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公开(公告)号:CN104480920B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410794856.0
申请日:2014-12-18
Applicant: 云南省农业科学院农业环境资源研究所 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 大理澳芙兰生物科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种利用农田沟塘系统防治区域性农田面源污染的方法。该方法通过整理完善农田排灌沟渠的基础上,根据农田地表径流汇流足迹,在农田灌排沟渠上添加生态塘,实现快速减缓农田沟渠水流速度,强化农田系统对水的缓冲能力,提高农田内部水资源/氮磷养分的循环效率,减少农田面源污水排放量,有效削减农田氮磷污染物的排放,为保护区域水环境发挥更大作用。
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公开(公告)号:CN105043460A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510090725.9
申请日:2015-02-28
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 北京交通大学 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所 , 云南乡土科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种农田面源污染地表径流灌溉量监测装置及方法,该装置包括:水量传感器,安装在各个地表径流监测小区灌溉水口的灌溉水管出口处,用于获取各个地表径流监测小区的驱动地表径流发生的灌溉量数据,并将获取到的灌溉量数据发送至无线测控模块;无线测控模块,用于接收水量传感器发送的灌溉量数据,并将接收到的灌溉量数据发送至远程接收模块;远程接收模块,用于接收无线测控模块发送的驱动地表径流发生的灌溉量数据。上述装置能实现驱动地表径流发生的灌溉量的自动监测及径流监测数据的远程传输,监测结果更精确。
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公开(公告)号:CN104778505A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510142611.4
申请日:2015-03-27
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明提出一种农田面源污染县级地下淋溶总氮排放量预测方法,包括步骤:1)确定各农田面源污染地下淋溶总氮发生分区及县级行政区划范围;2)选择影响地下淋溶总氮排放量因素;3)基于县级区域的生物化学检测,获得第N年地下淋溶总氮排放量,及第N年和第N-x年地下淋溶总氮影响因素量;4)建立N年地下淋溶总氮与N-x年地下淋溶总氮影响因素预测模型;5)在数学模型中代入步骤2)求得的数值求得第N+x年的地下淋溶总氮排放量。本发明提出的方法,针对县域农田面源污染地下淋溶总氮无法预测的难题,在农田面源污染发生区划的基础上,建立地下淋溶总氮排放量预测模型,预测农田地下淋溶总氮排放量,为农业面源污染防治提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN104761312A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510116641.8
申请日:2015-03-17
Applicant: 云南省农业科学院农业环境资源研究所 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: C05F17/00
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明公开了一种适用于高肥力土壤面源污染防治的基质,将鲜牛粪、玉米秸秆和松针混合均匀制作成混合料;调节混合料的C/N=30~40,使混合料中木质素︰纤维素︰半纤维素=25~30︰20~25︰10~15;混合料中分多层添加EM微生物菌剂;将混合料用黑色塑料薄膜覆盖密封,堆积、发酵,待温度上升至50~60℃,保持25~30天,期间翻堆3~5次,待堆温降至25~30℃时,添加混合料质量5%~7%的沸石粉和混合料质量5%~7%的生物碳,混合、粉碎、过筛即得防治高肥力土壤面源污染专用基质。本发明的有益效果是效率高,不额外占用农田,不影响农业生产。
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公开(公告)号:CN102067785A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201110005980.0
申请日:2011-01-13
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: A01G1/00
Abstract: 本发明公开了一种利用填闲作物防控北方设施菜地夏季休闲期土壤硝酸盐淋失的方法。该方法针对北方设施菜地夏季雨热同步、敞篷休闲、氮素淋失风险极高的问题,选择性种植填闲作物,有效控制土壤硝酸盐淋失,经济效益、环境效益显著。填闲作物为开放型管理模式,不施任何肥料,降水不足时可适当灌溉。在设施菜地休闲期种植填闲作物,种植时适当进行灌水,整个作物生长期间管理开放式,不施任何肥料;若雨水充足则不进行灌溉;在作物生长关键时期无降雨时进行灌溉。本发明的实施能够有效防控集约化蔬菜种植区地下水硝酸盐污染风险,并可以显著降低下茬作物可食部分硝酸盐含量。
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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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公开(公告)号:CN114862249B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202210577988.2
申请日:2022-05-25
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及一种基于关键景观指标的流域面源污染防控方法及系统,包括:采集目标流域内各采样点的多种面源污染指标;获取目标流域内的各采样点处的多种景观指标;将所有采样点的同一面源污染指标及对应的景观指标输入至随机森林模型后,筛选出面源污染指标的关键景观指标并应用非参数偏差减少算法和自举法,得出关键景观指标的突变阈值数据;依据关键景观指标和面源污染指标的响应关系以及关键景观指标的突变阈值优化景观格局,实现面源污染的防控。通过筛选流域内影响面源污染的关键景观指标并确定键景观指标的突变阈值,更加准确的优化目标流域的景观格局,准确且高效的防治流域内面源污染。
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公开(公告)号:CN112033759B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202010944280.7
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: 本发明公开了一种计量采样装置,包括汇流装置、支撑架、翻斗盒和分流液收集容器,汇流装置顶部设置有汇流口,底部设置有导流口,翻斗盒中间设置分隔板且顶部开口,分隔板将翻斗盒分割成两个储水槽,储水槽的端部均设置有出水口,储水槽中线处设置分流口,出水口的最低处不高于所述储水槽底板的内底面,分流口下端连接分流管,翻斗盒与支撑架转动连接,限位件限制翻斗盒转动角度,分流收集桶开有入水口,分流管可插入入水口,分流管插入入水口前,储水槽中的水不会经过分流口。本发明还公开一种基于上述计量采样装置的计量采样方法,本发明提供的计量采样装置及方法可以对任意流量、任意不间断流动或间断流动的径流/淋溶水同步进行计量和采样。
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公开(公告)号:CN117843413A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311653333.X
申请日:2023-12-05
Applicant: 北京市农林科学院 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种水稻育秧用生物基控释膜材与控释氮肥及其制备方法与应用。所述控释氮肥包括大颗粒尿素和包裹在大颗粒尿素表面的包膜层,该包膜层由底层、内包膜层和外包膜层组成;其中,底层是由功能物质和水制成的功能物质水溶液,内包膜层是以蓖麻油、植物油多元醇、异氰酸酯、密封剂为原料制得的生物基控释膜材;外包膜层是以含羟基物质、异氰酸酯、密封剂为原料制得的控释膜材。该控释氮肥中的包膜层材料主要以来源丰富、价格低廉的植物油为原料,将生物基原料应用于包膜层材料中且包膜工艺绿色,符合绿色农业需求。此外,包膜层的密实度层层递进,可实现育秧期阻止水分通过膜层进入肥料,在插秧后满足分蘖和水稻生长对氮素的需求。
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公开(公告)号:CN116589308A
公开(公告)日:2023-08-15
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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