实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法.pdf
《实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法.pdf(13页完成版)》请在专利查询网上搜索。
1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010127136.4 (22)申请日 2020.02.28 (71)申请人 河南工业大学 地址 450001 河南省郑州市高新技术产业 开发区莲花街100号 (72)发明人 王殿轩黄依林白春启李慧 曾芳芳赵超赵欣欣 (74)专利代理机构 郑州中民专利代理有限公司 41110 代理人 许延丽 (51)Int.Cl. G06Q 50/02(2012.01) G06Q 10/04(2012.01) A01M 17/00(2006.01) H04N 7/18(2006.01) (。
2、54)发明名称 一种实时监测密闭环境中杀虫效果和预测 杀虫时间的方法 (57)摘要 本发明公开一种实时监测密闭环境中杀虫 效果和预测杀虫时间的方法, 属于储藏物密闭杀 虫技术领域。 本发明是在掌握害虫成虫和隐蔽性 存在于粮粒内不可见虫态之卵、 幼虫、 蛹完全致 死时间基础上, 通过现代视频监测、 图像信息通 讯、 并控制条件, 远程监测密闭环境气调杀虫过 程中的杀虫效果, 并通过容易观测的害虫成虫的 行为反应程度预测完全杀虫效果的时间。 利用本 发明在不需要打开密封环境的前提下就能够通 过远程实时监测害虫行为反应程度, 并通过成虫 行为异常、 击倒比率, 智能化预测出杀虫剩余时 间, 具有操作。
3、简单、 使用方便、 动态直观、 及时实 时的优点。 权利要求书1页 说明书5页 附图6页 CN 111242796 A 2020.06.05 CN 111242796 A 1.一种实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法, 其特征在于: 所述方法 包括下述步骤: A、 在预先测定得到试虫的成虫和隐蔽性存在于粮粒内不可见虫态之卵、 幼虫、 蛹及耐 力最强虫态的完全致死时间基础上, 获知该种试虫被完全杀死时间T, 以及试虫被完全杀死 时间T与易观测成虫虫态出现行为反应程度时间关系; B、 在对气调杀虫操作密闭前, 将上端敞口的防逃逸器皿放置到同样气调密闭环境内, 防逃逸器皿内腔底部放置适量该。
4、试虫成虫; C、 利用安装在防逃逸器皿上方的视频摄像头实时拍摄所述成虫的活动图像, 活动图像 经无线网络WIFI发送到手机APP中, 实时监测密闭环境中成虫的行为异常个体数量和被击 倒个体数量; D、 根据步骤C中所监测到成虫图像监视杀虫效果, 并得到成虫的行为异常比率与异常 比率达到时间t1之间的变化模型、 被击倒比率与被击倒比率达到时间t2之间对应的变化模 型; E、 通过试虫被完全杀死时间T与异常比率达到时间t1之间的时间差T- t1、 试虫被完全 杀死时间T与被击倒比率达到时间t2之间的时间差T- t2, 来预测某个待查询比率下完全致 死害虫的剩余时间。 权利要求书 1/1 页 2 C。
5、N 111242796 A 2 一种实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法 技术领域 0001 本发明属于属于储藏物密闭杀虫技术领域, 更具体讲涉及一种实时监测密闭环境 中杀虫效果和预测杀虫时间的方法。 背景技术 0002 目前储粮杀虫中所采用的气调技术被认为是一种无污染的绿色生态储粮技术。 采 用气调杀虫时, 需要在密闭环境中进行。 评价气调杀虫效果往往需要等到打开密闭环境散 气至氧气浓度安全后才能取样进行即后取样检测法, 且只能检查害虫最终存活情况或 杀虫效果。 也有在密闭前在粮面设置虫样, 在过程中间隔一定时间打开密闭环境取出虫样 检查, 此种方法与后取样检测法相比, 虽能早一些。
