国内粮情测控系统现状及发展趋势_张月金
- 格式:pdf
- 大小:290.75 KB
- 文档页数:4
粮情监测预警工作总结
粮食是人类生活不可或缺的重要物资,而粮情监测预警工作则是确保粮食安全
的关键环节。
近年来,我国在粮情监测预警工作方面取得了显著成绩,不断提高了粮食生产和储备的安全保障能力。
首先,粮情监测预警工作加强了对气象、水文、土壤等自然资源的监测和分析,及时掌握粮食生产的基本情况。
通过建立多元化的监测系统,可以全面了解粮食生产的生长状况、病虫害情况以及自然灾害的影响,为粮食生产提供科学依据。
其次,粮情监测预警工作强化了信息共享和应急响应机制,提高了对突发事件
的应对能力。
通过建立信息共享平台和预警机制,可以及时发布粮情信息和预警信息,提醒相关部门和农民朋友采取相应的措施,减少粮食生产的损失。
再次,粮情监测预警工作加强了科技支撑和技术创新,提高了粮食生产的科学
化和智能化水平。
通过引进先进的监测设备和技术手段,可以更加精准地监测和预警粮食生产的情况,提高了粮食生产的效率和质量。
最后,粮情监测预警工作强化了政府和社会的责任意识,形成了全社会共同参
与的局面。
通过加强政府的指导和支持,鼓励社会各界积极参与粮情监测预警工作,形成了多方合作、共同发力的良好局面。
总的来说,粮情监测预警工作在提高粮食生产和储备安全保障能力方面发挥了
重要作用。
我们应该进一步加强粮情监测预警工作,不断提高粮食生产的科学化和智能化水平,确保粮食安全,为人民群众提供更好的生活保障。
粮库智能化建设与应用现状
粮库智能化建设是以先进的科技为核心,通过自动化、信息化技术、物联网等手段,
对粮食仓储、运输、加工等环节进行智能化升级,从而提高粮食收储、保管、质量检测、
加工、销售等环节的效率和品质。
当前,在我国粮库智能化建设与应用方面已经取得了一
定的进展和成绩。
一、智能化建设的进展
1.物联网技术的应用:利用物联网技术,对粮库的环境参数、通风情况、温湿度、氧
气浓度等进行实时监控,通过传感器,用户可以通过电脑、手机APP等自动化控制平台,
随时随地了解粮库的实时数据变化,确保粮食保管质量。
2.智能化储运装备的应用:在粮库仓储物流环节方面,利用机器人、物流AGV等技术,提高了储存管理的效率。
该技术不仅可以对储存设施进行调度管理,还可以对“人、车、货、场”进行自动化管理,使管理运作更加科学化、规范化。
3. 信息化应用:对于多个粮库联网管理,可以通过云计算技术,实现粮库的信息互
联与共享,便于管理者随时了解库存、质量、价格等情况,以便方便决策。
二、优势与应用前景
1.提高效率:通过物联网、智能机械等技术实现自动化、减少人为干预,提高作业效率,在保持粮食质量的同时,能够减少人工成本,提高产能。
2. 增强管理水平:采用智能化的技术,可以提高管理水平和管理效率,对粮库的储存、运输、检测等环节进行全方位的监管,确保库存质量。
3. 减少损失:智能化技术可以准确测量温、湿、气等参数,实时监控库内环境变化,及早预警,防止物品损失,减少质量降低。
总之,粮库智能化建设和应用是提高粮食保管、管理效率和质量的重要手段。
随着科
技进步的不断发展,未来智能化技术必将在粮库管理中发挥更加重要的作用。
论国内粮食质量检验设备使用现状与发展方向摘要:粮食与中国人民的健康和生命息息相关,做好粮食检验工作也至关重要。
现阶段,国内粮食质量检验过程仍然存在问题,如粮食质量检验设备系统陈旧,自动化程度低,检验过程耗时长,精确度不高。
本篇文章从现实情况出发,具体论述了当前我国粮食质量检验设备的应用现状,并针对存在的问题,指出粮食检验设备未来的发展方向和具体改进措施,希望以此促进我国粮食行业更好地发展,保证人民的安全与生命健康。
