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        肉雞健康養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測控制系統(tǒng)研建

        2019-05-11 07:41:50鄭紀(jì)業(yè)崔太昌王風(fēng)云孔慶富孫福來郝浩宇
        關(guān)鍵詞:環(huán)境

        鄭紀(jì)業(yè),崔太昌,王風(fēng)云,黃 潔,孔慶富,孫福來,郝浩宇

        (1.山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所,山東 濟南 250100;,2.濱州市農(nóng)業(yè)局,山東 濱州 256600;3.山東省實驗中學(xué),山東 濟南 250100)

        經(jīng)過改革開放40年的持續(xù)發(fā)展,我國肉雞生產(chǎn)規(guī)模已躍居世界第二,雞肉已成為僅次于豬肉的第二大畜禽消費品[1]。隨著規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖的發(fā)展,肉雞養(yǎng)殖業(yè)正面臨著來自動物疫病、環(huán)境污染等方面的挑戰(zhàn)和沖擊,尤其是近幾年在不少國家暴發(fā)了H7N9 高致病性禽流感的情況下,中國雞肉產(chǎn)量從2015年開始連續(xù)兩年下跌,2016年下跌8%,2017年預(yù)計下跌11%[2]。相關(guān)研究表明環(huán)境因素對肉雞健康生長的影響越來越突出。遺傳育種、營養(yǎng)水平和環(huán)境條件是影響畜禽生產(chǎn)的主要因素,其貢獻率分別為45%、30%和25%[3]。因此,研究建立肉雞健康養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測控制系統(tǒng),平穩(wěn)控制禽舍環(huán)境變化對于減少禽病發(fā)病率,推動養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

        陳長喜等[4]提出了畜禽健康養(yǎng)殖預(yù)警體系內(nèi)容,采用三星2440 嵌入式開發(fā)板,設(shè)計實現(xiàn)了集約化畜禽養(yǎng)殖環(huán)境預(yù)警與控制系統(tǒng)。周育輝等[5]利用STM32F103R6 構(gòu)建了畜禽養(yǎng)殖環(huán)境遠程監(jiān)控系統(tǒng),對養(yǎng)殖環(huán)境中的溫度、濕度、硫化氫、氨氣、通風(fēng)等進行實時監(jiān)測和控制;為科學(xué)合理地調(diào)控家禽生長的各種環(huán)境因子,楊軍等[6]人開發(fā)了智能禽舍監(jiān)控系統(tǒng),同時結(jié)合視頻監(jiān)控和專家系統(tǒng),提出一種遠程視頻診斷雞病的方法;張偉等[7]針對豬舍環(huán)境采用無線傳感器網(wǎng)絡(luò),設(shè)計了智能管理模型,實現(xiàn)了豬舍環(huán)境的實時感知和遠程控制。目前研究多以PLC 控制器為主[8-9],并且主要集中在氨氣、硫化氫等有害氣體檢測方面,對畜禽舍PM10、PM2.5 等可吸入顆粒物的檢測研究報道較少。本文以肉雞養(yǎng)殖環(huán)境質(zhì)量為監(jiān)測對象,研究了肉雞舍環(huán)境控制的硬件和軟件實現(xiàn),研發(fā)了肉雞養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng),能夠精準(zhǔn)監(jiān)測禽舍環(huán)境實時數(shù)據(jù),智能控制通風(fēng)和保溫設(shè)備的啟停,對于改善禽舍環(huán)境質(zhì)量,提高養(yǎng)殖效益具有重要意義。

        1 系統(tǒng)整體方案設(shè)計

        肉雞健康養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)由感知器、數(shù)據(jù)采集控制器、執(zhí)行器及遠程服務(wù)器等部分組成,總體方案如圖1 所示。感知器主要由空氣溫度傳感器、空氣濕度傳感器、PM2.5 傳感器等組成,用于雞舍環(huán)境數(shù)據(jù)的實時感知;采集控制器用于接收實時數(shù)據(jù),并根據(jù)用戶設(shè)定進行比較,決定是否發(fā)送控制命令給執(zhí)行器,控制執(zhí)行設(shè)備的開關(guān);遠程服務(wù)器用于數(shù)據(jù)的積累和持久化保存,為后續(xù)控制模型的建立和優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。感知器和數(shù)據(jù)采集控制器之間、執(zhí)行器和數(shù)據(jù)采集控制器之間采用RS485 傳輸方式,采集控制器和遠程服務(wù)器之間可采用GPRS、WiFi、433MHz 及以太網(wǎng)等多種形式,根據(jù)養(yǎng)殖場實際情況靈活選擇。

