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文档简介
表格论文摘要范文表格论文摘要的撰写本文为解决当前养殖水质自动监测系统的配线困难、灵活性不足和高成本问题,建立了基于无线传感器网络的养殖水质监测系统。该系统的传感器节点负责水质数据收集功能,通过无线传感器网络将数据发送到汇聚节点,汇聚节点通过RS232串行端口将数据发送到监控中心。传感器节点的处理器模块由MSP430F149微控制器、nRF905 RF芯片和* * *电路组成,无线通信模块使用PHG-96FS pH复合电极和DOG-96DS溶解氧电极作为检测元件。电源模块是包含LT1129-3.3、LT1129-5和Max660的电路,提供3.3和5 v .传感器输出信号的调理电路,以放大电极输出的微弱信号,从而满足A/D转换要求。节点软件使用IAR嵌入式工作台作为开发环境,以单芯片c语言开发,实现节点数据收集和处理、无线传输和串行通信等功能。监控中心软件使用VB6.0开发,为用户提供直观的实时数据监控平台。测试系统性能,网络平均丢包率为0.77%,pH、温度和溶解氧平均相对误差为1.40%,0.27%和1.69%,满足了养殖水质监测的应用要求,实现了水环境参数的实时监测。为了促进江苏智能农业的发展,开发了基于internet Android平台的表单远程监控系统,实现了多传感器节点的信息(pH值、温度、水位、溶解氧等环境参数)远程收集和数据存储功能,实现了多控制节点的远程控制功能。系统可以在网络复盖范围内的任何位置查找和获取移动电话中的数据,将数据从数据库导出到用户的SD卡,以TXT格式存储,系统多手机用户客户端可以共享一台服务器,从而实现高性价比。系统使用CC2430作为基本管理芯片,控制部分使用模糊PID控制算法。系统通过江苏省溧阳昌塘湖实验基地系统的实际调试,达到了要求,温度测量精度达到0.5 ,PH测量精度达到0.3,溶解氧的控制精度在0.3m/l以内,水位波动控制在平均、1厘米左右,可以满足养殖业的要求。随着养殖业的大规模发展和人工成本的上升,目前正在建立一个急需建立水质参数的无人值守自动监测系统。本文提出了基于改进的低功耗分层聚类协议(LEACH)的ZigBee无线传感器网络的水质监测和基于西门子PLC的变频氧气控制系统。在LEACH-C通信协议中,基站根据每个节点的剩馀能量估计选择群集头,并在每个节点平衡电池剩余能量的同时,对系统实际控制精度测量的溶解氧浓度值和上次传输值误差在0.02mg/L范围内的情况下,使用针对节省电源电池能量而优化的LEACH-C协议进行了测试,在群集开始时不发送数据的情况下,对传统LEACH协议网络使用寿命进行了33.33%的测试适合鲈鱼生长的水的溶解氧质量浓度大于4.5mg/L,但浓度越高,氧气增加效率越来越低,因此将应急氧气增加区间设置为4.5 5.5mg/l根据无线传感器网络,系统测量的溶解氧质量浓度值,使用PI-PID控制水体的溶解氧浓度。保证水的溶解氧质量浓度总是适合鱼生长。与人为的粗糙控制相比,这种控制方法大幅降低了人力成本,节约了51%的电能。本文为表单自动控制研究提供了参考。随着当前我国粮食规模的日益扩大和种类的多样化,传统的粮食方式已经不能满足要求的现状,结合RFID和无线传感器网络技术,提出了应用于水产智能粮食监测系统在水产领域的结构和应用实施方案。按照水产品养殖基本过程,分析水产品养殖方面的生长环境,总结影响水产品生长的环境因素,找出水产品高密度繁殖的最佳环境,充分利用环境资源。该系统的数据检测和传输错误、闭环控制精度、反应速度等性能达到了实际项目的要求,测试结果证明,温度误差在0.5 时溶解氧误差在0.3 mg/L范围内,pH误差在0.3范围内,系统传输数据的准确比例在98%以上。抗生素作为预防和治疗细菌性疾病的药物和生长促进剂被广泛用于养殖业,但在养殖环境中抗生素的残留会导致抗药性细菌的出现,对非目标生物的毒性以及对水产品消费者的健康威胁等。