一种杏鲍菇养菌房远程监控系统的制作方法

文档序号:18197739发布日期:2019-07-17 05:57阅读:143来源:国知局
一种杏鲍菇养菌房远程监控系统的制作方法

本实用新型涉及监控系统技术领域,具体涉及一种杏鲍菇养菌房远程监控系统。



背景技术:

需要人员轮流值班监控控制系统,使用过程中往往需要监控环境温湿度和二氧化碳值,菌房内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后往往只是普通警报易忽略,随着科学技术的飞速发展,监控系统也得到了技术改进,但是现有技术使用过程中菌房内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后没有及时远程提醒将导致杏鲍菇生长,并且开放式菌房难以精确控制。



技术实现要素:

(一)要解决的技术问题

为了克服现有技术不足,现提出一种杏鲍菇养菌房远程监控系统,解决了使用过程中菌房内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后没有及时远程提醒将导致杏鲍菇生长,并且开放式菌房难以精确控制的问题,达到了内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后及时提醒,并且对菌房湿度进行精准控制的有益效果。

(二)技术方案

本实用新型通过如下技术方案实现:本实用新型提出了一种杏鲍菇养菌房远程监控系统,包括检测装置、co传感器、光照传感器、温度传感器、a/d转换器、plc板、继电器、植物生长灯、远程提醒装置和除湿装置,所述检测装置内部安装有co传感器,所述检测装置内部设置有光照传感器,所述检测装置内部设置有温度传感器,所述检测装置通过导线与plc板进行焊接,所述plc板顶端面右上侧与a/d转换器进行焊接,所述plc板顶端面右下侧与继电器进行焊接,所述继电器右端通过导线与植物生长灯进行焊接,所述plc板底端设置有远程提醒装置,所述plc板通过继电器与除湿装置进行插接,所述远程提醒装置由基板、显示器、控制按钮、扬声器、第二继电器和sim模块组成,所述基板顶端面右下侧与显示器进行焊接,所述基板顶端面左上侧通过导线与控制按钮进行焊接,所述基板顶端面右侧通过导线与扬声器进行焊接,所述基板顶端面中右侧与第二继电器进行焊接,所述基板顶端面中上侧与sim模块进行焊接,所述基板顶端面与plc板进行焊接,所述除湿装置由风机、支撑架、冷凝器、蒸发器、压缩机和湿度传感器组成,所述风机右端面与支撑架进行螺栓连接,所述支撑架右端面与冷凝器水平螺栓连接,所述冷凝器右端外侧设置有蒸发器,所述冷凝器和蒸发器前端面上下端通过连接管与压缩机进行插接,所述风机顶端面与湿度传感器进行螺栓连接,所述湿度传感器通过导线与plc板进行焊接,所述co传感器、温度传感器和湿度传感器通过a/d转换器与plc板电连接,所述湿度传感器、风机、压缩机和植物生长灯通过继电器与plc板电连接,所述显示器、控制按钮和扬声器通过第二继电器与plc板电连接,所述sim模块与plc板电连接。

进一步的,所述蒸发器前端设置有活性炭过滤板,并且活性炭过滤板左端面与蒸发器内侧进行插接。

进一步的,所述支撑架内部设置有两个以上鳍片,并且鳍片呈纵向分布。

进一步的,所述冷凝器前端面底部设置有排水管,并且排水管顶端外侧与冷凝器前端面底部通孔进行螺纹连接。

进一步的,所述风机外侧喷涂有2mm厚的氟碳漆,并且风机表面为光滑表面。

进一步的,所述sim模块通过外置服务器与外置控制中心无线连接。

进一步的,所述co2传感器型号为S-100。

进一步的,所述温度传感器型号为MLX90614。

进一步的,所述湿度传感器型号为HR202L。

进一步的,所述a/d转换器型号为ADS111。

进一步的,所述plc板型号为F103开发板。

进一步的,所述风机型号为yw5-47。

进一步的,所述压缩机型号为ux-330。

进一步的,所述植物生长灯型号为thoth f40t8。

进一步的,所述继电器型号为MY2N-J DC24。

进一步的,所述显示器型号为1602液晶屏。

进一步的,所述sim模块型号为sim300。

(三)有益效果

本实用新型相对于现有技术,具有以下有益效果:

