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公开(公告)号:CN115927077B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211212857.0
申请日:2022-09-30
申请人: 农业部沼气科学研究所 , 重庆市农业科学院
IPC分类号: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/20 , C02F101/22
摘要: 本发明公开了一株贪铜菌Cupriavidussp.BERC‑1及其应用,该菌株于2022年7月29日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏地址为广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏编号为GDMCCNO:62670,其16SrRNA的核苷酸序列如SEQ ID NO:3所示。本发明提供的贪铜菌BERC‑1具有高镉耐受性,且保持很高的纤维素酶活性,可降解木质纤维素,因此可以广泛用于含木质纤维素物质的预处理,也可以在生活垃圾处理及重金属污染环境的修复中发挥作用,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115872551B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211524222.4
申请日:2022-11-30
申请人: 重庆市农业科学院
摘要: 本发明公开了一种单元式养鱼尾水多功能一体化高效处理设备及方法,其特征在于:包括箱体,所述箱体内从上倒下依次设置有固液分离单元、硝化去氨氮亚盐单元、二氧化碳吹脱单元和增氧消毒杀菌单元,所述箱体的顶面设置有尾水进水管,所述尾水进水管位于固液分离单元的上方,所述增氧消毒杀菌单元配备有净水出水管。实现“一池一配”,改变养殖用水集中收集、集中处理、集中回用的大循环模式,处理效率高。
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公开(公告)号:CN115851445A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211652745.7
申请日:2022-12-19
申请人: 重庆市农业科学院
IPC分类号: C12N1/12 , C02F3/32 , C12R1/89 , C02F103/32
摘要: 本发明公开了一种利用榨菜水养殖硅藻的方法,其特征在于,按照如下方法养殖:1)榨菜废水前处理取榨菜废水,在20‑28℃条件下,厌氧发酵15‑20天,然后增氧曝气、臭氧杀菌;2)取前处理后的榨菜废水的上清液,使用磷酸二氢盐和硝酸钠调节氮磷比为10:1‑16:1,补充铁元素和钾元素,调节pH7.8‑8.5;3)将调节后的榨菜水加入藻池中,通过人工补光,控制光强在1000lx‑4500lx,从藻池底部鼓入空气,增氧并防止硅藻沉降,同时提供硅藻生长需要的CO2,养殖硅藻后的榨菜废水达标排放。生产每公斤硅藻(干重)成本降低50%以上,1平方米面积可生产硅藻20‑25千克/年。
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公开(公告)号:CN109777729B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201910163569.2
申请日:2019-03-05
申请人: 重庆市农业科学院 , 重庆凯锐农业发展有限责任公司
摘要: 本发明提出了一种撬装式高浓度发酵系统,包括发酵箱,发酵箱内设有喷淋系统和搅拌系统,发酵箱连接有出料系统,出料系统连通固液分离机,固液分离机连通沼液池;喷淋系统包括回流泵,回流泵连接有过滤器,过滤器的出端连通喷淋管道,喷淋管道上设置有若干喷头;搅拌系统包括沿发酵箱的出料方向设置的若干个横向设置的搅拌轴,搅拌轴连接有搅拌机输出轴,搅拌轴上连接有若干个位于发酵箱内的矩形搅拌叶片;所述出料系统包括真空罐和两用气泵。通过本发明能够有效减少搅拌死角,提高搅拌率;且对真空罐吸气和排气的转换稳定可靠,满足工作需求;有效重复利用发酵液,提高厌氧菌的利用率。
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公开(公告)号:CN112189627A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011128389.X
申请日:2020-10-20
申请人: 重庆市农业科学院 , 重庆凯锐农业发展有限责任公司
IPC分类号: A01K67/033
摘要: 本发明公开了一种蚯蚓养殖行走自动投料机,投料机构包括位于最下方的水平输送皮带,输送皮带的左右两端分别设置有延伸段,且左右两端的延伸段通过铰链与输送皮带相连,延伸段分别通过翻转油缸实现向上翻转成竖直状态,每个延伸段的末端均设置有抛料总成,抛料总成包括下端开口的挡料罩,在挡料罩内的下端中心设置有用于将饲料均匀甩出的旋转的甩料盘,输送皮带的延伸段伸到挡料罩内并且其尾端位于甩料盘的上方,输送皮带的上方设置有料仓,料仓的下料口设置有用于将饲料粉碎的碎料装置,碎料装置的下方设置有输送链板。本发明的蚯蚓养殖行走自动投料机能实现在蚯蚓养殖垛的行间行走时自动投料,降低了工人的劳动强度,节省人力成本。
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公开(公告)号:CN105480654B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201510942611.2
申请日:2015-12-14
