CN112783035A - 一种用于养猪场的氨气管理控制系统 - Google Patents

一种用于养猪场的氨气管理控制系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于养猪场的氨气管理控制系统,本发明涉及氨气管理控制技术领域,解决了现有技术中不能够对养殖场进行区域划分并对各个区域进行氨气检测,导致氨气的检测效率降低的技术问题,通过氨气检测单元对养猪场内的氨气进行检测,获取到养猪场内各个区域氨气数据,通过公式获取到各个区域的氨气检测系数Xi,若区域的氨气检测系数≥氨气检测系数阈值,生成氨气异常信号并将氨气异常信号和对应区域发送至管理控制平台,管理控制平台接收到氨气检测异常信号后,生成健康检测信号并将健康检测信号发送至健康检测单元;对养殖场进行区域划分,并对各个区域进行氨气检测,提高了氨气检测的效率,也降低了管理人员的工作强度。

Description

一种用于养猪场的氨气管理控制系统
技术领域
本发明涉及氨气管理控制技术领域,具体为一种用于养猪场的氨气管理控制系统。
背景技术
在气候寒冷的冬春季节,为了提高猪舍保温温度,绝大多数养殖户都将猪舍的门窗关闭,以减少通风量。这样,虽然猪舍内温度能够保持较高,但是往往将导致猪舍内氨气含量升高,以致诱发冬春季猪群呼吸系统疾病的发生,给养猪生产造成严重的经济损失。猪舍小环境的臭气主要源于猪粪尿,猪粪尿中含大量的氮和磷,在无氧条件下,分解成NH3、H2S等有害气体。现从猪粪中鉴别出了168种特异性臭气物质,而对人畜健康危害最大的有害气体主要是NH3、H2S、CH4等。因此,减少氨的释放量意义重大。
但是在现有技术中,不能够对养殖场进行区域划分并对各个区域进行氨气检测,导致氨气的检测效率降低。
发明内容
本发明的目的就在于提出一种用于养猪场的氨气管理控制系统,通过氨气检测单元对养猪场内的氨气数据进行分析,从而对养猪场内的氨气进行检测,将养猪场划分为各个区域,获取到养猪场内各个区域氨气数据,通过公式获取到各个区域的氨气检测系数Xi,将各个区域的氨气检测系数与氨气检测系数阈值进行比较:若区域的氨气检测系数≥氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测异常,生成氨气异常信号并将氨气异常信号和对应区域发送至管理控制平台,管理控制平台接收到氨气检测异常信号后,生成健康检测信号并将健康检测信号发送至健康检测单元;若区域的氨气检测系数<氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测正常,生成氨气正常信号并将氨气正常信号和对应区域发送至管理人员的手机终端;对养殖场进行区域划分,并对各个区域进行氨气检测,提高了氨气检测的效率,也降低了管理人员的工作强度;
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种用于养猪场的氨气管理控制系统,包括管理控制平台、氨气检测单元、健康检测单元、疫苗检测单元、注册登录单元以及数据库;
所述氨气检测单元用于对养猪场内的氨气数据进行分析,从而对养猪场内的氨气进行检测,养猪场内的氨气数据包括含量数据、增值数据以及速度数据,含量数据为养猪场内各个区域的氨气平均含量,增值数据为养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数,速度数据为养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值,具体分析检测过程如下:
步骤一、将养猪场划分为各个区域,并将各个区域标记为i,i=1,2,……,n,n为正整数;
步骤二、获取到养猪场内各个区域的氨气平均含量,并将养猪场内各个区域的氨气平均含量标记为Hi;
步骤三、获取到养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数,并将养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数标记为Ci;
步骤四、获取到养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值,并将养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值标记为Si;
步骤五、通过公式
Figure BDA0002874427790000021
