一种苏打盐碱稻田牧鸭秸秆还田方法及其应用

    公开(公告)号:CN117598060A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202410040180.X

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种苏打盐碱稻田牧鸭秸秆还田方法及其应用,属于苏打盐碱稻田秸秆还田技术领域。所述牧鸭秸秆还田方法的步骤包括:水稻留茬收割后将水稻秸秆粉碎并撒入稻田,灌水,牧鸭,至秸秆层厚度降低≥80%或秸秆入泥、覆泥比例≥80%,停止牧鸭并对稻田进行排水,晾田至无明水,浅耕,完成秸秆还田。本发明利用鸭的聚集习性和采食踩踏活动,通过高密度放牧及逐块推进方式,实现表土泥浆化、秸秆层压实入泥、鸭粪天然调节碳氮比等效果;浅翻可实现秸秆全量混入土壤,且不会破坏下层土体结构,同时浅翻可打破表土毛管孔隙,从而抑制下层土体中的盐分随水表聚,技术实施后至次年春耕,秸秆腐解率大幅提高至50%以上,且无明显返盐。

    一种基于物联网的水稻育苗床监控装置

    公开(公告)号:CN118602256A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410723378.8

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明属于育苗技术领域,尤其涉及一种基于物联网的水稻育苗床监控装置,包括:可调架体,可调架体端部转动连接有可调支脚结构,可调支脚结构竖直设置,可调架体中部下方转动连接有第一定位板,第一定位板底面滑动连接有滑块,第一定位板内设有第一驱动部,第一驱动部与滑块传动连接,滑块底端转动连接有第二定位板,滑块与第二定位板之间设有限位结构,第二定位板底面滑动连接有万向驱动结构,第二定位板内设有第二驱动部,第二驱动部与万向驱动结构传动连接,万向驱动结构底端连接有摄像头。利用这些结构,本装置实现了一种灵活方便、能够适应多种规格的育苗床,具有多方向、多角度的拍摄效果的基于物联网的水稻育苗床监控装置。

    枸杞生态林改良苏打盐碱地的方法

    公开(公告)号:CN110915345A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911249415.1

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 枸杞生态林改良苏打盐碱地的方法,它涉及一种改良苏打盐碱地方法。本发明是为了解决现有苏打碱地改良方法采用高施加量的改良剂,导致成本高、水资源浪费的技术问题。本方法如下:一、地块选择;二、深松整地;三、苗带开沟;四、枸杞栽植;五、水肥管理;六、整形修剪;七、病虫草害防治;八、果实采摘。本发明方法不投入化学改良剂、降低初期土地开发成本,实现节本增效,操作方法简便,可以为苏打盐碱地可持续生产利用提供重要技术支撑。pH值9.25~9.56、含盐量0.3%~0.5%的盐碱地采用本发明方法改良后pH值可降至8.65,脱盐率可达到35.8%。本发明属于盐碱地改良领域。

    一种有机水稻种植捕虫驱虫设备及其方法

    公开(公告)号:CN118489643A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410723294.4

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明属于病虫害防治技术领域,尤其涉及一种有机水稻种植捕虫驱虫设备及其方法,其中有机水稻种植捕虫驱虫设备包括支撑杆,支撑杆的上部固定套设有球形壳体一,沿支撑杆周向固定安装有若干个引诱灯,若干个引诱灯均设置在球形壳体一的内部,支撑杆上固定安装有引诱剂托盘,引诱剂托盘设于球形壳体一的内部,球形壳体一的外壁上连通有若干个引诱导管,球形壳体一的外壁上设置有若干个用于驱离有益昆虫的驱虫组件,球形壳体一的内部设置有用于灭虫的喷雾装置,球形壳体一的底部设置有收集盒。诱虫剂和驱虫剂向周围扩散气味,驱动益虫远离该区域,以及驱动害虫向区域内集中并进行诱捕。本发明能有效的对益虫进行驱离,并对害虫进行诱捕。

    一种苏打盐碱稻田牧鸭秸秆还田方法及其应用

    公开(公告)号:CN117598060B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410040180.X

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种苏打盐碱稻田牧鸭秸秆还田方法及其应用,属于苏打盐碱稻田秸秆还田技术领域。所述牧鸭秸秆还田方法的步骤包括:水稻留茬收割后将水稻秸秆粉碎并撒入稻田,灌水,牧鸭,至秸秆层厚度降低≥80%或秸秆入泥、覆泥比例≥80%,停止牧鸭并对稻田进行排水,晾田至无明水,浅耕,完成秸秆还田。本发明利用鸭的聚集习性和采食踩踏活动,通过高密度放牧及逐块推进方式,实现表土泥浆化、秸秆层压实入泥、鸭粪天然调节碳氮比等效果;浅翻可实现秸秆全量混入土壤,且不会破坏下层土体结构,同时浅翻可打破表土毛管孔隙,从而抑制下层土体中的盐分随水表聚,技术实施后至次年春耕,秸秆腐解率大幅提高至50%以上,且无明显返盐。

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