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一种畜禽粪道消毒杀菌方法及其控制系统与流程

2022-03-16 00:09:34 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及废气处理技术领域,涉及但不限于一种畜禽粪道消毒杀菌方法及其控制系统。


背景技术:

2.近年来,随着我国养殖业总体水平的不断提高,随之也带来了环境污染问题,其中,畜禽的粪便污染越来越受到人们的关注。
3.现有畜禽养殖自动刮粪方法中,机架本体设有两个粪污储集沟,粪污储集沟上部设有粪污漏缝板,粪污储集沟内壁和隔板内壁设有刮板轨道,刮粪板沿着刮板轨道运行。
4.然而,使用现有畜禽养殖自动刮粪方法在处理粪便时细菌和臭味仍旧存在,导致畜禽粪便的处理效率并不高。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于,针对上述现有畜禽养殖自动刮粪方法在处理粪便过程中存在的不足,提供一种畜禽粪道消毒杀菌方法及其控制系统,以解决使用现有畜禽养殖自动刮粪方法在处理粪便时细菌和臭味仍旧存在而导致的畜禽粪便的处理效率并不高的问题。
6.为实现上述目的,本发明实施例采用的技术方案如下:
7.第一方面,本发明提供了一种畜禽粪道消毒杀菌方法,所述方法应用于畜禽粪道消毒杀菌控制系统中,所述方法包括:
8.获取畜禽粪道内的目标特征信息;其中,所述目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度。
9.确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略;
10.根据所述目标处理策略,进行目标处理。
11.可选的,所述目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度时,所述确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略,包括:
12.将所述当前气体浓度与预设参考浓度进行匹配,得到第一目标匹配结果;
13.确定与所述第一目标匹配结果对应的目标处理策略。
14.可选的,所述确定与所述第一目标匹配结果对应的目标处理策略,包括:
15.当所述第一目标匹配结果表征所述当前气体浓度低于所述预设参考浓度时,获取畜禽粪道的当前湿度;
16.将所述当前湿度与预设参考湿度进行匹配,得到第二目标匹配结果;
17.确定与所述第二目标匹配结果对应的目标处理策略。
18.可选的,所述确定与所述第二目标匹配结果对应的目标处理策略,包括:
19.当所述第二目标匹配结果表征所述当前湿度高于所述预设参考湿度时,确定包括对畜禽粪道进行干燥处理的目标处理策略。
20.可选的,所述确定与所述第一目标匹配结果对应的目标处理策略,包括:
21.当所述第一目标匹配结果表征所述当前气体浓度高于所述预设参考浓度时,确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理的目标处理策略。
22.可选的,所述目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和当前湿度时,所述确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略,包括:
23.将所述当前气体浓度与预设参考浓度进行匹配,以及将所述当前湿度与预设参考湿度进行匹配,得到第三目标匹配结果;
24.确定与所述第三目标匹配结果对应的目标处理策略。
25.可选的,所述确定与所述第三目标匹配结果对应的目标处理策略,包括:
26.当所述第三目标匹配结果表征所述当前气体浓度高于所述预设参考浓度,且所述当前湿度高于所述预设参考湿度时,确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理以及干燥处理的目标处理策略;
27.当所述第三目标匹配结果表征所述当前气体浓度高于所述预设参考浓度,且所述当前湿度低于所述预设参考湿度时,确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理的目标处理策略;
28.当所述第三目标匹配结果表征所述当前气体浓度低于所述预设参考浓度,且所述当前湿度高于所述预设参考湿度时,确定包括对畜禽粪道进行干燥处理的目标处理策略。
29.第二方面,本发明提供了一种畜禽粪道消毒杀菌控制系统,所述系统包括腔体,所述腔体的内部包括:风扇、除臭氧层、过滤层、微波源、紫外灯管、阻微波层;
