一种土壤可交换钾的测量方法

    公开(公告)号:CN110672585A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911024971.9

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明实施例提供一种土壤可交换钾的测量方法,包括:制备H+饱和的阳离子交换树脂膜作为浸提剂;对待测土壤中的可交换钾进行浸提;利用激光诱导击穿光谱分析方法,对浸提待测土壤后的阳离子交换树脂膜进行分析,获得待测土壤中的可交换钾含量。本发明实施例提供的一种土壤可交换钾的测量方法,将树脂膜吸附元素方法与LIBS结合起来,选择阳离子交换树脂膜实现最佳的钾离子吸附,并采用LIBS对树脂膜上吸附的可交换态钾进行定量分析,解决了LIBS方法无法实现粒子不同化合态分析的关键问题;阳离子交换树脂膜成本低,无环境污染,浸提效率高,便于LIBS检测;可以实现土中可交换态钾的有效检测。

    一种埋入式堆肥环境检测设备及系统

    公开(公告)号:CN107843634A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711020889.X

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明提供一种埋入式堆肥环境检测设备及系统,所述设备包括:圆锥型上外壳和半球形底部外壳,所述圆锥型上外壳通过密封圈旋转挤压连接在一起,所述圆锥形上外壳顶端安装有不锈钢材质的pH探头,圆锥形上外壳上端处有3个通孔,通孔内部分别安装有光纤氧气探头、温度传感器和含水量传感器接口,所述圆锥形上外壳上还安装有2个用于测量堆体含水量和电导率的不锈钢环;所述圆锥型上外壳内部安装有电路板,所述电路板上安装有传感器接口,用于收集所述pH探头、光纤氧气探头、温度传感器和含水量传感器接口接收的信息,同时所述电路板上还安装有通信模块,将所述收集到的信息发送至网关设备,本发明提供的设备,现了堆体环境长时间监测。

    一种用于监测堆肥中的氧气浓度的监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN106680432A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611257341.2

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G01N33/0036

    Abstract: 本发明涉及监测装置技术领域,公开了一种用于监测堆肥中的氧气浓度的监测装置及其监测方法,包括:中空壳体,在所述中空壳体上构造有通孔;设置在所述中空壳体的内部且能够监测堆肥中的氧气浓度的氧传感器;设置在所述中空壳体的内部的抽气泵,其中,所述氧传感器设置在朝向所述抽气泵的出气口的部位;以及设置在所述中空壳体上的透气结构,所述透气结构通过导气管与所述抽气泵的进气口连接,其中,在所述抽气泵的抽吸作用下,将堆肥中的气体经所述透气结构输送到所述中空壳体的内部。该监测装置具有能够实时监测堆肥中的氧气浓度、缩短堆肥的好氧发酵周期以及提高堆肥的质量的优点。

    基于墒情信息的无线智能灌溉系统及方法

    公开(公告)号:CN103141365A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310076636.X

    申请日:2013-03-11

    CPC classification number: Y02A40/232

    Abstract: 本发明提供一种基于墒情信息的无线智能灌溉系统及方法,系统包括:至少一个墒情采集站,用于采集所述灌溉单元的墒情和气象数据,并将所述墒情和所述气象数据发送给所述中央控制单元;至少一个灌溉单元,用于将灌溉单元信息发送给所述中央控制单元,并对所述灌溉单元进行灌溉控制;中央控制单元,用于对所述灌溉单元设置灌溉策略,并将所述灌溉策略和在对所述灌溉单元设置灌溉策略时形成的附加地址标识发送给所述灌溉单元。本发明通过根据不同区域和不同农作物制定不同的灌溉策略,能够做到给植物按需补水,增强了农作物灌溉的针对性和实时性,避免了水资源的浪费。

    农田墒情远程采集发布系统

    公开(公告)号:CN102890857A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210343218.8

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种农田墒情远程采集发布系统,包括:墒情监测站、墒情信息采集发布平台以及用户终端,所述墒情监测站采集墒情数据并通过GPRS网络上传到所述墒情信息采集发布平台,所述墒情信息采集发布平台对所述墒情数据进行加工处理并传送到互联网上供用户终端查看和下载。本发明农田墒情远程采集发布系统不仅可以实现一点与多点无线通信,且实现了对农田信息的采集,无需值守,减少了人力、物力的消耗,提高了农田信息采集和发布的实时性;另外本系统覆盖范围广、可靠性强,传输速度快;不仅能够把采集的墒情数据实时发布,还能够通过专家系统,形成专家决策信息和预警信息,指导农业生产。