获取到各个区域的氨气检测系数Xi,其中,a1、a2以及a3均为比例系数,且a1>a2>a3>0;
步骤六、将各个区域的氨气检测系数与氨气检测系数阈值进行比较:
若区域的氨气检测系数≥氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测异常,生成氨气异常信号并将氨气异常信号和对应区域发送至管理控制平台,管理控制平台接收到氨气检测异常信号后,生成健康检测信号并将健康检测信号发送至健康检测单元;
若区域的氨气检测系数<氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测正常,生成氨气正常信号并将氨气正常信号和对应区域发送至管理人员的手机终端。
进一步地,所述注册登录单元用于管理人员和医务人员通过手机终端提交管理人员信息和医务人员信息进行注册,并将注册成功的管理人员信息和医务人员信息发送至数据库,管理人员信息包括管理人员的姓名、年龄、入职时间以及本人实名认证的手机号码,医务人员信息包括医务人员的姓名、年龄、入职时间以及本人实名认证的手机号码。
进一步地,所述健康检测单元接收到健康检测信号后,对养殖场内猪的健康数据进行分析,从而对猪进行检测,养殖场内猪的健康数据包括分量数据、次数数据以及时长数据,分量数据为养殖场内猪的平均每天的进食量,次数数据为养殖场内猪每个月平均生病次数,时长数据为养殖场内猪的平均生病时长,将养殖场内的猪标记为o,o=1,2,……,m,m为正整数,具体分析检测过程如下:
步骤S1:获取到养殖场内猪的平均每天的进食量,并将养殖场内猪的平均每天的进食量标记为So;
步骤S2:获取到养殖场内猪每个月平均生病次数,并将养殖场内猪每个月平均生病次数标记为Co;
步骤S3:获取到养殖场内猪的平均生病时长,并将养殖场内猪的平均生病时长标记为Bo;
步骤S4:通过公式Xo=(So×b1+Co×b2+Bo×b3)3+ec1×c2×c3获取到养殖场内猪的健康检测系数Xo,其中,b1、b2以及b3均为比例系数,且b1>b2>b3>0,e为自然常数;
步骤S5:将养殖场内猪的健康检测系数Xo与殖场内猪的健康检测系数阈值进行比较:
若养殖场内猪的健康检测系数Xo≥殖场内猪的健康检测系数阈值,则判定猪的健康检测异常,生成健康异常信号并将健康异常信号发送至疫苗检测单元;
若养殖场内猪的健康检测系数Xo<殖场内猪的健康检测系数阈值,则判定猪的健康检测正常,生成健康正常信号并将健康正常信号发送至管理人员的手机终端。
进一步地,所述疫苗检测单元接收到健康异常信号后,对猪的疫苗数据进行分析,从而对猪进行检测,猪的疫苗数据包括猪接种疫苗的间隔时长、猪接种疫苗的次数以及频率,具体分析检测过程如下:
步骤SS1:获取到猪接种疫苗的间隔时长,并将猪接种疫苗的间隔时长标记为SC;
步骤SS2:获取到猪接种疫苗的次数,并将猪接种疫苗的次数标记为CS;
步骤SS3:获取到猪接种疫苗的频率,并将猪接种疫苗的频率标记为PL;
步骤SS4:通过公式XM=β(SC×v1+CS×v2+PL×v3)获取到猪的疫苗检测系数XM,其中,v1、v2以及v3均为比例系数,且v1>v2>v3>0,β为误差修正因子,取值为2.3126423;
步骤SS5:将猪的疫苗检测系数XM与疫苗检测系数阈值进行比较:
若猪的疫苗检测系数XM≥疫苗检测系数阈值,则判定疫苗检测正常,生成疫苗检测正常信号并将疫苗检测正常信号发送至管理控制平台,管理控制平台生成氨气治理信号并将氨气治理信号发送至管理人员的手机终端;
若猪的疫苗检测系数XM<疫苗检测系数阈值,则判定疫苗检测异常,生成疫苗检测异常信号并将疫苗检测异常信号发送至管理人员的手机终端。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明中,通过氨气检测单元对养猪场内的氨气数据进行分析,从而对养猪场内的氨气进行检测,将养猪场划分为各个区域,获取到养猪场内各个区域的氨气平均含量、养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数以及养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值,通过公式获取到各个区域的氨气检测系数Xi,将各个区域的氨气检测系数与氨气检测系数阈值进行比较:若区域的氨气检测系数≥氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测异常,生成氨气异常信号并将氨气异常信号和对应区域发送至管理控制平台,管理控制平台接收到氨气检测异常信号后,生成健康检测信号并将健康检测信号发送至健康检测单元;若区域的氨气检测系数<氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测正常,生成氨气正常信号并将氨气正常信号和对应区域发送至管理人员的手机终端;对养殖场进行区域划分,并对各个区域进行氨气检测,提高了氨气检测的效率,也降低了管理人员的工作强度;