30.其中,所述风扇在所述除臭氧层之上,所述过滤层在所述微波源之上,所述除臭氧层在所述过滤层之上,所述紫外灯管在所述微波源之下,所述阻微波层在所述紫外灯管之下。
31.第三方面,本发明提供了一种畜禽粪道消毒杀菌装置,所述装置包括:获取模块、确定模块和处理模块,其中:
32.获取模块,用于获取畜禽粪道内的目标特征信息;其中,所述目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度;
33.确定模块,用于确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略;
34.处理模块,用于根据所述目标处理策略,进行目标处理。
35.第四方面,本发明提供了一种畜禽粪道消毒杀菌控制装置,所述控制装置包括:处理器和存储器,所述存储器用于存储指令,所述处理器用于执行所述存储器中存储的指令,以使所述设备执行所述如第一方面所述的畜禽粪道消毒杀菌方法。
36.本发明的有益效果是:本发明中的一种畜禽粪道消毒杀菌方法及其控制系统,所述方法应用于畜禽粪道消毒杀菌控制系统中,所述方法包括:获取畜禽粪道内的目标特征信息;其中,所述目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度;确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略;根据所述目标处理策略,进行目标处理。也就是说,本发明能够根据畜禽粪道内的当前气体浓度和/或当前湿度,实现对畜禽粪道进行快速消毒杀菌和/或干燥处理的目的,结构简单易实现,从而也能大大提高对畜禽粪道进行消毒杀菌和/或干燥处理的效率,并且降低了能耗,从而提高了畜禽粪道消毒杀菌控制系统的使用寿命。
附图说明
37.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它相关的附图。
38.图1为本发明一实施例提供的畜禽粪道消毒杀菌方法流程示意图;
39.图2为本发明另一实施例提供的畜禽粪道消毒杀菌控制系统结构示意图;
40.图3为本发明又一实施例提供的畜禽粪道消毒杀菌装置示意图;
41.图4为本发明另一实施例提供的又一种畜禽粪道消毒杀菌控制装置示意图。
具体实施方式
42.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
43.因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
44.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
45.在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
46.此外,术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
47.在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
48.首先对本发明所涉及的名词进行解释:
49.微波,是频率在300兆赫到300千兆赫的电波,被加热介质物料中的水分子是极性分子。它在快速变化的高频点磁场作用下,其极性取向将随着外电场的变化而变化。造成分子的相互摩擦运动的效应,此时微波场的场能转化为介质内的热能,使物料温度升高,产生
热化和膨化等一些列物化过程而达到微波加热的目的。
50.微波无极紫外处理臭气:指的是将无极紫外灯置于微波场环境下,激发无极紫外灯产生185nm和254nm的紫外光,185nm的紫外光产生646.4(kj/mol)的摩尔光子能量以及254nm的紫外光产生470.8(kj/mol)的摩尔光子能量对臭气中的有害物质进行断键,从而将臭气中的有害物质转变为无害物质。
51.图1为本发明一实施例提供的畜禽粪道消毒杀菌方法流程示意图;图2为本发明另一实施例提供的畜禽粪道消毒杀菌控制系统结构示意图;图3为本发明又一实施例提供的畜禽粪道消毒杀菌装置示意图;图4为本发明另一实施例提供的又一种畜禽粪道消毒杀菌控制装置示意图。以下将结合图1至图4,对本发明实施例所提供的畜禽粪道消毒杀菌方法及其控制系统进行详细说明。
52.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
53.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。
54.本发明的实施例提供的畜禽粪道消毒杀菌方法,应用于畜禽粪道消毒杀菌控制系统中,并且该畜禽粪道消毒杀菌方法的执行主体为畜禽粪道消毒杀菌控制系统中的控制器,如图1所示为畜禽粪道消毒杀菌方法流程示意图,下面结合图1,对该方法包括的步骤进行具体介绍。
