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粮食环境监测系统
我国是世界上最大粮食生产和消费国。据统计,我国粮食收获后在脱粒、晾晒、贮存、运输等过程中的损失高达 15%,远远超过联合国粮农组织规定的 5%,在这些损失中因未达到安全水分造成霉变、发芽等损失的粮食又占到 5%。中国已占世界不到10%的耕地养活了占世界22%的人口,所以中国粮食储备问题倍受世界关注。
粮食在储藏期间,当湿度达到饱和点时即开始凝结, 随之产生发酵和局部温度升高现象, 这又促使粮粒释放出水分和加速相应的发酵过程。当环境温度升高,粮食中带有的粉尘、杂质、特别是有机物杂质加速了上述过程,严重威胁到安全储粮,导致粮食腐烂。
近年来,我国粮食仓储技术得到了长足发展,能够自动监测粮仓粮库内的粮情、温度、湿度,并能与粮仓粮库内的加热、制冷、除湿、通风等设备进行联动,控制加热、制冷、除湿、通风等设备进行工作,也可根据人工设定的数值定时控制设备或根据需要进行人工开启,使仓内粮温、水分、仓内气体的有效浓度与配比维持稳定状态,保证粮食仓储的安全
(1)粮库环境温湿度监测
通过温湿度传感器监测粮仓粮库内的环境温湿度,并能对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。 (2)O2、CO2浓度监测
粮食是生命的有机体,具有呼吸功能。为了解储藏条件是否适宜,
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常需要了解粮食在储藏期间的生理状态,需要测定储粮的呼吸系数。在粮仓内部署二氧化碳或氧气浓度传感器,实时监测粮库中的气体含量,当浓度超过系统设定的阙值范围时,通过有线或无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端,由相关工作人员做出相应调整。 (3)实现库内粮堆内的温度监测。根据粮堆高度,来确定每条测温线缆上温度测点的数量,每条测温 线缆会垂直埋入粮堆, 多条测温线缆在粮堆内部形成立体交差的测点结构, 实现对粮堆内部不同高度、 不同位置的温度监测,达到全面监测粮堆内部温度的目的,当温度超过正常范围后,以采取相应措施 对粮堆进行温度处理,防止粮食发霉变质。 数据存储功能
(4)三维动态数字图形显示、年月点层曲线显示
强大的显示功能是用户通过各种方式分析仓内粮情变化的重要依据。主要有三种显示方式:
本文方式:用数字方式按照各仓各层分布情况来显示仓内温度数据和湿度数据,使各仓温、湿度情况一目了然。
三维动态显示:利用三维结构图形来表达仓内各层各点温度情况,用不同的颜色表达温度范围。通过它用户可直接看到某点的温度范围,并判断是否超过正常值。
曲线方式:通过曲线图方式显示出仓内年月日点层温、湿度变化情况。通过它可更方便地掌握仓内温、湿度变化规律,更好的判断仓内变化情况,及时为决策提供依据。
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(5)设备联动控制功能
降温、散湿、通风是仓房日常管理中的一项操作较为频繁、辛苦的工作,经常需要在半夜开机,由于粮食呼吸,储粮稳定性较差,保管员需不断翻动粮面, 通风降温散湿。 实现仓窗、 制冷、制热、通风等设备自动开关,对提高工作效率、降低劳动强度意义重大。 (6)上位机控制平台可根据粮库环境的要求,对已设置的温湿度数学模型进行分析,自动计算和控制加热、制冷、降湿、通风等设备状态,也可根据人工设定的数值定时控制设备或根据需要进行人工开启。 防火自动报警功能
(7)可提供现场声光报警,监测系统报警,并通过电话语音拨号报警或发送报警短信通知相关人员。
现场报警功能:用户可设定某些参数指标的上限和下限, 根据温湿度实测值与人工设定的超限值进行对比分析,若实测值超过设定的范围,则通过屏幕显示报警或现场声光报警。
(8)粮仓监控系统支持 TCP/IP协议,网络版软件通过远程客户端软件可以通过 IE 远程访问监测数据,方便数据监管。
(9)使用无线技术使施工布线工作量大大降低,节省了大量的线材成本;当某点出故障时,能根据测温电缆连接的设备很快找出故障点的具体位置,更加方便了以后的维护工作。 远程传输和网络管理功能
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粮食环境监测系统 - 图文



