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公开(公告)号:CN118863523B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202410875020.7
申请日:2024-07-02
Applicant: 农业农村部环境保护科研监测所 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G06Q10/0635 , G01N33/24 , G06Q50/02 , G06F18/22
Abstract: 本发明公开了一种基于农田土壤压力的氮素淋溶风险评估方法,涉及特定数据处理技术领域,包括通过土钻设备在待检测土壤上进行多个深度不同的剖面土层的土钻压力数据采集,得到原始土钻压力数据;比较校对曲线与原始土钻压力曲线;根据土钻设备实时参数来确定土钻设备的性能波动,基于第一波动因子和第二波动因子来设置IQR系数,并且依靠IQR系数构建原始土钻压力数据的箱线图;通过原始土钻压力数据的箱线图来确定土钻压力峰值,并且根据土钻压力峰值所位于的土层深度区间来判断氮素淋溶风险。构建了压力数据的箱线图,将异常值筛选出去,提高了数据处理的适应性,精准的确定压力峰值,保证了土壤氮素淋溶风险的评估准确性。
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公开(公告)号:CN117766050A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311759102.7
申请日:2023-12-20
Applicant: 贵州省烟草公司毕节市公司 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G16C20/20 , G16C20/70 , G06Q50/02 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种烟叶化学成分偏离度的预测方法,包括如下步骤:收集多年5至8月温度数据和降雨量数据及对应年份烟叶化学成分数据;计算多年i月的积温平均值Tavi、积温标准差Tsdi、累积降雨量平均值Pavi和累积降雨量标准差Psdi;计算多年烟叶化学成分n的含量平均值Cavn和含量标准差Csdn;计算温度偏离度:Dti=(Ti‑Tavi)/Tsdi、降雨量偏离度:Dpi=(Pi‑Pavi)/Psdi和烟叶化学成分偏离度:Dcn=(Cn‑Cavn)/Csdn;构建神经网络模型,温度偏离度和降雨量偏离度输入神经网络模型,神经网络模型输出烟叶化学成分偏离度;采用交叉验证对神经网络模型的均方误差进行验证;计算预测年份5‑8月每月温度偏离度和降雨量偏离度并输入神经网络模型,神经网络模型会输出预测年份烟叶化学成分偏离度。
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公开(公告)号:CN113866387A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111119967.8
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 中国烟草总公司四川省公司
Abstract: 本发明涉及一种区域尺度土壤碳排放预测方法及系统,该方法包括:获得待预测时段内待预测区域的积温分布图;基于土壤样品采集测定,获得待预测时段内待预测区域的土壤有机质含量分布图;根据积温分布图和土壤有机质含量分布图对待预测时段内待预测区域的碳排放量进行预测,确定待预测时段内待预测区域的碳排放分布图。本发明涉及的参数少,降低了预测成本。
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公开(公告)号:CN113866386A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111119734.8
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 中国烟草总公司四川省公司
Abstract: 本发明涉及一种土壤有机碳补偿量的估算方法及系统,涉及土壤碳储量技术领域。所述估算方法包括:确定预测时段内土壤样品累积的土壤碳排放量;基于土壤碳平衡,根据所述土壤碳排放量,计算所述土壤样品的土壤有机碳预计投入量;根据所述土壤有机碳预计投入量、农作物残留碳含量和有机肥碳含量计算有机肥实际投入量;所述农作物残留碳含量为农作物残留在所述土壤样品中的碳含量。本发明能够准确估算土壤有机碳的补偿量,进而准确确定有机肥的投入量。
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公开(公告)号:CN103288543B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310223608.6
申请日:2013-06-06
Applicant: 贵州省烟草科学研究院 , 北京市农林科学院 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种烟草包膜控释肥及其制备方法与应用。该控释肥包括烟草肥颗粒和包裹在烟草肥颗粒表面的包膜;其中,制成包膜的材料包括下述质量份数比的物质:聚丙烯24-30份;乙烯-醋酸乙烯共聚物6-11份;线性低密度聚乙烯11-18份;无机矿物粉29-36份;淀粉16-25。本发明的控释烟草肥中K具有优异的S型养分溶出模式,智能化控制钾的释放时间和数量,一次性施肥能满足烟草生长中后期对钾的高强度需求,提高烟草中上部叶钾含量并改善烟叶品质。
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公开(公告)号:CN101241120B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200810102681.7
