-
公开(公告)号:CN110778266B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910974606.8
申请日:2019-10-14
Applicant: 北京农业信息技术研究中心 , 北京农业智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明实施例提供一种牛舍卷帘智能调控方法及系统。该方法包括:获取若干个初始化变量;获取若干个环境参数及降雨量测量值;根据降雨量测量值控制牛舍卷帘的运行状态;基于若干个初始化变量获取牛舍内综合热环境指数和空气污染指数;基于综合热环境指数判断牛舍卷帘的开度调控方式;获取牛舍通风量需求估计关键参数,基于牛舍通风量需求估计关键参数得到牛舍通风需求量;基于牛舍通风需求量和若干个环境参数获取牛舍卷帘开口决策参数;计算牛舍卷帘开口决策参数,得到卷帘开口率。本发明实施例通过结合各种参数的分析处理,对卷帘开口率进行量化调控,减少了过度通风或通风不足的情况,提高了牛舍环境舒适度和生产效率。
-
公开(公告)号:CN106857038B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710120811.9
申请日:2017-03-02
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: A01G7/04
Abstract: 本发明提供了一种温室藤蔓类果蔬补光装置及补光方法,所述的装置包括安装于温室内的支架和多个灯组结构,每个所述灯组结构布置于藤蔓作物的行间,每一个所述灯组结构包括补光灯和升降移动部件,所述补光灯和所述升降移动部件固定连接,所述升降移动部件固定安装于所述支架的顶端,所述升降移动部件用于上下循环升降运动,以带动对应的补光灯进行上下循环升降运动,以给藤蔓作物进行均匀补光。该补光装置采用灯组作为补光光源,将其固定安装于温室的支架上,由特定的升降移动部件带动光源进行上下循环升降运动,为藤蔓类植株进行均匀补光,该装置为弱光天气下温室中藤蔓类果蔬作物的正常生长提供了保障,为高品质果蔬的生产提供了有效的设施基础。
-
公开(公告)号:CN106178034B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610694729.2
申请日:2016-08-19
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: A61L2/20 , A61L2/24 , A61L9/015 , A61L101/10
Abstract: 本发明涉及一种利用PID控制的温室集群臭氧智能消毒方法,包括以下步骤:设定待消毒温室环境中的适宜臭氧浓度;在所述待消毒温室环境中通入臭氧;获得实际臭氧浓度;比较所述实际臭氧浓度与适宜臭氧浓度的数值大小,采用PID控制方法控制臭氧的通入。本发明进一步提供了具有PID控制功能的温室臭氧消毒装置。本发明提供的方法及装置可以规避臭氧浓度过大对农作物植株造成损伤,避免臭氧浓度过小对病虫害不起任何作用,安全、高效、成本低,可以实现集群管控一体化式的臭氧消毒,具有极强的推广价值。
-
公开(公告)号:CN104604652B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510037401.9
申请日:2015-01-23
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: A01G27/02
CPC classification number: Y02A40/50
Abstract: 本发明涉及农业栽培与灌溉技术领域,尤其涉及一种自记作物蒸发蒸腾量的负水头供液系统及方法。该系统包括水源、液位检测装置和负水头装置;液位检测装置包括监测桶、控制器和液位传感器,所述监测桶与水源连接;所述液位传感器位于监测桶内,所述控制器与液位传感器电连接;所述负水头装置包括液位恒定桶、控压管、集气瓶、供液管路和多个陶瓷盘;所述液位恒定桶与监测桶连接;所述控压管的一端与液位恒定桶连接,另一端与集气瓶连接;所述集气瓶通过供液管路与多个陶瓷盘连接;该系统可实现作物蒸发蒸腾量的自动检测、计算和保存,大大降低了劳动强度和因人为因素造成的数据误差。
-
公开(公告)号:CN106524383A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610835710.5
申请日:2016-09-20
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
CPC classification number: B01D46/0023 , F24F7/08 , F24F11/0001 , F24F11/30 , F24F13/00 , F24F13/28
Abstract: 本发明涉及农业工程技术领域,尤其涉及一种设施蔬菜清洁生产智能装备系统。本发明提供的设施蔬菜清洁生产智能装备系统,包括:室内空气循环子系统,室内空气循环子系统包括污浊空气收集装置及与污浊空气收集装置通过管道连接的干净空气输出装置;空气过滤子系统,设于污浊空气收集装置与干净空气输出装置之间;杀菌消毒子系统,设于空气过滤子系统与干净空气输出装置之间;自动控制子系统,分别与污浊空气收集装置、空气过滤子系统、杀菌消毒子系统及干净空气输出装置连接。本申请立足设施蔬菜生产,智能、安全、高效,将室内的污浊空气转换为干净空气,有效改善农业生产的环境条件与生活空间,从源头上控制污染源,减轻环境污染,保障产品安全。
