一种活体豆芽培养装置及监测方法制造方法及图纸

技术编号:34052576 阅读:27 留言:0更新日期:2022-07-06 16:11
本发明专利技术涉及一种活体豆芽培养装置及监测方法,其中所述方法包括:采集装置实时采集湿度信号、温度信号、第一压力信号和第二压力信号输入至控制装置,在控制装置控制温度信号和湿度信号分别在设定阈值之内时,将所述第一压力信号和所述第二压力信号输入至神经网络模型来模拟豆芽生长状态。本申请通过获取历史豆芽的生长状态数据来构建神经网络模型,通过对历史豆芽的生长状态数据进行迭代训练以获取在每一设定周期豆芽的生长状态模拟图和对应的温度、湿度参数,所述控制装置控制温度信号和湿度信号分别在设定阈值之内时将所述第一压力信号和所述第二压力信号输入至神经网络模型来模拟豆芽生长状态。模型来模拟豆芽生长状态。模型来模拟豆芽生长状态。

A living bean sprout culture device and monitoring method

【技术实现步骤摘要】
一种活体豆芽培养装置及监测方法


[0001]本专利技术涉及活体豆芽的培育装置和监测
,具体为一种活体豆芽培养装置及监测方法。

技术介绍

[0002]现有大规模的活体豆芽的培养一般采用的都是培育箱,例如在公开号为:“CN206043035U”公开了一种豆芽培育装置,包括保湿腔、培育盘、保湿层和豆芽控制板,所述保湿腔顶部敞开口;所述培育盘顶部敞开口、底部设有滤孔,该培育盘置于保湿腔敞开口沿接触连接;所述保湿层置于培育盘内底,用于豆芽着床;所述豆芽控制板设有漏水孔,该豆芽控制板置于豆芽胚上方,用于控制豆芽生长。
[0003]以及公开号为:“CN203482712U”公开了一种无根豆芽机,由豆芽栽培装置和豆芽去根装置组成,所述豆芽栽培装置包括上盖、具有保温层的栽培桶和贮水槽,栽培桶底部与贮水槽连通,用水泵向桶内循环供水,桶内至上而下设有多个豆芽网架、过滤网和加热器,桶内还有温度传感装置和通风装置,桶壁上设有透气孔,桶外设有控制面板;豆芽去根装置包括豆芽收集盒、设置在豆芽收集盒两端的两个水平放置的可拆卸托板、每个托板外侧固定有限位板、以及由刀头和刀架构成的切割部件,切割部件水平移动,将豆芽网架上豆芽根部切除,豆芽落入豆芽收集盒中。
[0004]在上述公开的技术文献中,一般的只需要控制箱体内的温度和湿度即可完成豆芽的培养。由于豆芽在培育过程中,需要在黑暗的环境进行,且经过大量的培育发现,豆芽在培育中,特别在培养箱中进行培养时,在不同的豆芽生长时期,其温度、湿度的依赖非常严格,上述的技术手段仅能靠人的经验进行判断,一旦出现判断偏离,直接会导致影响豆芽的生长,且会影响豆芽的口感品质。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种活体豆芽培养装置及监测方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0006]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
[0007]一种活体豆芽培养装置,包括:
[0008]箱体,在箱体的内部设置有设备区和培养区,在培养区的下部设置有通风区;
[0009]在所述设备区内设置有风机,该风机经过管路将新风经第一风口或经通风区以及设置在通风区内的多个通风口通入至培养区;
[0010]在所述培养区内设置有多个培养架,每一培养架的底部设置有基板,在基板上设置有第一压力传感器;
[0011]每一所述培养架上设置有多个交错设置的承载板,在承载板上设置有培养箱,且在每一承载板上设置有第二压力传感器;
[0012]在箱体的顶板上设置有多个出风口,每一出风口均与设置在箱体顶部通风管连
