有机栽培水肥一体化系统设计及试验

来源 :2016中国农业机械学会国际学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiaomengni
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  有机农业遵循自然规律和生态学原理,是可持续发展的农业生产体系,但是,有机农业生产水肥管理粗放、养分供应不足及机械化、自动化程度低,严重制约其发展。基于此,设计了一种有机栽培水肥一体化系统,该系统集有机液肥制备、肥料配比和自动灌溉于一体,在各子程序控制下分别进行有机物料的有氧发酵、原液过滤、配比与稀释,决策灌溉与执行,实现了有机栽培的营养液制备与管理一体化,水肥管理的高效化和精细化。
其他文献
Somatic cell nucleus transfer(SCNT)has been considered the most effective method for conserving endangered animals and expanding the quantity of adult animal models.Bama miniature pigs are genetically
Background: Although many genes have been found to be associated with skin pigmentation,the characteristics of global gene expression is still not well understood at early stage of skin pigmentation i
为研究IGF-I基因对藏猪、雅南猪生长发育的影响,以GenBank中猪IGF-I基因序列(登录号:DQ121132)设计引物,提取藏猪、雅南猪肝脏组织总RNA,应用RT-PCR技术从藏猪和雅南猪肝脏克隆出IGF-I基因,分别将藏猪、雅南猪IGF-I基因克隆到PMD19-T载体上,构建重组质粒pMD19-T-IGF-I,经PCR鉴定、测序及分析得该基因大小为612bp,包含一个完整的ORF,该ORF
为探明冷等离子体种子处理对小麦穗部性状与群体品质的影响,利用冷等离子体种子处理仪,以空气为真空室环境介质,在真空室绝对压力60Pa、处理功率为80W 的条件下,对宁麦13、淮麦22、淮麦33 小麦种子进行15s 的处理,放置4 天播种,然后进行田间培养.收获时,对不同品种与处理的小麦穗长、穗粒数、千粒重、容重和籽粒蛋白质含量进行测定.结果表明:冷等离子体处理处理宁麦13、淮麦22 种子可显著提高其
采用物理方法的手段开展害虫调查时提高其精细度是个难题。采样装置在果园内借助胶带粘虫的方法对于害虫行为的探知和后续预防具有重要意义。本文完成了一种四辊轴的物理方法捕捉果园害虫装置的模拟设计,并将装置设计为通过粘虫胶带实现捉虫,选用卷式粘虫板。
新疆南疆地区棉田受风沙影响较大,田间农用塑料地膜在风沙作用下破损严重,影响了覆膜播种作业及棉花作物的生长。针对地膜破损的现状,利用自制的风洞试验装置,试验模拟覆膜播种后的地膜在不同风力大小、风向角度以及地膜覆土厚度条件下的力学变化规律以及破损时间参数。
为降低油菜联合收获过程中的割台损失,本文针对机播油菜提出一种对行作业、基于横向正压气流的割台落粒在线收集方法及装置,并通过理论计算、虚拟仿真和台架试验对收集过程进行了分析和优化.首先通过理论分析,确定下落高度和气流速度2 个因素为主要考察对象;然后利用Fluent-EDEM 气固耦合仿真方法分析了无秸秆条件下2 个因素对收集过程的影响规律并对装置结构提出了改进措施;最后利用有秸秆条件下的台架试验验
本文设计了基于多无线传感器网络的西瓜温室环境参数的监控系统。监测的环境参数有:基质湿度、基质pH 值、基质EC 值、空气温度、湿度、CO2、光照强度等。监测系统采用ZigBee 协议进行组网,智能控制终端将采集的环境参数进行信息的融合和解析,上位机软件用图形化语言LabVIEW 编写。通过温室内西瓜栽培试验表明,本监控系统可以在线采集、实时显示并连续存储各环境参数,为西瓜温室种植的精准化控制和自动
体温是奶牛基本生理指标之一,是临床疾病和生命体特征判断的重要依据。奶牛个体体温信息的获取和处理是一项及其重要的工作,依靠人工采集的体温数据有时候会有很大的误差,实时性也不高,给管理带来了很大的难度。鉴于计算机技术的发展和在养殖业中的应用,本课题立足于当前物联网最主要的无线连接Wi-Fi 技术,应用于群养奶牛体温实时监测系统,实现了奶牛体温的智能化监测,使奶牛的管理和监控更科学方便。
本文针对农机深松补贴工作的有效作业面积核查、作业质量抽查的实际需要,开发一种农机深松整地作业监测系统,包括农机具终端和深松作业服务平台两部分。农机具终端(包括控制器、3 个角度传感器、GPS 天线、GPRS 天线、显示器等)完成耕深计算和位置定位,通过移动网络将数据上传至服务平台;同时通过安装在驾驶室的显示器实时显示耕深,从而指导机手进行深松作业;服务平台对整个深松整地作业过程进行监督管理,为深松