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公开(公告)号:CN104481017B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410797385.9
申请日:2014-12-18
Applicant: 云南省农业科学院农业环境资源研究所 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 大理澳芙兰生物科技有限公司
Abstract: 一种利用生态沟塘系统防治山区/半山区农村面源污染的方法,步骤如下:步骤一、确定村落居民区实际面积、人口数量、养殖数量,地面径流系数,地表硬化度参数;并确定农村居民区污水产生量;步骤二、改造农村居民区排水沟渠,使得农村居民区域的面源污水只有一个出水口;步骤三、在农村居民区污水出水口处建设污水分流装置、均化调节装置及无害化处理装置;该方法在山区/半山区村庄原有自然沟道基础上进行系统化完善,实现村庄面源污水的面收集,均化调节,无害化处理,农田利用后再进入下游河湖的系统方法,有效降低山区/半山区农村污水对水体的影响。
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公开(公告)号:CN106165585A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610462594.7
申请日:2016-06-16
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用生物炭防治稻油轮作模式农田区域磷流失的方法。该发明方法是在水稻、油菜轮作区常规施肥量基础上,通过减施一定量的化肥,并配施一定量的生物炭可达到有效防治该农田区域磷流失的目的,其中化肥减施量为作物化肥需求量的二分之一,水稻每亩添加2250kg生物炭,油菜每亩添加4500kg生物炭,所用的生物炭是采用地上部分玉米秸秆,经过热解炭化制备而成,该方法经过验证,可以达到增加土壤有效磷含量,降低水稻田面水总磷含量,在减施化肥的情况下不会造成水稻、油菜减产,具有较高的环境和经济效益并值得推广。
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公开(公告)号:CN106017577A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610459380.4
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G01F1/00
CPC classification number: G01F1/00
Abstract: 本发明涉及一种圩垸农田面源污染排水量监测装置及方法,该装置包括排水监测模块,所述排水监测模块包括容置腔及设置在所述容置腔内的若干个水量传感器;所述容置腔的一个侧壁上开设有进水口,各个水量传感器呈阵列排布,且各个水量传感器的中心轴与所述进水口的进水方向平行。本发明中,由于在容置腔中设置若干个水量传感器,且各个水量传感器的中心轴与进水口的进水方向平行,因此不管排水口流量的大小,根据容置腔内各个水量传感器输出的水量,就可以确定容置腔内的水位,进而确定排水口的排水量。可见,本发明相对于现有技术中采用大口径流量计法,流量监测的精度较高,而且能够在小流量时监测到圩垸排水。
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公开(公告)号:CN106012948A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610462592.8
申请日:2016-06-16
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: E02B1/00 , E02B11/00 , C02F9/14 , C02F101/16
CPC classification number: E02B1/00 , C02F1/28 , C02F1/286 , C02F1/52 , C02F3/32 , C02F9/00 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2301/08 , E02B11/00
Abstract: 本发明公开了一种利用氮磷拦截沟防治丘陵山地地区农业面源污染的方法。该方法是在丘陵山地地区农田的分布基础上,根据农田区域的坡度和高程情况,建设多级拦截沟,两级拦截沟水平间距为50米,每条拦截沟深1.5米,宽1米,拦截沟底部为厚度为0.5米氮磷拦截层,并使用厚度为0.2米的覆土镇压,氮磷拦截层由质量比为1∶3∶1的秸秆、锯末和土壤混配而成,该方法可以去除丘陵山地地区农业面源污染中30%的氮含量和25%的磷含量,对丘陵地区农田面源污染有效控制,并可以减缓丘陵山区农田的水土流失,另一方面拦截沟内填料第二年可以作为农田肥料,具有较好的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN105974090A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610460763.3
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G01N33/24
CPC classification number: G01N33/24 , G01N2033/245
Abstract: 本发明涉及一种农田面源污染地下淋溶量监测装置及方法,该装置包括:淋溶桶和第一热熔管;所述淋溶桶内设有液位传感器,用于监测地下淋溶水量;所述第一热熔管一端穿过所述淋溶桶的顶盖,另一端与第一三通阀的第一接口相连;所述第一热熔管的内径大于所述液位传感器的内径。本发明提出的农田面源污染地下淋溶量监测装置及方法,通过设置内径大于液位传感器内径的热熔管,提供了更换所述液位传感器的管道,实现定期对所述液位传感器进行校准或更换,提高了农田面源污染地下淋溶量监测的准确性。
