本發(fā)明涉及智能養(yǎng)魚塘技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種便于更換水分的智能養(yǎng)魚塘。
背景技術(shù):
養(yǎng)殖是指培育和繁殖動植物,養(yǎng)殖包括家畜養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和特種養(yǎng)殖幾大類,水產(chǎn)養(yǎng)殖是人為控制下繁殖、培育和收獲水生動植物的生產(chǎn)活動,一般包括在人工飼養(yǎng)管理下從苗種養(yǎng)成水產(chǎn)品的全過程,廣義上也可包括水產(chǎn)資源增殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖有粗養(yǎng)、精養(yǎng)和高密度精養(yǎng)等方式,粗養(yǎng)是在中、小型天然水域中投放苗種,完全靠天然餌料養(yǎng)成水產(chǎn)品,如湖泊水庫養(yǎng)魚和淺海養(yǎng)貝等,養(yǎng)魚塘是水產(chǎn)養(yǎng)殖的主要形式之一。
現(xiàn)有的養(yǎng)魚塘在養(yǎng)殖過程中,大多采用人工的方式進行養(yǎng)魚塘換水,過于費時費力,而且,養(yǎng)魚塘換水的時機大多依靠人為經(jīng)驗進行,換水極不方便。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
(一)解決的技術(shù)問題
針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供了一種便于更換水分的智能養(yǎng)魚塘,解決了現(xiàn)有養(yǎng)魚塘換水不方便的問題。
(二)技術(shù)方案
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:一種便于更換水分的智能養(yǎng)魚塘,包括養(yǎng)魚塘本體,所述養(yǎng)魚塘本體上表面的左側(cè)固定連接有第一水泵,所述養(yǎng)魚塘本體上表面的右側(cè)固定連接有第二水泵,所述養(yǎng)魚塘本體的內(nèi)底壁上分別固定連接有水質(zhì)檢測單元和過濾罩,所述養(yǎng)魚塘本體內(nèi)底壁的中部開設(shè)有凹槽。
所述水質(zhì)檢測單元的輸出端和數(shù)據(jù)對比單元的輸入端電性連接,所述水質(zhì)檢測單元包括水質(zhì)檢測儀、水位檢測儀、水質(zhì)濁度儀和ph值檢測儀,所述數(shù)據(jù)對比單元包括水質(zhì)對比模塊、水位對比模塊、濁度對比模塊和ph值對比模塊,所述數(shù)據(jù)對比單元的輸出端和數(shù)據(jù)反饋單元的輸入端電性連接,所述數(shù)據(jù)反饋單元包括水質(zhì)反饋模塊、水位反饋模塊、濁度反饋模塊和ph值反饋模塊,所述數(shù)據(jù)反饋單元的輸出端和微處理器的輸入端電性連接,所述微處理器的輸出端和數(shù)據(jù)對比單元的輸入端電性連接。
所述微處理器的輸入端和數(shù)據(jù)設(shè)定單元的輸出端電性連接,所述微處理器的輸入端和電源模塊的輸出端電性連接,所述微處理器的輸出端和執(zhí)行單元的輸入端電性連接,所述執(zhí)行單元包括控制節(jié)點一和控制節(jié)點二,所述控制節(jié)點一的輸出端和第一水泵的輸入端電性連接,所述控制節(jié)點二的輸出端和第二水泵的輸入端電性連接。
優(yōu)選的,所述第一水泵的進水端固定連通有第一連接管,所述第一水泵的出水端固定連通有第二連接管。
優(yōu)選的,所述第二水泵的進水端固定連通有第一輸水管,且第一輸水管遠離第二水泵的一端和過濾罩固定連通,所述第二水泵的出水端固定連通有第二輸水管。
優(yōu)選的,所述水質(zhì)檢測儀的輸出端和水質(zhì)對比模塊的輸入端電性連接,所述水質(zhì)對比模塊的輸出端和水質(zhì)反饋模塊的輸入端電性連接,所述水位檢測儀的輸出端和水位對比模塊的輸入端電性連接,所述水位對比模塊的輸出端和水位反饋模塊的輸入端電性連接。
