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公开(公告)号:CN103039343A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210594176.5
申请日:2012-12-31
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01G31/02
CPC classification number: Y02P60/216
Abstract: 本发明公开了一种反光无土栽培板,该反光无土栽培板由用于栽培的底板和用于反光的侧板构成L型结构,不仅同时兼备栽培和反光节能作用,同时还具备按需分隔栽培架空间的作用;还公开了一种设置有该反光无土栽培板的栽培架,反光无土栽培板的侧板将栽培架分隔出多个空间,各空间的光照、温度、CO2和营养液等资源分别进行单独调控,使得资源利用达到最大化,进而在降低栽培成本的基础上提高作物的产量。
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公开(公告)号:CN111226657A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010075537.X
申请日:2020-01-22
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明属温室加温技术领域,具体为一种主动蓄热的温室围护幕墙及其温室后墙与墙体材料。本发明的幕墙系统由XPS-PVC温室后墙,黑膜,上水管,回水管、装有水泵的水箱构成,水由上水管注入墙体和黑膜之间流动,由回水管导回装有水泵的水箱。本发明的XPS-PVC复合墙体材料由PVC作为饰面层,中间夹阻燃的XPS作为保温层。本发明的XPS-PVC温室后墙由温室钢骨架承担温室荷载,以多块XPS-PVC复合墙体材料拼接成墙板,固定在温室北墙钢骨架上得到。本发明幕墙系统直接利用墙体就能完成主动蓄放热的过程,无需单独设集热系统,占地少,造价低,易推广。
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公开(公告)号:CN111072428A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911402473.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明涉及植物水耕栽培技术领域,具体提供一种水耕植物微生物复合营养液,由无机矿质营养元素、有益菌和水组成。本发明还提供所述水耕植物微生物复合营养液的制备方法。本发明通过在营养液中添加具有耐水性强、耐酸碱,可在营养液里快速繁殖的地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌来增加水耕植物根系环境有益菌群数量,还可以产生例如各种酶类、维生素、氨基酸、促生长物质等的营养物质,在抑制致病菌生长的同时还能降低营养液亚硝酸盐含量,使水耕植物产品品质显著提高。
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公开(公告)号:CN107750750A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711065803.5
申请日:2017-11-02
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Inventor: 卢威 , 张义 , 程瑞锋 , 杨其长 , 方慧 , 周波 , 辛敏 , 柯行林 , 伍纲 , 李涛 , 刘文科 , 仝宇欣 , 李琨 , 和永康 , 魏晓然 , 张晨 , 展正朋
Abstract: 本发明涉及农业工程技术领域,公开了一种后墙蓄放热一体的日光温室,包括形成温室的后墙和侧墙,所述温室内设置有蓄热组件以及透明卷帘组件。本发明提供的后墙蓄放热一体的日光温室,其后墙采用不锈钢管骨架以及在骨架上设置太阳能集热板的结构,实现了后墙的蓄放热一体化设计。同时本发明设置有透明卷帘组件,白天,当后墙的太阳能集热板开始运行时,透明膜完全覆盖在太阳能集热板的内表面的一侧,在太阳能集热板前形成一个空腔,隔绝了集热板的热损失,提高了循环水的热能储存量;夜晚,需要放热时,开启透明膜,循环水继续在不锈钢骨架中流通,实现放热。
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公开(公告)号:CN104488671B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201410676695.5
申请日:2014-11-21
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
CPC classification number: Y02P60/216
Abstract: 本发明提供一种营养液液面‑栽培板‑植物冠层间通风降温的方法,包括如下步骤:在栽培板的定植孔之间开通气孔,在营养液供应管路上设置气泵,在不需添加营养液的时间将新鲜空气泵入营养液液面与栽培板之间的空隙,驱赶富含CO2的热空气从栽培板上的通气孔排到植物冠层并进一步排出植物冠层,使营养液液面‑栽培板‑植物冠层中充满新鲜空气。本发明还提供用于所述精准照明节能方法的装置。本发明的方法能够显著提高营养液液面‑栽培板‑植物冠层间的空气流动性,消除热积累,且所用装置利用现有水培设备,投资低,工程量小,不改变原有结构。
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公开(公告)号:CN104247643B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410472753.2
