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公开(公告)号:CN114703235B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210398688.8
申请日:2022-04-15
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 潘君廷 , 马俊怡
Abstract: 本发明公开了一种利用羰基铁促进厌氧消化的方法,涉及生物发酵技术领域。所述方法包括:在发酵料液中添加羰基铁进行厌氧消化。本发明将羰基铁应用于厌氧消化,可以提高厌氧消化效果,进而提高甲烷的产量。羰基铁一方面可以通过促进微生物铁呼吸进而加速复杂有机物的降解,另一方面可以为微生物提供生长必需的铁元素补充,对水解酸化菌和产甲烷菌均存在促进作用。
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公开(公告)号:CN113929518A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111444628.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: C05F17/964 , C05F17/971 , C05F17/979 , C05F17/993 , C05F17/60 , C05F17/986
Abstract: 本发明公开一种农业秸秆回收利用发酵堆肥装置,包括粉碎组件,粉碎组件设有第一进料口和第一出料口,粉碎组件包括若干粉碎刀;发酵机构包括发酵箱、翻堆组件和温湿控制组件,发酵箱顶端贯穿开设有第二入料口,第二入料口位于第一出料口底部,翻堆组件包括翻刀和第一电机,第一电机与翻刀传动连接,温控组件包括若干第一出风口、若干温度传感器、若干喷淋口和若干水分测量仪,发酵箱内设有网板,网板位于翻刀、第一出风口和水分测量仪底部,网板底部为储液腔,储液腔内设有流液口。本装置可以控制发酵过程所需的条件,加快发酵过程,同时发酵产生的污染物也可以进行收集,避免污染环境。
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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: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:CN115181284A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210790457.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明公开了一种Fe‑MOF/Ben@CNTs复合导电材料、制备方法及其应用,涉及环保技术领域,制备方法包括以下步骤:将膨润土和碳纳米管的甲醇溶液加入2‑甲基咪唑和硝酸钴的甲醇混合溶液中,再加入氯化铁的甲醇溶液,进行水热反应;水热反应结束之后,降至室温,静置,洗涤,干燥,得到Fe‑MOF/Ben@CNTs复合导电材料。该复合导电材料用于厌氧消化系统中缓冲高油脂负荷,能够解决Fe‑MOF稳定性差、导电性差等应用难题,实现LCFAs的高效β‑氧化分解,提高厌氧消化系统甲烷产率。
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公开(公告)号:CN114375665A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210047762.1
申请日:2022-01-17
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: A01C21/00
Abstract: 本发明提供了一种确定区域最优有机肥替代化肥比例及种养结合方法,属于农业生产资源配置技术领域。本发明通过充分考虑区域主要作物种植情况、畜禽养殖量和主要作物在有机肥替代比例下的农学、环境、经济效益和土壤健康,通过不同功能需求的区域畜禽养殖量和有机肥替代化肥下农学、环境、经济效益和土壤健康之间的协同调控,实现区域种养结合技术的优化,有利于区域农业面源污染防控,该方法技术明确、简单、方便、易实施。
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公开(公告)号:CN112033760A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010944303.4
申请日:2020-09-10
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G01N1/20
Abstract: 本发明公开了一种积分式采样装置及方法,涉及面源污染、水土保持与植被恢复生态技术领域,汇流装置设有汇流口,底部设有导流口,翻斗盒中间设置分隔板,将翻斗盒分割成两个储水槽,两个储水槽设置有出水口,出水口的最低处不高于储水槽底板的内底面,储水槽端部设置分流口,分流口下端连接分流管,旋转采集装置包括转盘和采样瓶,限位件限制翻斗盒转动角度,分流管插入采样瓶前,储水槽中的水不会经过分流口,采样瓶完成所需水样收集时,转盘转动,使分流口分取的水样依次收集至采样瓶中。还公开一种基于上述积分式采样装置的采样方法,本发明提供的积分式采样装置及方法能够将一段时间内全程不间断采集的径流/淋溶水分割成任意相同大小水样。
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公开(公告)号:CN108176097A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711499903.9
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
CPC classification number: B01D29/03 , A01C23/04 , A01C23/047 , B01D29/035 , B01D29/56 , B01D29/66
Abstract: 一种沼液过滤施用一体装置,包括储液单元、处理单元和喷洒单元;所述储液单元左侧上部设有沼液输入管,右侧下部设有沼液输出管,上部设有桶口和自来水输入口;所述处理单元包括半球形过滤网、滤渣传输管、过滤渣储存室及出渣口;所述喷洒单元包括输液泵、输液管、沼液过滤器。本发明的半球形过滤网不会堵塞,来自输入管的沼液利用冲击作用可清洗过滤网,同时本装置可作为储液罐,通过加入水按比例稀释之后可直接与连接的喷洒装置进行喷洒作业。
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公开(公告)号:CN106900437A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710127156.X
申请日:2017-02-25
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
CPC classification number: Y02A40/824 , A01G22/22
Abstract: 本发明公开了一种利用稻蟹共作防控农田面源污染的方法,该方法针对现有稻田面源污染严重的问题,根据稻养蟹、蟹养稻、稻蟹共生的理论,将河蟹投放稻田,该方法主要包括蟹苗集中暂养管理、水稻育苗管理、河蟹放养稻田管理和河蟹集中育肥管理,整个技术过程从河蟹苗种准备和水稻选种育种开始,直至河蟹包装上市和水稻收获结束。该方法可以明显降低稻田水面的氮浓度,起到净化水质,防治稻田面源污染的作用,并在一定程度上增加河蟹规格产量,具有显著的环境效益和经济效益,实现水稻种植、河蟹养殖、生态环境的共赢。
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公开(公告)号:CN116589308B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202310573225.5
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: C05F17/20 , C05F17/10 , C05F11/00 , A01B79/02 , C12N1/20 , C12N1/16 , C12N11/02 , C12R1/38 , C12R1/125
Abstract: 本发明属于农用制剂技术领域,具体涉及一种自发热型秸秆腐解剂及其制备方法与应用。本发明通过多级分解微生物与高稳态改性秸秆材料固态发酵,强化功能微生物的多组分分解能力,解决了功能微生物易失活,环境适应性差的问题;通过添加微域发热启动剂B,在增强秸秆与菌剂接触面的基础上,构建类堆肥化过程,加速糖类‑蛋白质类分解微生物的快速繁殖,形成局部增温环境,促进纤维素/半纤维素分解菌对秸秆的分解,并诱导强化土著微生物活性;同时,秸秆分解后的物质可以为糖类‑蛋白质类分解微生物提供碳源,形成持续内循环反应,加速秸秆的腐解,突破了已有类似秸秆腐解菌剂定植能力差、低温下活性弱、秸秆腐解慢的技术瓶颈,具有重要的应用价值。
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