1)、为解决使用过程中菌房内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后没有及时远程提醒将导致杏鲍菇生长的问题,本设计提出远程提醒装置设计,解决了使用过程中菌房内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后没有及时远程提醒将导致杏鲍菇生长问题,其中co2传感器、湿度传感器和温度传感器探测信号通过a/d转换器转换电信号发送给plc板,plc板接收信号给sim模块,sim模块通过外置服务器发送给外置控制中心湿度值、co2值和温度值,外置控制中心对比湿度值、co2值和温度值大于表面值后,通过sim模块发送警报指令给plc板,plc板接收信号后,控制扬声器发出警报声提醒,并且显示器显示红色三角框提醒,达到了内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后及时提醒的有益效果;

2)、为解决开放式菌房难以精确控制的问题,本设计提出除湿装置设计,解决了开放式菌房难以精确控制问题,其中由风机将潮湿空气抽入机内,通过压缩机运转通过连接管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,蒸发器空气湿气部分蒸发干燥并且通过冷凝器将空气湿气凝结成水,干燥的空气排出菌房,空气循环降低养菌房湿度,并且湿度传感器检测湿度值大于标准值后,plc板控制继电器断路,停止除湿装置运行,达到了对菌房湿度进行精准控制的有益效果。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本实用新型的电路框图;

图2为本实用新型的除湿装置结构正视图;

图3为本实用新型的远程提醒装置结构俯视图;

图4为本实用新型的风机结构示意图;

图中:检测装置-1、co2传感器-2、光照传感器-3、温度传感器-4、a/d转换器-5、plc板-6、继电器-7、植物生长灯-8、远程提醒装置-9、除湿装置-10、基板-91、显示器-92、控制按钮-93、扬声器-94、第二继电器-95、sim模块-96、风机-101、支撑架-102、冷凝器-103、蒸发器-104、压缩机-105、湿度传感器-106。

具体实施方式

本技术方案中:

远程提醒装置-9、除湿装置-10、基板-91、显示器-92、控制按钮-93、扬声器-94、第二继电器-95、sim模块-96、风机-101、支撑架-102、冷凝器-103、蒸发器-104、压缩机-105、湿度传感器-106为本实用新型含有实质创新性构件。

检测装置-1、co2传感器-2、光照传感器-3、温度传感器-4、a/d转换器-5、plc板-6、继电器-7、植物生长灯-8为实现本实用新型技术方案必不可少的连接性构件。

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

请参阅图1、图2、图3和图4,本实用新型提供一种杏鲍菇养菌房远程监控系统:包括检测装置1、co2传感器2、光照传感器3、温度传感器4、a/d转换器5、plc板6、继电器7、植物生长灯8、远程提醒装置9和除湿装置10,检测装置1内部安装有co2传感器2,检测装置1内部设置有光照传感器3,检测装置1内部设置有温度传感器4,检测装置1通过导线与plc板6进行焊接,plc板6顶端面右上侧与a/d转换器5进行焊接,plc板6顶端面右下侧与继电器7进行焊接,继电器7右端通过导线与植物生长灯8进行焊接,plc板6底端设置有远程提醒装置9,plc板6通过继电器7与除湿装置10进行插接,远程提醒装置9由基板91、显示器92、控制按钮93、扬声器94、第二继电器95和sim模块96组成,基板91顶端面右下侧与显示器92进行焊接,基板91顶端面左上侧通过导线与控制按钮93进行焊接,基板91顶端面右侧通过导线与扬声器94进行焊接,基板91顶端面中右侧与第二继电器95进行焊接,基板91顶端面中上侧与sim模块96进行焊接,基板91顶端面与plc板6进行焊接,除湿装置10由风机101、支撑架102、冷凝器103、蒸发器104、压缩机105和湿度传感器106组成,风机101右端面与支撑架102进行螺栓连接,支撑架102右端面与冷凝器103水平螺栓连接,冷凝器103右端外侧设置有蒸发器104,冷凝器103和蒸发器104前端面上下端通过连接管与压缩机105进行插接,风机101顶端面与湿度传感器106进行螺栓连接,湿度传感器106通过导线与plc板6进行焊接,co2传感器2、温度传感器4和湿度传感器106通过a/d转换器5与plc板6电连接,湿度传感器106、风机101、压缩机105和植物生长灯8通过继电器7与plc板6电连接,显示器92、控制按钮93和扬声器94通过第二继电器95与plc板6电连接,sim模块96与plc板6电连接。

