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公开(公告)号:CN114402957A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210202649.6
申请日:2022-03-03
Applicant: 东北农业大学
IPC: A01G25/00
Abstract: 水塔式高效精准农田灌溉装置,属于水利与土木工程技术领域,由水塔(1)、集水渠(2)、水井(4)、蓄水座(5)组成,其特征在于:所述的水塔(1)下方是水井(4),水井(4)下端伸进蓄水座(5)底部中央;蓄水座(5)是在水井(4)下方设置的扁球囊状结构,上下的高度为1‑10米、前后长度为2‑200米、左右长度为2‑50米,蓄水座(5)通过开挖建造而成;蓄水座(5)包括渗水孔(28)、蓄水座顶(29)、蓄水座渗水部(30)、蓄水座储水部(31)和蓄水座腔(32);渗水孔(28)是蓄水座渗水部(30)上用于水渗入或渗出的小孔,多个。本发明制作简单,可操作性强,成本低廉,效果明显。
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公开(公告)号:CN117541419B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311498419.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 东北农业大学
IPC: G06Q50/02 , C01B32/05 , C12P5/02 , G06Q50/06 , G06Q10/0639 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06N3/0442
Abstract: 本发明提供一种基于秸秆‑生物炭‑沼气的资源循环利用方法,基础数据收集,构建基于生物炭和沼气及衍生物结合的循环农业模式,以生物炭和沼气为核心,构建GRMAR模式,构建四个评价指标来反映GRMAR模式的优越性:(1)经济效益指标;(2)温室气体排放GGE指标;(3)面源污染NPS;(4)水分利用效率WUE。本发明建立一种农业资源绿色循环利用模式(GRMAR)可以替代相关能源,并减少农业活动的负面环境影响,同时提高产量并创收;基于秸秆‑生物炭‑沼气资源循环利用模式的构建可以促进农业可持续发展;在GRMAR中,将秸秆制备成生物炭和沼气及其衍生物,并循环利用到农田生态系统中,可以平衡粮食增产、能源利用和环境保护之间的关系。
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公开(公告)号:CN118982252A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411021640.0
申请日:2024-07-29
Applicant: 东北农业大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/2431 , G06N7/02
Abstract: 本发明涉及耦合作物生长与碳氮循环的区域水土资源优化决策方法,包括:获取目标区域的作物生长相关信息;对目标区域进行栅格化划分,并对作物生长相关信息根据栅格单元进行相应的空间栅格化处理,获得区域栅格单元作物生长信息;将区域栅格单元作物生长信息输入GIS‑DSSAT模型,获取不同灌溉水量情景下目标区域内所有栅格单元的作物产量、土壤水分和碳氮的模拟结果;构建经济效益目标模型和温室气体排放目标模型;基于经济效益目标模型和温室气体排放目标模型进行计算,获取区域水土资源优化决策结果。本发明能够对水资源进行绿色高效调控,可以实现产量的提升的同时减少碳氮循环过程中产生的温室气体排放。
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公开(公告)号:CN118758630A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411091347.1
申请日:2024-08-09
Applicant: 东北农业大学
IPC: G01M17/02
Abstract: 一种模拟不同农用车轮胎对土壤压实作用的检测台系统,包括检测台和牵引车,检测台上设置有土槽,土槽用于盛装土壤,牵引车可在土槽上行走;牵引车的后部通过三点悬挂架连接有牵引架,三点悬挂架与牵引车的后部之间连接有升降液压缸;综上所述,本发明通过车轮转换架可以快速更换不同尺寸的测试轮,无需人工拆卸轮胎,大大提高了测试效率,整个测试过程中,人员不需要接触土壤,避免了因人脚踩踏等因素对土壤样本的影响,保证了测试结果的准确性;本发明相较于传统的检测台,具有操作简便的特点,可模拟轮胎在正向、侧倾和转向过程中对土壤压实作用的作用,在单次试验作业后无需人工进入土壤检测台内即可更换测试轮胎。
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公开(公告)号:CN118318579A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410566916.7
申请日:2024-05-09
Applicant: 东北农业大学 , 黑龙江省黑土保护利用研究院
Abstract: 本发明公开了一种盐碱地旱作农业沼液包封生物炭的施肥方法,采用热解法将玉米秸秆制备成生物炭。沼液由猪粪和秸秆的发酵而成,经过滤得到沼液,将沼液淋入生物炭颗粒中搅拌至糊状,然后进行风干处理,待其质量恒定,再压成颗粒。所制得沼液包封生物炭颗粒作为基肥施入农田,在作物生长期间施加复合肥作为追肥。该方法不仅减少化肥使用量,而且解决常规沼液还田使用量难以确定,沼液中有机物易流失和农业面源污染等问题。同时,应用生物炭作为沼液缓释载体,避免沼液一次性施加易导致土壤酸化、微量重金属积累、作物出苗率低、根系损伤等不利影响。