关键词:粮食质量;检验设备;现状与发展前言:粮食是人们赖以生存的基础,关乎着我国经济社会发展与人民生存。
中国粮食行业担负着保证国家粮食安全的使命,做好粮食质量检验工作更是重中之重。
现阶段,粮食检验工作的管理制度并不完善,样品采集指标要求不严,质检员业务素养不高,粮食安全存在许多潜在风险。
同时,检验设备有待更新,自动化程度低,检验过程耗时长,精确度不高等是影响粮食检验工作的重要痛点。
1.粮食质量检验设备使用现状粮食安全保证了人民生命健康和安全,粮食检验设备是粮食安全的基石。
粮食质量检验工作历年来在国家粮食生产、购销和储存等方面都起着重要的作用,不仅调节着粮食商品的流通规律,保护了企业的正常运作和竞争的公开透明,处理了与各国粮食贸易纠纷。
但目前粮食质量检验设备的使用仍有一些问题。
1.1粮食检验过程耗费时间和人力多根据我国粮食质量检验指标规定,在使用粮食质量检验设备时耗费的时间根据检验指标的不同而有所差异。
一般来说,大部分粮食检验耗费时长在五个小时以上,比如脂肪含量这样的指标。
另外,粮食质量检验流程复杂、各个环节都需要使用大量的仪器设备。
为了保证检验过程的完整性和科学性,还需要众多工作人员相互协调,进行多项指标的再次检验。
整体上来说,耗费时间和人力较多导致粮食检验效率下降是目前粮食检验过程中一个巨大的障碍,难以顺应当前时代的高速发展。
1.2工作环境较为恶劣以及智能化程度低粮食质量指标检验的工作环境十分恶劣,设备在采集和准备样品步骤,空气中尘土飞扬,即使采用护具防护,设备、工作台、地面也都被尘土笼盖,粉尘污染十分严重。
测控技术与仪器的现状与发展吴丹(营口职业技术学院辽宁·营口115000)摘要目前,国内许多相关领域的研究者都试图通过优化测控技术与仪器来提升测控水平,满足不断变化的测控环境与工程建设需求。
作为一项复合型的测量技术,其不但涉及到了电工电子技术与各种精密仪器的设计与制造工艺,同时还与信息技术与微电子技术存在密切的关系。
为了进一步分析现代测控技术与仪器的实践应用情况,就必须先来认识一下测控技术与仪器的基本内涵。
关键词测控技术测控仪器现状发展中图分类号:TP216文献标识码:A随着大众物质需求及消费水平的全面提升,工业制造迎来了新的发展契机与挑战。
现代工业需要进一步解放生产力并切实提升生产效率才能契合时代发展新要求,才能全面提升产业效益。
自动化及智能化技术的深入应用,已然成为全球工业发展的重要趋势。
在工业自动化及智能化建设过程中,有效运用测控技术与测控仪器则至关重要。
1测控技术与仪器的基本内涵测控技术与仪器的核心就是计算机技术,其在处理相关事务时往往表现为仪器技术与控制技术两种不同的表现形式。
其中,仪器技术主要包括仪器的设计、生产及后期验收和适用规范,另外还涉及到仪器的养护与维修等内容,而控制技术则主要包括了统一协调控制过程中的整体性与准确性。
随着我国工业水平的不断提升,其对于测控技术的控制水平也提出了更高的要求。
测控技术应用于实践操控中最大的优势就是可以帮助决策者在最短的时间内确定哪些信息是有用的,哪些是无用的,并可以自动将没有作用的数据进行剔除,从而提升测量结果的精度,并为决策者做出更为精准的决策创设条件。
2测控技术与仪器的应用现状2.1在农业中的应用在传统的农业中都需要大量的人力物力和时间,且效率极低。
随着测控技术的逐步发展,我国农业也逐渐从低效率的落后时代向自动化数字化智慧农业发展。
测控技术在农业领域中的应用,主要是靠与传感器相联系,配合将被监控区域的农作物、牲畜发展生长的实时情况,以及所在生长环境中的光照度、气体浓度、温度湿度的情况进行反馈,并将结果通过网络系统传送到监视器上。