申请日:2008-03-25
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所 , 北京市农林科学院 , 湖南省土壤肥料研究所 , 西南大学 , 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所
Abstract: 本发明公开了一种农田地下淋溶和地表径流原位监测一体化装置,属于环境科学、土壤学和植物营养学研究领域。本发明装置包含径流池,淋溶盘,出水管,采样瓶,和径流收集管;淋溶盘水平安装于径流池竖直土壤剖面的目标深度,采样瓶通过出水管和淋溶盘的出水口相连,收集淋溶液;径流收集管为一“上”字形四通管,含有一个出水口和三个可以封闭的进水口,三个进水口的高度不同;每个径流池与至少一个径流收集管的出水口连通。本发明装置特别适用于监测氮、磷、农药等土壤溶质的淋溶对地下水的影响,特别是在实现原位监测的条件下,可以同时同地监测土壤淋溶和径流状况,提高了准确度,且采样过程简单快捷。
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公开(公告)号:CN101246156B
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN200810102689.3
申请日:2008-03-25
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 北京市农林科学院 , 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 , 甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所 , 河北省农林科学院农业资源环境研究所
Abstract: 本发明公开了一种农田地下淋溶原位监测装置,属于环境科学、土壤学和植物营养学研究领域。本发明装置包含淋溶盘,出水管和采样瓶。淋溶盘为一不透水容器,上部开口,用于收集淋溶液;淋溶盘下部设有出水口;出水管为一不透水的双通导水管,一端连接淋溶盘的出水口,另一端连接采样瓶的进水口,淋溶盘中的淋溶液能自动通过出水管流入采样瓶;采样瓶为一不透水容器,上设进水口,用于收集来自淋溶盘的淋溶液。本发明装置特别适用于监测氮、磷、农药等土壤溶质的淋溶对地下水的影响,特别是在实现原位监测的条件下,降低了采样的难度,使采样过程简单快捷。
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公开(公告)号:CN101246093B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200810102677.0
申请日:2008-03-25
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 西南大学 , 北京市农林科学院 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所 , 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 , 湖南省土壤肥料研究所
Abstract: 本发明公开了一种能够同时适用于水田、旱田和水旱轮作条件下的径流收集管和相应的径流收集装置,属于农业科技领域。本发明径流收集管为四通管,包含三个进水口和一个出水口,其外形可以呈“上”字形结构,进水口一的进水高度和田埂的排水高度一致,进水口二的进水高度和地面高度一致;进水口三的进水高度与田间排水沟的排水高度一致;本发明还提供了一种使用本发明径流收集管的径流收集装置,其包含至少一个径流池,每个径流池包含至少一个本发明径流收集管。本发明适用于水田、旱田和水旱轮作条件下的径流收集和监测。
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公开(公告)号:CN103288543A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310223608.6
申请日:2013-06-06
Applicant: 贵州省烟草科学研究院 , 北京市农林科学院 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种烟草包膜控释肥及其制备方法与应用。该控释肥包括烟草肥颗粒和包裹在烟草肥颗粒表面的包膜;其中,制成包膜的材料包括下述质量份数比的物质:聚丙烯24-30份;乙烯-醋酸乙烯共聚物6-11份;线性低密度聚乙烯11-18份;无机矿物粉29-36份;淀粉16-25。本发明的控释烟草肥中K具有优异的S型养分溶出模式,智能化控制钾的释放时间和数量,一次性施肥能满足烟草生长中后期对钾的高强度需求,提高烟草中上部叶钾含量并改善烟叶品质。
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公开(公告)号:CN102598941A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210087751.2
申请日:2012-03-29
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 北京东方傲龙科技有限公司 , 贵州省烟草科学研究所 , 贵州省烟草公司遵义市公司
IPC: A01C15/16
Abstract: 本发明公开了一种精控智能化施肥机,它包括智能控制器、调速电机和排肥装置,智能控制器包括:GPS单元、土壤养分信息存储模块、施肥模型管理模块、排肥控制模块,排肥装置包括壳体(1)、转轴(2)和星轮(3),在星轮(3)的上端设有肥料盛装斗(4),在星轮(3)的下端设有排肥口。本发明即可控制单位时间的排肥量,又能根据土壤自身的养分情况调节排肥量,这样不仅给作物的生长带来更好的生长环境,而且可提高农民的收入,减少肥料的浪费。
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