通,在通风管内穿入进水管,该进水管贯穿通风管、箱体与设置在顶板下部的雾化喷头连通,所述进水管经第一电磁阀与设置在水箱中的提升泵连接,所述水箱设置在箱体一侧;
[0013]采集装置,连接第一压力传感器和第一压力传感器,以及与设置在箱体内部的多个温度传感器和多个湿度传感器分别连接,
[0014]控制装置,连接所述采集装置,用于接收采集装置采集到的第一压力信号、第二压力信号、温度信号以及湿度信号;
[0015]所述控制装置内具有神经网络模型,所述神经网络模型被配置成在控制装置控制温度信号和湿度信号分别在设定阈值之内时基于所述第一压力信号和所述第二压力信号来模拟豆芽生长状态。
[0016]进一步地,所述控制装置基于湿度信号和温度信号的综合判断以控制风机的启闭将新风经第一风口或第二风口通入至培养区,以调节培养区温度的目的;
[0017]或,所述控制装置基于湿度信号和温度信号的综合判断以控制提升泵及雾化喷头的启闭向培养箱中喷淋定量的水汽以达到调节湿度的目的。
[0018]进一步地,所述设备区和培养区之间通过设置有隔离板;
[0019]所述第一风口设置在隔离板的上部,该第一风口通过第一管道连接至风机,在第一管道上设置有第二电磁阀,
[0020]所述第二风口设置在隔离板的下部,该第二风口通过第二管道连接至风机,在第二管道上设置有第三电磁阀。
[0021]进一步地,在进行湿度调节时,
[0022]所述控制装置判断温度信号是否在设定阈值内,若在设定阈值内,所述控制装置基于湿度信号与设定基准范围之间的差值来判断湿度的第一调节预案,基于湿度的第一调节预案控制装置以获取设置在控制装置内部的第一控制指令以控制提升泵、第一电磁阀和雾化喷头的启闭向培养箱中喷淋定量的水汽以达到调节湿度的目的;
[0023]若温度信号不在设定阈值内,所述控制装置判断温度的偏离值,并基于湿度信号来判断温度偏离的原因,基于温度偏离的原因在预案库中匹配对应的第二调节预案,基于第二调节预案以获取设置在控制装置内部的第二控制指令以控制提升泵、第一电磁阀和雾化喷头的启闭向培养箱中喷淋定量的水汽以达到调节湿度的目的。
[0024]进一步地,所述神经网络模型利用如下的方法构建:
[0025]获取历史豆芽的生长状态数据;
[0026]将历史豆芽的生长状态数据按照设定周期进行分割;
[0027]解析出每一设定周期内豆芽的生长状态数据所对应的温度范围、湿度范围以及重量变化数据;以及豆芽是生长状态图像;
[0028]按照时序将豆芽是生长状态图像输入至模拟模型的存储部,并匹配设置每一设定周期时豆芽是生长状态图像所对应的温度范围、湿度范围以及重量变化数据至存储部以构成神经网络模型;
[0029]所述控制装置控制温度信号和湿度信号分别在设定阈值之内时将所述第一压力信号和所述第二压力信号输入至神经网络模型来模拟豆芽生长状态。
[0030]进一步地,所述神经网络模型还包括一调节神经网络单元,该调节神经网络单元用于当进行湿度调节时,所述调节神经网络单元用于纠正由于喷淋造成的所述第一压力信
号和所述第二压力信号的变化。
[0031]本专利技术还提供了一种活体豆芽培养监测方法,包含上述所述的活体豆芽培养装置,包括如下步骤:
[0032]采集装置实时采集湿度信号、温度信号、第一压力信号和第二压力信号输入至控制装置,在控制装置控制温度信号和湿度信号分别在设定阈值之内时,将所述第一压力信号和所述第二压力信号输入至神经网络模型来模拟豆芽生长状态。
[0033]进一步地,所述控制装置基于湿度信号和温度信号的综合判断以控制风机的启闭将新风经第一风口或第二风口通入至培养区,以调节培养区温度的目的;
[0034]或,所述控制装置基于湿度信号和温度信号的综合判断以控制提升泵及雾化喷头的启闭向培养箱中喷淋定量的水汽以达到调节湿度的目的。