粮库中智能粮情测控系统的设计与研究的开题报告题目:粮库中智能粮情测控系统的设计与研究一、选题的背景和意义粮库是指存放并保管大量粮食的建筑物,其作用在于保护并储存粮食,供应人们使用。
然而,粮食由于细菌、霉菌、虫害、氧化等多种因素,极易变质,影响其品质和安全。
因此,在粮库中对粮食的环境、温度、湿度、氧浓度等指标进行实时监控是至关重要的。
传统的粮食监测主要是基于人工巡检和手工记录,耗费时间和人力成本高,而且无法及时反映粮食的实时状态。
因此,设计一种智能化的粮情测控系统对于提高粮食储藏效率和质量监控具有重要意义。
二、选题的国内外研究现状及分析国内外关于智能粮情检测监控系统的研究领域广泛,主要研究方向包括传感器技术、数据传输和数据处理等方面。
国内研究较多的是无线传感器网络技术,如购印原、王斌等学者的研究成果。
而国外的研究大多是采用了物联网技术,如来自美国、巴西、俄罗斯、澳大利亚等的相关学者等。
对于粮食储藏方面的研究,国内外都存在一定程度的研究成果。
然而,国内外的研究更多是在传感器技术的应用上进行探索,而对于粮情的数据处理和管理,则鲜有相关的研究和应用实践。
因此,本文旨在以数据采集、处理和管理为关键技术,运用物联网技术和传感器技术等辅助手段,实现对粮情进行实时监测和管理。
三、选题的研究内容和研究方法1.研究内容(1)系统设计思路分析:该系统主要由传感器、通讯模块、数据处理模块、监控节点和服务端等组成。
(2)传感器选型:选择适合实际环境的温湿度、氧气、二氧化碳、甲醛、TVOC 等传感器进行测试和选型。
(3)通讯模块设计:利用 LoRa 无线模块进行无线数据传输,提高数据传输的稳定性和速度。
(4)数据处理模块设计:采用 ARM 处理器,进行数据采集和数据存储。
(5)监控节点设计:根据粮库实际情况,进行布局设计,提高监控效果和精度。
(6)服务端设计:利用云平台技术进行粮情数据管理、数据分析、数据展示功能的实现。
2.研究方法(1)文献调研和资料收集:对国内外相关领域的研究成果和经验进行分析归纳,确定本研究的主要内容,为系统设计提供理论基础。
粮情测控系统通信技术的应用1. 粮情测控系统简介粮情测控系统是指利用现代化的科学技术手段,对粮食储存过程中的物理、化学、生理等参数进行实时监测、检测和控制,保障储存粮食的质量和安全的系统。
随着工业化和城市化进程的加快,粮食市场对粮食质量的要求越来越高,粮食储存技术也不断提升和发展,粮情测控系统应运而生,成为粮食储存管理中不可或缺的一部分。
2. 粮情测控系统通信技术的应用通信技术是粮情测控系统运行和管理的基础和保障。
在粮情测控系统中,信息的快速传递和数据的迅速处理尤为重要,通信技术的应用可以让整个系统更加实时、高效、安全。
2.1. 传感器技术粮情测控系统中的传感器技术是系统的重要组成部分,其通过对温度、湿度等参数的实时监测和控制,对粮食储存中的问题进行及时处理。
传感器技术需要实现对数据的准确采集和精确传输,这就需要通信技术的支持。
目前市面上常用的传感器通信技术有传统的RS232/422/485、现代的WiFi、ZigBee等无线通信技术。
在不同的应用场景中,选用适当的通信技术可以实现更高效的数据传输和处理,提高系统的实时性和稳定性。
2.2. 视频监控技术视频监控技术是现代化粮情测控系统中不可或缺的一部分,它可以为管理人员提供实时的视觉监控信息,除了基本的视频功能外,实时、高清、远程、多屏幕等功能也是必要的。
在实现这些功能的过程中,尤其需要通信技术的支持。
在网络视频监控中,太阳城集团娱乐网址能够集成不同的通信技术,包括有线(以太网、网线)和无线(3G/4G/LTE)通信技术,这些通信技术的应用,使得视频监控系统能够更加实时、高效和稳定的传输视频信息。
