一种碟形监测终端设备和利用该结构的NB-IoT物联网系统

    公开(公告)号:CN111132044A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010031112.9

    申请日:2020-01-13

    摘要: 一种碟形监测终端设备和利用该结构的NB-IoT物联网系统,该系统包括碟形监测终端设备、云端管理平台、微信移动服务平台;所述碟形监测终端设备,其电路包括温湿度、光强传感器、NB模组、单片机最小系统、锂电池充放电管理等,其外壳结构包括上盖和底壳,上盖环槽内套有防水圈,再与底壳边缘嵌套,由底壳螺钉固定,底壳设有支撑脚可摆放,上盖设有的通孔可连接挂链和挂钩上,实现挂载;所述云端管理平台为私有服务器,可对用户、设备及监测数据等进行管理;所述微信移动服务平台与云端管理平台对接,能实时动态更新监测数据并实现可视化、提供种植技术指导、告警等服务。该系统能精准监测环境因子,终端防水,功耗低且便捷,有利于农业生产管理。

    一种碟形监测终端设备和利用该结构的NB-IoT物联网系统

    公开(公告)号:CN111132044B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010031112.9

    申请日:2020-01-13

    摘要: 一种碟形监测终端设备和利用该结构的NB‑IoT物联网系统,该系统包括碟形监测终端设备、云端管理平台、微信移动服务平台;所述碟形监测终端设备,其电路包括温湿度、光强传感器、NB模组、单片机最小系统、锂电池充放电管理等,其外壳结构包括上盖和底壳,上盖环槽内套有防水圈,再与底壳边缘嵌套,由底壳螺钉固定,底壳设有支撑脚可摆放,上盖设有的通孔可连接挂链和挂钩上,实现挂载;所述云端管理平台为私有服务器,可对用户、设备及监测数据等进行管理;所述微信移动服务平台与云端管理平台对接,能实时动态更新监测数据并实现可视化、提供种植技术指导、告警等服务。该系统能精准监测环境因子,终端防水,功耗低且便捷,有利于农业生产管理。

    一种碟形监测终端设备
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211184254U

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202020060831.9

    申请日:2020-01-13

    摘要: 一种碟形监测终端设备,包括电路部分和外壳结构部分,电路部分包括圆形温湿度PCB和半球型光照强度传感器,外壳结构部分包括上盖和底壳,上盖扣在底壳上形成一个腔体,底壳内底部有底壳凹台,底壳凹台的底面为通气孔面,圆形温湿度PCB安装在底壳凹台上,圆形温湿度PCB的感温湿度器件一面朝向通气孔面,上盖中心设置有开孔凹台,半球型光照强度传感器安装在开孔凹台上。该终端设备具有便捷小巧、防水、低功耗的特点,可以很方便地摆放或挂载,从而适应不同农业设施环境。同时手机等移动端能够方便地绑定该终端设备,从而能对农业生产环境的一些数据进行实时可视化监测,进而提供某一环境下的某一特定作物的生长阶段指导和告警服务等。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于密度分布特征的CO2范围寻优方法

    公开(公告)号:CN112697702B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202011633857.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01N21/00 G06Q50/02

    摘要: 设施环境中CO2不足导致作物生长受限,而由于CO2气体的波动性较大,很难实现精准的补施,本发明采用适宜CO2范围为补施CO2阈值区间调控CO2能够促进植物的生长,设施环境中CO2不足,针对设施环境CO2施肥效应中的气体调控精度受限问题,本发明通过分析CO2快速响应曲线的分布特征,获取CO2关于净光合速率的密度分布,以累积贡献度为依据,选取适宜的CO2范围,为CO2补施浓度控制提供依据,能够促进植物的生长,解决设施环境中CO2不足,设施环境CO2施肥效应中的气体调控精度受限等问题。

    一种基于密度分布特征的CO2范围寻优方法

    公开(公告)号:CN112697702A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011633857.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01N21/00 G06Q50/02

    摘要: 设施环境中CO2不足导致作物生长受限,而由于CO2气体的波动性较大,很难实现精准的补施,本发明采用适宜CO2范围为补施CO2阈值区间调控CO2能够促进植物的生长,设施环境中CO2不足,针对设施环境CO2施肥效应中的气体调控精度受限问题,本发明通过分析CO2快速响应曲线的分布特征,获取CO2关于净光合速率的密度分布,以累积贡献度为依据,选取适宜的CO2范围,为CO2补施浓度控制提供依据,能够促进植物的生长,解决设施环境中CO2不足,设施环境CO2施肥效应中的气体调控精度受限等问题。

