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公开(公告)号:CN107006870B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201710406556.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及机械设计领域,尤其涉及一种龙眼去皮去核一体机及其加工方法。所述龙眼去皮去核一体机包括机架;所述机架上设有去皮装置和去核装置;所述去皮装置包括去皮金属板、去皮刀和第一电机;所述第一电机与去皮刀连接,为去皮刀提供向去皮通孔中心移动的动力;所述去核装置包括去核金属板、去核刀、第二电机和第三电机;所述第二电机与去核金属板连接,为去核金属板提供向去核刀下方移动的动力;所述第三电机与去核刀连接,为去核刀提供向去核通孔中心移动的动力。本发明采用切刀法、顶针法相结合的方法,有效的控制了龙眼果肉被切开的面积,提高了去皮去核的去净率,大大降低了去皮去核过程中汁液损失率,更好地保证了龙眼果肉的完整性。
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公开(公告)号:CN107195926A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710430521.4
申请日:2017-06-09
Applicant: 福建农林大学
IPC: H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/0606 , H01M8/16 , C02F3/00 , C02F101/30
CPC classification number: Y02E60/527 , H01M8/04201 , C02F3/005 , C02F2101/30 , C02F2203/006 , H01M8/04089 , H01M8/0606 , H01M8/16
Abstract: 本发明涉及一种微生物电池阴极自增氧装置及其自增氧方法。该方法实现如下:微生物燃料电池通过升压模块、储能元件为所述阴极增氧模块的充气泵、减压阀供电,空气经过滤器净化及充气泵升压压缩后,进入冷凝器冷却,冷却的压缩空气由第一三通阀进入,而后由第一三通阀进入吸附塔进行氮气和氧气的吸附分离;分离出的氧气一部分进入储气罐并经减压阀传输至微生物燃料电池阴极,另一部分经反向阀、第二三通阀对解吸完的吸附塔进行反吹冲洗,提高吸附塔的解吸效果,解吸后富余的氮气,通过第二三通阀经消音器排出。本发明无需使用人工电源就能实现微生物燃料电池自增氧的目的,提高微生物燃料电池的分解有机物效率,对污水处理意义重大。
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公开(公告)号:CN119886930A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411926768.1
申请日:2024-12-25
Applicant: 福建农林大学 , 云南省农业科学院甘蔗研究所 , 广西壮族自治区农业科学院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/0631 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于网格化管理的甘蔗收获管理方法,属于甘蔗作物种植管理技术领域,一种基于网格化管理的甘蔗收获管理方法,该种管理方法的具体实施步骤包括:步骤一、完成网格化蔗区的规划;步骤二、完成甘蔗除杂处理站网格化布局规划;步骤三、完成甘蔗砍收作业;步骤四、完成网点除杂处理作业。它可以将甘蔗收割前的环境因素或其他因素作为参考量,并做出规划,实现甘蔗收获前风险排除、收获中安全顺利高效、收获完成后检查,有效降低因环境因素或其他因素变化对甘蔗收获的干扰,有效保障甘蔗收获过程的效率和安全。
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公开(公告)号:CN106992570B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710317906.X
申请日:2017-05-08
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供一种微生物燃料电池能量获取及其自供电的电路及方法。利用微生物电源为沉积物微生物燃料电池,该种形式的电池最大的优点就是免维护,在改善环境的同时提供源源不断的电能;最佳功率点跟踪电路利用数字信号处理器根据微生物燃料电池最佳功率点变化,通过串行总线控制迟滞比较器的参考电压实现最佳功率点跟踪。升压电路利用耦合电感进行升压,电容作为储能元件,通过控制升压电路工作通时间,使电路工作在恒压恒流恒阻恒功率等模式下。所述自供电电路就是在经过初始化后,储能元件A会被充电并为最佳功率点跟踪电路和升压电路提供电能。
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公开(公告)号:CN107006870A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710406556.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及机械设计领域,尤其涉及一种龙眼去皮去核一体机及其加工方法。所述龙眼去皮去核一体机包括机架;所述机架上设有去皮装置和去核装置;所述去皮装置包括去皮金属板、去皮刀和第一电机;所述第一电机与去皮刀连接,为去皮刀提供向去皮通孔中心移动的动力;所述去核装置包括去核金属板、去核刀、第二电机和第三电机;所述第二电机与去核金属板连接,为去核金属板提供向去核刀下方移动的动力;所述第三电机与去核刀连接,为去核刀提供向去核通孔中心移动的动力。本发明采用切刀法、顶针法相结合的方法,有效的控制了龙眼果肉被切开的面积,提高了去皮去核的去净率,大大降低了去皮去核过程中汁液损失率,更好地保证了龙眼果肉的完整性。