55.步骤s101、获取畜禽粪道内的目标特征信息。
56.其中,目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度。
57.具体的,畜禽粪道内或者畜禽粪道消毒杀菌控制系统上可以设置有传感器,传感器可以用于实时检测畜禽粪道内的目标特征信息,也即传感器可以实时检测畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度,并将所检测的目标特征信息,也即当前气体浓度和/或当前湿度发送至控制器,因此,控制器可以实时接收传感器检测到的畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度。
58.此外,控制器在获取传感器检测到的目标特征信息时,可以单独获取,也可以同时获取,比如可以先获取畜禽粪道的当前气体浓度、后获取畜禽粪道的当前湿度,也可以先获取畜禽粪道的当前湿度、后获取畜禽粪道的当前气体浓度,也可以同时获取畜禽粪道的当前气体浓度和当前湿度。此处不做具体限定。
59.并且,控制器可以实时获取传感器检测到的目标特征信息,也可以周期性的获取传感器检测到的目标特征信息。此处也不做具体限定。
60.在实际处理过程中,在畜禽养殖场,尤其是规模化养殖场,畜禽都饲养在畜禽粪道内,它们生命代谢所产生的粪和尿都排泄到畜禽粪道内,如果畜禽排泄的粪尿没有被及时清理出去,则粪尿废弃物将在微生物的作用下发生一定程度的降解,挥发出氨气、硫化氢等有害气体,这些有害气体在畜禽舍内蓄积,导致畜禽舍内空气环境质量下降,畜禽会感到不舒服,它们的生长和繁殖性能就会受到影响,严重时甚至可能引发疾病和死亡。因此,控制器可以通过实时获取畜禽粪道的当前气体浓度,以基于当前气体浓度和/或当前湿度对畜禽粪道进行消毒杀菌处理。
61.步骤s102、确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略。
62.具体的,控制器在接收到传感器发送过来的目标特征信息时,可以将目标特征信
息与预设的参考目标特征信息进行匹配,以此获取与目标特征信息匹配的目标处理策略。
63.比如,当目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度、畜禽粪道的当前湿度,或者畜禽粪道的当前气体浓度和当前湿度时,可以获取与当前气体浓度匹配的目标处理策略、与当前湿度匹配的目标处理策略,或者与当前气体浓度和当前湿度匹配的目标处理策略。
64.因此,当目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度时,步骤s102可以通过以下子步骤实现:
65.步骤s1021、将所述当前气体浓度与预设参考浓度进行匹配,得到第一目标匹配结果。
66.其中,预设参考浓度可以用于表征畜禽粪道的气体浓度足以说明该气体为不含臭味或异味的无害气体,且该预设参考浓度可以是一个浓度参考值,也可以是浓度参考范围,此处不作限定。
67.具体的,控制器在获取到畜禽粪道的当前气体浓度时,可以进一步将当前气体浓度与预设参考浓度进行匹配,比如将当前气体浓度与一个浓度参考值进行大小比较,或者将当前气体浓度与浓度参考范围的两个端点值分别进行大小比较,从而得到第一目标匹配结果。
68.步骤s1022、确定与所述第一目标匹配结果对应的目标处理策略。
69.在本发明中,步骤s1022可以包括下述子步骤:
70.步骤s21、当所述第一目标匹配结果表征所述当前气体浓度低于所述预设参考浓度时,获取畜禽粪道的当前湿度。
71.具体的,控制器确定第一目标匹配结果表征当前气体浓度低于预设参考浓度时,可以认为畜禽粪道的当前气体中不含臭味和/或异味等其他有害物质,也即为畜禽粪道的当前气体为不含臭味或异味等其他有害物质的无害气体,此时控制器可以进一步获取畜禽粪道的当前湿度,以便于后续判断畜禽粪道内是否符合干燥条件。
72.可选的,控制器确定第一目标匹配结果表征当前气体浓度在浓度参考范围之内时,比如当前气体浓度大于等于浓度参考范围的最小值且小于等于浓度参考范围的最大值时,或者当前气体浓度不大于预设参考浓度时,也可以认为畜禽粪道的当前气体为不含臭味或异味等其他有害物质的无害气体,此时控制器可以进一步获取畜禽粪道的当前湿度,以便于后续判断畜禽粪道内是否湿度过高。
73.步骤s22、将所述当前湿度与预设参考湿度进行匹配,得到第二目标匹配结果。
74.其中,预设参考湿度可以用于表征畜禽粪道的气体湿度足以说明畜禽粪道内足够干燥,且该预设参考湿度可以是一个湿度参考值,也可以是湿度参考范围,此处不作限定。