    一种回收利用酶水解固体剩余物中纤维素酶的方法

    公开(公告)号:CN107488651A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710953648.4

    申请日:2017-10-13

    IPC分类号: C12N9/42 C12P19/14

    CPC分类号: C12N9/2437 C12P19/14

    摘要: 本发明提供一种回收利用酶水解固体剩余物中纤维素酶的方法,包括如下步骤:1)将木质纤维原料或者是预处理后的木质纤维原料与纤维素酶进行酶水解反应;2)将水解产物固液分离,得到含有纤维素酶的固体水解剩余物;3)向固体剩余物中添加非离子表面活性剂;4)将固体水解剩余物作为酶试剂重新添加到新鲜木质纤维原料或预处理后木质纤维原料的水解体系中进行水解反应。本发明可实现对水解剩余物上吸附的纤维素酶的回收利用,从而节约纤维素酶的用量,降低其制备生物能源和化学品的生产成本,且工艺简单,适于大规模操作,具有广阔的工业化前景。

    一种在线无损检测霉心病的苹果分选装置

    公开(公告)号:CN106000914A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610351729.2

    申请日:2016-05-24

    摘要: 一种在线无损检测霉心病的苹果分选装置,包括检测输送机,检测输送机的输送带上设置有若干苹果托盘,其特征在于,在检测输送机上设置有摄像头和检测黑箱,检测黑箱内设置的光谱检测模块对经过检测黑箱的苹果进行光谱检测,在检测输送机的后级设置有称重台,完成检测后的苹果进入称重台称重,称重台后级设置有斜面分选输送机,根据检测结果和称重以及大小进行果品分选,本发明基于近红外检测技术,实现了苹果霉心病在线检测,降低了透射光程与苹果密度对光谱检测的影响,模型可靠性高,提高了病害判别准确性,自检测速度仅为1‑2s,能够满足线上检测需求,在苹果原料入库过程中能有效识别发病苹果,降低生产加工及储藏期发病率,保障质量。

    一种基于光温耦合的日光温室卷帘机控制方法与系统

    公开(公告)号:CN105204546B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510486302.9

    申请日:2015-08-10

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 基于光温联控的日光温室卷帘机控制方法与系统,根据大棚植物对光照需求量,根据植物生长阶段设置光照强度的阈值,检测室外环境中光照强度和温度及温室内温度,通过中央处理器光温联控逻辑算法对卷帘机的开启进行控制,如果室外光照强度高于设置的阈值,且满足光温联控逻辑要求,则中央处理器发出指令对卷帘机进行自动控制,中央控制室可对环境因子进行监测,通过485总线对多个大棚进行手动控制;本发明支持光照强度敏感、实时监测、集群控制、卷帘机自动控制等功能,具有成本低、操作简单、应用范围广,运行安全的特点。

    一种基于光温耦合的日光温室卷帘机控制方法与系统

    公开(公告)号:CN105204546A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510486302.9

    申请日:2015-08-10

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 基于光温联控的日光温室卷帘机控制方法与系统,根据大棚植物对光照需求量,根据植物生长阶段设置光照强度的阈值,检测室外环境中光照强度和温度及温室内温度,通过中央处理器光温联控逻辑算法对卷帘机的开启进行控制,如果室外光照强度高于设置的阈值,且满足光温联控逻辑要求,则中央处理器发出指令对卷帘机进行自动控制,中央控制室可对环境因子进行监测,通过485总线对多个大棚进行手动控制;本发明支持光照强度敏感、实时监测、集群控制、卷帘机自动控制等功能,具有成本低、操作简单、应用范围广,运行安全的特点。

    一种通气式生漆搅拌器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102443350B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110315028.0

    申请日:2011-10-17

    摘要: 本发明涉及一种生漆脱水设备及操作方法,主要由阵列通气管、旋转生漆釜和红外灯组成。其工作原理是气体从阵列通气管底部的小孔流出并形成气泡,气泡自旋转生漆釜底部上升,进入空气。在此过程中,气泡和阵列通气管、旋转的生漆流体发生碰撞,在旋转生漆釜内产生强烈的通气、破碎、混合与湍动效应,加速了生漆中的水分向气泡迁移的速率,从而大大强化了生漆脱水速度。其特点是阵列通气管在生漆搅拌脱水操作过程中固定不动,盛放生漆的旋转生漆釜则按照给定参数转动,阵列通气管不但是气泡发生装置,而且是搅拌装置。该设备在搅拌、通气的同时,还辅以红外灯烤脱水。本设备制造简单、密封性好,脱水速度快,可将传统的3-4天的生漆脱水干燥时间缩短为1天。