近年来,国内外抗生素污染特性研究主要集中在河流、箱湾、污水处理厂等水环境,对水产地区抗生素污染的研究很少。利用固相萃取、高效液相色谱/串联质谱技术,对3种磺胺类药物、3种喹诺酮类、1种四环素、2种大环内酯类抗生素在珠江三角洲典型养殖区的水和沉积物中的含量进行了调查,揭示了典型养殖环境中污染现状和分布特征,为评价我国养殖区抗生素的环境风险提供了科学依据。所有样本中都没有检测到磺胺类药物抗生素,其他3种抗生素残留浓度和检出率顺序为喹诺酮类抗生素、四环素类抗生素、大环素类抗生素。2类3种(诺氟沙星、氧氟沙星和四环素)和3类5种(诺氟沙星、氧氟沙星、恩洛沙星、四环素和脱水红霉素)抗生素残留在L-1和0.97到85.25 ng.g-1之间。沉积物中抗生素的检出率和种类都比水高,这表明沉积物是抗生素的储存库,也是水中抗生素的潜在污染源。在相同的培养模式下,繁殖时间越长,抗生素的总量越高,抗生素的积累效果越好。珠江三角洲养殖场废水排放可能是周围水环境中抗生素污染的重要之一。在分析_ _养殖业环境污染现状的基础上,阐述了污染及其对养殖业和水体环境的影响。养殖环境污染由外来性污染和养殖业本身的污染构成。外来污染主要由工业污染、农业面源污染和生活污染引起,自身污染主要由养殖中的肥料、饲料、鱼药等投入物和生物粪便及沉积物等引起。介绍了目前水产环境污染控制过程中常用的现场修复和异位修复技术,结合污染与中国国情,保证水产品质量,促进养殖业可持续发展的养殖环境污染防治对策和建议。益生菌在水产养殖领域得到广泛应用和广泛认可。作为新的饲料添加剂,益生菌提高了水产品产量,带来了巨大的经济效益。本论文从益生机制、对幼虫的益生作用、选择和应用的要点、安全性、海洋养殖领域的研究和应用进展5个方面进行了较为详细的探讨,提供了益生菌应用于水产养殖生产的综合理论知识和应用信息。为了提高室内工厂养殖业自动饲料供给系统的定时、定量准确度,减少粮食浪费,降低劳动强度,开发了利用轨道驱动器、轨道电源、超声波定位、无线通信和计算机软件等技术的新型轨道式自动饲料系统。计算分析结果表明,选择HW100,100型钢制作轨道时,直径为0.06米的t型锻钢导轨轮,减速比为20333691的双级驱动齿轮组和24V直流电动机驱动系统行走时,电机功率为0.2千瓦以上,转速为2000r/min,输出扭矩要求0.58N.m以上。应用Solidworks软件设计了基于轨道的自动送料系统原型,并对进料精度和位置误差性能进行了测试,结果:系统运行速度达到19米/min,位置误差达58 118毫米,料入库量为20千克,饲料容量为3千克/min,饲料误差为0.5% 2.2%研究结果为基于轨道的自动供应系统设计和后续研究提供了参考。在珠江三角洲典型养殖区,对水和沉积物中的3种磺胺类药物、7种四环素、1种喹诺酮类抗生素耐药基因(antibiotic resistance genes,ARGs)和1种整合基因进行了定性和定量研究。结果除tetW外,所有其他ARGs均在珠江三角洲检测,其中sul1、sul2、int1的检出率为100%。在相同的养殖模式下,长ARGs的相对含量越高,ARGs就表示累积效应,不同养殖池塘中ARGs的含量存在差异,养殖模式是ARGs的含量和分布。表明int1的相对含量与sul1和ARGs总量之间存在显着的相关性(P,0.05),int1在ARGs的级别传播中起着非常重要的作用。并说明珠江三角洲养殖区沉积物中抗生素浓度与ARGs总量(P,0.05)的相关性明显,养殖区抗生素残留是诱发养殖区ARGs的主要因素。综合养殖业是同一数量水生生物的混合,以及在同一水域或附近地区进行的其他生产活动的结合。中国的养鱼从1800年前开始,大规模的海洋综合养殖始于公元1975年。目前在中国进行的综合养殖有近100种。其基础的生态原理主要是3个
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