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公开(公告)号:CN105973307A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610460777.5
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G01D21/02
CPC classification number: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种圩垸农田面源污染主要水过程监测装置及方法,该装置包括适于安装在农田圩垸的排水口处的排水监测装置、适于安装在农田圩垸的灌溉水口的第一水量传感器及适于设置在农田圩垸的作物区内的雨量监测器,排水监测装置包括容置腔及设置在容置腔内的若干个第二水量传感器;容置腔的一个侧壁上开设有进水口,各个第二水量传感器呈阵列排布,且各个第二水量传感器的中心轴与进水口的进水方向平行。本发明可以实现对主要水过程‑排水量、降雨量和灌溉水量的监测,而且相对于现有技术提高主要水过程的监测精度。
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公开(公告)号:CN104285574B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410442797.0
申请日:2014-09-02
Applicant: 云南省农业科学院农业环境资源研究所 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: A01C21/00
Abstract: 本发明涉及一种农田氮素投入阈值的计算方法,属农业环境保护技术领域;农田氮素投入阈值的计算方法按照下面步骤进行:对比种植,统计数据;利用统计结果确定农田作物的产量氮素阈值和农田的环境氮素投入阈值;根据作物的产量氮素阈值和区域农田的环境投入氮素阈值,确定农田土壤类型,划分土壤肥力水平,对确定的氮投入阈值进行修正;最后,计算农田氮素投入阈值。本发明根据作物的产量氮素阈值和区域农田的环境投入氮素阈值,计算农田氮素投入阈值,做到既可以合理的使用氮肥达到增产的效果,同时,又避免浪费,避免对土壤生态环境的影响,实现一个供求平衡,促进土壤的合理使用,解决了农田的长期使用中肥力和污染的矛盾、增产和节能的矛盾,对引领农业产业向可持续健康发展具有重要作用。
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公开(公告)号:CN105279324A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510654696.4
申请日:2015-10-11
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开一种基于区域尺度旱地作物氮投入环境阈值的确定方法。该方法包括区域内最高相对产量下施氮量的确定、初步确定区域尺度旱地作物氮投入的环境阈值、初步确定的氮投入环境阈值下的区域产量风险和环境风险评估,最终确定区域尺度旱地作物氮投入环境阈值。本发明确定区域尺度氮投入环境阈值为98%最高相对产量对应的施氮量,其应用十分简单方便。本发明方法确定的氮投入环境阈值是基于区域尺度的历史数据和区域尺度土壤类型的当前试验数据获得,具有区域广泛适应性和可行性,采用试验点进行产量和环境两个风险评估才最终确定,使得实施效果安全可靠。不仅可以维持作物高产,而且可以有效地、大幅度地降低氮肥过量施用导致的环境污染风险。
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公开(公告)号:CN105236501A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510753570.2
申请日:2015-10-31
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用区域沟塘系统防治平原水网区农田面源污染的方法。该方法在平原水网区原有灌排沟渠和塘系统基础上,根据农田区域沟塘系统的分布情况和高程,采用生态沟渠将各单体和设施按其功能紧密联系在一起,将最高位塘作为农田灌溉水预处理塘,将最低位塘作为水量水质综合平衡调控站,将低位塘中的水提升到高位塘,形成多级串联循环的沟塘净化系统,整个沟塘循环系统通过在关键部位设置水位控制闸门,调节和控制水在系统内农田的滞留时间,延长污染物质的迁移路径,达到减少外排水量和充分利用氮磷的目的,可以有效消减农田面污染,为保护平原水网区水环境发挥巨大作用。
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公开(公告)号:CN105009768A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510391990.0
申请日:2015-07-06
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: A01C21/00
Abstract: 本发明涉及一种流域尺度氮素化肥最大允许投入量的确定方法,该方法包括以下步骤:(1)选取典型研究区;(2)构建典型研究区面源污染的模型,并模拟验证;(3)建立氮素化肥投入量与氮素输出浓度的响应关系;(4)根据目标研究区环境规划及环境分区水质要求,确定保证目标研究区地表水水质安全的总氮浓度限值;(5)确定目标研究区氮素化肥最大允许投入量。本发明提供的方法在流域尺度农业面源污染防控管理技术领域具有非常好的应用前景。
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