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公开(公告)号:CN118985420A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411481585.3
申请日:2024-10-23
Applicant: 中苏科技股份有限公司 , 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明公开一种农田节灌控排智能管控方法、系统及进排水控制装置,其包括:采集农田水深数据、土壤水分数据及降雨数据;根据农作物种植日期判断农作物生育期;根据农作物所处生育期和需水规律,获取农作物灌溉标准;据农作物所处生育期和耐淹能力,获取农作物蓄雨标准;根据农田土壤水分数据和农作物灌溉标准,判断是否需要灌溉及灌溉时需要调节的放水口高度;根据农田水深数据或农田土壤水分数据、降雨数据和农作物蓄雨标准,判断降雨发生时需要调节的放水口高度;根据需要调节的放水口高度,计算放水口的打开角度;根据放水口的打开角度,实现灌溉和排水的精准智能自动控制;本发明可实现水旱轮作农田灌溉和排水两者的精准管控。
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公开(公告)号:CN116903414A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311175149.9
申请日:2023-09-13
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C05G3/40 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , A01C21/00 , C02F101/10 , C02F103/20
Abstract: 本发明公开了一种可持续的治理农业面源磷污染的自动调理剂及其制备方法和应用,其中调理剂的制备方法包括:将农林废弃物切碎后置于碱性溶液中,碱损曝气造孔,经过滤,然后将滤饼置于金属盐溶液中浸泡,得到混合物料,然后向混合物料中曝气,再调节混合物料的pH值,经过滤,将滤饼烘干,得到金属氧化物附着固体材料;将金属氧化物附着固体材料作为填充物填充至空心柱子内得到吸附柱,然后将畜禽养殖尾水流经吸附柱,待完成吸附畜禽养殖尾水中的磷后取出填充物,烘干,得到吸附磷后的金属氧化物附着吸磷剂,即为可持续的治理农业面源磷污染的自动调理剂。本发明能够同时对养殖业和种植业进行磷污染防控,治理效果显著,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115024168A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210660511.0
申请日:2022-06-13
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明属于农业环境领域,涉及一种减少秸秆还田条件下稻田温室气体排放并快速消减田面水COD的方法。该方法包括:(1)秸秆还田采用均匀粉碎旋耕还田方式;(2)灌溉方式优化:秸秆还田后至分蘖期采用农村生活污水尾水进行灌溉;(3)水稻生育前期即甲烷排放高峰期采用增氧装置对稻田进行物理增氧,移栽后前40天内每2‑3天增氧一次,每次增氧持续1.5‑2.5h,增氧装置排气量设置为每亩60‑90m3/h。该方法可改良稻田环境,有效降低不同秸秆还田下稻田的甲烷排放和田面水中的COD浓度,减少秸秆还田稻田的温室气体减排和面源污染排放风险,并保证水稻高产。
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公开(公告)号:CN114870880A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210578366.1
申请日:2022-05-26
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J20/02 , B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/30 , C02F1/28 , C02F9/08 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F103/20 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提出了一种可同步去除养殖污水中的COD、抗生素和磷的吸附‑催化双功能材料的制备与应用,包括以下步骤:(1)氮化碳纳米片制备:以三聚氰胺为前驱体,在马弗炉中高温煅烧获得淡黄色固体;将固体研磨成粉末后再次送入马弗炉煅烧,获得氮化碳纳米片(g‑C3N4);(2)双功能材料制备:将步骤(1)中的g‑C3N4、La(NO3)3•6H2O和柠檬酸在乙醇溶液中充分混匀后,加入KOH溶液继续搅拌,转移至水热反应釜中,180~200℃下保持10~12 h,冷却后清洗,烘干,获得La(OH)3‑C3N4。该材料具有出色的吸附性能和光催化活性,在同步去除污水中的COD、抗生素和磷的应用中具有稳定的效果。
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公开(公告)号:CN110918057B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201911237947.3
申请日:2019-12-06
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种用于吸附去除镉的水热炭材料制备方法及其应用,包括如下步骤:1)将锯末与反应介质溶液混合,在4‑10 MPa压力和200‑240℃的温度下合成改性锯末水热炭;所述的反应介质溶液为含有1‑3%氧化钙(w/v)、1‑3%氢氧化镧(w/v)的水溶液;收集改性锯末水热炭并干燥处理,得到干燥的改性锯末水热炭;2)对干燥的改性锯末水热炭进行微生物陈化处理,陈化时间为40d‑70d,收集陈化改性锯末水热炭,清洗、烘干,研磨过筛,备用。相对于现有技术,本发明的有益效果:本发明提供一种新型的用于吸附去除镉的水热炭,提高锯末水热炭对含镉废水的镉吸附效率,且降低其它竞争离子对镉吸附的抑制,能够对含镉废水进行有效净化处理。