2.3. 数据处理和存储技术数据的处理和存储是粮情测控系统的重要组成部分,通过实时处理传感器收集的粮情参数,系统可以实时监测和控制整个储存过程,防止粮食的质量损失和安全问题。
数据处理与通信技术的应用密切相关,只有高效的数据传输和处理,才能快速、精确地对系统的状态进行评估和控制。
国内粮情测控系统的现状及发展趋势国内粮情测控系统的现状及发展趋势作者:张剑(100083北京华控技术有限责任公司)粮情测控技术是科学保粮的关键技术之一,目前国内已有数十家企业生产粮情测控系统产品,品种繁多,系统结构各异,但其基本功能无外乎粮仓内外温湿度检测、粮食内部温度检测及分析、通风机械的控制等几项,鉴于粮食储藏的特殊性,系统功能的重点放在了储粮内部温度的检测和分析上。
粮情测控系统可以根据采用的温度传感器和通信方式的不同进行如下分类:1.按温度传感器分类通常粮情测控系统主要选用热敏电阻、数字式温度传感器作为温度传感器,也有选用其它温度传感器例如PN结型温度传感器的粮情测控系统。
1.1.热敏电阻以温度变化导致阻值的变化为工作原理的热敏电阻,因其具有成本低、体积小、简单、可靠、响应速度快、容易使用等特点,在多项温度测量应用中受到广泛欢迎,同样也是国内粮情测控系统采用最多的温度传感器。
热敏电阻的电阻温度系数较高,室温电阻通常也较高,因此其自身发热较小,信号调节较为简单。
热敏电阻的缺点是互换性差,温度与输出阻值之间呈非线性关系。
热敏电阻分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻两种,但在温度测量应用中,正温度系数热敏电阻较少得到采用,更多采用的是负温度系数热敏电阻。
以下提及的热敏电阻均指负温度系数热敏电阻。
采用热敏电阻作为温度传感器的粮情测控系统的硬件由上位机、通信接口电路、智能分机、温度分线器、测温电缆、湿度分线器、测湿探头和通风控制器组成,典型的系统结构如图1所示。
在上位机上运行粮情测控系统软件,对检测到的温湿度数据进行分析,根据粮仓内外温湿度条件判断是否可以进行通风,手动或自动控制通风机械的启动和停止。
通信转换电路分为内置式和外挂式两种,主要完成两种通信协议之间的衔接转换功能。
智能分机是由微处理器、A/D转换电路和通信电路等组成,主要功能包括接收上位机下达的指令、将现场采集上来的模拟信号数字化、向上位机传送数字化的温湿度值、向通风控制器下达启动或停止指令等。
粮情监测预警工作总结
近年来,随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,粮食安全问题
备受关注。
粮情监测预警工作作为确保粮食安全的重要环节,发挥着至关重要的作用。
在过去的一年里,我国粮情监测预警工作取得了一系列显著成绩,为保障国家粮食安全作出了积极贡献。
首先,粮情监测预警工作在技术手段上取得了重大突破。
利用遥感卫星、地面
监测站等先进技术手段,实现了对全国各地粮食生产情况的实时监测。
通过大数据分析和人工智能技术的运用,实现了对粮食产量、质量、储备等方面的精准预警,为政府决策提供了科学依据。
其次,粮情监测预警工作在信息共享上取得了显著进展。
各级粮食监测部门加
强了信息共享和协作机制,建立了全国粮情监测预警信息平台,实现了各地粮情数据的共享和交流。
同时,还与相关部门建立了联动机制,一旦发现粮情异常,能够及时启动应急预案,做好灾害风险的防范和准备工作。
最后,粮情监测预警工作在政策支持上得到了充分保障。
国家出台了一系列粮
食安全保障政策,加大了对粮情监测预警工作的投入和支持。
