1.本发明属于海鲜养殖的技术领域,具体涉及海鲜养殖中一种通过限制热传递媒介温度以提高海鲜存活率的控温算法。
背景技术:2.随着我国人民生活水平不断提高,海鲜越来越多地作为人们餐桌上的菜肴。因不同海鲜水产的水域分布不同,为满足不同地区客户的购买需求,海鲜水产必然耗费大量时间在运输、养殖、售卖当中。在这漫长的过程中,显而易见,海鲜存活率将作为重要的盈利因素,同时结合商户为确保海鲜能得到较高的存活率所投入的花费,两者共同决定海鲜商户的经济效益。如何权衡两者之间的关系并获得最大的经济效益将作为海鲜商户经营的重要课题。
3.目前用于存放养殖海鲜水产的设备主要为多功能海鲜缸或海鲜池。该设备根据不同海鲜水产的不同生存环境需求,如水温需求、含氧量需求、酸碱度需求、洁净度需求等,主板软件根据用户的设置和一定的控制策略以满足不同鱼类的生存环境需求,实现更高存活率。其中温度控制是海鲜水产生存环境的重要因素,适宜的温度有利于提高海鲜存活率,如果加热或制冷元件的热传递施加能力过于激烈,会造成缸内的温度分布不均匀,缸内不同区域的温差过大,不利于提高海鲜存活率。
4.如专利申请201620315008.1公开了一种海鲜养殖设备,属于养殖技术领域,包括上箱体和下支架,其中,上箱体内依次设有藻池、鱼池和过滤池,藻池、鱼池和过滤池底部依次相通;在下支架内设有循环水泵、进水管、控制装置和电源,循环水泵分别与排水管和进水管相连,进水管管口设于藻池内,将水泵入藻池,完成循环。
5.然而,该实用新型将养殖用水循环利用,依次净化养殖海水,提高海水的利用率。但是并没有实现对水温的控制,仍然存在会造成箱体内的温度分布不均匀,不同区域的温差过大,不利于提高海鲜存活率的问题。
技术实现要素:6.为解决上述问题,本发明的首要目的在于提供一种通过限制热传递媒介温度以提高海鲜存活率的控温算法,该算法能够在海鲜缸当前温度离目标温度较远时,控温软件对其予以较强的热量传递力度,但施加力度约束在限定的范围,当逐渐靠近时热传导能力也趋于减弱。实现缸内温度均匀分布的同时,水温可以较快达到设定温度。
7.本发明的另一目的在于提供一种通过限制热传递媒介温度以提高海鲜存活率的控温算法,该算法能够降低电能消耗,降低商户的用电成本,提高经济效益。
8.为实现上述目的,本发明的技术方案如下。
9.一种通过限制热传递媒介温度以提高海鲜存活率的控温算法,如下步骤:
10.步骤一,自定义控制温度,温度为ts。
11.ts是用户根据不同的海鲜的生存温度范围,自行在海鲜缸或者海鲜池的控制面板
上设置设定温度为ts。
12.步骤二,根据用户设定的ts温度,执行对应的控温算法,
13.控制算法为:
[0014][0015]
其中,t
预设1
/t
预设2
为设计人员根据实际需要自行设定的数值,t
预设1
为海鲜缸或者海鲜池水温的上限,t
预设2
为海鲜缸或者海鲜池水温的下限。
[0016]
海鲜鱼缸一般通过压缩机冷媒对热量进行传递、或电加热器对鱼缸进水端的来水进行加热或其他热交换单元对鱼缸水进行温度调节。这些热量传递的环节都有一个共同的特点,就是利用接触的方式与海鲜缸内水进行热传递,比如通过缸壁、或通过缸内冷媒管的管壁、或通过向缸内注不同温度的水的方式进行热传递。记缸壁温度、冷媒管壁温度或注入的水温度等与缸内水进行热传递媒介的温度为t,记控制主板通过温度传感器检测到的鱼缸水温为t1。
[0017]
热传递媒介的温度为t的计算函数记为:
[0018]
t=f(t1,ts)
[0019]
程序根据此控温函数计算出当前的热传递媒介的温度t,并输出到热交换单元中,实现鱼缸水温的控制。
[0020]
举例:某海鲜缸设计t
预设1
/t
预设2
分别为2℃和10℃,则根据上述公式可知道:
[0021]
当用户设定水温28℃时,当t1=5℃时,t=t1+t
预设1
=15℃;当t1=23℃时, t=ts+t
预设1
=30℃。
[0022]
本发明的有益效果如下:
[0023]
本发明可以由用户根据所养殖的海鲜的适宜生存温度,自行设置鱼缸的水温范围,控温主板根据用户设置的温度范围,执行对应的较为节能的控温算法,实现提高海鲜存活率,降低用电成本,实现提高经济效益的目的。
附图说明
[0024]
图1是本发明所实现算法的流程图。
具体实施方式
[0025]
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0026]
图1所示,本发明所实现的通过限制热传递媒介温度以提高海鲜存活率的控温算法,包括如下步骤:
[0027]
1、用户根据不同的海鲜的生存温度范围,自行在海鲜缸的控制面板上设置设定温度为ts。
[0028]
2、海鲜缸控制主板根据用户设定的ts温度,执行对应的控温算法。
[0029]
海鲜鱼缸一般通过压缩机冷媒对热量进行传递、或电加热器对鱼缸进水端的来水进行加热或其他热交换单元对鱼缸水进行温度调节。这些热量传递的环节都有一个共同的特点,就是利用接触的方式与海鲜缸内水进行热传递,比如通过缸壁、或通过缸内冷媒管的管壁、或通过向缸内注不同温度的水的方式进行热传递。记缸壁温度、冷媒管壁温度或注入的水温度等与缸内水进行热传递媒介的温度为t,记控制主板通过温度传感器检测到的鱼缸水温为t1。
[0030]
热传递媒介的温度为t的计算函数记为:
[0031]
t=f(t1,ts)
[0032]
程序根据此控温函数计算出当前的热传递媒介的温度t,并输出到热交换单元中,实现鱼缸水温的控制。
[0033]
一种控制算法为:
[0034][0035]
其中,t
预设1
/t
预设2
为设计人员根据实际需要自行设定的数值。
[0036]
举例:某海鲜缸设计t
预设1
/t
预设1
分别为2℃和10℃,则根据上述公式可知道:
[0037]
当用户设定水温28℃时,当t1=5℃时,t=t1+t
预设1
=15℃;当t1=23℃时, t=ts+t
预设1
=30℃。
[0038]
总之,本发明可以由用户根据所养殖的海鲜的适宜生存温度,自行设置鱼缸的水温范围,控温主板根据用户设置的温度范围,执行对应的较为节能的控温算法,实现提高海鲜存活率。而且该算法能够降低电能消耗,降低商户的用电成本,提高经济效益。
[0039]
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。