75.具体的,控制器在确定出畜畜禽粪道的当前气体为无害气体且获取到畜禽粪道的当前湿度时,可以进一步将当前湿度与预设参考湿度进行匹配,比如将当前湿度与一个湿度参考值进行大小比较,或者将当前湿度与湿度参考范围的两个端点值分别进行大小比较,从而得到第二目标匹配结果。
76.步骤s23、确定与所述第二目标匹配结果对应的目标处理策略。
77.具体的,控制器根据第二目标匹配结果,确定与第二目标匹配结果对应的目标处理策略时,其过程可以包括:
78.当所述第二目标匹配结果表征所述当前湿度高于所述预设参考湿度时,确定包括
对畜禽粪道进行干燥处理的目标处理策略。
79.具体的,控制器确定第二目标匹配结果表征畜禽粪道的当前湿度高于预设参考湿度时,可以认为畜禽粪道内存在湿度过高的区域或者畜禽粪道内的当前湿度过高,此时可以确定包括对畜禽粪道进行干燥处理的目标处理策略,以使得畜禽粪道内足够干燥。
80.需要注意的是,控制器也可以先获取畜禽粪道内的当前湿度,如果将获取到的当前湿度与预设参考湿度进行匹配后的匹配结果表征畜禽粪道内足够干燥时,可以进一步获取畜禽粪道的当前气体浓度,如果将当前气体浓度与预设参考浓度进行匹配后的匹配结果表征畜禽粪道的当前气体为含有臭味和/或异味等其他有害物质的有害气体时,可以确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理的目标处理策略。
81.如果将获取到的当前湿度与预设参考湿度进行匹配后的匹配结果表征畜禽粪道内的当前湿度过高时,可以进一步获取畜禽粪道的当前气体浓度,如果将当前气体浓度与预设参考浓度进行匹配后的匹配结果表征畜禽粪道的当前气体为不含臭味或异味等其他有害物质的无害气体时,可以确定包括对畜禽粪道进行干燥处理的目标处理策略。
82.步骤s1022还可以包括以下子步骤:
83.步骤s31、当所述第一目标匹配结果表征所述当前气体浓度高于所述预设参考浓度时,确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理的目标处理策略。
84.具体的,控制器确定第一目标匹配结果表征当前气体浓度高于预设参考浓度时,可以认为畜禽粪道的当前气体中包括臭味或异味等其他有害物质,也即为畜禽粪道的当前气体为有害气体,此时控制器可以确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理的目标处理策略,以使得畜禽粪道内的气体为无害气体。
85.在本发明实施例中,当目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和当前湿度时,步骤s102还可以通过以下子步骤实现:
86.步骤s41、将所述当前气体浓度与预设参考浓度进行匹配,以及将所述当前湿度与预设参考湿度进行匹配,得到第三目标匹配结果。
87.具体的,控制器在获取到畜禽粪道的当前气体浓度和当前湿度时,可以进一步将当前气体浓度与预设参考浓度进行匹配,以及将当前湿度与预设参考湿度进行匹配,比如将当前气体浓度与一个浓度参考值进行大小比较,或者将当前气体浓度与浓度参考范围的两个端点值分别进行大小比较,以及将当前湿度与一个湿度参考值进行大小比较,或者将当前湿度与湿度参考范围的两个端点值分别进行大小比较,从而得到第三目标匹配结果。
88.步骤s42、确定与所述第三目标匹配结果对应的目标处理策略。
89.具体的,控制器根据第二目标匹配结果,确定与第二目标匹配结果对应的目标处理策略时,步骤s42的过程可以包括以下几种情况:
90.步骤s421、当所述第三目标匹配结果表征所述当前气体浓度高于所述预设参考浓度,且所述当前湿度高于所述预设参考湿度时,确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理以及干燥处理的目标处理策略。
91.具体的,控制器确定第三目标匹配结果表征畜禽粪道的当前气体浓度高于预设参考浓度,且畜禽粪道的当前湿度高于所述预设参考湿度时,可以认为畜禽粪道的当前气体为有害气体,且畜禽粪道内存在湿度过高的区域或者畜禽粪道内的当前湿度过高,此时可以确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理以及干燥处理的目标处理策略,以使得畜禽粪道
内既没有有害气体、也能够足够干燥。
92.步骤s422、当所述第三目标匹配结果表征所述当前气体浓度高于所述预设参考浓度,且所述当前湿度低于所述预设参考湿度时,确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理的目标处理策略。
