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公开(公告)号:CN116773779A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310811749.3
申请日:2023-07-04
Abstract: 本发明公开一种基于绿肥还田的土壤增汇效能确定方法及系统,涉及土壤管理技术领域,该方法包括:在目标农田休耕期,绿肥翻压前,基于无人机激光雷达技术确定所述目标农田的绿肥生物量;基于所述绿肥生物量计算所述目标农田的生物碳量;计算所述目标农田绿肥翻压后的微生物土壤碳泵效率和矿物碳泵效率;根据所述生物碳量、所述微生物土壤碳泵效率和所述矿物碳泵效率,确定所述绿肥翻压对所述目标农田的土壤碳汇效应。本发明实现了绿肥土壤增汇效能的定量计算。
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公开(公告)号:CN108911060B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810783832.3
申请日:2018-07-17
Applicant: 河海大学
IPC: C02F1/469 , H02J7/35 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于电渗法的减缓稻田渗流排水及其氨氮排放的方法;该方法主要包括:分别在田垄紧邻稻田和排水沟一侧分别布置阴极和阳极,以太阳能供电系统供电,形成集电极‑田垄土壤‑土壤中水为一体的电渗系统;一方面减缓稻田通过田垄入沟的渗流排水;另一方面通过阳极周围发生的电化学氧化反应,将渗流到阳极附近水中的氨氮(稻田排水含较高的氨氮)氧化为无污染的氮气和水,达到从减少渗流水量和降低氮素浓度两个方面起到减少稻田面源污染物排放的目的。该方法具有结构简单,施工方便,易操作,成本低廉,利用太阳能等优点,为利用电渗和电化学方法开展农田面源污染防控提供新的思路。
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公开(公告)号:CN109932019B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910174363.X
申请日:2019-03-08
Applicant: 河海大学
IPC: G01F23/14
Abstract: 本发明公开了一种基于气压传感器的液位测量装置及方法,测量装置由壳体、内部气压传感器和数据采集分析系统组成,所述壳体底部开孔,竖直插入待测液中内部形成密闭空间;所述内部气压传感器安装于所述壳体内侧顶部,并连接数据采集分析系统;所述数据采集分析系统通过分析内部气压传感器数据得到壳体底部与待测液液面的相对距离。本发明所提供的测量装置操作简单,通过提供的测量方法获取的数据可靠,也通过将液位测量转化成高精度的气压测量这一特点提高了液位测量的精度,广泛适用于工业、农业、环境等诸多领域的液位测量。
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公开(公告)号:CN108293476A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810057436.2
申请日:2018-01-22
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机成像的大型灌区旱作物灌水质量评价方法,步骤包括:(1)采用无人机监测灌区大范围内“不同田块”作物灌溉前后的水分状况,根据作物水分状况与土壤水分含量θ,单位%,来估算土壤灌溉前的土壤水分含量θ前和灌溉后的土壤水分含量θ后值;(2)根据灌溉前后土壤水分含量差值计算净灌水深度h,得到灌区h的空间分布特征;(3)评价灌区灌水均匀性与作物需水满足程度。本发明具有高效、可靠、易操作、节约成本等优点,能够精准评价大型灌区灌水质量,为灌区灌溉效果评价与科学管理提供决策依据。
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公开(公告)号:CN108225848B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201711406976.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 河海大学
IPC: G01N1/20
Abstract: 本发明公开了一种按照流量过程等比例连续取样装置,所述的装置由过流量与水位成正比例的主水槽、镶嵌在主水槽上的透水速率与水位成正比例的透水板、包裹透水板的位于主水槽外侧的密封外壳、与外壳底部出水管紧密相连的输水管、与输水管另一端连接的集水瓶组成。本发明提供的连续性水样采集器采集的水样体积与采集时间段内的过流量是成稳定的正比例关系,同时采集的水体中各类溶质的浓度对过流水体的总量具有较强的代表性。
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公开(公告)号:CN109932019A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910174363.X