[0035]进一步地,在进行湿度调节时,所述控制装置判断温度信号是否在设定阈值内,若在设定阈值内,所述控制装置基于湿度信号与设定基准范围之间的差值来判断湿度的第一调节预案,基于湿度的第一调节预案控制装置以获取设置在控制装置内部的第一控制指令以控制提升泵、第一电磁阀和雾化喷头的启闭向培养箱中喷淋定量的水汽以达到调节湿度的目的;
[0036]若温度信号不在设定本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种活体豆芽培养装置,其特征在于,包括:箱体,在箱体的内部设置有设备区和培养区,在培养区的下部设置有通风区;在所述设备区内设置有风机,该风机经过管路将新风经第一风口或经通风区以及设置在通风区内的多个通风口通入至培养区;在所述培养区内设置有多个培养架,每一培养架的底部设置有基板,在基板上设置有第一压力传感器;每一所述培养架上设置有多个交错设置的承载板,在承载板上设置有培养箱,且在每一承载板上设置有第二压力传感器;在箱体的顶板上设置有多个出风口,每一出风口均与设置在箱体顶部通风管连通,在通风管内穿入进水管,该进水管贯穿通风管、箱体与设置在顶板下部的雾化喷头连通,所述进水管经第一电磁阀与设置在水箱中的提升泵连接,所述水箱设置在箱体一侧;采集装置,连接第一压力传感器和第一压力传感器,以及与设置在箱体内部的多个温度传感器和多个湿度传感器分别连接,控制装置,连接所述采集装置,用于接收采集装置采集到的第一压力信号、第二压力信号、温度信号以及湿度信号;所述控制装置内具有神经网络模型,所述神经网络模型被配置成在控制装置控制温度信号和湿度信号分别在设定阈值之内时基于所述第一压力信号和所述第二压力信号来模拟豆芽生长状态。2.根据权利要求1所述的活体豆芽培养装置,其特征在于,所述控制装置基于湿度信号和温度信号的综合判断以控制风机的启闭将新风经第一风口或第二风口通入至培养区,以调节培养区温度的目的;或,所述控制装置基于湿度信号和温度信号的综合判断以控制提升泵及雾化喷头的启闭向培养箱中喷淋定量的水汽以达到调节湿度的目的。3.根据权利要求1所述的活体豆芽培养装置,其特征在于,所述设备区和培养区之间通过设置有隔离板;所述第一风口设置在隔离板的上部,该第一风口通过第一管道连接至风机,在第一管道上设置有第二电磁阀,所述第二风口设置在隔离板的下部,该第二风口通过第二管道连接至风机,在第二管道上设置有第三电磁阀。4.据权利要求2所述的活体豆芽培养装置,其特征在于,在进行湿度调节时,所述控制装置判断温度信号是否在设定阈值内,若在设定阈值内,所述控制装置基于湿度信号与设定基准范围之间的差值来判断湿度的第一调节预案,基于湿度的第一调节预案控制装置以获取设置在控制装置内部的第一控制指令以控制提升泵、第一电磁阀和雾化喷头的启闭向培养箱中喷淋定量的水汽以达到调节湿度的目的;若温度信号不在设定阈值内,所述控制装置判断温度的偏离值,并基于湿度信号来判断温度偏离的原因,基于温度偏离的原因在预案库中匹配对应的第二调节预案,基于第二调节预案以获取设置在控制装置内部的第二控制指令以控制提升泵、第一电磁阀和雾化喷头的启闭向培养箱中喷淋定量的水汽以达到调节湿度的目的。5.据权利要求1所述的活体豆芽培养装置,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:余建栋
申请(专利权)人:湖北玉如意生物科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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