-
公开(公告)号:CN115357064B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211139401.6
申请日:2022-09-19
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于植物工厂营养液pH自动调节装置及调节方法,其技术方案要点是包括出水管,所述出水管用于将水培设备中的营养液送出;调节罐,所述调节罐设置有多个,所述调节罐与出水管连接并且用于对营养液进行PH值调节;回水管,所述回水管用于调节罐调节后的营养液送回水培设备;监测传感器,所述监测传感器设置在水培设备中且用于检测水培设备中营养液的PH值;调节传感器,每一个调节罐中设置一个调节传感器,所述调节传感器用于检测调节罐中营养液的PH值;以及控制器,控制器与监测传感器和调节传感器连接。通过调节传感器、监测传感器、调节罐和控制器的设置,能够自动进行PH值的调节。
-
公开(公告)号:CN118013766B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410423889.8
申请日:2024-04-10
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及农业建模技术领域,特别是指基于数字孪生的智慧农业线上产业化服务系统,该系统包括:数据获取模块、智能建模模块、模型修正模块、单因素判定模块和优化模块。本发明通过获取农场环境和作物生长的历史数据,从而构建初始智能化模型,根据不同时刻获取的数据构建相应的智能化模型,对所述初始智能化模型进行实时修正以得到实际智能化模型,并判定是否开启单因素判定模式,基于所述实际智能化模型开启所述单因素判定模式时确定构建实际智能化模型过程中各相关因素的影响顺序,并根据所述影响顺序对初始可解释准则进行修正,以得到实际可解释准则,并基于获取的实时数据以所述实际可解释准则构建农业生产的最终智能化模型。
-
公开(公告)号:CN118301179A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410362075.8
申请日:2024-03-28
Applicant: 河北工程大学
IPC: H04L67/12 , G08B21/10 , G08B21/18 , G06V20/10 , G06Q50/02 , G16Y10/05 , G16Y20/10 , G16Y40/10 , G16Y40/20
Abstract: 本发明涉及农业监控技术领域,尤其涉及一种基于物联网和遥感技术的农业灾害监控系统,包括遥感采集模块、初步判定模块、灾害分析模块和灾害预警模块。本发明通过遥感采集模块对监管区域内的大范围图像数据进行快速获取以提高该系统的数据采集效率,节省调查所需的时间,并通过划分判定区域以更精确地对监管区域内的作物生长情况进行判定,同时通过初步判定模块对各判定区域进行初步判定,快速识别出可能存在灾害的判定区域,并通过灾害分析模块根据相应判定措施对可能存在灾害的判定区域进行更为详细的分析判定,并通过灾害预警模块对存在灾害的判定区域和所存在的灾害类型进行预警提示。
-
公开(公告)号:CN118013766A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410423889.8
申请日:2024-04-10
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及农业建模技术领域,特别是指基于数字孪生的智慧农业线上产业化服务系统,该系统包括:数据获取模块、智能建模模块、模型修正模块、单因素判定模块和优化模块。本发明通过获取农场环境和作物生长的历史数据,从而构建初始智能化模型,根据不同时刻获取的数据构建相应的智能化模型,对所述初始智能化模型进行实时修正以得到实际智能化模型,并判定是否开启单因素判定模式,基于所述实际智能化模型开启所述单因素判定模式时确定构建实际智能化模型过程中各相关因素的影响顺序,并根据所述影响顺序对初始可解释准则进行修正,以得到实际可解释准则,并基于获取的实时数据以所述实际可解释准则构建农业生产的最终智能化模型。
-
公开(公告)号:CN116472885A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310456977.3
申请日:2023-04-25
Applicant: 河北工程大学
IPC: A01G7/04 , F21V33/00 , F21V23/04 , H05B45/30 , H05B47/11 , H05B47/105 , H05B47/10 , H05B3/00 , H03K17/567 , A01G9/24 , G01D21/02 , F21Y115/10
Abstract: 本发明提供了一种基于有机硅实现的植物促生长方法及其系统、电子设备,利用荧光粉和有机硅胶制成LED促生长光源,所述利用光强传感器和温度传感器按第一监测周期采集植物所处环境的光照强度数据和环境温度数据;判断环境温度数据是否大于或等于第一预设阈值,并判断光照强度数据是否大于或等于第二预设阈值;根据判断结果输出有关于调节LED促生长光源中的IGBT晶体管的输出占空比和/或加热模块中的IGBT晶体管的输出占空比的控制信号。实现加热模块和LED促生长光源的变频控制,实现了植物所处环境的温度和光照强度的动态互补调节,很大程度上节约了能源,并提高了植物所述环境的温度和光照强度的稳定性,提高了植物生长的一致性。
