一种基于有机肥部分替代基施化肥的双季稻增产方法

    公开(公告)号:CN119214042A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411361505.0

    申请日:2018-06-09

    Abstract: 本发明属于农业种植技术领域,尤其涉及一种基于有机肥部分替代基施化肥的双季稻增产方法。本发明在双季稻种植中,施用的基肥为有机肥与化学氮肥混合方式;所述混合方式为紫云英与化学氮肥混合、或水稻秸秆与化学氮肥混合、或生物炭与化学氮肥混合、或厩肥与化学氮肥混合、或饼肥与化学氮肥混合;本发明限定不同有机肥的施加量,以及和化学氮肥的配比,配合施加蘖肥和穗肥,可达到增产目的,适合在双季稻区推广应用。

    自动批式发酵装置中顶空吹扫误差的校正方法

    公开(公告)号:CN118817970B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411310903.X

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明涉及发酵实验测定技术领域,公开了一种自动批式发酵装置中顶空吹扫误差的校正方法,该方法包括:获取准备参数;基于准备参数构建计量次数与顶空吹扫气体残留比的次数‑残留比函数关系,并基于次数‑残留比函数关系确定每次计量时的顶空吹扫气体残留比;根据相邻两次计量时的顶空吹扫气体残留比构建产气误差值与计量次数的次数‑误差函数关系,并基于次数‑误差函数关系确定每次计量时的产气误差值;基于产气误差值计算真实产气量,并通过真实产气量确定自动批式发酵装置的累积产气量;本发明采用算法和校正机制减少或消除因吹扫气体引入的误差,有效降低吹扫气体对实验结果的影响,提高实验的准确性和可靠性。

    一种球形分段进料肠道仿生反应器及其控制方法

    公开(公告)号:CN118853368A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411331326.2

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明的属于生物反应器技术领域,一种球形分段进料肠道仿生反应器及其控制方法,所述仿生反应器包括罐体、仿生肠道装置、球形物料容器、进料装置、出料装置和搅拌装置;所述进料装置设置在罐体上端,出料装置设置在罐体下端,仿生肠道装置核搅拌装置设置在罐体内部,所述仿生肠道装置一端连接进料装置,另一端连接出料装置;本发明设计肠道与反应器具体连接与执行方式,使得定量投加物料成为可能,排出来的物料能够方便收集和检测,并且能够减少纤维素物料浮渣问题;肠道结构与球形物料容器相配合,能够满足物料精准的水力停留时间,优化生化反应效率。

    一种双外流连续体外消化装置及系统

    公开(公告)号:CN120059900A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510526492.6

    申请日:2025-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种双外流连续体外消化装置及其系统,用于高效模拟反刍动物瘤胃的消化过程。该装置包括仿生搅拌模块、人工唾液模块、代谢吸收模块及数据采集与控制模块,通过仿生设计与动态调控相结合,再现瘤胃的液固流动、唾液缓冲及乳凸吸收过程。仿生搅拌模块采用双层桨叶结构,优化物料停留时间,提升微生物与物料的接触效率。代谢吸收模块模拟乳凸吸收挥发性脂肪酸(VFA)的过程,与其他模块协同提高营养吸收效率。人工唾液模块动态调节pH值,保障环境稳定。数据采集与控制模块实时监测pH、温度、气体产量等参数,并智能调控系统运行。本发明提升了饲料消化与营养吸收模拟效果,为反刍动物饲料研究提供了高效稳定的体外模拟平台。

    一种气浴温度控制装置及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120044998A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510526561.3

    申请日:2025-04-25

    Abstract: 本发明针对现有温度控制技术存在的问题,提供一种气浴温度控制装置及方法。装置包括回流腔、静压腔和气浴腔,各腔体均设保温层。回流腔有内循环风扇、制冷模块、制热模块、外循环换气口、外循环换气阀及相关部件;气浴腔有第二温度传感器和内循环换气口;静压腔设置有温度传感器、等风量送风风道、导流板和散流板。三个腔室分别通过内循环进气口、散流板、内循环换气口两两相连,构成气体循环通路。腔体内实时温度由多个温度传感器的监测值经由数据融合策略计算所得。控制方法根据气浴腔实时温度与外界温度的差值以及气浴腔实时温度与目标温度的差值,运行不同温度控制策略。本发明具有温度控制均匀性和可靠性高、高效节能、温度控制精确等效果。

    一种竖式分相肠道仿生反应器及其控制方法

    公开(公告)号:CN118956564A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411331321.X