同时,还加强了对粮食生产主体的指导和培训,提高了粮食生产的科学化、规范化水平,为保障国家粮食安全奠定了坚实基础。
总的来看,粮情监测预警工作在过去一年里取得了显著成绩,为我国粮食安全
保障做出了重要贡献。
但同时也要看到,粮情监测预警工作还存在一些问题和不足,需要进一步加强和改进。
希望未来能够进一步完善粮情监测预警工作机制,提高粮食安全保障能力,为实现粮食丰收和国家繁荣稳定作出更大的贡献。
国内粮情测控系统现状及发展趋势张月金1,谭军2(1.武汉理工大学机电工程学院;2.华中农业大学食品科技学院)摘要:文章简要介绍了粮情测控系统的工作原理和分类,客观阐述了国内粮情测控系统的发展历程及应用现状,着重分析了现有粮情测控系统在使用中存在的问题,指出国内粮情测控系统的未来发展趋势:数字化、集成化、自动化、智能化、标准化、网络化。
关键词:粮情测控系统;现状;问题;发展趋势The Current Status and Development Trend of Grain Condition Monitoring Systme in ChinaZhang Yuejin 1,Tan Jun 2(1.School of Mechanical and Electronic Enigineering,Wuhan University of Technology;2.College of FoodScience and Technology,Huazhong Agricultural University)Abstract:This paper introduces the working principle and the classification of the garin condition monitoring systme simply,elaborates its history of development and current status of application in china objectively,analyzes its existing problems in application ,points out its future development trend in China :Digitization,Integration,Automation,Intelligentization,Standardization,Networking.Key words:garin condition monitoring systme;current status;problems;development trend0引言粮食是国民经济的基础,是关系国计民生的特殊战略物资,其数量、质量、安全直接关系到国民经济的健康发展和社会大局的安全稳定,因此,进一步完善国家粮食储备体系具有重大战略意义。
但我国整体粮食储备状况自建国以来并没有得到明显改善,全国80%左右粮食仍采用原始储备方式,部分库点甚至还要进行人工检测,往往不能及时发现和处理粮食温度、湿度、含水率、害虫密度超标等现象,引起粮食霉变,造成品质劣化。
据统计,全国每年因此而损耗的粮食约占总产量的6%以上[1]。
为此,国家兴建了众多规模巨大的现代化粮库,采用科学保粮方法,大力推广“谷物冷却”、“机械通风”、“环流熏蒸”、“粮情测控”等4项储粮新技术,其中,粮情测控技术是基础,是开展科学保粮的关键,是粮库内粮食状态的实时观察者和保粮设备运行情况的真实反映者,其准确性、可靠性直接关系到各项储粮新技术的应用效果,关系到粮食储备的安全。
1粮情测控系统近年来,我国新建的大型粮库基本上配备了现代化的粮情测控系统,大大提升了国家粮食储备体系的科技含量、信息化水平,成为科学保粮的关键技术之一。