2、本发明中,通过健康检测单元接收到健康检测信号后,对养殖场内猪的健康数据进行分析,从而对猪进行检测,获取到养殖场内猪的平均每天的进食量、养殖场内猪每个月平均生病次数以及养殖场内猪的平均生病时长,通过公式获取到养殖场内猪的健康检测系数Xo,若养殖场内猪的健康检测系数Xo≥殖场内猪的健康检测系数阈值,则判定猪的健康检测异常,生成健康异常信号并将健康异常信号发送至疫苗检测单元;若养殖场内猪的健康检测系数Xo<殖场内猪的健康检测系数阈值,则判定猪的健康检测正常,生成健康正常信号并将健康正常信号发送至管理人员的手机终端;对猪的健康进行检测,提高了氨气危害的准确性,从而便于管理,提高了工作效率。
附图说明
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1为本发明的原理框图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种用于养猪场的氨气管理控制系统,包括管理控制平台、氨气检测单元、健康检测单元、疫苗检测单元、注册登录单元以及数据库;
注册登录单元用于管理人员和医务人员通过手机终端提交管理人员信息和医务人员信息进行注册,并将注册成功的管理人员信息和医务人员信息发送至数据库,管理人员信息包括管理人员的姓名、年龄、入职时间以及本人实名认证的手机号码,医务人员信息包括医务人员的姓名、年龄、入职时间以及本人实名认证的手机号码;
氨气检测单元用于对养猪场内的氨气数据进行分析,从而对养猪场内的氨气进行检测,养猪场内的氨气数据包括含量数据、增值数据以及速度数据,含量数据为养猪场内各个区域的氨气平均含量,增值数据为养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数,速度数据为养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值,具体分析检测过程如下:
步骤一、将养猪场划分为各个区域,并将各个区域标记为i,i=1,2,……,n,n为正整数;
步骤二、获取到养猪场内各个区域的氨气平均含量,并将养猪场内各个区域的氨气平均含量标记为Hi;
步骤三、获取到养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数,并将养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数标记为Ci;
步骤四、获取到养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值,并将养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值标记为Si;
步骤五、通过公式
Figure BDA0002874427790000071
获取到各个区域的氨气检测系数Xi,其中,a1、a2以及a3均为比例系数,且a1>a2>a3>0;
步骤六、将各个区域的氨气检测系数与氨气检测系数阈值进行比较:
若区域的氨气检测系数≥氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测异常,生成氨气异常信号并将氨气异常信号和对应区域发送至管理控制平台,管理控制平台接收到氨气检测异常信号后,生成健康检测信号并将健康检测信号发送至健康检测单元;
若区域的氨气检测系数<氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测正常,生成氨气正常信号并将氨气正常信号和对应区域发送至管理人员的手机终端;
健康检测单元接收到健康检测信号后,对养殖场内猪的健康数据进行分析,从而对猪进行检测,养殖场内猪的健康数据包括分量数据、次数数据以及时长数据,分量数据为养殖场内猪的平均每天的进食量,次数数据为养殖场内猪每个月平均生病次数,时长数据为养殖场内猪的平均生病时长,将养殖场内的猪标记为o,o=1,2,……,m,m为正整数,具体分析检测过程如下:
步骤S1:获取到养殖场内猪的平均每天的进食量,并将养殖场内猪的平均每天的进食量标记为So;
步骤S2:获取到养殖场内猪每个月平均生病次数,并将养殖场内猪每个月平均生病次数标记为Co;
步骤S3:获取到养殖场内猪的平均生病时长,并将养殖场内猪的平均生病时长标记为Bo;
步骤S4:通过公式Xo=(So×b1+Co×b2+Bo×b3)3+ec1×c2×c3获取到养殖场内猪的健康检测系数Xo,其中,b1、b2以及b3均为比例系数,且b1>b2>b3>0,e为自然常数;
步骤S5:将养殖场内猪的健康检测系数Xo与殖场内猪的健康检测系数阈值进行比较:
若养殖场内猪的健康检测系数Xo≥殖场内猪的健康检测系数阈值,则判定猪的健康检测异常,生成健康异常信号并将健康异常信号发送至疫苗检测单元;
若养殖场内猪的健康检测系数Xo<殖场内猪的健康检测系数阈值,则判定猪的健康检测正常,生成健康正常信号并将健康正常信号发送至管理人员的手机终端;
疫苗检测单元接收到健康异常信号后,对猪的疫苗数据进行分析,从而对猪进行检测,猪的疫苗数据包括猪接种疫苗的间隔时长、猪接种疫苗的次数以及频率,具体分析检测过程如下:
步骤SS1:获取到猪接种疫苗的间隔时长,并将猪接种疫苗的间隔时长标记为SC;
步骤SS2:获取到猪接种疫苗的次数,并将猪接种疫苗的次数标记为CS;
步骤SS3:获取到猪接种疫苗的频率,并将猪接种疫苗的频率标记为PL;
步骤SS4:通过公式XM=β(SC×v1+CS×v2+PL×v3)获取到猪的疫苗检测系数XM,其中,v1、v2以及v3均为比例系数,且v1>v2>v3>0,β为误差修正因子,取值为2.3126423;
步骤SS5:将猪的疫苗检测系数XM与疫苗检测系数阈值进行比较:
若猪的疫苗检测系数XM≥疫苗检测系数阈值,则判定疫苗检测正常,生成疫苗检测正常信号并将疫苗检测正常信号发送至管理控制平台,管理控制平台生成氨气治理信号并将氨气治理信号发送至管理人员的手机终端;
若猪的疫苗检测系数XM<疫苗检测系数阈值,则判定疫苗检测异常,生成疫苗检测异常信号并将疫苗检测异常信号发送至管理人员的手机终端。
本发明工作原理:
一种用于养猪场的氨气管理控制系统,在工作时,通过氨气检测单元对养猪场内的氨气数据进行分析,从而对养猪场内的氨气进行检测,将养猪场划分为各个区域,获取到养猪场内各个区域的氨气平均含量、养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数以及养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值,通过公式获取到各个区域的氨气检测系数Xi,将各个区域的氨气检测系数与氨气检测系数阈值进行比较:若区域的氨气检测系数≥氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测异常,生成氨气异常信号并将氨气异常信号和对应区域发送至管理控制平台,管理控制平台接收到氨气检测异常信号后,生成健康检测信号并将健康检测信号发送至健康检测单元;若区域的氨气检测系数<氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测正常,生成氨气正常信号并将氨气正常信号和对应区域发送至管理人员的手机终端。
上述公式均是去量纲取其数值计算,公式是由采集大量数据进行软件模拟得到最近真实情况的一个公式,公式中的预设参数由本领域的技术人员根据实际情况进行设置。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种用于养猪场的氨气管理控制系统,其特征在于,包括管理控制平台、氨气检测单元、健康检测单元、疫苗检测单元、注册登录单元以及数据库;
所述氨气检测单元用于对养猪场内的氨气数据进行分析,从而对养猪场内的氨气进行检测,养猪场内的氨气数据包括含量数据、增值数据以及速度数据,含量数据为养猪场内各个区域的氨气平均含量,增值数据为养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数,速度数据为养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值,具体分析检测过程如下:
步骤一、将养猪场划分为各个区域,并将各个区域标记为i,i=1,2,……,n,n为正整数;
步骤二、获取到养猪场内各个区域的氨气平均含量,并将养猪场内各个区域的氨气平均含量标记为Hi;