優(yōu)選的,所述水質(zhì)濁度儀的輸出端和濁度對比模塊的輸入端電性連接,所述濁度對比模塊的輸出端和濁度反饋模塊的輸入端電性連接,所述ph值檢測儀的輸出端和ph值對比模塊的輸入端電性連接,所述ph值對比模塊的輸出端和ph值反饋模塊的輸入端電性連接。
優(yōu)選的,所述數(shù)據(jù)設(shè)定單元包括水質(zhì)標準設(shè)定模塊、水位標準設(shè)定模塊、濁度標準設(shè)定模塊和ph值標準設(shè)定模塊。
(三)有益效果
本發(fā)明提供了一種便于更換水分的智能養(yǎng)魚塘,具備以下有益效果:
(1)該便于更換水分的智能養(yǎng)魚塘,通過設(shè)置有數(shù)據(jù)設(shè)定單元,能夠根據(jù)實際情況對該養(yǎng)魚塘的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值進行設(shè)定,并將設(shè)定的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值作為數(shù)據(jù)對比單元的對比基礎(chǔ)值,通過設(shè)置有水質(zhì)檢測單元,能夠?qū)︷B(yǎng)魚塘的實際水質(zhì)、實際水位、實際水質(zhì)濁度和實際ph值進行實時檢測,當檢測到的實際水質(zhì)、實際水位、實際水質(zhì)濁度和實際ph值有一項不符合水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值的范圍時,微處理器便會下達指令并控制執(zhí)行單元開始運行,第一水泵和第二水泵對養(yǎng)魚塘本體進行換水處理,改變了人工換水的弊端,更加省時省力,換水時間更加精確化,換水更加方便。
(2)該便于更換水分的智能養(yǎng)魚塘,通過設(shè)置有過濾罩,能夠?qū)﹄s質(zhì)進行有效的過濾,避免了第一輸水管的堵塞,通過設(shè)置有凹槽,能夠?qū)︳~蝦進行有效的容置,換水更加方便,通過設(shè)置有控制節(jié)點一和控制節(jié)點二,能夠?qū)Φ谝凰煤偷诙眠M行分別控制,能夠?qū)︷B(yǎng)魚塘本體進行靈活的排水或進水操作。
附圖說明
圖1為本發(fā)明養(yǎng)魚塘本體正視圖的剖面圖;
圖2為本發(fā)明控制系統(tǒng)圖。
圖中:1養(yǎng)魚塘本體、2水質(zhì)檢測單元、3凹槽、4過濾罩、5第一連接管、6第一水泵、7第二連接管、8第一輸水管、9第二水泵、10第二輸水管、11水質(zhì)檢測儀、12水位檢測儀、13水質(zhì)濁度儀、14ph值檢測儀、15數(shù)據(jù)對比單元、16水質(zhì)對比模塊、17水位對比模塊、18濁度對比模塊、19ph值對比模塊、20數(shù)據(jù)反饋單元、21水質(zhì)反饋模塊、22水位反饋模塊、23濁度反饋模塊、24ph值反饋模塊、25數(shù)據(jù)設(shè)定單元、26水質(zhì)標準設(shè)定模塊、27水位標準設(shè)定模塊、28濁度標準設(shè)定模塊、29ph值標準設(shè)定模塊、30微處理器、31電源模塊、32執(zhí)行單元、33控制節(jié)點一、34控制節(jié)點二。
具體實施方式
下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
請參閱圖1-2,本發(fā)明提供一種技術(shù)方案:一種便于更換水分的智能養(yǎng)魚塘,包括養(yǎng)魚塘本體1,養(yǎng)魚塘本體1上表面的左側(cè)固定連接有第一水泵6,第一水泵6的進水端固定連通有第一連接管5,第一水泵6的出水端固定連通有第二連接管7,能夠?qū)︷B(yǎng)魚塘本體1進行有效的進水操作,養(yǎng)魚塘本體1上表面的右側(cè)固定連接有第二水泵9,第二水泵9的進水端固定連通有第一輸水管8,且第一輸水管8遠離第二水泵9的一端和過濾罩4固定連通,第二水泵9的出水端固定連通有第二輸水管10,能夠?qū)︷B(yǎng)魚塘本體1進行有效的排水操作,過濾罩4能夠?qū)δ嗌尺M行有效的過濾,避免了第一輸水管8的堵塞,養(yǎng)魚塘本體1的內(nèi)底壁上分別固定連接有水質(zhì)檢測單元2和過濾罩4,養(yǎng)魚塘本體1內(nèi)底壁的中部開設(shè)有凹槽3。