粮情测控系统是利用计算机、传感器、通信等现代电子技术对粮食储备过程中的粮情变化进行实时检测,并可以进行数据传输、存储、分析预测报警、自动控制保粮设备适时运行的系统,其主要功能结构如图1所示。
1.1粮情测控系统工作原理粮情测控系统的工作原理是利用预埋在粮堆内部的各种不同功能的粮情传感器节点检测、采集各类粮情参数(如温度、湿度、含水率、气体浓度、害虫密度等),将其转换成模拟信号或数字信号,通过一定的通信方式传输到系统上位机,利用粮情信息管理软件对接收到的各种信号自动进行数据存储、显示、分析处理等操作,对异常粮情进行预测和报警提示,并根据预置粮情控制策略自动控制通风机、环流熏蒸机等保粮设备的运行,确保粮食安全。
1.2粮情测控系统分类Agricultural Equipment &Technology农业装备技术第35卷第4期2009年8月Vol.35№.4Aug .2009我国现有粮情测控系统大部分采用了微机监控技术,利用新型热敏电阻等传感器进行粮情测量,通过电缆网络进行数据信号的传输,实现了粮情快速、自动检测,为安全储粮提供了有效的技术保证。
至今,国内已有几十家企业生产粮情测控系统产品,其型号多样,结构各异,但基本功能无外乎粮食温度、湿度检测、粮情数据简单处理、通风控制等几项,普遍存在一些问题。
综合国内研究现状,根据系统所采用的粮情传感器和通信方式的不同,可将粮情测控系统分为以下几类,如图2所示。
2国内粮情测控系统发展历程20世纪70年代以前,我国粮库基本上没有现代化的粮情检测设备,更谈不上粮情测控系统,主要使用粮库专用温度计、扦样器、分样器等传统工具来进行粮情检测,劳动强度大,精度低,不能及时发现存在的隐患,易造成不必要的损失。
80年代以后,随着电子元器件制造技术的发展,计算机性价比进一步提高,新型传感器、单片机、PC 机、新型通信方式等开始逐渐应用于粮情测控领域,出现了真正意义上的现代粮情测控系统。
其发展历程大致可以分为以下几个阶段:第一代粮情测控系统,以粮食温度为主要检测指标,以单片机为控制核心,结合热敏电阻等电子测图1粮情测控系统主要功能结构示意图图2粮情测控系统分类示意图张月金等:国内粮情测控系统现状及发展趋势AET2009.4温元件组成集中式粮情测控系统。
在该系统中,数据均以模拟信号形式传输,每个测温点均需对应1根通信线,成本高、线阻误差大、系统工作不稳定、精度低、故障率高,且只能进行数据的实时显示,还不具备自动存储、分析等功能。
需要粮库工人依据实时数据,并结合个人经验来手动控制通风机等保粮设备。
该种类型的粮情测控系统已经基本上被淘汰。
第二代粮情测控系统,普遍采用PC机作为控制核心,引进分线器技术,仓内布线大大减少;采用矩阵布线方式,传感器布局更加合理;采用DOS操作系统,软件界面友好,初步具有数据显示、储存、打印等功能。
这类系统由于所采集、传输的信号仍是模拟量,故仍有工作不稳定、抗干扰能力差的缺点,软件功能亦较为简单。
目前,国内只有少部分粮库仍在使用此类型系统。
第三代粮情测控系统,是以温度(DS18B20)、湿度等数字化粮情传感器的应用为典型特征的系统,其检测指标逐渐增多,传感器节点逐渐朝多功能集成化方向发展,粮库内信号全以数字量形式传输,采用CAN总线、RS485总线等先进通信方式,小型数字化粮情测控网络逐渐形成[4],开始采用WINDOWS操作系统,软件功能更加完善,信息化程度更高。
目前,国内绝大部分粮库均采用此类粮情测控系统。
第四代粮情测控系统,以无线传感器网络技术(蓝牙、GPRS、ZigBee等)的应用为典型特征。