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公开(公告)号:CN117397537A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311646543.6
申请日:2023-12-04
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开了一种温室番茄增产提质的方法,将厌氧发酵产生的沼渣沼液分离,沼渣作为底肥施用,沼液作为后续追肥。在番茄定植前,整地时每亩先施入沼渣8‑10m3,深翻入土;本发明采用沼渣作为底肥覆盖秸秆的方式,将沼渣分离后作为有效养分加以利用,而且提升了秸秆的利用效率,利用沼渣秸秆产生的有机养分大大提高了土壤肥力,并为以后的作物出产提供了土壤肥力基础。同时解决了沼渣沼液作为优秀的有机肥料的浪费问题。本发明通过加酸处理,还改善了沼液滴灌堵塞滴管的状况,提高了整个滴灌系统的灌溉均匀性。
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公开(公告)号:CN117314197A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311369181.0
申请日:2023-10-23
Applicant: 东北农业大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供秸秆循环利用下的农业节水‑节能‑减排协同调控方法,包含如下步骤:S1:基础数据收集;S2:将干湿交替灌溉与修筑衬砌耦合到SEWE模式中;S3:将S2阶段的制备的秸秆进行堆肥处理,将得到的有机肥与氮肥结合施入农田,将这一过程耦合到SEWE模式中;S4:设定模型边界:模型边界约束条件包括灌溉水量约束、衬砌‑干湿交替灌溉条件下的水循环约束、粮食安全约束、土地政策约束和决策变量不应为负约束。本发明干湿交替灌溉和土地衬砌的应用可以共同实现节约灌溉用水、减少面源污染以及降低温室气体排放的效果。
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公开(公告)号:CN113837891B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110906820.7
申请日:2021-08-09
Applicant: 东北农业大学
IPC: G06Q50/02 , G06Q10/0631 , G06N7/01
Abstract: 本发明公开了一种应对气候变化的大面积农灌区水资源均衡高效调配方法。包括以下步骤:S1:基础数据收集;S2:构建作物水分利用效率函数,量化研究区农作物水资源调配;S3:构建作物的经济效益函数,量化基于用户嫉妒值的经济效益分配公平性;S4:构建社会福利函数,建立多目标优化模型,权衡灌区水资源配置效率与经济效益公平性;S5:设定模型边界;S6:构建贝叶斯网络,确定影响研究区径流的气象变量;S7:构建多目标优化模型,计算应对气候变化的大面积农灌区水资源调配数据。该方法兼顾多目标的综合效应,从主客观角度处理经济效益关系,从现状与未来两方面统筹考虑多因素对径流影响的不确定性,由此实现灌区水资源可持续、高效管理。
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公开(公告)号:CN114402957B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210202649.6
申请日:2022-03-03
Applicant: 东北农业大学
IPC: A01G25/00
Abstract: 水塔式高效精准农田灌溉装置,属于水利与土木工程技术领域,由水塔(1)、集水渠(2)、水井(4)、蓄水座(5)组成,其特征在于:所述的水塔(1)下方是水井(4),水井(4)下端伸进蓄水座(5)底部中央;蓄水座(5)是在水井(4)下方设置的扁球囊状结构,上下的高度为1‑10米、前后长度为2‑200米、左右长度为2‑50米,蓄水座(5)通过开挖建造而成;蓄水座(5)包括渗水孔(28)、蓄水座顶(29)、蓄水座渗水部(30)、蓄水座储水部(31)和蓄水座腔(32);渗水孔(28)是蓄水座渗水部(30)上用于水渗入或渗出的小孔,多个。本发明制作简单,可操作性强,成本低廉,效果明显。
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公开(公告)号:CN116596344A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310620761.6
申请日:2023-05-29
Applicant: 东北农业大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了基于融雪水利用的寒区防止旱涝灾害可持续高效调控方法,包括以下步骤:步骤S1:构建寒区农业系统监测平台;步骤S2:利用监测平台收集基础数据;步骤S3:根据基础数据构建经济效益目标;步骤S4:根据平台监测数据以及设置参数,通过试验消耗额水量与回收的融雪水量相加与原来消耗水量相比节约的水量是水资源节约值,构建灌溉水量函数;步骤S5:根据灌溉水量函数,量化灌溉水量过程中能量的消耗和土壤温度热值的积累量构建能量消耗函数;步骤S6:根据建经济效益目标、灌溉水量函数以及能量消耗函数,设定基础数据模型边界;本发明在节水节能的基础上实现农业的可持续发展。
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