6、间断地了解到害虫存活或杀虫效果, 但是 一方面需要准备较多虫样、 实施难度较大, 另一方面需要反复多次打开密闭环境、 操作麻 烦, 并且还会影响到环境的密闭性能。 发明内容 0003 本发明的目的正是针对现有技术的不足而提供的一种实时监测密闭环境中杀虫 效果和预测杀虫时间的方法。 利用本发明在不需要打开密封环境的前提下就能够通过远程 实时监测害虫行为反应程度, 并通过成虫行为异常、 击倒比率, 智能化预测出杀虫剩余时 间, 具有操作简单、 使用方便、 动态直观、 及时实时的优点。 0004 本发明的目的可通过下述技术措施来实现: 本发明的一种实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法, 其。
7、特征在于: 所 述方法包括下述步骤: A、 在预先测定得到试虫的成虫和隐蔽性存在于粮粒内不可见虫态之卵、 幼虫、 蛹及耐 力最强虫态的完全致死时间基础上, 获知该种试虫被完全杀死时间T, 以及试虫被完全杀死 时间T与易观测成虫虫态出现行为反应程度时间关系; B、 在对气调杀虫操作密闭前, 将上端敞口的防逃逸器皿放置到同样气调密闭环境内, 防逃逸器皿内腔底部放置适量该试虫成虫; C、 利用安装在防逃逸器皿上方的视频摄像头实时拍摄所述成虫的活动图像, 活动图像 经无线网络WIFI发送到手机APP中, 实时监测密闭环境中成虫的行为异常个体数量和被击 倒个体数量; D、 根据步骤C中所监测到成虫图像监。
8、视杀虫效果, 并得到成虫的行为异常比率与异常 比率达到时间t1之间的变化模型、 被击倒比率与被击倒比率达到时间t2之间对应的变化模 型; E、 通过试虫被完全杀死时间T与异常比率达到时间t1之间的时间差T- t1、 试虫被完全 杀死时间T与被击倒比率达到时间t2之间的时间差T- t2, 来预测某个待查询比率下完全致 死害虫的剩余时间。 0005 本发明的工作原理如下: 说明书 1/5 页 3 CN 111242796 A 3 本发明是在掌握害虫成虫和隐蔽性存在于粮粒内不可见虫态之卵、 幼虫、 蛹完全致死 时间基础上, 通过现代视频监测、 图像信息通讯、 并控制条件, 远程监测密闭环境气调杀虫 。
9、过程中的杀虫效果, 并通过容易观测的害虫成虫的行为反应程度预测完全杀虫效果的时 间。 利用本发明在不需要打开密封环境的前提下就能够通过远程实时监测害虫行为反应程 度, 并通过成虫行为异常、 击倒比率, 智能化预测出杀虫剩余时间, 具有操作简单、 使用方 便、 动态直观、 及时实时的优点。 0006 更具体讲, 本发明首先需要预先测定得到试虫的成虫、 卵、 蛹、 幼虫各虫态及其中 耐力最强虫态的完全致死时间的基础上, 获知该种试虫被完全杀死时间T; 然后利用视频摄 像头、 无线网络WIFI和手机APP构成的监控装置, 实时显示放置在密闭环境内上端敞口的防 逃逸器皿内腔底部的该种试虫成虫的活动图像。
10、, 选择该种试虫的成虫进行监测是由于成虫 虫态易于观测; 根据成虫的活动图像分别得到成虫的行为异常个体数量和被击倒个体数 量; 然后得到成虫的行为异常比率与异常比率达到时间t1之间的变化模型、 被击倒比率与 被击倒比率达到时间t2之间对应的变化模型; 最后通过试虫被完全杀死时间T与异常比率 达到时间t1之间的时间差、 试虫被完全杀死时间T与被击倒比率达到时间t2之间的时间差, 来预测某个待查询比率下完全致死害虫的剩余时间, 即可以预测整个密封粮仓中该种试虫 全部个体被杀死的剩余时间。 这是由于其它虫态的个体在耐力最强虫态被完全杀死前已全 部死亡, 所以在预测的剩余时间内密封粮仓内该虫种全部群体。