步骤三、获取到养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数,并将养猪场内各个区域十个小时内氨气含量增长的总次数标记为Ci;
步骤四、获取到养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值,并将养猪场内各个区域一个小时氨气含量增长的数值标记为Si;
步骤五、通过公式
Figure FDA0002874427780000011
获取到各个区域的氨气检测系数Xi,其中,a1、a2以及a3均为比例系数,且a1>a2>a3>0;
步骤六、将各个区域的氨气检测系数与氨气检测系数阈值进行比较:
若区域的氨气检测系数≥氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测异常,生成氨气异常信号并将氨气异常信号和对应区域发送至管理控制平台,管理控制平台接收到氨气检测异常信号后,生成健康检测信号并将健康检测信号发送至健康检测单元;
若区域的氨气检测系数<氨气检测系数阈值,则判定对应区域氨气检测正常,生成氨气正常信号并将氨气正常信号和对应区域发送至管理人员的手机终端。
2.根据权利要求1所述的一种用于养猪场的氨气管理控制系统,其特征在于,所述注册登录单元用于管理人员和医务人员通过手机终端提交管理人员信息和医务人员信息进行注册,并将注册成功的管理人员信息和医务人员信息发送至数据库,管理人员信息包括管理人员的姓名、年龄、入职时间以及本人实名认证的手机号码,医务人员信息包括医务人员的姓名、年龄、入职时间以及本人实名认证的手机号码。
3.根据权利要求1所述的一种用于养猪场的氨气管理控制系统,其特征在于,所述健康检测单元接收到健康检测信号后,对养殖场内猪的健康数据进行分析,从而对猪进行检测,养殖场内猪的健康数据包括分量数据、次数数据以及时长数据,分量数据为养殖场内猪的平均每天的进食量,次数数据为养殖场内猪每个月平均生病次数,时长数据为养殖场内猪的平均生病时长,将养殖场内的猪标记为o,o=1,2,……,m,m为正整数,具体分析检测过程如下:
步骤S1:获取到养殖场内猪的平均每天的进食量,并将养殖场内猪的平均每天的进食量标记为So;
步骤S2:获取到养殖场内猪每个月平均生病次数,并将养殖场内猪每个月平均生病次数标记为Co;
步骤S3:获取到养殖场内猪的平均生病时长,并将养殖场内猪的平均生病时长标记为Bo;
步骤S4:通过公式Xo=(So×b1+Co×b2+Bo×b3)3+ec1×c2×c3获取到养殖场内猪的健康检测系数Xo,其中,b1、b2以及b3均为比例系数,且b1>b2>b3>0,e为自然常数;
步骤S5:将养殖场内猪的健康检测系数Xo与殖场内猪的健康检测系数阈值进行比较:
若养殖场内猪的健康检测系数Xo≥殖场内猪的健康检测系数阈值,则判定猪的健康检测异常,生成健康异常信号并将健康异常信号发送至疫苗检测单元;
若养殖场内猪的健康检测系数Xo<殖场内猪的健康检测系数阈值,则判定猪的健康检测正常,生成健康正常信号并将健康正常信号发送至管理人员的手机终端。
4.根据权利要求1所述的一种用于养猪场的氨气管理控制系统,其特征在于,所述疫苗检测单元接收到健康异常信号后,对猪的疫苗数据进行分析,从而对猪进行检测,猪的疫苗数据包括猪接种疫苗的间隔时长、猪接种疫苗的次数以及频率,具体分析检测过程如下:
步骤SS1:获取到猪接种疫苗的间隔时长,并将猪接种疫苗的间隔时长标记为SC;
步骤SS2:获取到猪接种疫苗的次数,并将猪接种疫苗的次数标记为CS;
步骤SS3:获取到猪接种疫苗的频率,并将猪接种疫苗的频率标记为PL;
步骤SS4:通过公式XM=β(SC×v1+CS×v2+PL×v3)获取到猪的疫苗检测系数XM,其中,v1、v2以及v3均为比例系数,且v1>v2>v3>0,β为误差修正因子,取值为2.3126423;
步骤SS5:将猪的疫苗检测系数XM与疫苗检测系数阈值进行比较:
若猪的疫苗检测系数XM≥疫苗检测系数阈值,则判定疫苗检测正常,生成疫苗检测正常信号并将疫苗检测正常信号发送至管理控制平台,管理控制平台生成氨气治理信号并将氨气治理信号发送至管理人员的手机终端;
若猪的疫苗检测系数XM<疫苗检测系数阈值,则判定疫苗检测异常,生成疫苗检测异常信号并将疫苗检测异常信号发送至管理人员的手机终端。
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