申请日:2019-03-08
Applicant: 河海大学
IPC: G01F23/14
Abstract: 本发明公开了一种基于气压传感器的液位测量装置及方法,测量装置由壳体、内部气压传感器和数据采集分析系统组成,所述壳体底部开孔,竖直插入待测液中内部形成密闭空间;所述内部气压传感器安装于所述壳体内侧顶部,并连接数据采集分析系统;所述数据采集分析系统通过分析内部气压传感器数据得到壳体底部与待测液液面的相对距离。本发明所提供的测量装置操作简单,通过提供的测量方法获取的数据可靠,也通过将液位测量转化成高精度的气压测量这一特点提高了液位测量的精度,广泛适用于工业、农业、环境等诸多领域的液位测量。
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公开(公告)号:CN109267607A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811265434.9
申请日:2018-10-29
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种滨岸景观无动力灌排系统,包括开设在岸边并沿岸坡延伸至河内的取排水井,所述取排水井的底部低于水面的位置设有渗滤装置,所述取排水井内纵向布设输水管,所述输水管底端连接渗滤装置的出水口,在岸边位于作物根部位置横向布设多根灌排水管,所述灌排水管均与输水管连通,所述灌排水管上间隔布设有多个透水不透气的微孔灌排水器。本装置兼具灌溉功能和排水功能,无需额外动力,同时为岸坡不同高度处的作物进行自动补水和排水,使灌水器周围土壤根层部分维持在一个恒定的水分范围,节约能源、减少污染,提高利用水资源效率、减少土壤颗粒与营养物质淋失风险。
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公开(公告)号:CN108709771A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810479468.1
申请日:2018-05-17
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明提供了一种用于农业面源污染监测的连续性水样采集器及其监测方法,将取样点断面数据输入单片机,单片机根据水位流量关系以及水位传感器测得的实时水位数据计算得到实时断面流量,根据设定的取样比计算出实时取样流量,并转换为脉冲频率控制调速蠕动泵的实时取样速率,水样最终流入集水瓶中。本发明结构简单、工作可靠、取样准确、成本较低,能根据区域水流动态连续取样,使采集的水量在时间上的微分即采集器集水速率与农田排水口流量呈正比例函数关系,使所取水样更能代表取样时间内的水体整体状况,从而计算得到排水口的污染物的排放浓度和排放总量。
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公开(公告)号:CN108225848A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711406976.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 河海大学
IPC: G01N1/20
Abstract: 本发明公开了一种按照流量过程等比例连续取样装置,所述的装置由过流量与水位成正比例的主水槽、镶嵌在主水槽上的透水速率与水位成正比例的透水板、包裹透水板的位于主水槽外侧的密封外壳、与外壳底部出水管紧密相连的输水管、与输水管另一端连接的集水瓶组成。本发明提供的连续性水样采集器采集的水样体积与采集时间段内的过流量是成稳定的正比例关系,同时采集的水体中各类溶质的浓度对过流水体的总量具有较强的代表性。
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公开(公告)号:CN116603849A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310542021.5
申请日:2023-05-15
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种水稻种植过程中联合修复土壤镉/铬微污染的方法及装置,本发明耦合干湿交替水分管理、极性交换电场、柠檬酸协同电动修复、植物修复技术,所述方法包括以下步骤:采用柠檬酸溶液对田间土壤进行预酸化;在稻田土壤中竖直插入第一电极板和第二电极板,在两极电极板中间位置种植富集植物,并根据触发条件反复交换第一电极板和第二电极板的极性。所述装置包括太阳能供电系统、化学‑电动‑植物联合修复模块以及土壤含水率和pH值传感器。本发明针对水稻田间干湿交替的水分特征,通过发挥极性交换电场作用,在电迁移和电渗流机制作用下实现了可交换态Cd/Cr的定向迁移和定向富集,为实现水稻田间原位联合修复提供了解决方案。
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