申请日:2014-09-16
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01G9/22
CPC classification number: Y02A40/258
Abstract: 本发明属于农业工程技术领域,具体涉及一种转筒上拉式卷帘机,包括拉帘转动轴、卷帘转动轴、引导绳及电机:塑料大棚两侧的棚外下部各设一个卷帘转动轴,温室覆盖物的一侧固定在卷帘转动轴上,另一侧通过引导绳连接缠绕到设于塑料大棚顶部的拉帘转动轴上,来自于塑料大棚棚两侧的引导绳缠绕方向相同,电机为拉帘转动轴和卷帘转动轴提供动力。本发明还提供了所述转筒上拉式卷帘机的使用方法。本发明转筒上拉式卷帘机结构合理,将保温被卷放到温室两侧地上,减少白天对温室内光照的遮挡,提高了塑料大棚内的透光率。
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公开(公告)号:CN104365361B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410669752.7
申请日:2014-11-20
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01G1/00
Abstract: 本发明涉及设施栽培领域,提供了一种基质所育苗的洗根方法,包括如下步骤:1)在育苗盘内铺上基质,播种后再覆盖一层基质,小水流浇透水,将播好种的育苗盘放置于透明板上开始育苗;2)需观察苗根部的生长情况时,将透明板和育苗盘同时举高观察,观察后同时放下;3)当苗的大小和根的生长情况符合水耕栽培或气雾栽培的要求时,将育苗盘单独拿起,架于一容器上,使伸长到育苗盘外的根悬空,以较大水流冲洗基质使其从育苗盘底分布的小孔流到容器内,取出育苗盘内剩下的苗即得到洗根后的苗。本发明还提供所述基质所育苗的洗根方法在植物栽培中的应用。采用本发明的方法易观察根部发育情况,洗根时避免伤害植物,减少植物感染,效率大幅提高。
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公开(公告)号:CN103703940B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310693763.4
申请日:2013-12-17
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01D91/02
Abstract: 本发明公开了一种连体甘薯隔株循环采收方法,1)成行种植甘薯种苗;2)株高200mm时打顶;3)以相邻植株的侧枝相互靠接;4)去除靠接点下端侧枝,在靠接点上端保留营养枝并对其进行吊蔓;5)甘薯膨大至有可上市的大薯块后,隔株采收大薯块留下小薯块,未采收的小薯块继续培养;6)待步骤5被采收植株缓苗后采收相邻植株的大薯块留下小薯块,未采收的小薯块继续培养;7)循环重复步骤5-6。本发明的方法有效利用了甘薯多年生的特性,通过靠接的方式将多株甘薯连接成一个整体,采收时隔株采收,植株不枯萎,小薯块可继续生长到下轮采收,达到多年循环采收效果,大大缩短了甘薯生产周期,同时提高了植株养分利用效率,进而了提高产量。
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公开(公告)号:CN103704114B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310694468.0
申请日:2013-12-17
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
CPC classification number: Y02P60/216
Abstract: 本发明涉及无土栽培领域,具体提供一种水汽根垫栽培设备,由栽培箱体、网架、根垫、雾化喷嘴和定时器构成;栽培箱体内的上部水平设有网架,网架上铺设种植植物用的根垫,栽培箱体上口覆盖地膜;栽培箱体内的底部设有雾化喷嘴来为根垫提供雾化后的水和/或营养液,定时器控制雾化喷嘴的喷雾时间。本发明还提供使用所述水汽根垫栽培设备的栽培方法。本发明利用根垫对箱体内湿度进行缓慢释放,使空气湿度保持在75-95%,有利于气生根的生长,解决了水耕栽培溶氧量低、缓冲能力差、容易烂根、适宜品种有限等问题,且相对于基质栽培来说基质需求量小,节约了资源和成本。本发明从根本上改进了现有无土栽培模式,将推动无土栽培产业的全面发展。
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公开(公告)号:CN104737842A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510098498.4
申请日:2015-03-05
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
CPC classification number: Y02P60/146
Abstract: 本发明涉及设施栽培领域,具体提供了一种激光发射器外置式人工光系统,主要由设置在栽培设施开有小孔的墙外的激光发射器,以及设置在栽培设施内的若干对分光棱镜和激光发散装置构成;分光棱镜沿激光发射器所发激光束的光路排列,将射至其上的激光束分出一支分支激光束射向对应的激光束发散装置。本发明的人工光系统将激光发散装置外置在栽培设施外,又使用转化为热能比例小的激光,对栽培设施内的热负荷影响小,无需进行散热;同时,本发明利用了激光中大量光子集中在一个极小的空间范围内射出,能量密度极高,且具有几乎单一的波长,即使经过长距离的传播依然能保持其强度和波形的特点,光能利用率高,大大降低了植物栽培过程中的能耗。
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