一种用于温室营养液检测的微混合器及检测系统

    公开(公告)号:CN109248618A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811082394.4

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明涉及微流体混合领域,公开了一种用于温室营养液检测的微混合器及检测系统,其中微混合器包括:进口通道、月牙型通道和出口通道;在进口通道的第一端口与出口通道的第一端口之间依次串联设置若干个月牙型通道;月牙型通道整体呈月牙状,且月牙型通道中部宽度大于两端宽度。本发明提供的一种用于温室营养液检测的微混合器及检测系统,通过设置月牙型通道的中间宽两端窄的月牙型结构,使流体在通道内一放一缩,沿着圆弧,产生离心力,大大增加了流体间的接触面积,显著提高了混合器混合效率。相比于传统混匀仪、摇床或振荡器,该被动式微混合器结构简单,体积小,制作简单,便携性好。

    日光温室封闭式栽培系统及方法

    公开(公告)号:CN103548621B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310533710.6

    申请日:2013-10-31

    CPC classification number: Y02A40/252 Y02A40/27 Y02A40/274

    Abstract: 本发明提供一种日光温室封闭式栽培系统及方法,涉及园艺栽培管理技术领域。所述系统包括:环境监测子系统、处理器和水肥一体化灌溉子系统;所述环境监测子系统,用于对温室内部环境信息和温室外部环境信息进行实时采集,并将采集的信息传输给处理器;所述处理器,对所述环境监测子系统实时采集的信息进行分析和处理,所述水肥一体化灌溉子系统,依据处理器处理的信息控制灌溉营养液的肥料配比、灌溉方式及不同的灌溉线路,并回收渗出的营养液,实现循环利用。本发明针对传统日光温室生产中自动化程度低、土壤连作障碍严重、资源利用率低和环境污染等问题,能有效提高日光温室生产自动化程度,实现节水、节肥、保护环境、可持续发展的目标。

    循环灌溉利用方法及系统
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103583134A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310533996.8

    申请日:2013-10-31

    CPC classification number: Y02A40/266 Y02A40/27

    Abstract: 本发明提供一种循环灌溉利用方法及系统,涉及园艺栽培管理技术领域。该方法包括:地面开若干条地沟,地沟内铺设PE薄膜,在PE薄膜上放置栽培基质;将地沟的一端薄膜底部打营养液回流孔,通过该孔向外连接一个回收支管道,所述回收支管道均连接回收主管道,营养液通过所述回收主管道流入回收桶内;所述回收桶内设置有抽水装置,该抽水装置通过循环管道与配肥桶连接,所述配肥桶通过灌溉管道对所述栽培基质进行灌溉;形成了灌溉、渗出、回收的营养液循环灌溉。本发明提出的日光温室水肥一体灌溉营养液循环利用系统,有效解决水、肥浪费和对环境的污染问题,设计合理、成本较低,可以在日光温室生产中普遍推广。

    日光温室封闭式栽培系统及方法

    公开(公告)号:CN103548621A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310533710.6

    申请日:2013-10-31

    CPC classification number: Y02A40/252 Y02A40/27 Y02A40/274

    Abstract: 本发明提供一种日光温室封闭式栽培系统及方法,涉及园艺栽培管理技术领域。所述系统包括:环境监测子系统、处理器和水肥一体化灌溉子系统;所述环境监测子系统,用于对温室内部环境信息和温室外部环境信息进行实时采集,并将采集的信息传输给处理器;所述处理器,对所述环境监测子系统实时采集的信息进行分析和处理,所述水肥一体化灌溉子系统,依据处理器处理的信息控制灌溉营养液的肥料配比、灌溉方式及不同的灌溉线路,并回收渗出的营养液,实现循环利用。本发明针对传统日光温室生产中自动化程度低、土壤连作障碍严重、资源利用率低和环境污染等问题,能有效提高日光温室生产自动化程度,实现节水、节肥、保护环境、可持续发展的目标。

    一种土壤养分浸提装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN102589952A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210065935.9

    申请日:2012-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种土壤养分浸提装置,涉及土壤样品前处理领域。在所述装置的中轴单元中,下挡板固定连接隔位支撑板的上表面;轴承的外圈固定连接隔位支撑板的下表面,内圈固定连接中轴套筒的外壁;中轴转轴的上端与上挡板固定连接,下端依次穿过下挡板、隔位支撑板和中轴套筒后与中轴支撑板固定连接;中轴套筒的下端设置有键槽,中轴转轴上设置有平键;弹性件设置在上挡板和下挡板之间;主圆柱齿轮套设在中轴套筒上,并且与副圆柱齿轮咬合;凸轮的边缘接触中轴支撑板的上表面;凸轮通过传动轴连接主锥形齿轮;主锥形齿轮垂直咬合副锥形齿轮。所述装置占地面积小,有利于实现车载作业。