93.具体的,控制器确定第三目标匹配结果表征畜禽粪道的当前气体浓度高于预设参考浓度,且畜禽粪道的当前湿度低于预设参考湿度时,可以认为畜禽粪道的当前气体为含有臭味和/或异味等其他有害物质的有害气体,且畜禽粪道内足够干燥,此时可以确定包括对畜禽粪道进行消毒杀菌处理的目标处理策略,以使得畜禽粪道内既没有有害气体、也能够足够干燥。
94.步骤s423、当所述第三目标匹配结果表征所述当前气体浓度低于所述预设参考浓度,且所述当前湿度高于所述预设参考湿度时,确定包括对畜禽粪道进行干燥处理的目标处理策略。
95.具体的,控制器确定第三目标匹配结果表征畜禽粪道的当前气体浓度低于预设参考浓度,且畜禽粪道的当前湿度高于预设参考湿度时,可以认为畜禽粪道的当前气体为无害气体,且畜禽粪道内存在湿度过高的区域或者畜禽粪道内的当前湿度过高,此时可以确定包括对畜禽粪道进行干燥处理的目标处理策略,以使得畜禽粪道内既没有有害气体、也能够足够干燥。
96.步骤s103、根据所述目标处理策略,进行目标处理。
97.其中,目标处理可以包括消毒杀菌处理和/或干燥处理。
98.具体的,当目标处理策略表征对畜禽粪道进行消毒杀菌处理时,可以使用预设微波和/或使用预设无极紫外光对畜禽粪道内的有害气体进行消毒杀菌处理。
99.当目标处理策略表征对畜禽粪道进行干燥处理时,可以使用预设微波和/或预设无极紫外光对畜禽粪道进行干燥处理。
100.当目标处理策略表征对畜禽粪道进行消毒杀菌处理以及干燥处理时,可以先使用预设微波对畜禽粪道内的有害气体进行消毒杀菌处理、后使用预设微波对畜禽粪道进行干燥处理;或者,可以先使用预设无极紫外光对畜禽粪道内的有害气体进行消毒杀菌处理、后使用预设无极紫外光对畜禽粪道进行干燥处理;或者,可以先使用预设无极紫外光对畜禽粪道内的有害气体进行消毒杀菌处理、后使用预设微波对畜禽粪道进行干燥处理;或者,可以先使用预设无极紫外光对畜禽粪道进行干燥处理、后使用预设微波对畜禽粪道内的有害气体进行消毒杀菌处理;或者,可以先使用预设微波对畜禽粪道进行干燥处理、后使用预设紫外光对畜禽粪道内的有害气体进行消毒杀菌处理;或者,可以使用预设微波对畜禽粪道内的有害气体进行消毒杀菌处理、后使用预设紫外光对畜禽粪道进行干燥处理。
101.其中,预设微波可以包括微波源产生的微波,预设无极紫外光可以包括微波源产生的微波照射无极紫外灯阵后生成的紫外光,预设无极紫外光可以包括185nm的无极紫外光和254nm的无极紫外光的组合。
102.可选的,生成254nm的无极紫外光的紫外灯管数据可以大于生成185nm的无极紫外光的紫外灯管数量。
103.本发明实施例中,畜禽粪道消毒杀菌控制系统中的控制器确定畜禽粪道的当前气体中含有臭味和/或异味等其他有害物质的有害气体和/或畜禽粪道内的当前湿度过高时,
可以通过预设微波和/或预设无极紫外光对畜禽粪道内的有害气体进行消毒杀菌处理和/或对畜禽粪道进行干燥处理,从而实现了实时保证畜禽粪道内既无有害气体、又足够干燥的目的,也实现了畜禽粪道内的有害气体和/或湿度过高的快速、高效处理。
104.可选的,进行目标处理后得到的无害气体,可以通过畜禽粪道消毒杀菌控制系统中的过滤层和除臭氧层进行臭氧处理和烟气过滤处理后,得到干净气体,从而干净气体在风扇的作用下排出。
105.本发明实施例中,本发明的一种畜禽粪道消毒杀菌方法及其控制系统,所述方法应用于畜禽粪道消毒杀菌控制系统中,所述方法包括:获取畜禽粪道内的目标特征信息;其中,所述目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度;确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略;根据所述目标处理策略,进行目标处理。也就是说,本发明能够根据畜禽粪道内的当前气体浓度和/或当前湿度,实现对畜禽粪道进行快速消毒杀菌和/或干燥处理的目的,结构简单易实现,从而也能大大提高对畜禽粪道进行消毒杀菌和/或干燥处理的效率,并且降低了能耗,从而提高了畜禽粪道消毒杀菌控制系统的使用寿命。
106.在另一种可行的实施例中,本发明还提供了畜禽粪道消毒杀菌控制系统,如图2所示,该控制系统包括腔体,所述腔体的内部包括:风扇、除臭氧层、过滤层、微波源、紫外灯管、阻微波层。
107.其中,所述风扇在所述除臭氧层之上,所述过滤层在所述微波源之上,所述除臭氧层在所述过滤层之上,所述紫外灯管在所述微波源之下,所述阻微波层在所述紫外灯管之下。
108.可选的,所述阻微波层为金属网,且所述金属网上包括若干个网孔,每个网孔的孔径在3mm~3cm之间。
109.可选的,所述金属网为栅格型金属网,且所述网孔的形状为圆、长方形、正方形、多边形中的一种。
110.可选的,所述除臭氧层中包括除臭氧催化剂。
111.可选的,所述装置中还包括支架,所述支架用于支撑所述紫外灯管。
112.可选的,所述紫外灯管的数量为多个,且多个紫外灯管为185nm的无极紫外灯管和254nm的无极紫外灯管的组合。