水質(zhì)檢測單元2的輸出端和數(shù)據(jù)對比單元15的輸入端電性連接,水質(zhì)檢測單元2包括水質(zhì)檢測儀11、水位檢測儀12、水質(zhì)濁度儀13和ph值檢測儀14,水質(zhì)檢測儀11是用于分析水質(zhì)成分含量的專業(yè)儀表,水位檢測儀12是檢測水深度的儀器,水質(zhì)濁度儀13是用來檢測水質(zhì)濁度的儀器,ph值檢測儀14是測量水質(zhì)酸堿度的重要工具,水質(zhì)檢測儀11、水位檢測儀12、水質(zhì)濁度儀13和ph值檢測儀14均為現(xiàn)有技術(shù)所公知的產(chǎn)品,對所屬技術(shù)領(lǐng)域的人員來說,其結(jié)構(gòu)和原理是清楚完整的,因此不再對上述儀器進行過多敘述,可以將水質(zhì)檢測單元2放入水底,亦可將水質(zhì)檢測單元2放于外部,只需取部分水樣即可,數(shù)據(jù)對比單元15包括水質(zhì)對比模塊16、水位對比模塊17、濁度對比模塊18和ph值對比模塊19,數(shù)據(jù)對比單元15的輸出端和數(shù)據(jù)反饋單元20的輸入端電性連接,數(shù)據(jù)反饋單元20包括水質(zhì)反饋模塊21、水位反饋模塊22、濁度反饋模塊23和ph值反饋模塊24,水質(zhì)檢測儀11的輸出端和水質(zhì)對比模塊16的輸入端電性連接,水質(zhì)對比模塊16的輸出端和水質(zhì)反饋模塊21的輸入端電性連接,水位檢測儀12的輸出端和水位對比模塊17的輸入端電性連接,水位對比模塊17的輸出端和水位反饋模塊22的輸入端電性連接,水質(zhì)濁度儀13的輸出端和濁度對比模塊18的輸入端電性連接,濁度對比模塊18的輸出端和濁度反饋模塊23的輸入端電性連接,ph值檢測儀14的輸出端和ph值對比模塊19的輸入端電性連接,ph值對比模塊19的輸出端和ph值反饋模塊24的輸入端電性連接,能夠?qū)z測到的實際水質(zhì)、實際水位、實際水質(zhì)濁度和實際ph值分別與設(shè)定的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值進行對比分析,數(shù)據(jù)反饋單元20的輸出端和微處理器30的輸入端電性連接,微處理器30的輸出端和數(shù)據(jù)對比單元15的輸入端電性連接,微處理器30是由一片或少數(shù)幾片大規(guī)模集成電路組成的中央處理器,微處理器30能完成獲取指令、執(zhí)行指令以及與外界存儲器和邏輯部件交換信息等操作,是微型計算機的運算控制部分,微處理器30的型號為core-i7處理器,具有運行速度快和緩存容量大等優(yōu)點,有效的保證了該智能養(yǎng)魚塘換水系統(tǒng)的正常使用。
微處理器30的輸入端和數(shù)據(jù)設(shè)定單元25的輸出端電性連接,數(shù)據(jù)設(shè)定單元25包括水質(zhì)標準設(shè)定模塊26、水位標準設(shè)定模塊27、濁度標準設(shè)定模塊28和ph值標準設(shè)定模塊29,能夠?qū)υ擆B(yǎng)魚塘的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值進行設(shè)定,使用更加方便,微處理器30的輸入端和電源模塊31的輸出端電性連接,電源模塊31為市政電源,微處理器30的輸出端和執(zhí)行單元32的輸入端電性連接,執(zhí)行單元32包括控制節(jié)點一33和控制節(jié)點二34,控制節(jié)點一33的輸出端和第一水泵6的輸入端電性連接,控制節(jié)點二34的輸出端和第二水泵9的輸入端電性連接。
