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相似文献
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1.
物联网在农业中有着广泛的应用前景,可以为农作物的生长环境提供精确、实时监测,本文设计了一个基于物联网与太阳能光伏的智能温室监控系统。该系统利用CC2430无线网络节点对采集温室大棚环境参数进行传输,环境参数通过无线传感网络传输到上位机进行显示,并可以通过自动维护机器人对大棚进行维护、管理。经测试,该系统可以准确实时监测温湿度、光照、CO2浓度等变化,并及时调节以保证作物处于最佳生长状态,实现设计的预期目的。该设计物联网应用于农业生产中,提高了现代农业科技水平,在未来信息化农业发展建设中有重要应用价值。  相似文献   

2.
本文设计了一种通用的温室智能控制系统,可以实时监测和控制温室的环境参数,实现对空气温湿度、土壤温湿度、光照强度、烟雾和火焰等的精确控制.通过Wi-Fi和蓝牙无线控制实现安全防盗功能.该系统包括四个子系统:温度控制系统、智能报警系统、数据采集系统和数据传输与处理系统.  相似文献   

3.
《科技风》2021,(5)
针对公路隧道内能见度低,影响车辆行驶安全,人工运营成本高的问题,开发了一套通风自动监测控制系统。该系统是以自动化控制技术为支撑,对隧道内部的环境参数进行实时监测,如粉尘颗粒物浓度、风速、风向和噪音等,对通风设备进行自动控制和在线远程控制。该系统已在三明市G534线石马岬隧道安装运行,实现了对隧道内环境参数的实时监测及通风设备的自动控制,为同类型隧道工程的智慧节能建设提供参考。  相似文献   

4.
《科技风》2021,(9)
本文利用在天津市跃进路(E117°20',N39.09')设置的站点对天津机场区域空气质量进行连续监测,结合全国城市空气质量实时发布平台和天津滨海国际机场的实时报文,应用R语言和广义加性模型(GAM),针对2019年5月1日至2019年10月31日(世界时)的空气质量数据,对天津机场区域大气进行大气污染特征和大气污染因子的研究,结果表明飞机起降与飞行对周围环境大气贡献较大的主要污染物为:SO_2、NO_2、PM2.5、CO。决定主要污染物浓度时间变化特征的影响因子是气象因素。飞机起降与飞行对SO_2、PM10、NO_2、CO浓度有影响。  相似文献   

5.
黎锦钰 《科技风》2014,(19):62-62
本文把基于ZigBee网络和GPRS技术的温湿度系统应用到环境监测中,采用无线通信技术实现节点间的信息感知、采集、传输和处理,实现监测点区域的温湿度实时监测。实验结果表明,该系统数据传输可靠,实时性好,可实现无人环境温湿度远程监测。  相似文献   

6.
通过传感器技术、数字电子技术和AGV技术设计的基于AGV工厂环境污染监测系统,用来实现对工厂车间的工作作业环境进行可移动的动态监测。整体系统以AT89C52单片机为核心,结合了RCWL-1601、红外循迹单元、DHT12芯片、BH1750芯片、BME280芯片、LCD12864显示器、PCF8591电压转换芯片以及MQ系列传感器来实现系统的自主巡线、常规环境参数监测、特殊环境参数监测、实时显示和报警的功能。基于AGV运输系统可使得环境监测系统能够到达工厂车间内的内一个地方,达到对全车间的移动性动态监测,遇到紧急情况快速报警,保证了工厂车间内工作作业环境安全和工厂车间工人生命安全以及设备安全。基于AGV工厂环境污染监测系统具有成本低、安装方便、维护简便、适应性高、可移动的特点,适用于大小企业各种类型的工厂车间以及人员作业现场。  相似文献   

7.
本文针对传统的婴儿培养箱系统中涉及到的箱内环境参数监测以及其他相关数据无法快速传递、实时监控等问题做出讨论。文中基于物联网技术、无线通信技术、云技术设计了一种具有温湿度调控、远程监护、云服务管理等功能一体化的婴儿培养箱系统,实现精准监测婴儿培养箱内环境参数以及辅助看护的远程监控。  相似文献   

8.
基于2016年5月至2017年4月青岛市主城区大气自动监测站实时发布的数据,统计分析颗粒物PM2.5浓度的时空变化规律,并对PM2.5与其它颗粒物之间的相关性和影响因素进行了分析。结果表明,PM2.5颗粒物质量浓度在1月份达到最高为68.8μg/m~3,8月份是全年最低为17.8μg/m~3;冬、春季PM2.5浓度较高,而夏、秋季PM2.5颗粒物浓度相对较低;从空间分布特征情况分析发现仰口站PM2.5年均浓度为23.59μg/m~3,为青岛市区最低,李沧区子站和黄岛区子站PM2.5年均浓度较高分别为44.13μg/m3和48.66μg/m~3;根据PM2.5颗粒物与其它颗粒物之间的相关曲线看,PM2.5与SO_2、NO_2、O_3之间呈现显著正相关,SO_2、NO_2、O_3浓度的升高都会引起PM2.5颗粒物浓度增大,其来源相同或相关。  相似文献   

