-
公开(公告)号:CN101246094B
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN200810102682.1
申请日:2008-03-25
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 北京市农林科学院 , 河北省农林科学院农业资源环境研究所 , 甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所 , 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所
摘要: 本发明公开了一种自流式农田地下淋溶液收集装置,属于环境科学、土壤学和植物营养学研究领域。本发明装置包含淋溶盘,出水管,集液管,通气管,抽液管,采样瓶,缓冲瓶和真空泵;淋溶盘用于收集淋溶液;集液管通过出水管和淋溶盘的出水口相连,淋溶盘中的淋溶液能自动流入集液管;真空泵用于将集液管收集的淋溶液通过抽液管在缓冲瓶的缓冲下提取至采样瓶。相对于现有技术,本发明具有结构合理、制造简便、容易实施等特点,特别适用于监测氮、磷、农药等土壤溶质的淋溶对地下水的影响。
-
公开(公告)号:CN101261201A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810102676.6
申请日:2008-03-25
申请人: 北京市农林科学院 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 , 甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所 , 河北省农林科学院农业资源环境研究所
摘要: 本发明公开了一种自然状态下的土壤淋溶液收集方法,属于环境科学、土壤学和植物营养学研究领域。本发明方法主要包含如下步骤:获得竖直方向的土壤剖面,挖出的土壤按深度分层堆放;在上述土壤剖面上的目标深度上开挖水平方向的洞穴,洞穴的上表面应当保证平整;在洞穴中插入淋溶盘,淋溶盘中放入目标深度的土层的土壤调制的泥浆;分层回填挖开的土壤,逐层压实,并多次灌溉使回填的土壤尽量恢复原状。本发明方法可实现在自然状态下对土壤淋溶液的收集和监测,特别适用于监测氮、磷、农药等土壤溶质的淋溶对地下水的影响。
-
公开(公告)号:CN101246156A
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200810102689.3
申请日:2008-03-25
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 北京市农林科学院 , 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 , 甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所 , 河北省农林科学院农业资源环境研究所
摘要: 本发明公开了一种农田地下淋溶原位监测装置,属于环境科学、土壤学和植物营养学研究领域。本发明装置包含淋溶盘,出水管和采样瓶。淋溶盘为一不透水容器,上部开口,用于收集淋溶液;淋溶盘下部设有出水口;出水管为一不透水的双通导水管,一端连接淋溶盘的出水口,另一端连接采样瓶的进水口,淋溶盘中的淋溶液能自动通过出水管流入采样瓶;采样瓶为一不透水容器,上设进水口,用于收集来自淋溶盘的淋溶液。本发明装置特别适用于监测氮、磷、农药等土壤溶质的淋溶对地下水的影响,特别是在实现原位监测的条件下,降低了采样的难度,使采样过程简单快捷。
-
公开(公告)号:CN101241120A
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200810102681.7
申请日:2008-03-25
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所 , 北京市农林科学院 , 湖南省土壤肥料研究所 , 西南大学 , 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所
摘要: 本发明公开了一种农田地下淋溶和地表径流原位监测一体化装置,属于环境科学、土壤学和植物营养学研究领域。本发明装置包含径流池,淋溶盘,出水管,采样瓶,和径流收集管;淋溶盘水平安装于径流池竖直土壤剖面的目标深度,采样瓶通过出水管和淋溶盘的出水口相连,收集淋溶液;径流收集管为一“上”字形四通管,含有一个出水口和三个可以封闭的进水口,三个进水口的高度不同;每个径流池与至少一个径流收集管的出水口连通。本发明装置特别适用于监测氮、磷、农药等土壤溶质的淋溶对地下水的影响,特别是在实现原位监测的条件下,可以同时同地监测土壤淋溶和径流状况,提高了准确度,且采样过程简单快捷。
-
公开(公告)号:CN103308351A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310276395.3
申请日:2013-07-03
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 北京市农林科学院
IPC分类号: G01N1/20
摘要: 本发明公开了一种具有可塑边界的地下淋溶原位收集装置。它包括淋溶采集体和淋溶液过滤采集桶;淋溶采集体为顶部开口的筒体,其由不透水软性薄膜围成;淋溶液过滤采集桶的开口端与一桶盖配合,且桶盖为内凹式;桶盖上设有若干个滤水孔;淋溶液过滤采集桶设于淋溶采集体的下部,且与淋溶采集体的底部相连接;与淋溶液过滤采集桶相连接的淋溶采集体的底部上设有与滤水孔相应的通孔;淋溶液过滤采集桶内设有抽液管和通气管,抽液管从所述淋溶液过滤采集桶的底部延伸至淋溶采集体的上部;通气管从淋溶液过滤采集桶的顶部延伸至淋溶采集体的上部。本发明选择具有弹性的不透水软性薄膜作为淋溶采集体,可有效克服热胀冷缩导致的池壁效应。