    无线灌溉电磁阀门控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN102644792A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210093745.8

    申请日:2012-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种无线灌溉电磁阀门控制系统及其控制方法,所述系统包括:多个电磁阀,用于控制灌溉管路的开闭;与所述电磁阀一一对应的多个阀头控制器,用于控制电磁阀的开闭;控制单元,用于触发阀头控制器工作。本发明采用无线通讯方式控制电磁阀的开闭,能够实现无线灌溉,不需要布设大量铜线,因而大量地节约了人力物力,降低了灌溉成本,另外,本发明可使用电池供电,消除了供电系统对灌溉区域的局限性。本发明所述系统采用手持遥控器和中控终端两种遥控方式;操作人员可以通过手持遥控器,在田间对单个电磁阀进行操作,也可通过远程控制软件在中控终端上进行一个、一组或多组终端电磁阀进行操作,方便用户使用。

    猪只群体体温分布监测系统及方法

    公开(公告)号:CN102151125A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110107955.3

    申请日:2011-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种猪只群体体温分布监测系统及方法,涉及发热疫情监测技术领域。该系统包括:光学镜头,反射以及透射探测区域内每一点的红外光线;红外探测器,设置在光学镜头的透射光路上,实时获取探测区域内每一点的红外信号,并将其转换为电信号输出;信号采集及处理模块,串行读出所述红外探测器输出的电信号,并对其进行处理,得到数字化阵列信号,并将其发送至数据处理及显示模块;数据处理及显示模块,采用实时定标方式,对光学镜头内部的黑体进行测定和定标,并根据数字化阵列信号以及猪只的发射率,反演探测区域内的温度分布图像并显示。本发明的系统及方法可对探测区域内的每个猪只及猪只每个部位的温度进行连续在线的监测。

    移动多角度观测平台及使用其的观测方法

    公开(公告)号:CN101726733B

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910243719.7

    申请日:2009-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种移动多角度观测平台,包括:用于移动和支撑的三轮底盘;高度可调且用于支撑的倾斜主梁;长度可调的水平平面旋转大臂;长度可调的竖直平面旋转测量臂;长度可调的参考板拖架;三轮底盘的底部设有轮子,倾斜主梁固定在该三轮底盘的上方,倾斜主梁通过上端的滚动轴承与旋转大臂实现转动连接,旋转大臂的下端采用轴承与测量臂一端实现转动连接,测量臂的另一端有探头安装平台,固定有观测探头,参考板拖架用于固定参考板,与倾斜主梁通过旋转轴转动连接。本发明还提供一种使用上述移动多角度观测平台的观测方法。本发明的移动多角度观测平台能够移动,全方位多角度对同一观测热点进行观测,并且传感器到观测热点的距离可调。

    一种水质探测器、水体污染排放源监测系统及方法

    公开(公告)号:CN109187380B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810827149.5

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明实施例提供了一种水质探测器、水体污染排放源监测系统及方法,该水质探测器包括第一光路部分、样品池、参比池和第二光路部分,其中:第一光路部分,用于产生进行水样探测的平行光;样品池,包括采集污染水样的接口和盛装污染水样的容器,设置在第一光路部分之后,以供进行水样探测的平行光穿透样品池的污染水样;参比池,为盛装参考水样的容器,设置在第一光路部分之后,以供进行水样探测的平行光穿透参比池的参考水样;第二光路部分设置在样品池和参比池之后,用于对穿透污染水样和参考水样的光依次进行接收并处理,获取水体污染浓度数据。本发明提高了水质探测装置的集成度,也提高了水体污染排放源的监测及定位的准确率。

    一种水中重金属的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN108872075B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810586116.6

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本发明涉及环境保护污染物监测技术领域,尤其涉及一种水中重金属的检测系统及方法,包括舱体以及位于所述舱体内的样品台、激光激发装置、光谱收集分析装置和富集基体组件,富集基体组件包括基底与附着于基底表面的螯合树脂颗粒,已完成待检测水体样本中重金属吸附的富集基体组件置于样品台上,激光激发装置位于样品台上方,以产生激光束打击烧灼富集基体组件的螯合树脂颗粒表面,光谱收集分析装置对由富集基体组件的表面气化后的等离子体信号光谱进行采集和在线分析。本发明利用螯合树脂颗粒构成的重金属离子富集基体组件对水中的重金属离子进行高效富集,结合激光诱导击穿光谱技术,实现对水体重金属离子的在线、快速、高灵敏检测。

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