9.
现阶段我国在城市道路系统方面仍然存在着一些问题,诸如路灯利用率过低、路灯电力资源过度浪费等。基于文章中的智能路灯控制系统,这些问题可以得以有效解决。相对于以前较为传统的路灯控制系统,该系统创新点在于能够根据环境,比如温湿度、光照强度、危害气体浓度等实时监测的数据来控制城市路灯的状态,如开关时间、路灯的亮度、路灯的交叉点亮等,从而达到节省能源的目的,且可以监测外界的环境温湿度、光照强度、PM 2.5等数值。通过实验表明,文章的城市路灯控制系统相比于传统的路灯,损耗程度大幅下降,也可以实时将一个小区域的环境状况实时的反馈给终端用户。  相似文献   

10.
介绍了一种基于GPRS无线网络的在线烟气监测系统(Continuous Emission Monitoring System,CEMS),通过在线测试技术,能够实时监测工厂烟气排放情况。利用GPRS无线通信技术可以实现工作现场、控制终端和环境保护部门的数据共享。同时,也可以通过Web页面发布方式将数据实时发布给公众。该烟气在线监测系统具有传输方式无线化、数据发布多样化的特点,具有广阔的应用前景。  相似文献   

11.
赵鑫 《中国科技信息》2011,(9):164+167-164,167
介绍了基于nRF905无线射频模块和DHT11温湿度数字传感器的,以PC机位上位机的实验室远程温湿度监测系统的设计与开发。该系统能对多个实验室多个监测点的温湿度进行实时显示,并能进行报警及实时数据存储。  相似文献   

12.
智能家居环境监测系统是对室内家居环境进行实时在线监测的重要方法。它对室内环境污染物、可吸入颗粒物、温湿度、紫外线强度、电磁辐射强度监测具有重要作用。本文重点介绍了环境监测系统的工作原理、硬件组成和分布式系统硬件结构,可供相关监测系统设计提供参考和借鉴。  相似文献   

13.
本文设计了一种基于GSM的远程PM2.5空气检测净化装置,该装置由PM2.5浓度检测模块和空气净化模块两部分组成,可以实时检测空气中的PM2.5浓度。当PM2.5浓度超过系统设定值则通过GSM通信模块发送短信通知用户,让用户选择是否通过串口WIFI模块远程开启空气净化器,从而达到有效监测空气质量并及时通知用户进行改善的目的。  相似文献   

14.
设计一种基于PLC网络的粮仓温湿度监测系统,通过在粮仓内安装温湿度传感器,可实现粮仓多点温湿度数据采集与传送。可视化监控界面利用触摸屏平台构建而成,能实现粮仓温湿度信息显示、保存以及输出。系统测试表明,整个系统实时性高,稳定性良好,工作可靠。  相似文献   

15.
针对现代设施农业环境监测的需要,设计了一种基于Zigbee无线传感器网络的农业环境温湿度等变量监测系统,详细阐述了农业环境监测系统的体系结构以及无线传感器网络节点的硬件设计和软件功能实现方法。该系统采用低功耗设计,可实现对设施农业环境变量的远程实时监测。  相似文献   

16.
为获取火灾现场环境数据,本文结合无线通信技术,设计了一个多传感器数据采集系统,数据采集单元把采集到的温湿度、二氧化碳浓度、烟雾浓度等数据信息进行整合后传送至单片机,单片机控制无线通信模块将相关数据发送到指挥平台。指挥平台通过分析数据给单片机发送控制命令,实现对火灾现场的实时监测和指挥。  相似文献   

17.
本文设计了基于DSP和ZigBee技术设计了一种智能、高速,准确、低功耗、实时传输,多点连续采集的无线环境监控模拟平台。该平台可以实现对当前环境中的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等一些基本环境参数进行采集和传输。数据的传输采用低成本、低功耗的ZigBee无线通信模块,从而可以实现自由组网较远距离的无线通行功能。在监控主站设计有报警系统,实现温湿度值的超限报警。  相似文献   

18.
本文以AVR单片机为核心控制器,数字式温湿度传感器为数据采集芯片设计的低成本温湿度智能监测系统,包括系统硬件电路设计和软件流程,能够实现实时对温度和湿度的监测,可以实时了解温室的温湿度情况,以便对温室的温湿度进行操控。  相似文献   

19.
宋倩怡 《大众科技》2013,(10):49-51
为提高农业环境监测的有效性和实时性,设计一种结合计算机嵌入式技术与无线传感器网络结合的现代化监测系统,系统主要包括无线传感器网络系统、嵌入式终端、监测节点等模块,具有实时采集水质信息,土壤温湿度,二氧化碳浓度的功能。仿真测试结果表明,系统能够实时监测,减少了人工干预,保证自动化管理。  相似文献   

20.
土壤温湿度、环境温湿度、二氧化碳浓度等环境因素对农作物的生长存在较大影响。传统的人工管控方式,不仅消耗大量成本,还难以达到科学的种植要求。为了实现农业的精细化和自动化管理,本文提出一种基于多传感器的智慧农业管理系统。该系统通过多传感器对农作物环境信息进行采集,并传送至监控服务器。服务器对环境信息进行分析处理,最后通过客服端向现场执行设备发送命令,来调节环境参数,从而确保农作的生长环境,提升农作物产量与质量。  相似文献   

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