    一种土壤水分测量仪器及方法

    公开(公告)号:CN101216439B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200810056482.7

    申请日:2008-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种土壤水分测量仪器及方法,该仪器包括:脉冲信号发生器,产生脉冲信号并将其传输到测量探针;测量探针,在接收脉冲信号后在其始端和末端进行反射,分别产生两路脉冲反射信号;脉冲检测电路,对测量探针产生的两路脉冲反射信号进行检波和采样,得到采样后的两路脉冲反射信号;微控制单元,根据采样后的两路脉冲反射信号得到土壤的单位容积含水率,该方法利用脉冲信号将在测量探头的始端与末端产生因阻抗不匹配而形成时域反射,测量镜像反射波的时间差,进而得知被测土壤实际对应的单位容积含水率。本发明具有测量速度快、精度高、低成本、易于批量化生产等优点。

    用于太赫兹光谱测量的样品承载装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN102183463A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110050929.1

    申请日:2011-03-03

    Inventor: 汪懋华 李斌 汪宁

    Abstract: 本发明提供一种用于太赫兹光谱测量的样品承载装置及其使用方法。一种用于太赫兹光谱测量的样品承载装置,其特征在于,所述样品承载装置为采用聚乙烯材料或者石英玻璃制成的长方体盒体;且所述长方体盒体为包括五个侧壁的无顶结构;所述长方体盒体的各侧壁厚度为1mm-1.5mm。采用本发明的技术方案,将待测样品导入本发明提供的太赫兹光谱测量的样品承载装置中,能够实现在太赫兹光谱的测量中对固体、液体或者气体的待测样品的准确测量,操作简单、实现方便,具有较强的适用性。

    一种同步实时测量土壤水分与电导率的方法及传感器

    公开(公告)号:CN1719245A

    公开(公告)日:2006-01-11

    申请号:CN200510089007.6

    申请日:2005-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于介电理论、基于频域方法的同时测量土壤水分与电导率的方法及传感器。本发明基于探针导纳计算方法的数学模型,采用多频率导纳分解法直接测量探头的导纳,进而分解探头导纳的实部与虚部,通过探头导纳实部与介电损耗的关系得出介质电导率,探头导纳虚部与介电常数的关系得出介质含水率;温度检测一方面提供介质基本的温度信息,同时可用来校准温度对电导率的影响。本发明具有能够分解各参数相互间的影响、测量精度高、能够连续输出测量结果、电导率测量范围大、传感器结构紧凑等优点,可广泛用于农田作业或研究等。

    激光控制平地系统用接收器

    公开(公告)号:CN1698405A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510059636.4

    申请日:2005-03-30

    Abstract: 本发明公开了属于控制装置范围的一种激光控制平地系统用接收器,由激光束、滤光处理、光电传感器、和控制器与外壳固定连接组成。在外壳内固定控制电路板,输出端子与控制电路板连接并固定在外壳的外面,串连的光电传感器通过支架固定在外壳的两边。采用硅光电池作为光电传感器,并在其光敏表面安装滤光片进行滤光处理,再经过微弱信号调理电路处理,输出位置偏差信号小,减少自然光干扰,提高光电传感器入射光的信噪比,抗干扰性强,性能稳定,成本较低;有效接收激光信号半径可达150米,适用进行旱田或水田平地作业。

    基于自然光照反射光谱的黄瓜叶片含氮量预测方法

    公开(公告)号:CN1584550A

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN200410048127.7

    申请日:2004-06-16

    Abstract: 本发明利用光谱分析技术,提出了一种基于自然光照反射光谱的黄瓜叶片含氮量预测方法,其通过测量在自然光照条件下标准板的表面反射光的强度及同样的条件下黄瓜叶片表面对指定波长光的反射光的强度,经过多重计算得出叶片反射指数,再得出基于自然光照反射光谱的黄瓜叶片含氮量,以判断黄瓜的营养状态,进行现场快速诊断。获得了作物在生长过程中的营养状态信息,就为收获高产优质的黄瓜做出了有力保障。

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