113.可选的,在所述多个无极紫外灯管中,所述254nm的无极紫外灯管的数量大于所述185nm的无极紫外灯管的数量。
114.可选的,所述微波源和所述风扇的数量分别为多个;其中,多个风扇均用于从所述腔体的内部向所述腔体的外部抽风。
115.可选的,所述腔体的材质为不锈钢、耐腐蚀的金属材质。
116.可选的,所述腔体的底部侧角设置有多个轮子。
117.需要说明的是,本实施例中与其它实施例中相同步骤和相同内容的说明,可以参照其它实施例中的描述,此处不再赘述。
118.本发明实施例中,本发明提供了一种畜禽粪道消毒杀菌控制系统,该控制系统包括腔体,所述腔体的内部包括:风扇、除臭氧层、过滤层、微波源、紫外灯管、阻微波层;其中,所述风扇在所述除臭氧层之上,所述过滤层在所述微波源之上,所述除臭氧层在所述过滤层之上,所述紫外灯管在所述微波源之下,所述阻微波层在所述紫外灯管之下。也就是说,
本发明实现了在微波源和紫外灯管的作用下,对进入装置内的待处理废气进行消毒杀菌处理,消毒杀菌处理后的气体再在过滤层和除臭氧层的作用下进行烟气过滤处理和除臭氧处理,然后在风扇的作用下将烟气过滤处理和除臭氧处理得到的干净气体排出,有效实现了对畜禽粪道的臭气或异味气体等其他待处理废气进行快速且高效率处理的目的,使用本发明也能够对畜禽粪道内湿度过高的区域进行干燥处理,结构简单且易操作,并且降低了能耗,从而提高了畜禽粪道消毒杀菌装置的使用寿命。
119.如图3所示为本发明实施例中提供的畜禽粪道消毒杀菌装置示意图。该畜禽粪道消毒杀菌装置包括:获取模块301、确定模块302和处理模块303,其中:
120.获取模块301,用于获取畜禽粪道内的目标特征信息;其中,所述目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度。
121.确定模块302,用于确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略。
122.处理模块303,用于根据所述目标处理策略,进行目标处理。
123.需要说明的是,本实施例中与其它实施例中相同步骤和相同内容的说明,可以参照其它实施例中的描述,此处不再赘述。
124.本发明实施例中,本发明中的畜禽粪道消毒杀菌装置,包括:获取模块、确定模块和处理模块,其中:获取模块,用于获取畜禽粪道内的目标特征信息;其中,所述目标特征信息包括畜禽粪道的当前气体浓度和/或当前湿度;确定模块,用于确定与所述目标特征信息匹配的目标处理策略;处理模块,用于根据所述目标处理策略,进行目标处理。也就是说,本发明能够根据畜禽粪道内的当前气体浓度和/或当前湿度,实现对畜禽粪道进行快速消毒杀菌和/或干燥处理的目的,结构简单易实现,从而也能大大提高对畜禽粪道进行消毒杀菌和/或干燥处理的效率,并且降低了能耗,从而提高了畜禽粪道消毒杀菌控制系统的使用寿命。
125.图4为本发明另一实施例提供的又一种畜禽粪道消毒杀菌控制装置示意图,该装置可以集成于终端设备或者终端设备的芯片。
126.该装置包括:存储器401、处理器402。
127.存储器401用于存储程序,处理器402调用存储器401存储的程序,以执行上述方法实施例。具体实现方式和技术效果类似,这里不再赘述。
128.优选地,本发明还提供一种程序产品,例如计算机可读存储介质,包括程序,该程序在被处理器执行时用于执行上述方法实施例。
129.在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
130.作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
131.另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以
是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
132.上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(英文:processor)执行本发明各个实施例方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、移动硬盘、只读存储器(英文:read-only memory,简称:rom)、随机存取存储器(英文:random accessmemory,简称:ram)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
再多了解一些

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