Closed-system house cricket using architectural technology for improving off-season cricket productivity for community enterprise and commercial entrepreneurs in Sakon Nakhon province

Authors

  • Arnuttapong Parahas Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province
  • Sittiruk Jamsai Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province
  • Kittiwath Jeebkaew Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province
  • Krisada Prompinit Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province
  • Pattarawut Srikcomkao Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province
  • Foongsri Pakdeesuwan Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province
  • Jaturong Srithong Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province
  • Lalinee Tubtimthog Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province
  • Pakphum Sonongbua Faculty of Agricultural Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon province

Keywords:

Smart house, Architecture, Weather, Cricket, Internet of thing

Abstract

The objective of this research was to 1) design and develop an intelligent cricket house using architectural design principles to save energy, 2) create suitable conditions for the reproduction of crickets, 3) increase off-season production and 4) achieve GAP standards in conjunction with the development of the Internet of Things (IoT) system to control temperature in smart greenhouses. The design of the greenhouse emphasized controlling the environment by installing temperature and humidity sensors, suction fans, blowing fans, and misting water pumps. and lighting system. Test results showed that the system could control the greenhouse environment and adjust operating settings through the control screen and mobile phone. It also helped in recognizing information to solve problems quickly. The target group was farmers who breed crickets in Na Kaeo Subdistrict. Phon Na Kaeo District, Sakon Nakhon Province. From an experiment in raising crickets in a prototype greenhouse. It was found that during the summer, the temperature inside the greenhouse was higher than the temperature outside. Data prior to the installation of the temperature control system revealed a minimum temperature of 22.13°C and a maximum temperature of 42.92°C. Manual controls showed a different uptime for the equipment than automatic controls. By controlling it with the Blynk app, the fan and mist pump could be controlled well by the users. The results of technology transferred to farmer groups emphasized the application of technology in raising crickets. Using modern tools to control temperature, increase efficiency in raising crickets and provide advice on business management and product marketing. This development is linked to the concept of sustainable development by creating a community that exchanges knowledge and supports new innovations to add value to the products of the cricket farming group in the long run.

References

ชลดา ยอดยิ่ง. (2561). การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างโลกอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติเพื่อใช้ในการผลิตอาหารแหงเพื่อการพาณิชย์. รายงานการวิจัย. คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม.

ชลดา ยอดยิ่ง. (2562). การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตผลทางการเกษตร. รายงานการ วิจัย. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม.

บงกช ประสิทธ์ และสุขฤดี นาถกรณกุล. (2550). การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์แปรรูปผลิตผลทาง การเกษตร. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.

บริษัท เอ็นโซล จำกัด. (2554). โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. กระทรวงพลังงาน: กรุงเทพฯ.

รจเรศ พรจันทร์. (2563). การศึกษาและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการแปรรูปอาหาร. วารสารวิจัย การเกษตรไทย. 10(1): 45-52.

วีรญา นาคพนม. (2565). การศึกษาผลกระทบของการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต่อคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร. วารสารเกษตรกรรมไทย. 14(3): 123-130.

สุจิตรา พันธุ์ทอง. (2567). การประเมินประสิทธิภาพของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบดัดแปลง. วารสารพลังงาน ทดแทน. 11(2): 85-92.

อนุสรณ์ แสงเจริญ. (2558). การพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนเรือนกระจกหลังคา รูปทรงคาโบลา. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อนุสรณ์ แสงเจริญ. (2561). การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Ahmad I., Chen K., Wang Y. and Ullah I. (2020). Smart farming: Internet of things (IoT)-based sustainable agriculture. Agriculture. 12(10): 1745. https://doi.org/10.3390/agriculture12101745.

Liu Y., Shen Y. and Wu Z. (2021). Internet of things for the future of smart agriculture: A comprehensive survey of emerging technologies. Journal of Agricultural Systems. 15(1): 23-135. https://doi.org/10.1109/JAS.2021.3051174.

Chen Y., Wang H. and Zhou X. (2019). IoT applications in agriculture: Sustainable resource management in farming. Journal of Smart Agriculture. 9(4): 395-420. https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.09.015

Wang X., Zhao L. and Tao W. (2020). Internet of things (IoT) for sustainable smart agriculture. Transactions on Agricultural Systems. 20(7): 189-205. https://doi.org/10.1109/TAS.2020.106352.

Published

2025-04-09

How to Cite

Parahas, A. ., Jamsai, S. ., Jeebkaew, K. ., Prompinit, K. ., Srikcomkao, P. ., Pakdeesuwan, F. ., Srithong, J. ., Tubtimthog, L. ., & Sonongbua, P. . (2025). Closed-system house cricket using architectural technology for improving off-season cricket productivity for community enterprise and commercial entrepreneurs in Sakon Nakhon province. Agriculture & Technology RMUTI Journal, 6(1), 110–124. retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/article/view/264858