-
公开(公告)号:CN116343182A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310251074.1
申请日:2023-03-15
Applicant: 河北工程大学
IPC: G06V20/60 , G06F16/583 , G06F16/51
Abstract: 本发明提供了一种昆虫种类识别方法及其系统、电子设备,包括:利用设置于昆虫种类识别系统中的红外热成像仪按第一采集周期采集目标区域的当前帧热成像图像;对当前帧红外热成像图像进行处理并识别,建立目标搜索框并对目标搜索框进行处理并建立标记点阵;计算标记点阵中的各标记点的总灰度值,计算标记点阵中的各标记点的总灰度值与样本数据库中的各种类昆虫样本的样本点阵中的各样本点的总灰度值的实际差值;根据实际差值输出有关于昆虫种类判断结果的信号。通过巧妙的红外热成像图像处理方法和算法设计,将昆虫自动识别问题简单化,无需复杂算法建模,大大简化了昆虫识别系统的构造,大大降低了应用维护难度和成本,识别精度高,智能化程度高。
-
公开(公告)号:CN116250474A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310340242.4
申请日:2023-03-31
Applicant: 河北工程大学
IPC: A01G25/16
Abstract: 本发明提供了一种植物种苗繁育系统及其控制方法、电子设备,包括:按第一监测周期获取水路内的流量数据,根据水路内的流量数据计算得到当前第一监测周期内的流量变化数据;判断流量变化数据是否大于或等于第一预设阈值;根据判断结果输出有关于控制流量调节模块调节流量的控制信号,流量调节模块根据有关于控制流量调节模块调节流量的控制信号调节水路流量。对滴灌模块堵塞情况进行分析,当分析结果为存在堵塞情况时,通过调节水路流量,增大滴灌模块的流量,减低堵塞初期对植物种苗生产的影响,系统架构简单高效,无需复杂算法建模,提高了植物种苗的生长质量一致性,很大程度上拓展了本发明的应用场景。
-
公开(公告)号:CN111066407B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010050575.X
申请日:2020-01-17
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及一种用于降解连作土壤中酚酸物质含量的方法,采用金边吊兰的根系分泌物收集液、以金边吊兰的根为原料制备得到的酚酸降解肥中任一种降解土壤内酚酸物质;所述酚酸降解肥制备方法包括(1)获得肉质根和根系浸出物的混合液;(2)发酵;(3)负载;所述连作土壤内酚酸物质包括:苯甲酸苄基酯,对羟基苯甲酸,香草酸,丁香酸,香兰素,香豆酸,阿魏酸,苯甲酸,肉桂酸的任一种或几种。本方法利用金边吊兰肉质根系的根系分泌物或以其为原料制成酚酸降解物以降低土壤内酚酸物质的含量,减轻连作土壤内有害酚酸对土壤和作物的危害,具有高效、环保、成本低的特点,是保证可持续农业的有效农艺措施方法。
-
公开(公告)号:CN119761768A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510251886.5
申请日:2025-03-05
Applicant: 河北工程大学
IPC: G06Q10/0631 , A01G25/16 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及智慧农业监测领域,尤其涉及一种智慧农业线上产业化监测系统,包括,分区评估模块,用以响应于分区评估条件的作物丰富指数以及作物交界参数,以确定监测分析策略;生长分析模块,用以响应于点位修正条件的点位作用系数,以确定各交界监测点位的点位修正方式;周期分析模块,用以基于生长周期重合度确定针对该目标监测分区内各交界监测点位的灌溉补偿参数进行调节补偿方式;重构补偿模块,用以确定是否针对各交界监测点位的滴灌补偿参数进行补偿调节,本发明提高了对于滴灌过程的调节结果的有效性。
-
公开(公告)号:CN119758845A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510022824.7
申请日:2025-01-07
Applicant: 河北工程大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及无人机控制技术领域,尤其涉及一种基于无人机精确撒药装置的控制系统,包括机体,其上设置有飞行模块和喷洒模块;数据获取集成,其设置在所述机体上,包括若干类别的传感器,能够对无人机所处的环境信息与位置信息进行获取;数据处理单元,其设置在所述机体上与所述数据获取集成相连接,能够根据数据获取集成获取的数据信息对无人机的飞行模式与撒药模式进行调控。集成化设计使得无人机能够实时响应环境变化,如风速和风向,从而优化飞行路径和喷洒模式。这不仅提高了农药的喷洒效率,还减少了农药的浪费,同时保护了环境,避免了农药对非目标区域的污染。
-
-
-
-
-
-
-
-
-