在该系统中,大量微型无线粮情传感器被自由地散布在粮堆内,自主采集周围的粮情参数,通过无线自组网络将数据逐步传输到中心节点,再将其传输到系统上位主机的数据管理软件平台,进行数据的存储、显示、分析、判断,控制相应保粮设备的运行。
该类型系统技术先进,无需电缆连接,传感器节点以微型电池供电,可任意放置于粮堆内,持续工作数年。
但是,目前国内只有极少数科研单位和高科技企业在试验使用本类型系统,估计近年内会大规模推广应用。
3粮情测控系统存在的问题随着科技的进一步发展,国内粮情测控系统逐步完善,现有系统已初步具备粮食温湿度检测、自动报警、数据自动存储、报表自动生成、粮情曲线自动绘制等众多功能,极大地提高了我国粮食储备体系的现代化水平,大大减轻了粮食工作者的劳动强度。
但是,由于受到投资成本、技术等一系列条件限制,国内大部分粮情测控系统普遍存在以下一些问题。
3.1系统兼容性差国内粮情测控系统产品生产厂家众多,缺乏统一的行业标准或强制性的国家标准,对软、硬件的主要功能、性能指标未作具体或量化的要求,对软件接口未作全面的定义,这就导致不同厂家生产的系统产品型号、规格、软硬件接口、功能各不相同,兼容性差。
而对于分批建设的粮库,每次建库、扩库有可能使用不同厂家的粮情测控系统,相互之间互不兼容,极易造成资金浪费,不利于实际的使用与维护。
3.2系统抗干扰能力差、精度低国内粮情测控系统通信方式以有线为主,粮情数据以模拟信号形式传输,电磁、工业及其它杂波信号干扰易通过连接电缆线引入,系统抗干扰能力差,测控精度较低[3]。
粮库内传感器节点数量众多,引线较长,布线杂乱,粮食倒仓时易遭受机械损坏。
另外,部分粮情测控系统没有特殊的防雷击电路设计和合理的防雷干扰措施,一些电子元器件没有进行防雷击、防静电特殊处理,导致系统被雷击坏事件时有发生,引起较大测量误差,严重的甚至可能导致整个系统瘫痪[2]。
3.3系统检测项目少多数粮情测控系统一般只能对粮食温度、湿度等项目进行检测,而对粮食含水率、气体浓度、霉变、害虫密度等的检测,由于技术不成熟或费用过高,暂时还不能配套。
3.4系统智能化水平低现有粮情测控系统软件一般采用VB、VC等语言设计,功能较为简单,只具有数据检测、存储、显示、打印等基本功能,智能化水平低。
现有系统不能根据预置数学模型对粮食温度、湿度、含水率、气体浓度、害虫密度等粮情数据进行差值计算、变化率分析、临界点判断等操作;不能综合处理粮情数据,分析预测粮情变化趋势,自动实现超温、超湿、霉变和害虫报警,准确定位粮堆内出现异常粮情的具体位置;针对异常粮情,不能采取合理有效的自动处理措施。
3.5系统元器件易损坏国内粮情测控系统通信电缆普遍采用铜芯镀锡线,安装时接线端头易出现连线、断线、漏接、接触不良和密封效果不好等情况。
另外,粮库常用的环流熏农业装备技术AET2009.4蒸剂主要是磷化氢,其与粮库内潮湿空气发生化学反应后极易和金属,特别是铜或含铜金属发生反应,对电子元器件、线路及连接处造成损坏,致使线路接触不良或形成导电液体,系统易出现短路、断路或数值过高、过低等问题,从而影响系统测量的准确度。
4粮情测控系统的发展趋势随着国家大型粮食储备库的日益增多和更多测控新技术的不断涌现,预计未来粮情测控系统将在以下几个方面取得进一步的发展:4.1数据检测全面化未来粮情测控系统所能检测的粮情数据将不再局限于粮堆内的温度、湿度等,还将包括粮食含水率、粮堆内相关气体(CO2、PH3、O2)浓度、霉菌、害虫种类及密度等影响粮食安全的各种参数。
在粮情参数全面检测的基础上,进一步实现多数据融合,建立粮库环境参数与粮食品质之间的动态函数曲线,使粮情测控系统能够实时监测粮食品质变化,为安全储粮、延缓粮食陈化、提高粮食品质提供可靠的技术保证。