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公开(公告)号:CN106688861A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611220522.8
申请日:2016-12-26
Applicant: 农芯科技(北京)有限责任公司 , 北京农业信息技术研究中心
CPC classification number: Y02P60/216 , A01G31/02 , A01C21/005 , A01C23/042 , A01C23/047 , A01G31/00 , G05D11/131 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及一种可自动调控基质盐分的无土栽培蔬菜方法,包括:以固定时间间隔采集基质含水量数据;判断基质含水量是否小于水分胁迫临界值,若小于临界值,则采用营养液进行灌溉;估算基质盐分含量;判断基质含盐量是否大于盐害临界值,若大于临界值,则采用营养液进行淋洗;重复以上步骤至生长期结束。本发明同时提供了利用所述方法自动调控基质盐分的无土栽培蔬菜系统。本发明提供的方法与系统实现了无土基质栽培盐分的自动调控,节约了人力资源成本和资金成本,可确保无土栽培作物水肥精量供应,避免了作物受到盐害的影响,同时减少了营养液的浪费,实现营养液利用效率的最大化,为无土栽培作物的优质高效产出提供技术保证。
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公开(公告)号:CN106874578A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710051873.9
申请日:2017-01-20
Applicant: 农芯科技(北京)有限责任公司 , 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明涉及一种商业化闭锁式叶菜生产系统中最优光照强度的确定方法以及光环境调控方法。本发明同时提供一种商业化闭锁式叶菜生产系统。本发明以获得叶用蔬菜种植的最大利润为目的,提供商业化闭锁叶菜生产系统的光环境调控方法与装置,通过一系列的数学物理模型计算,通过优化方法确定合理光照强度,实现叶菜的高效集约化生产,具有极强的实用和推广价值。
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公开(公告)号:CN106874578B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201710051873.9
申请日:2017-01-20
Applicant: 农芯科技(北京)有限责任公司 , 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明涉及一种商业化闭锁式叶菜生产系统中最优光照强度的确定方法以及光环境调控方法。本发明同时提供一种商业化闭锁式叶菜生产系统。本发明以获得叶用蔬菜种植的最大利润为目的,提供商业化闭锁叶菜生产系统的光环境调控方法与装置,通过一系列的数学物理模型计算,通过优化方法确定合理光照强度,实现叶菜的高效集约化生产,具有极强的实用和推广价值。
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公开(公告)号:CN106688861B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201611220522.8
申请日:2016-12-26
Applicant: 农芯科技(北京)有限责任公司 , 北京农业信息技术研究中心
CPC classification number: Y02P60/216
Abstract: 本发明涉及一种可自动调控基质盐分的无土栽培蔬菜方法,包括:以固定时间间隔采集基质含水量数据;判断基质含水量是否小于水分胁迫临界值,若小于临界值,则采用营养液进行灌溉;估算基质盐分含量;判断基质含盐量是否大于盐害临界值,若大于临界值,则采用营养液进行淋洗;重复以上步骤至生长期结束。本发明同时提供了利用所述方法自动调控基质盐分的无土栽培蔬菜系统。本发明提供的方法与系统实现了无土基质栽培盐分的自动调控,节约了人力资源成本和资金成本,可确保无土栽培作物水肥精量供应,避免了作物受到盐害的影响,同时减少了营养液的浪费,实现营养液利用效率的最大化,为无土栽培作物的优质高效产出提供技术保证。
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公开(公告)号:CN105493913A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201511031236.2
申请日:2015-12-31
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: A01G7/04
CPC classification number: Y02P60/149 , A01G7/045
Abstract: 本发明涉及一种植物生长用照射装置及植物生长用照射方法。照射装置中的光源可在植物上方上下移动,光电开关在感测到植物顶端时断开,控制机构控制光源定时上行与下行,并与光电开关通讯连接,在光电开关断开时控制光源停止下行。照射方法包括:S1、控制位于植物上方的光源从上行终点下行,同时通过光电开关来持续感测植物顶端,当光电开关断开时,执行步骤S2;S2、停止光源下行,到达第一设定时间时,执行步骤S3;S3、控制光源上行至上行终点,到达第二设定时间时,执行步骤S4;S4、控制光源下行,同时通过光电开关持续感测植物顶端,当光电开关断开时,返回步骤S2。上述植物生长用照射装置和照射方法能够提高光源在应用环节的能源利用率。