11、已被杀死。 0007 本发明的有益效果如下: 利用本发明在不需要打开密封环境的前提下就能够通过远程实时监测害虫行为反应 程度, 并通过成虫行为异常、 击倒比率, 智能化预测出杀虫剩余时间, 具有操作简单、 使用方 便、 动态直观、 及时实时的优点。 说明书附图 0008 图1是米象在98%的氮气气调和18温度条件不同虫态的完全致死时间图 (单位: d) 。 0009 图2是18温度条件下米象成虫的行为异常比率与异常比率达到时间t1之间的变 化模型图。 0010 图3是18温度条件下米象成虫的被击倒比率与被击倒比率达到时间t2之间的变 化模型图。 0011 图4是18温度条件下米象成虫的行为异常。
12、比率与异常比率达到时间差T-t1之间 的变化模型图。 0012 图5是18温度条件下米象成虫的被击倒比率与被击倒比率达到时间差T-t2之间 的变化模型图。 0013 图6是米象在98%的氮气气调和23温度条件不同虫态的完全致死时间图 (单位: d) 。 0014 图7是23温度条件下米象成虫的行为异常比率与异常比率达到时间t1之间的变 化模型图。 0015 图8是23温度条件下米象成虫的被击倒比率与被击倒比率达到时间t2之间的变 化模型图。 0016 图9是23温度条件下米象成虫的行为异常比率与异常比率达到时间差T-t1之间 说明书 2/5 页 4 CN 111242796 A 4 的变化模型。
13、图。 0017 图10是23温度条件下米象成虫的被击倒比率与被击倒比率达到时间差T-t2之 间的变化模型图。 0018 图11是米象在98%的氮气气调和28温度条件不同虫态的完全致死时间图 (单位: d) 。 0019 图12是28温度条件下米象成虫的行为异常比率与异常比率达到时间t1之间的 变化模型图。 0020 图13是28温度条件下米象成虫的被击倒比率与被击倒比率达到时间t2之间的 变化模型图。 0021 图14是28温度条件下米象成虫的行为异常比率与异常比率达到时间差T-t1之 间的变化模型图。 0022 图15是28温度条件下米象成虫的被击倒比率与被击倒比率达到时间差T-t2之 间的。
14、变化模型图。 具体实施方式 0023 本发明以下将结合实施例作进一步描述: 实施例一 实施例一的一种实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法包括下述步骤: A、 将试虫米象置于98%的能够完全杀死害虫的氮气气调条件中, 并在18温度下测定 米象对应的成虫、 卵、 幼虫、 蛹四种虫态的完全致死时间 (详见图1, 卵、 幼虫、 蛹的完全死亡 时间测定是通过对照试验比对得出的) ; 通过对比图1中的时间参数后可以获知: 米象的蛹 虫态耐力最强, 因此只要能够将蛹完全杀死就可完全杀死其它耐力较小的卵、 幼虫、 成虫虫 态; 在98%的氮气气调条件和18/温度下前提下, 耐力最强虫态完全致死时间即。
15、该种 试虫被完全杀死时间T为25天; B、 在对气调杀虫操作密闭前, 将上端敞口的防逃逸器皿放置到同样气调密闭环境内, 防逃逸器皿内腔底部放置适量米象成虫; C、 利用安装在防逃逸器皿上方的视频摄像头实时拍摄所述成虫的活动图像, 活动图像 经无线网络WIFI发送到手机APP中, 实时监测密闭环境中成虫的行为异常个体数量和被击 倒个体数量; D、 根据步骤C中所监测到成虫图像监视杀虫效果, 并得到成虫的行为异常比率与异常 比率达到时间t1之间的变化模型 (参见图2) 、 被击倒比率与被击倒比率达到时间t2之间对应 的变化模型 (参见图3) ; E、 通过试虫被完全杀死时间T与异常比率达到时间t1。
