存的相關(guān)參數(shù)范圍,水質(zhì)采集模塊采集到的相關(guān)數(shù)據(jù)與控制器中預(yù)先存儲(chǔ)的對應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,控制器自動(dòng)控制水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊進(jìn)行水質(zhì)調(diào)節(jié),使魚塘中的水質(zhì)適合魚類生存??刂破髦猩婕暗匠绦蚩刂撇糠植捎矛F(xiàn)有技術(shù)的程序。ZigBee無線傳輸模塊用于將水質(zhì)采集模塊采集到的數(shù)據(jù)通過Zigbee無線傳輸模塊傳輸?shù)娇刂破?,控制器根?jù)實(shí)際采集數(shù)據(jù)與預(yù)存的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,進(jìn)而控制水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊工作,調(diào)節(jié)水質(zhì)適合魚類生存,控制器并將采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī)和移動(dòng)終端,通知養(yǎng)殖戶,使養(yǎng)殖戶不用到依次到每個(gè)魚塘進(jìn)行查看,省時(shí)省力。該監(jiān)測系統(tǒng)通過各種傳感器準(zhǔn)確采集魚塘水中的pH值、溫度、溶解氧濃度、氮氨濃度、硫化氫濃度數(shù)據(jù),控制器根據(jù)實(shí)際情況控制水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊調(diào)節(jié)水質(zhì),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,減少人工勞動(dòng)量。
作為上述技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),該監(jiān)測系統(tǒng)還包括報(bào)警模塊,所述報(bào)警模塊包括聲音模塊和發(fā)光模塊,所述聲音模塊和發(fā)光模塊分別與上位機(jī)連接。。報(bào)警模塊用于發(fā)出報(bào)警的聲音和光提醒養(yǎng)殖戶進(jìn)行查看。當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)未在合適范圍內(nèi),控制器會(huì)發(fā)出報(bào)警控制信號,上位機(jī)控制報(bào)警模塊報(bào)警。
作為上述技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊包括增氧機(jī),所述增氧機(jī)與控制器連接。例如,當(dāng)檢測的硫化氫含量小于0.1mg/L,符合漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),表明硫化氫含量較低不需處理。硫化氫測量結(jié)果在0.1-0.2mg/L之間,對魚有輕微影響??刂破骺刂拼蜷_增氧機(jī),加速底質(zhì)還原物的氧化,定期潑灑水質(zhì)改良劑,過氧化鈣粉改善池塘生態(tài)環(huán)境,調(diào)節(jié)魚塘水質(zhì)。
作為上述技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn),水質(zhì)調(diào)節(jié)模塊還包括冷卻機(jī),所述冷卻機(jī)與控制器連接。當(dāng)溫度傳感器采集到水溫高于控制器中預(yù)存適合魚類生存的溫度時(shí),控制器控制冷卻機(jī)工作,將水溫降低到合適的溫度適宜魚類生存。
最后說明的是,以上實(shí)施例僅用以說明本實(shí)用新型的技術(shù)方案而非限制,盡管參照較佳實(shí)施例對本實(shí)用新型進(jìn)行了詳細(xì)說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以對本實(shí)用新型的技術(shù)方案進(jìn)行修改或者等同替換,而不脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案的宗旨和范圍,其均應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的權(quán)利要求范圍當(dāng)中。