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公开(公告)号:CN104429718A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410710663.2
申请日:2014-11-28
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
CPC classification number: Y02A40/252 , Y02A40/264 , A01G9/18 , A01G9/16 , A01G9/24
Abstract: 本发明涉及一种水下封闭式栽培系统,其特征在于,所述系统包括:盖板、出口、除湿装置、二氧化碳发生装置、消毒装置、箱体以及蒸腾水回收装置;其中,所述出口位于所述箱体的顶部,并且所述出口向上延伸预设的长度,所述盖板用于密封所述出口,所述除湿装置、二氧化碳发生装置和消毒装置分别设置在所述箱体的内壁上,所述蒸腾水回收装置设置在所述箱体内的下部,所述箱体的顶部使用透明材料制成。该系统通过将用于种植作物的箱体浸入到水中,可以调节箱体中的温度,并且通过使用透明材料制作箱体,可以使用太阳光作为作物光合作用的光源,从而减少了运行成本。另外,采用封闭式的栽培方式还减少了作物感染病虫害的途径,提高了生产率。
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公开(公告)号:CN105974055A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610279547.9
申请日:2016-04-28
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/00
Abstract: 本发明公开一种无土栽培营养液磷浓度在线检测系统及检测方法,能够对无土栽培营养液磷浓度进行在线检测。所述系统包括第一传感器、第二传感器和处理模块;其中,所述处理模块连接所述第一传感器和第二传感器,所述第一传感器,用于采集待检测营养液氮离子浓度数据,并将所述氮离子浓度数据发送给所述处理模块,所述第二传感器,用于采集所述营养液的体积数据,并将所述体积数据发送给所述处理模块,所述处理模块,用于基于植株氮磷同步平衡吸收的原理,根据接收到的氮离子浓度数据和营养液的体积数据确定当前营养液的磷浓度。
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公开(公告)号:CN105873274A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610245495.3
申请日:2016-04-19
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: H05B33/08
CPC classification number: Y02B20/346 , H05B33/0854 , H05B33/0872
Abstract: 本发明涉及植物生长补光技术领域,尤其涉及一种用于植物生长的供光系统,包括主控板、控制装置和可切换光谱的光照装置,所述主控板与所述控制装置及光照装置连接,所述控制装置用于根据预设程序或接收到的植物株高信号向主控板发射改变供光模式的信号,所述主控板用于根据接收到的控制装置的信号控制所述光照装置切换光谱及改变光照强度。该系统能够实现自动化、智能化的光谱切换和光强度调节,更有利于植物的生长。
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公开(公告)号:CN105532399A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510957875.5
申请日:2015-12-18
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明涉及材料混合技术领域,尤其涉及一种液体配比系统。本发明提供的液体配比系统,包括:控制器和液体供应装置;所述液体供应装置,包括:液体泵、吸液管、供液管和原液盒;所述液体泵与所述供液管的一端连接;所述吸液管的一端与所述原液盒连接,另一端与所述液体泵连接;所述原液盒用于盛放原液;所述液体供应装置的数量为多个;所述控制器与每个所述液体泵连接,用于当接收到用户的配比指令时,根据配比指令控制各个液体泵抽取原液;所述配比指令,用于指示每种原液的抽取量及抽取次序。本系统通过当控制器接收到用户的配比指令时,根据配比指令控制各个液体泵抽取原液,获取配比指令指示的液体,从而能够提高配制液体的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN105974055B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610279547.9
申请日:2016-04-28
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开一种无土栽培营养液磷浓度在线检测系统及检测方法,能够对无土栽培营养液磷浓度进行在线检测。所述系统包括第一传感器、第二传感器和处理模块;其中,所述处理模块连接所述第一传感器和第二传感器,所述第一传感器,用于采集待检测营养液氮离子浓度数据,并将所述氮离子浓度数据发送给所述处理模块,所述第二传感器,用于采集所述营养液的体积数据,并将所述体积数据发送给所述处理模块,所述处理模块,用于基于植株氮磷同步平衡吸收的原理,根据接收到的氮离子浓度数据和营养液的体积数据确定当前营养液的磷浓度。
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