16、之间的时间差T- t1, 得出行为异 常比率与异常比率达到时间差T- t1之间对应的变化模型 (参见图4) ; 通过试虫被完全杀死 时间T与被击倒比率达到时间t2之间的时间差T- t2, 得出被击倒比率与被击倒比率达到时 间差T- t2之间对应的变化模型 (参见图5) , 根据图4和图5可以查询在某个对应比率时距离 完全致死害虫的剩余时间, 即对整个密封粮仓中该种试虫全部个体被杀死的剩余时间进行 智能化预测。 0024 实施例二 说明书 3/5 页 5 CN 111242796 A 5 实施例二的一种实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法包括下述步骤: A、 将试虫米象置于98%的能够。
17、完全杀死害虫的氮气气调条件中, 并在23温度下测定 米象对应的成虫、 卵、 幼虫、 蛹四种虫态的完全致死时间 (详见图6, 卵、 幼虫、 蛹的完全死亡 时间测定是通过对照试验比对得出的) ; 通过对比图6中的时间参数后可以获知: 米象的蛹 虫态耐力最强, 因此只要能够将蛹完全杀死就可完全杀死其它耐力较小的卵、 幼虫、 成虫虫 态; 在98%的氮气气调条件和23/温度下前提下, 耐力最强虫态完全致死时间即该种 试虫被完全杀死时间T为19天; B、 在对气调杀虫操作密闭前, 将上端敞口的防逃逸器皿放置到同样气调密闭环境内, 防逃逸器皿内腔底部放置适量米象成虫; C、 利用安装在防逃逸器皿上方的视频。
18、摄像头实时拍摄所述成虫的活动图像, 活动图像 经无线网络WIFI发送到手机APP中, 实时监测密闭环境中成虫的行为异常个体数量和被击 倒个体数量; D、 根据步骤C中所监测到成虫图像监视杀虫效果, 并得到成虫的行为异常比率与异常 比率达到时间t1之间的变化模型 (参见图7) 、 被击倒比率与被击倒比率达到时间t2之间对应 的变化模型 (参见图8) ; E、 通过试虫被完全杀死时间T与异常比率达到时间t1之间的时间差T- t1, 得出行为异 常比率与异常比率达到时间差T- t1之间对应的变化模型 (参见图9) ; 通过试虫被完全杀死 时间T与被击倒比率达到时间t2之间的时间差T- t2, 得出被。
19、击倒比率与被击倒比率达到时 间差T- t2之间对应的变化模型 (参见图10) , 根据图9和图10可以查询在某个对应比率时距 离完全致死害虫的剩余时间, 即对整个密封粮仓中该种试虫全部个体被杀死的剩余时间进 行智能化预测。 0025 实施例三 实施例三的一种实时监测密闭环境中杀虫效果和预测杀虫时间的方法包括下述步骤: A、 将试虫米象置于98%的能够完全杀死害虫的氮气气调条件中, 并在28温度下测定 米象对应的成虫、 卵、 幼虫、 蛹四种虫态的完全致死时间 (详见图11, 卵、 幼虫、 蛹的完全死亡 时间测定是通过对照试验比对得出的) ; 通过对比图11中的时间参数后可以获知: 米象的蛹 虫态。
20、耐力最强, 因此只要能够将蛹完全杀死就可完全杀死其它耐力较小的卵、 幼虫、 成虫虫 态; 在98%的氮气气调条件和28/温度下前提下, 耐力最强虫态完全致死时间即该种 试虫被完全杀死时间T为13天; B、 在对气调杀虫操作密闭前, 将上端敞口的防逃逸器皿放置到同样气调密闭环境内, 防逃逸器皿内腔底部放置适量米象成虫; C、 利用安装在防逃逸器皿上方的视频摄像头实时拍摄所述成虫的活动图像, 活动图像 经无线网络WIFI发送到手机APP中, 实时监测密闭环境中成虫的行为异常个体数量和被击 倒个体数量; D、 根据步骤C中所监测到成虫图像监视杀虫效果, 并得到成虫的行为异常比率与异常 比率达到时间t。