申请人: 重庆市农业科学院 , 重庆凯锐农业发展有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种高悬浮秸秆发酵挤压出料装置,包括发酵箱体,在发酵箱体内安装螺旋挤压装置,螺旋挤压装置的筒体由外筒体和内筒体组成,在内筒体内安装螺旋输送机,筒体依次分为负压吸入段、螺旋输送段和挤压过滤段,并在其末端设置出料斗;负压吸入段的筒体的上侧设有进料口,负压吸入段的外筒体的下侧设有吸料口,吸料口与管道泵相连,管道泵的出料管伸到发酵箱体的下部;负压吸入段和螺旋输送段相交处的外筒体内设置环形挡板,挤压过滤段和负压吸入段的内筒体的壁上均分布有条形孔,所有条形孔成螺旋形分布,螺旋输送段的外筒体的下侧设有发酵液出口;螺旋输送机采用变螺距结构,能将悬浮秸秆除去,实现秸秆沼气工程的稳定和可持续运行。
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公开(公告)号:CN105557463A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510941143.7
申请日:2015-12-16
申请人: 重庆市农业科学院 , 重庆凯锐农业发展有限责任公司
CPC分类号: Y02P60/214 , A01G25/02 , A01C23/04 , A01G25/16
摘要: 本发明提出了一种设施栽培水肥一体化灌溉系统和方法,包括:供水端出水口分别连接混液罐入水口和母液罐入水口,母液罐出水口通过第一水泵连接混液罐注液口,将母液罐中的肥料原液和供水端的水体通过混液罐进行混合,所述混液罐出水口通过第一水泵连接灌溉终端,通过第一水泵抽出混合后的肥料对农作物进行灌溉,对浇灌后的回收液进行回收处理,收集在第一回收罐中,通过第一回收罐返回到混液罐入水口。本发明结构简单,安装便捷,自动化程度高,节省劳力,降低劳动强度。本发明在设施栽培过程中通过对环境数据的收集,灵活调整灌溉施肥量,并将营养液回收利用,节水、节肥效果明显。
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公开(公告)号:CN105480654A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510942611.2
申请日:2015-12-14
申请人: 重庆市农业科学院 , 重庆凯锐农业发展有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种高悬浮秸秆发酵挤压出料装置,包括发酵箱体,在发酵箱体内安装螺旋挤压装置,螺旋挤压装置的筒体由外筒体和内筒体组成,在内筒体内安装螺旋输送机,筒体依次分为负压吸入段、螺旋输送段和挤压过滤段,并在其末端设置出料斗;负压吸入段的筒体的上侧设有进料口,负压吸附段的外筒体的下侧设有吸料口,吸料口与管道泵相连,管道泵的出料管伸到发酵箱体的下部;负压吸入段和螺旋输送段相交处的外筒体内设置环形挡板,挤压过滤段和负压吸入段的内筒体的壁上均分布有条形孔,所有条形孔成螺旋形分布,螺旋输送段的外筒体的下侧设有发酵液出口;螺旋输送机采用变螺距结构,能将悬浮秸秆除去,实现秸秆沼气工程的稳定和可持续运行。
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公开(公告)号:CN104261138B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410429311.X
申请日:2014-08-27
申请人: 重庆市农业科学院 , 重庆凯锐农业发展有限责任公司
IPC分类号: B65G53/60
摘要: 本发明公开了一种粉料无尘收集装置,包括旋风粉料收集器、微孔粉料收集袋、曲柄连杆机构和摇杆机构,旋风粉料收集器的下端出料口上连接微孔粉料收集袋;其中旋风粉料收集器由上部圆柱段和下部锥形段组成,旋风粉料收集器侧壁的上端设有进风口,旋风粉料收集器顶面的中心设有排风管,排风管的下端管口的位置低于进风口;还包括控制微孔粉料收集袋的上端进料口和下端出料口交替开关的摇杆机构,摇杆机构通过曲柄连杆机构控制开启和关闭。本发明实现从秸秆粉碎机出料风管到成型料斗之间的无尘化操作,减小环境污染,本发明可以省略中间料仓和粉料输送设备,直接将粉料送到成型机的成型料斗内,结构简单,容易实施,成本低。
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公开(公告)号:CN104450504A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410737447.7
申请日:2014-12-08
申请人: 重庆市农业科学院 , 重庆凯锐农业发展有限责任公司
CPC分类号: C12M21/04 , C12M23/36 , C12M23/38 , C12M29/02 , C12M29/06 , C12M29/26 , C12M41/12 , C12M41/26
摘要: 本发明公开了一种干发酵试验反应器,包括发酵罐体,在发酵罐体的上端设有顶盖,发酵罐体包括外罐体和安装于外罐体内的内罐体,内罐体和外罐体之间有间隙,内罐体和外罐体之间的间隙为真空室,外罐体的外壁上包覆有一层保温棉,内罐体的底部沿径向设有过滤板,内罐体的底端设有沼液出口,该沼液出口通过管道与沼液罐相连,沼液罐放置在恒温加热装置上,沼液罐与顶盖上的压力平衡口和沼液进口相连,沼液进口与螺旋喷头相连。本发明通过过滤板和螺旋喷头的方式解决发酵试验中固液分离困难,管壁结垢以及喷头易堵的问题;通过压力平衡口与沼液罐连接,解决了产气量过大,沼液量增加,罐体内压力过大时的安全问题。
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