其中,所述蒸发器104前端设置有活性炭过滤板,并且活性炭过滤板左端面与蒸发器104内侧进行插接,利于对空气进行过滤。

其中,所述支撑架102内部设置有两个以上鳍片,并且鳍片呈纵向分布,利于对风机101进行散热。

其中,所述冷凝器103前端面底部设置有排水管,并且排水管顶端外侧与冷凝器103前端面底部通孔进行螺纹连接,利于冷凝器103内部积水排出。

其中,所述风机101外侧喷涂有2mm厚的氟碳漆,并且风机101表面为光滑表面,利于提升风机101抗腐蚀性能。

其中,所述sim模块96通过外置服务器与外置控制中心无线连接,利于sim模块96远程传输数据。

其中,所述co2传感器2型号为S-100,精度高,通用性高。

其中,所述温度传感器4型号为MLX90614,精度高,通用性高。

其中,所述湿度传感器106型号为HR202L,精度高,通用性高。

其中,所述a/d转换器5型号为ADS111,运行稳定,成本低。

其中,所述plc板6型号为F103开发板,性能快,体积小。

其中,所述风机101型号为yw5-47,风力大,功率大。

其中,所述压缩机105型号为ux-330,运行稳定,通用性高。

其中,所述植物生长灯8型号为thoth f40t8,节能性能好,亮度高。

其中,所述继电器7型号为MY2N-J DC24,运行稳定,通用性高。

其中,所述显示器92型号为1602液晶屏,色域高,封边率高。

其中,所述sim模块96型号为sim300,信号好,通用性高。

本专利所述的:sim模块96型号为sim300,是小体积即插即用模组中完善的三频/四频* GSM/GPRS解决方案,使用工业标准界面,使得具备GSM/GPRS 900/1800/1900MHz功能的SIM300C以小尺寸和低功耗实现语音、SMS、数据和传真信息的高速传输;冷凝器103的内管两端有驳口,可连接实验装置的其他设备,让较热的气体或液体流经内管而冷凝,外管则通常在两旁有一上一下的开口,接驳运载冷却物质(如水)的塑胶管。使用时,外管的下开口通常接驳到水龙头,因为水在冷凝管中会遇热而自动流往上方,达至较大的冷却功效。

工作原理:首先操作控制按钮93使继电器7通路植物生长灯8亮起,其中co2传感器2、湿度传感器3和温度传感器4探测信号通过a/d转换器5转换电信号发送给plc板6,plc板6接收信号给sim模块96,sim模块96通过外置服务器发送给外置控制中心湿度值、co2值和温度值,外置控制中心对比湿度值、co2值和温度值大于表面值后,通过sim模块96发送警报指令给plc板6,plc板6接收信号后,控制扬声器94发出警报声提醒,并且显示器92显示红色三角框提醒,达到了内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后及时提醒的有益效果,解决了使用过程中菌房内部环境温湿度和二氧化碳大于设定值后没有及时远程提醒将导致杏鲍菇生长问题;其中由风机101将潮湿空气抽入机内,通过压缩机105运转通过连接管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,蒸发器104空气湿气部分蒸发干燥并且通过冷凝器103将空气湿气凝结成水,干燥的空气排出菌房,空气循环降低养菌房湿度,并且湿度传感器106检测湿度值大于标准值后,plc板6控制继电器7断路,停止除湿装置10运行,达到了对菌房湿度进行精准控制的有益效果,冷凝器103前端面底部设置有排水管,并且排水管顶端外侧与冷凝器103前端面底部通孔进行螺纹连接,利于冷凝器103内部积水排出。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1