    申请日:2024-09-24

    Inventor: 李超 王星宇 陈珂

    Abstract: 本发明的属于生物反应器技术领域,提供一种竖式分相肠道仿生反应器及其控制方法。所述仿生反应器包括罐体、进料装置、仿生肠道装置、出料装置和搅拌装置;仿生肠道装置和搅拌装置设置在罐体内部,所述仿生肠道装置一端连接进料装置,另一端连接出料装置;所述仿生肠道装置包括仿生肠道,所述仿生肠道呈中空管状结构,在罐体内部螺旋环绕搅拌装置设置。本发明基于传统的CSTR全混合厌氧反应器及工艺,引入肠道仿生技术,并设计肠道与反应器具体连接与执行方式,通过肠道仿生系统实现物料与接种物的两相分离反应,对生物反应器的结构和运行方式有了新的改进和突破,大幅提高了纤维素物料的降解效率。

    一种秸秆粉碎还田装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108476754A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810275845.X

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种秸秆粉碎还田装置,包括机架,机架上安装有粉碎箱、进料斗、可转动的滚筒以及与滚筒相连并驱动滚筒转动的第一转动驱动组件,滚筒位于粉碎箱内腔中,进料斗与粉碎箱内腔的顶部连通,粉碎箱内腔的底部设有一个以上出料口,滚筒具有中空的中空腔体,滚筒的筒壁上设有连通中空腔体和滚筒外部的过料孔,滚筒上安装有多组沿滚筒转动轴线间隔设置的刀组,各组刀组包括绕滚筒转动轴线间隔分布的多把动刀,机架上对应每组刀组均固定安装有用于与刀组中各动刀配合切碎秸秆的定刀。该秸秆粉碎还田装置具有结构简单紧凑、工作稳定可靠、安装维护方便、工作效率高、粉碎效果好、可节省能耗和成本等优点。

    一种基于压力法的厌氧发酵气体自动计量装置及方法

    公开(公告)号:CN120063423A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510526521.9

    申请日:2025-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于压力法的厌氧发酵气体自动计量装置及方法,装置包括反应器、温度传感器、压力传感器、吸附装置、单向气阀及数据处理模块。在计量过程中,通过设置反应器顶空气体计量的压力阈值,当顶空气体的压力达到预设压力阈值时,系统自动控制单向气阀通断以释放气体恢复顶空的压力,计量释放气体的体积,使系统进入下一计量周期;同时通过数据处理模块的补偿算法,选择性地补偿水蒸气、吹扫气体、尾气和标准化对计量的影响,从而实现连续、精准的气体流量计量。本发明采用压力法实现可调分辨率,结合高精度传感、智能算法及自动控制策略,提供了一种适应多应用场景的高效、灵活且具高适应性的气体计量解决方案。

    一种体外消化仿生降解测试装置及控制方法

    公开(公告)号:CN120041290A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510526535.0

    申请日:2025-04-25

    Inventor: 李超 王星宇

    Abstract: 本发明公开了一种体外消化仿生降解测试装置及控制方法,将体外消化仿生装置与气体计量方法结合,涉及反应模块、仿胃壁软体驱动模块、温度控制模块、冷凝模块、气体组分分析模块、气体计量模块及数据处理模块。针对气体生成过程中伴随的水蒸气、压力及温度变化对计量精度的影响,采用冷凝装置消除水蒸气干扰,并通过补偿算法校正由压力和温度变化引起的计量误差,实现体外消化过程中降解情况的实时、连续监测。本发明通过执行器与底部气囊协同作用,模拟瘤胃蠕动的协同挤压特性,实现对柔性反应器内气体和液体的充分混合与均匀分布,确保设定计量时间周期内产气计量的稳定性,从而实现在线精准测量及实时数据处理分析。

    一种竖式分相肠道仿生反应器及其控制方法

    公开(公告)号:CN118956564B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411331321.X

    申请日:2024-09-24

    Inventor: 李超 王星宇 陈珂

    Abstract: 本发明的属于生物反应器技术领域,提供一种竖式分相肠道仿生反应器及其控制方法。所述仿生反应器包括罐体、进料装置、仿生肠道装置、出料装置和搅拌装置;仿生肠道装置和搅拌装置设置在罐体内部,所述仿生肠道装置一端连接进料装置,另一端连接出料装置;所述仿生肠道装置包括仿生肠道,所述仿生肠道呈中空管状结构,在罐体内部螺旋环绕搅拌装置设置。本发明基于传统的CSTR全混合厌氧反应器及工艺,引入肠道仿生技术,并设计肠道与反应器具体连接与执行方式,通过肠道仿生系统实现物料与接种物的两相分离反应,对生物反应器的结构和运行方式有了新的改进和突破,大幅提高了纤维素物料的降解效率。

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