-
公开(公告)号:CN103800925B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310476103.0
申请日:2013-10-12
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: A61L2/18 , A01B77/00 , A01B79/00 , A01G31/00 , A61L101/10
Abstract: 本发明涉及增氧、消毒技术领域,公开了一种可用于土壤、基质、营养液等的增氧消毒装置,其包括水箱、臭氧发生器,还包括微纳米气泡发生器、吸水管以及设置在吸水管的文丘里,所述微纳米气泡发生器的进口通过吸水管与水箱连通,所述臭氧发生器通过臭氧管与吸水管连通。本发明的增氧消毒装置可将空气、臭氧溶于微纳米气泡液中,增加了氧气和臭氧在水中的溶解度,可实现土壤、基质、营养液的均匀补氧、消毒,并可有效利用自然界的空气进行补氧。本发明还公开了一种增氧消毒方法。
-
公开(公告)号:CN103718939A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310746918.6
申请日:2013-12-30
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: A01G31/02
CPC classification number: Y02P60/216
Abstract: 本发明提供了一种基质栽培营养液供液控制方法及系统,预先设置供液时间间隔,预先设置供液阈值,包括:S1:按照所述供液时间间隔对基质进行供液;S2:通过传感器检测基质中水的参数;S3:判断所述水的参数是否达到所述供液阈值,如果是,则停止供液,如果否,则继续供液,执行步骤S2。通过本发明提供了一种基质栽培营养液供液控制方法及系统,能够根据栽培植物的耗液量来确定供液量,营养液利用效率高。
-
公开(公告)号:CN109513032B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811531911.1
申请日:2018-12-14
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: A61L2/20 , A61L2/26 , A61L101/10
Abstract: 本发明提供的消毒装置及消毒方法,该消毒装置包括消毒介质生成机构、输送机构和转筒;所述转筒包括进料口与出料口,所述进料口和所述出料口沿所述转筒的轴线方向分别设置于所述转筒的相对两端;所述消毒介质生成机构与所述进料口相连通,所述输送机构的一端与所述进料口连通,所述输送机构的另一端由所述转筒内部穿过,并与所述出料口连通。本发明的消毒装置及消毒方法,自动化程度和处理效率高。
-
公开(公告)号:CN110778266A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910974606.8
申请日:2019-10-14
Applicant: 北京农业信息技术研究中心 , 北京农业智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明实施例提供一种牛舍卷帘智能调控方法及系统。该方法包括:获取若干个初始化变量;获取若干个环境参数及降雨量测量值;根据降雨量测量值控制牛舍卷帘的运行状态;基于若干个初始化变量获取牛舍内综合热环境指数和空气污染指数;基于综合热环境指数判断牛舍卷帘的开度调控方式;获取牛舍通风量需求估计关键参数,基于牛舍通风量需求估计关键参数得到牛舍通风需求量;基于牛舍通风需求量和若干个环境参数获取牛舍卷帘开口决策参数;计算牛舍卷帘开口决策参数,得到卷帘开口率。本发明实施例通过结合各种参数的分析处理,对卷帘开口率进行量化调控,减少了过度通风或通风不足的情况,提高了牛舍环境舒适度和生产效率。
-
公开(公告)号:CN106508626B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201610835761.8
申请日:2016-09-20
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: A01G27/00
Abstract: 本发明涉及农业智能装备技术领域,尤其涉及一种试验水分胁迫控制灌溉系统及其数据标定方法。本发明提供的试验水分胁迫控制灌溉系统,用于为栽培装置供水,包括首部装置及灌水装置,首部装置包括数据采集单元、胁迫灌溉控制单元及供水控制单元;数据采集单元用于采集栽培装置的含水量及灌溉总用水量;胁迫灌溉控制单元根据数据采集单元采集到的数据信息,结合预设的灌水上限及灌水下限值,计算所需灌溉量;供水控制单元用于根据所需灌溉量控制灌水装置的灌溉时间及灌溉水量。本申请基于数据采集单元能实时监测栽培装置的含水量,辅以数据标定算法得到最优灌水量,准确度高,且改变了单一测量控水方式,实现不同梯度水分胁迫试验的需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-