        圖1 系統(tǒng)整體方案

        2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計

        數(shù)據(jù)采集控制器是整個監(jiān)控系統(tǒng)的核心部分,主要完成禽舍環(huán)境數(shù)據(jù)的實時采集、處理、顯示、保存、控制及上傳功能,主要由6 個模塊組成,其中主控模塊采用STM32 微處理器作為主控芯片,其主要功能是對數(shù)據(jù)進行采集,判斷與分析,包括將采集到的數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)斤@示屏、保存至本地存儲卡、將實時數(shù)據(jù)上傳至遠程服務(wù)器及將數(shù)據(jù)的分析判斷結(jié)果發(fā)送到控制模塊。通信模塊采用了RS485通信方式,其具有傳輸距離長,抗干擾能力強,可連接傳感器多等優(yōu)點。其主要功能連接MCU 和外部RS485 傳感器,作為傳感器采集的數(shù)據(jù)傳給主控模塊的通道。其連接的傳感器包括空氣溫度、空氣濕度、可吸入顆粒物、氨氣濃度傳感器等,其中在雞舍選定六個點,每個點都放置一個溫濕度傳感器,6 個溫濕度傳感器,采用循環(huán)采集的方式,控制器每8秒鐘采集一次數(shù)據(jù),48 秒一個循環(huán)。顯示模塊主要功能是觸摸與顯示的功能。采用了7 寸LCD 觸摸屏,其優(yōu)點是可以將更多的數(shù)據(jù)一次性顯示在用戶面前,實現(xiàn)用戶的可視化操作,大大降低了用戶的學(xué)習(xí)難度和操作成本。存儲模塊采用一張8G 容量的高速SD 卡,主要功能是實現(xiàn)對采集數(shù)據(jù)的本地保存,可以讓用戶方便的查看歷史數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)上傳模塊采用網(wǎng)口轉(zhuǎn)串口的模塊,其主要功能是實現(xiàn)將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送給遠程服務(wù)器??刂颇K采用5V 的繼電器,優(yōu)點是體積小,穩(wěn)定且節(jié)能。主要功能是連接外部設(shè)備,如風(fēng)機,水泵等,通過MCU 主控芯片下達指令控制繼電器的開/關(guān),繼而達到對外部設(shè)備開/關(guān)的控制功能。

        圖2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)

        3 系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計

        系統(tǒng)軟件分為下位機軟件和上位機軟件2 部分,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3 所示。下位機軟件實現(xiàn)環(huán)境數(shù)據(jù)的實時采集、處理、顯示、存儲及上傳、系統(tǒng)報警、設(shè)備控制等功能;上位機軟件實現(xiàn)高并發(fā)實時數(shù)據(jù)流的接收,存儲及展示。

        圖3 系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)圖

        3.1 下位機軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計

        下位機軟件移植了μC/OS-III 實時操作系統(tǒng),μC/OS-III 是基于優(yōu)先級的內(nèi)核,可升級,可固化,實現(xiàn)了現(xiàn)代的實時內(nèi)核的大部分功能,例如資源管理、同步、任務(wù)間通信等。其優(yōu)點是可以實現(xiàn)多任務(wù)功能,每個單獨的功能都可以封裝為一個任務(wù),它的任務(wù)個數(shù)可以有多個,數(shù)量不受限制。任務(wù)間可以進行通訊,并且互不干擾。在減少代碼的同時,更加的穩(wěn)定與高效,程序上也更加直觀,方便程序員的閱讀與移植。下位機軟件系統(tǒng)共建立了4 個任務(wù),每個任務(wù)及功能分別為:任務(wù)1:獲取環(huán)境數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理、控制、存儲;任務(wù)2:獲取溫度數(shù)據(jù)并顯示;任務(wù)3:觸摸、頁面切換;任務(wù)4:獲取環(huán)境數(shù)據(jù)并上傳服務(wù)器。系統(tǒng)開機后首先進行系統(tǒng)初始化,包括單片機的定時器,IO 口以及一些外部芯片的初始化。其次通過RS485 接收外部傳感器模塊采集到的數(shù)據(jù),單片機對采集到的數(shù)據(jù)進行解析處理,判斷產(chǎn)生控制信號和數(shù)據(jù)信號??刂菩盘柕闹饕乃惴ㄊ?,采集到的數(shù)據(jù)和用戶設(shè)定值進行對比,如果數(shù)據(jù)大于設(shè)定值,單片機就會保存往后的兩組數(shù)據(jù),這樣三組數(shù)據(jù)進行取平均值再和設(shè)定值進行比較,如果得出的平均值大于設(shè)定值,則對繼電器發(fā)起“開”信號,否則發(fā)送“關(guān)”信號。其中數(shù)據(jù)信號主要用于在LCD 上顯示,服務(wù)器的上傳和SD 卡內(nèi)的保存。控制信號主要根據(jù)單片機對接收到環(huán)境數(shù)據(jù)分析的結(jié)果來控制繼電器的開/關(guān),以此來達到控制風(fēng)機,水泵等設(shè)備的功能,系統(tǒng)流程圖如圖4 所示。

