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公开(公告)号:CN104387172A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410632964.8
申请日:2014-11-11
Applicant: 罗宇
Inventor: 罗宇
IPC: C05G3/00
CPC classification number: C05G3/00 , C05B7/00 , C05C9/00 , C05D1/02 , C05D9/02 , C05F3/00 , C05F11/00 , C05G3/02
Abstract: 本发明公开了一种防治月季黑斑病的专用药肥,包括以下重量份的成份:10-20份尿素、12-15份磷酸二氢铵、10-15份氯化钾、1-2份硼肥、1-2硫酸锌、0.5-1份四硼酸钠、10-15份羊粪、10-12份秸秆、4-6份茶叶渣、1-3份壳聚糖、2-4份茶籽提取物、1-2份海泡石粉、3-5份氨基酸、1-2份生物菌、0.5-1份粘结剂。本发明中加入生物菌,这些生物菌在土壤中快速的扩繁,可以有效的抑制病虫害的发生,对月季黑斑病的预防具有十分重要的作用,通过在土壤中施入,可以减少病害发生时农药的使用,从而减少月季花农药的残余。
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公开(公告)号:CN104380976A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410628181.2
申请日:2014-11-10
Applicant: 罗宇
Inventor: 罗宇
IPC: A01G1/00
CPC classification number: A01G17/005 , A01G22/00
Abstract: 本发明公开了一种茶树地套种辣椒的方法,其包含种子处理、育苗播种、土地准备、栽植、肥水管理、采收等步骤,采用茶树地套种辣椒的方法,因栽种辣椒需使用大量生物肥,刚好可以解决茶园中土壤中有机质含量严重偏低,土壤板结的问题,同时提高了土地利用率,增加了茶农收入。
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公开(公告)号:CN104102806A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310469359.9
申请日:2013-10-10
Inventor: 康为民
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种针对多品种农作物的农业气候区划方法。该方法根据区划作物播种和成熟的气候指标,在80%气候保证率下计算出该作物的气候生育期长度的空间分布,然后按照一定的时间间隔进行分级标示,获得该作物的气候生育期长度区划图。本发明以气候生育期长度为参数进行区划和分级,气候资源不足的地方气候生育期长度的日数偏少,气候资源富足的地方气候生育期长度的日数偏多,这样每个品种都可以依照自身的生育期长度属性,种植在相对应的气候生育期长度的区域。这样,气候资源可以得到充分的利用,各个品种的品质潜能和增产潜能都可以得到充分发挥,还可以有效地扩大种植面积,同时,80%保证率还可以有效地减少气象灾害的危害。
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公开(公告)号:CN104007418A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410264876.7
申请日:2014-06-16
Abstract: 一种基于时间同步的大基阵水下宽带扩频信标导航定位系统及方法,其利用高精度时间同步技术对定位基阵浮标和声信标进行时间同步。经过严格时间同步的声信标定时发射扩频水声信号。定位浮标基阵接收到扩频信号后,经过信号解算、距离计算及位置解算得到声信标的位置。计算出坐标后得到声信标的位置,通过连续应答、解算、定位便可以绘制出声信标的运动轨迹,实现对水下设备进行精确定位和导航。
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公开(公告)号:CN102168809A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110026847.3
申请日:2011-01-25
IPC: F17D5/06
Abstract: 一种基于压力温度分析的机场坪航空燃油管网泄漏检测系统,其特征在于包括:温度传感器,压力传感器,测漏仪,和上位机;其中,温度传感器用于测量管线所在环境的温度,以用于修正环境温度对管道压力的影响,并将该温度值信号通过有线或无线方式传送给测漏仪;压力传感器,用于实时检测管道中的压力变化情况,将压力信号及温度信号转换为电信号,通过有线或无线方式传送给测漏仪,压力传感器,其安装于输送管道上,与声波发生源接触,用于感测声波在空气中传播时形成压缩和稀疏交替变化的声压,获取精度较高的压力信号;测漏仪,其上运行机坪管网泄漏检测系统;上位机,其是系统的监控终端。此外,公开了一种相应的基于压力温度分析的机场坪航空燃油管网泄漏检测方法。
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公开(公告)号:CN101854133A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010134116.6
申请日:2010-03-29
Abstract: 一种交流光伏模块以及使用该交流光伏模块的建筑幕墙单元,该交流光伏模块包括太阳能电池组件和逆变器,太阳能电池组件包括多组太阳能电池单体组,每一组太阳能电池单体组由多个太阳能电池单体组成,各太阳能电池单体进一步包括相互串联的多个太阳能电池子单体,且各太阳能电池单体内的太阳能电池子单体大小相等;逆变器包括DC-AC变换电路,其输入端与太阳能电池组件的输出端连接,用于将太阳能电池组件输出的直流电压转换为交流电压。本发明的建筑幕墙单元内设有一上述的交流光伏模块。本发明可省去现有逆变器中的直流升压电路部分,减小逆变器的体积,便于实现将太阳能电池组件和逆变器集成为一独立模块使用,方便了安装。
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公开(公告)号:WO2013010410A1
公开(公告)日:2013-01-24
申请号:PCT/CN2012/076368
申请日:2012-06-01
Applicant: 浙江昱能光伏科技集成有限公司 , 罗宇浩 , 周懂明
CPC classification number: H02M7/42 , H02J3/26 , H02M7/493 , H02M2001/0032 , Y02B70/16 , Y02E10/56 , Y02E40/50 , Y10T307/707
Abstract: 一种太阳能光伏三相微逆变器系统及提高其转换效率的方法。太阳能光伏三相微逆变器系统(500)包括多个三相微逆变器(501),每三个三相微逆变器为一组,与三相交流电网(504)相连接。每一个三相微逆变器包括三个单相逆变电路(502),每一个单相逆变电路包括两路转换电路(A1、A2;B1、B2;C1、C2),每一路转换电路对应于三相交流电网中的一相。一组内的三个微逆变器中同一路转换电路的交流输出分别连接到三相交流电网的三相火线(L1、L2、L3)上。当功率总和由满载下降时,每个三相微逆变器逐次关闭相同的单路转换电路,以提高低功率状态时的转换效率。
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