21、1之间的变化模型 (参见图12) 、 被击倒比率与被击倒比率达到时间t2之间对 应的变化模型 (参见图13) ; E、 通过试虫被完全杀死时间T与异常比率达到时间t1之间的时间差T- t1, 得出行为异 常比率与异常比率达到时间差T- t1之间对应的变化模型 (参见图14) ; 通过试虫被完全杀 说明书 4/5 页 6 CN 111242796 A 6 死时间T与被击倒比率达到时间t2之间的时间差T- t2, 得出被击倒比率与被击倒比率达到 时间差T- t2之间对应的变化模型 (参见图15) , 根据图14和图15可以查询在某个对应比率 时距离完全致死害虫的剩余时间, 即对整个密封粮仓中该种试虫全部个体被杀死的剩余时 间进行智能化预测。 说明书 5/5 页 7 CN 111242796 A 7 图1 图2 图3 说明书附图 1/6 页 8 CN 111242796 A 8 图4 图5 图6 说明书附图 2/6 页 9 CN 111242796 A 9 图7 图8 说明书附图 3/6 页 10 CN 111242796 A 10 图9 图10 图11 说明书附图 4/6 页 11 CN 111242796 A 11 图12 图13 说明书附图 5/6 页 12 CN 111242796 A 12 图14 图15 说明书附图 6/6 页 13 CN 111242796 A 13 。
- 内容关键字: 实时 监测 密闭 环境 杀虫 效果 预测 时间 方法
能有效保证吸嘴袋质量的焊嘴机.pdf
市政工程用围栏.pdf
高浓度有机废气高效吸收精馏装置.pdf
摆动结构及出水装置.pdf
绝缘环保气体柜.pdf
用于氧化锌生产用的干燥机.pdf
弹出式卫星相机及分离装置.pdf
汽车充电桩电源线地下自动回收装置.pdf
皮带输送机.pdf
有利于促进SBS效应的布里渊光纤激光器.pdf
PDC钻头装卸辅助器.pdf
手套夹取码沓机构.pdf
吸附滤芯的功能恢复设备.pdf
自动化打磨装置.pdf
防爆型振动电机的加固机构.pdf
茶叶加工的烘干装置.pdf
多功能起重机.pdf
建筑材料单体燃烧性能检测辅助安装的装置.pdf
生态微景观演示用教具.pdf
频域知识继承的遥感基础模型轻量化方法.pdf
精制棉漂白滤水装置.pdf
复合型空壳平衡重消失模模具.pdf
铣口自动检测的全自动双激光打标机.pdf
韧性增强型钴锆树脂复合材料的制备方法及应用.pdf
基于设计校核一体化的紧固连接正向设计方法.pdf
气流疏导件及动力电池.pdf
小模数齿轮精度的视觉检测方法及系统.pdf
2,4,5-三氟苯乙酸的合成方法.pdf
船载油污收集组件及垃圾收集装置.pdf
大豆分级筛选设备.pdf
多轴分布式驱动车辆路面行驶条件识别方法、装置及设备.pdf
Java系统消息推送方法、装置、设备及介质.pdf
竹地板加工用工作台.pdf
混凝土轻质隔墙板条电管线盒预埋固定结构.pdf
变电站用易清洁的绝缘子.pdf
风机快速固定与隔振装置.pdf
具有回旋板的半导体晶粒拉晶管.pdf
护士站用电源.pdf
稳定性好的联轴器.pdf
树脂塞孔盖孔电镀板激光打码装置.pdf
改良型真石漆分散机.pdf
用于微电网的控制装置.pdf
电磁炉.pdf
可移动式电动牙刷刷头.pdf
温室大棚上太阳能板的安装结构.pdf
组合式工作船.pdf
会计账本的打孔装置.pdf
可旋转调节的全息投影装置.pdf
车身及其总成固定用多角度压紧的夹头装置.pdf
混凝土轻质隔墙板条芯孔蒸汽养护装置.pdf
节能降耗且方便更换减压阀的氮气管网.pdf