        圖4 下位機系統(tǒng)流程圖

        3.2 上位機軟件設(shè)計

        下位機與上位機之間的通信采用http 通信協(xié)議,下位機采集到的數(shù)據(jù)經(jīng)過變換之后,采用json格式封裝并發(fā)送至遠程服務(wù)器端數(shù)據(jù)接收接口。上位機軟件系統(tǒng)采用C# 語言,ASP.NET MVC 開發(fā)模式實現(xiàn),主要功能包括數(shù)據(jù)存儲與展示、禽舍環(huán)境遠程監(jiān)控等功能。

        4 應(yīng)用效果與討論

        為了驗證該系統(tǒng)的實用性和可靠性,本系統(tǒng)在無棣前胡生態(tài)觀光農(nóng)場肉雞養(yǎng)殖舍進行了部署和實驗。雞舍建筑面積1120m2,東西長80m,南北寬14m,可養(yǎng)殖肉雞2 萬只。舍內(nèi)養(yǎng)殖設(shè)施6 排,選取遠離棚舍邊緣的中間2 排安裝環(huán)境感知傳感器,每排安裝3 個,均勻分布,6 個控制器分別控制9個風(fēng)機,可在下位機軟件設(shè)定好肉雞生長適宜的溫度,進行自動控制,下位機軟件界面如圖5 所示。

        圖5 下位機軟件界面

        通過上位機軟件系統(tǒng),用戶可隨時查看雞舍環(huán)境并對其進行調(diào)控,圖6 為上位機軟件系統(tǒng)查看的16日齡肉雞舍溫度變化曲線。16日齡時雞舍溫度設(shè)定為28℃,從曲線上可以看出舍內(nèi)最低溫度26.19,最高溫度28.96,偏離設(shè)定溫度最大值為1.81,最大誤差為6.5%。圖7 為開啟通風(fēng)系統(tǒng)后雞舍濕度曲線變化圖,最終濕度下降至65%左右,符合該日齡肉雞所需濕度范圍,說明該系統(tǒng)相對穩(wěn)定,能夠?qū)貪穸炔钪悼刂圃谳^小范圍內(nèi)變化。

        圖6 雞舍溫度變化曲線

        圖7 雞舍濕度變化曲線

        5 結(jié)論

        論文以肉雞養(yǎng)殖環(huán)境質(zhì)量為監(jiān)測對象,設(shè)計實現(xiàn)了肉雞健康養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng),由感知器、數(shù)據(jù)采集控制器、執(zhí)行器及遠程服務(wù)器等部分組成。感知器將實時感知的雞舍環(huán)境數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上傳至遠程服務(wù)器,便于用戶隨時查看雞舍環(huán)境并對其進行調(diào)控;采集控制器和遠程服務(wù)器之間的通信可采用GPRS、WiFi、433MHz 及以太網(wǎng)等多種形式,可根據(jù)養(yǎng)殖場實際情況靈活選擇。通過實際應(yīng)用驗證了肉雞健康養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)的實用性和可靠性,在保證禽舍所需溫度基本恒定的條件下,使舍內(nèi)可吸入顆粒物、氨氣濃度和相對濕度保持在適宜范圍內(nèi)。系統(tǒng)的應(yīng)用對于改善禽舍環(huán)境質(zhì)量,提高養(yǎng)殖效益具有重要意義。

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