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公开(公告)号:CN107195926B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN201710430521.4
申请日:2017-06-09
Applicant: 福建农林大学
IPC: H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/0606 , H01M8/16 , C02F3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种微生物电池阴极自增氧装置及其自增氧方法。该方法实现如下:微生物燃料电池通过升压模块、储能元件为所述阴极增氧模块的充气泵、减压阀供电,空气经过滤器净化及充气泵升压压缩后,进入冷凝器冷却,冷却的压缩空气由第一三通阀进入,而后由第一三通阀进入吸附塔进行氮气和氧气的吸附分离;分离出的氧气一部分进入储气罐并经减压阀传输至微生物燃料电池阴极,另一部分经反向阀、第二三通阀对解吸完的吸附塔进行反吹冲洗,提高吸附塔的解吸效果,解吸后富余的氮气,通过第二三通阀经消音器排出。本发明无需使用人工电源就能实现微生物燃料电池自增氧的目的,提高微生物燃料电池的分解有机物效率,对污水处理意义重大。
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公开(公告)号:CN106992570A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710317906.X
申请日:2017-05-08
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: H02J7/0068 , H02M3/33523
Abstract: 本发明提供一种微生物燃料电池能量获取及其自供电的电路及方法。利用微生物电源为沉积物微生物燃料电池,该种形式的电池最大的优点就是免维护,在改善环境的同时提供源源不断的电能;最佳功率点跟踪电路利用数字信号处理器根据微生物燃料电池最佳功率点变化,通过串行总线控制迟滞比较器的参考电压实现最佳功率点跟踪。升压电路利用耦合电感进行升压,电容作为储能元件,通过控制升压电路工作通时间,使电路工作在恒压恒流恒阻恒功率等模式下。所述自供电电路就是在经过初始化后,储能元件A会被充电并为最佳功率点跟踪电路和升压电路提供电能。
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公开(公告)号:CN207235520U
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201721119671.5
申请日:2017-08-30
Applicant: 福建农林大学
IPC: A01G3/00
Abstract: 本实用新型涉及菌草种植领域,特别涉及一种巨菌草种苗自适应切割装置。包括机架和设置在机架上的输送巨菌草的传送带和切割巨菌草的切割装置,所述传输带上设有凸点,所述凸点上设有支撑单个巨菌草的凹槽;所述传输带的两侧分别设有挡板,所述传输带的上方设有巨菌草固定滚筒,所述巨菌草固定滚筒的两端通过轴承固定在挡板上。切割时,通过巨菌草固定滚筒将巨菌草固定在传输带上,传输带上又有防止巨菌草滚动的凹槽,保证了切割时巨菌草切面的平整度,提高了巨菌草的发芽率和种植效率。
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公开(公告)号:CN207235448U
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201721098089.5
申请日:2017-08-30
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本实用新型涉及巨菌草收割领域,特别涉及一种巨菌草收割装置。包括巨菌草夹持装置,所述巨菌草夹持装置包括:巨菌草夹臂、夹具盒、夹具后盖板、夹具后盖和支撑壁;所述夹具盒内设有步进电机、电机紧固架、齿轮和夹臂旋转轴,所述步进电机通过电机紧固架固定在夹具盒内,所述步进电机通过联轴器与齿轮相连,所述齿轮与夹臂旋转轴的侧面啮合,所述巨菌草夹臂位于夹具盒内的一端与夹臂旋转轴固定;所述巨菌草夹臂的内侧壁上设有压力传感器;所述夹具盒与夹具后盖板通过螺栓连接,夹具后盖板通过夹具后盖与支撑壁相连。一方面避免了人工切割时对巨菌草的损伤,另一方面对巨菌草进行了固定便于切割,提高了收割效率。
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公开(公告)号:CN206294584U
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201621416537.7
申请日:2016-12-22
Applicant: 福建农林大学
IPC: A01G3/08
Abstract: 本实用新型提供一种巨菌草制种机的剥叶装置,包括第一传输装置、剥叶刀及第二传输装置,所述剥叶刀设置于所述第一传输装置的输出端及第二传输装置的输入端之间;所述剥叶刀包括相对设置的第一剥叶刀及第二剥叶刀,所述第一剥叶刀的刀刃及第二剥叶刀的刀刃均朝向第一传输装置的输出端,所述第一剥叶刀背离第二剥叶刀的一面连接有第一悬挂弹簧。本实用新型可实现巨菌草剥叶的自动化,有利于大批量、高效率地对巨菌草进行初加工,提高了巨菌草整个加工流程的生产效率,减小人工成本。
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