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公开(公告)号:CN113413869A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110797754.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: B01J20/16 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种磁性Mg‑La‑Fe/沸石复合材料的制备方法及其除磷应用,包括以下步骤:(1)磁性沸石的制备:将FeCl3·6H2O、FeCl2·4H2O溶解于水后,再与活化的沸石充分混合,调节pH至碱性,升温熟化;冷却;通过磁性分离得到黑色沉淀物,烘干得到负载纳米氧化铁的沸石;(2)Mg‑La‑Fe/沸石复合材料的制备:将步骤(1)得到的负载纳米氧化铁的沸石、LaCl3·7H2O和MgCl2·6H2O充分混合后,调节pH至碱性并保持一段时间,然后转移至反应釜中,200℃下保持8‑10h;冷却;通过磁性分离、烘干得到Mg‑La‑Fe/沸石复合材料。该材料表现出良好的磷酸盐吸附性能,并具有出色的pH稳定性,在实际河道污水净化中也体现了良好的除磷能力。
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公开(公告)号:CN110922276B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201911116409.9
申请日:2019-11-15
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明涉及一种改性污泥水热炭材料的制备及其在面源污染减排的应用,经厌氧消化处理的湿污泥与含有0.8‑1.2M柠檬酸镁溶液、0.8‑1.2%H2SO4的反应介质溶液混合,其中湿污泥、反应介质溶液的比例为1:1‑4 w/v;将湿污泥与反应介质溶液的混合物置于高压反应釜中,在250‑300℃和4‑10 MPa条件下水热炭化1‑2h,制得改性污泥水热炭材料;收集改性污泥水热炭材料,然后将改性污泥水热炭材料干燥备用;改性污泥水热炭材料可施用于稻田土壤,可以抑制氨气挥发,减少稻田田面水中的氮损失,并提高水稻对氮的利用效率,增加水稻产量,对可持续水稻生产具有积极意义。
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公开(公告)号:CN111040768A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010000524.6
申请日:2020-01-02
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明涉及一种膨润土改性水热炭材料的制备及其在面源污染减排的应用,包括如下步骤:1)固体水热炭的制备;2)膨润土热改性水热炭材料的制备:将干燥的固体水热炭碾成粉末状水热炭;使粉末状水热炭与粘土按照3.5-4.5:1的质量比混合均匀,并在280-350°C的条件下热处理1-2h得到膨润土改性水热炭材料,自然冷却至室温,过分级筛。膨润土嵌入杨树锯末制备的水热炭BTHC成功的提高了氮素利用率和水稻产量,与此同时,该处理抑制了氨挥发排放并减少了田面水NH4+的损失。本发明首次展示了BTHC是一种增加水稻产量和减轻稻田氨挥发的优良材料。
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公开(公告)号:CN111004053A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911284324.1
申请日:2019-12-13
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明涉及一种高效富集磷的小球藻水热炭的制备方法以及在农田减磷增效的应用。将从污水中富集了磷的小球藻收集后与含有2%柠檬酸的反应介质溶液混合,其中湿小球藻与反应介质比例为1:1-4%;将湿小球藻与反应介质溶液的混合物至于高压水热反应釜中,在240℃和5-10MPa条件下水热炭化1小时,生成的水热炭中总磷含量高达4.3%,有效磷高达3.5%,制得富磷小球藻水热炭材料;然后将水热炭材料施加到麦田土壤,有效地促进了根际土壤磷酸酶的活性并增加了有效磷,从而提高了小麦的磷肥利用率和产量,对麦田的减磷增效和可持续水稻生产具有积极意义。
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公开(公告)号:CN110591718A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910796624.1
申请日:2019-08-27
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C09K17/40 , C05F17/00 , C05G3/04 , C05G3/08 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种微生物陈化改良水热炭的制备方法,包括以下步骤:在厌氧发酵罐中加入沼液和秸秆作为碳源,再加入有机养分以促进微生物发酵;将原始水热炭加入厌氧发酵罐中陈化发酵;将陈化发酵后的水热炭取出,冲洗、烘干,得到微生物陈化改良水热炭。本发明将制备的微生物陈化改良水热炭施加到稻田中,可促进水稻增产和提升籽粒游离氨基酸含量,同时可促进稻田氨挥发和温室气体减排。
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