-
公开(公告)号:CN101241120B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200810102681.7
申请日:2008-03-25
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所 , 北京市农林科学院 , 湖南省土壤肥料研究所 , 西南大学 , 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所
摘要: 本发明公开了一种农田地下淋溶和地表径流原位监测一体化装置,属于环境科学、土壤学和植物营养学研究领域。本发明装置包含径流池,淋溶盘,出水管,采样瓶,和径流收集管;淋溶盘水平安装于径流池竖直土壤剖面的目标深度,采样瓶通过出水管和淋溶盘的出水口相连,收集淋溶液;径流收集管为一“上”字形四通管,含有一个出水口和三个可以封闭的进水口,三个进水口的高度不同;每个径流池与至少一个径流收集管的出水口连通。本发明装置特别适用于监测氮、磷、农药等土壤溶质的淋溶对地下水的影响,特别是在实现原位监测的条件下,可以同时同地监测土壤淋溶和径流状况,提高了准确度,且采样过程简单快捷。
-
公开(公告)号:CN101246156B
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN200810102689.3
申请日:2008-03-25
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 北京市农林科学院 , 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 , 甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所 , 河北省农林科学院农业资源环境研究所
摘要: 本发明公开了一种农田地下淋溶原位监测装置,属于环境科学、土壤学和植物营养学研究领域。本发明装置包含淋溶盘,出水管和采样瓶。淋溶盘为一不透水容器,上部开口,用于收集淋溶液;淋溶盘下部设有出水口;出水管为一不透水的双通导水管,一端连接淋溶盘的出水口,另一端连接采样瓶的进水口,淋溶盘中的淋溶液能自动通过出水管流入采样瓶;采样瓶为一不透水容器,上设进水口,用于收集来自淋溶盘的淋溶液。本发明装置特别适用于监测氮、磷、农药等土壤溶质的淋溶对地下水的影响,特别是在实现原位监测的条件下,降低了采样的难度,使采样过程简单快捷。
-
公开(公告)号:CN101246093B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200810102677.0
申请日:2008-03-25
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 西南大学 , 北京市农林科学院 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所 , 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 , 湖南省土壤肥料研究所
摘要: 本发明公开了一种能够同时适用于水田、旱田和水旱轮作条件下的径流收集管和相应的径流收集装置,属于农业科技领域。本发明径流收集管为四通管,包含三个进水口和一个出水口,其外形可以呈“上”字形结构,进水口一的进水高度和田埂的排水高度一致,进水口二的进水高度和地面高度一致;进水口三的进水高度与田间排水沟的排水高度一致;本发明还提供了一种使用本发明径流收集管的径流收集装置,其包含至少一个径流池,每个径流池包含至少一个本发明径流收集管。本发明适用于水田、旱田和水旱轮作条件下的径流收集和监测。
-
公开(公告)号:CN109459558B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201811541071.7
申请日:2018-12-17
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明涉及一种远程土壤监测装置,属于土壤监测技术领域,包括基座、固定杆、电控箱和固定板,所述基座底部安装有第一传感器和第二传感器,所述固定杆上端安装有电控箱和固定板,所述固定板底部安装有摄像头和红外成像装置,所述固定板上端安装有支撑柱,所述支撑柱上端设有方向可调的太阳能电池板。本发明通过传感器对土壤进行全面实时的监测,便于及时根据土壤情况进行合适的农业生产,通过多方位光照传感器配合太阳能电池板对装置供电,使太能能电池板保持较高的转化率,保持装置正常运行,并通过摄像头和红外成像装置对监测装置进行有效的监控。
-
公开(公告)号:CN117296764A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311411888.3
申请日:2023-10-27
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
摘要: 本发明涉及稻田生态种养技术领域,特别是涉及一种稻虾田土壤种植障碍消减与甲烷(CH4)减排的方法。本发明提供的方法通过小龙虾繁养分离减少冬季泡田面积和时间,增加了稻田的通气量和氧气含量,延长秸秆好养分解时间,同时降低稻田潜育化程度和提升土壤质量;来年通过水稻直播推迟水稻淹水时间,降低水稻生育期总泡田时长,增加了小龙虾未利用的秸秆饲料等有机物料的好养腐解,减少了产甲烷菌的厌氧分解,有效降低CH4排放量的同时确保农民收入。
-
-
-
-
-
-
-
-
-