使用時,在數(shù)據(jù)設(shè)定單元25處對該養(yǎng)魚塘的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值進行設(shè)定,并將設(shè)定的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值作為數(shù)據(jù)對比單元15的對比基礎(chǔ)值,在水質(zhì)檢測單元2處對養(yǎng)魚塘的實際水質(zhì)、實際水位、實際水質(zhì)濁度和實際ph值進行實時檢測,在數(shù)據(jù)對比單元15處,將檢測到的實際水質(zhì)、實際水位、實際水質(zhì)濁度和實際ph值分別與設(shè)定的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值進行對比分析,數(shù)據(jù)反饋單元20將對比數(shù)據(jù)反饋至微處理器30處,當檢測到的實際水質(zhì)、實際水位、實際水質(zhì)濁度和實際ph值有一項不符合水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值的范圍時,微處理器30便會下達指令并控制執(zhí)行單元32開始運行,第一控制節(jié)點33控制第一水泵6進行排水操作,排水完畢后,第二控制節(jié)點34控制第二水泵9進行進水操作,即可完成對養(yǎng)魚塘本體1的換水操作。
本系統(tǒng)中涉及到的相關(guān)模塊均為硬件系統(tǒng)模塊或者為現(xiàn)有技術(shù)中計算機軟件程序或協(xié)議與硬件相結(jié)合的功能模塊,該功能模塊所涉及到的計算機軟件程序或協(xié)議的本身均為本領(lǐng)域技術(shù)人員公知的技術(shù),其不是本系統(tǒng)的改進之處,本系統(tǒng)的改進為各模塊之間的相互作用關(guān)系或連接關(guān)系,即為對系統(tǒng)的整體的構(gòu)造進行改進,以解決本系統(tǒng)所要解決的相應(yīng)技術(shù)問題。
綜上所述,該便于更換水分的智能養(yǎng)魚塘,通過設(shè)置有數(shù)據(jù)設(shè)定單元25,能夠根據(jù)實際情況對該養(yǎng)魚塘的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值進行設(shè)定,并將設(shè)定的水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值作為數(shù)據(jù)對比單元15的對比基礎(chǔ)值,通過設(shè)置有水質(zhì)檢測單元2,能夠?qū)︷B(yǎng)魚塘的實際水質(zhì)、實際水位、實際水質(zhì)濁度和實際ph值進行實時檢測,當檢測到的實際水質(zhì)、實際水位、實際水質(zhì)濁度和實際ph值有一項不符合水質(zhì)標準值、水位標準值、水質(zhì)濁度標準值和水質(zhì)ph標準值的范圍時,微處理器30便會下達指令并控制執(zhí)行單元32開始運行,第一水泵6和第二水泵9對養(yǎng)魚塘本體1進行換水處理,改變了人工換水的弊端,更加省時省力,換水時間更加精確化,換水更加方便,通過設(shè)置有過濾罩4,能夠?qū)﹄s質(zhì)進行有效的過濾,避免了第一輸水管8的堵塞,通過設(shè)置有凹槽3,能夠?qū)︳~蝦進行有效的容置,換水更加方便,通過設(shè)置有控制節(jié)點一33和控制節(jié)點二34,能夠?qū)Φ谝凰?和第二水泵9進行分別控制,能夠?qū)︷B(yǎng)魚塘本體1進行靈活的排水或進水操作。
需要說明的是,在本文中,諸如第一和第二等之類的關(guān)系術(shù)語僅僅用來將一個實體或者操作與另一個實體或操作區(qū)分開來,而不一定要求或者暗示這些實體或操作之間存在任何這種實際的關(guān)系或者順序。而且,術(shù)語“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過程、方法、物品或者設(shè)備不僅包括那些要素,而且還包括沒有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過程、方法、物品或者設(shè)備所固有的要素。
盡管已經(jīng)示出和描述了本發(fā)明的實施例,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以理解在不脫離本發(fā)明的原理和精神的情況下可以對這些實施例進行多種變化、修改、替換和變型,本發(fā)明的范圍由所附權(quán)利要求及其等同物限定。