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- [发明专利]种养一体大棚及其使用方法-CN201210200251.5无效
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刘建君
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李嘉
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2012-06-18
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2012-09-26
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E04H5/08
- 本发明涉及一种新型种养一体大棚及其使用方法,包括至少三个连体大棚,大棚互相连通,养殖棚和种植棚间隔分布,养殖棚上部设有瓜果藤茎植物攀爬架,养殖棚底部铺设发酵床垫料。种养一体大棚的使用方法是,将动物置于养殖棚发酵床垫料上,将植物种植于种植棚内,动物的排泄物人工收集后进行短距离能作为大棚内植物的肥料,动物自体发热和发酵床发酵反应产生的温度可以调整大棚室温及种植棚地面下浅层内的温度瓜果藤茎植物攀爬架上密集种植瓜果藤茎植物。本发明提供的一种新型种养一体大棚及其使用方法使动植物生长过程中产生的代谢物质可互相利用,基本实现绿色有机农业。
- 一体大棚及其使用方法
- [实用新型]智能灌溉补光种植大棚-CN201621048036.8有效
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王美琼;李跃华
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昆明神华药材种植有限公司
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2016-09-12
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2017-06-13
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A01G9/14
- 本实用新型公开了智能灌溉补光种植大棚,包括至少一个种植大棚,在紧贴所述种植大棚至少一侧壁底角外侧设置有蓄水池,在所述蓄水池顶部还设置有防蒸发的顶棚;还包括智能灌溉补光系统,所述智能灌溉补光系统分别与大棚使得本实用新型蓄水池能将大棚所在面积的雨水全部收集到蓄水池内,在防蒸发的顶棚的遮挡下,有效防止蓄水池内的水分被蒸发,提高蓄水池内水分的有效利用。再通过智能灌溉补光系统对大棚内的湿度进行实时监控,并提高灌溉的效果和效率,实现大棚种植用水量的大幅降低,有效节约了水资源。同时实现对光照强度的监控,实现自动补光、并设置光照时间,有效提高种植的产量和经济效益。
- 智能灌溉种植大棚
- [发明专利]有机西红柿的种植方法-CN201711102415.X在审
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彭钦龙
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彭钦龙
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2017-11-06
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2018-03-27
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A01G22/05
- 本发明公开了一种有机西红柿的种植方法,其包括以下步骤第一步选地选择地面平整,背风向阳、土地肥沃、交通、浇水方便的田地;第二步整地翻耕种植地,然后在翻耕的种植地撒入生石灰,暴晒7~15天;第三步搭建大棚在畦地上并排搭建多个大棚,所述大棚包括成拱形的支撑杆和与地面固定的支撑柱,所述支撑杆上连接有多根拱杆,拱杆表面覆盖一层保温薄膜;第四步西红柿大棚种植在西红柿大棚内第1年~第3年,在畦地上按照季节种植西红柿;第五步有机西红柿种植;第六步田间管理西红柿种植后定期松土锄草。本发明提供的种植方法能够提高西红柿的产量和品质,且能够减少化学化肥和农药使用。
- 有机西红柿种植方法
- [实用新型]一种大棚种植装置-CN201921166460.6有效
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梅慧琴
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杭州临安梅大姐农业开发有限公司
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2019-07-23
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2020-04-03
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A01G9/14
- 本实用新型涉及大棚种植技术领域,尤其为一种大棚种植装置,包括:支撑架、转轮、安装孔、传动杆、传动轮、匀速马达、种植箱和连接杆,两个支撑架顶端均活动连接设有转轮,转轮中间固定连接设有传动杆,且传动杆外壁与支撑架顶端活动连接,转轮外侧均匀设有四个安装孔,传动杆一端固定连接设有传动轮,支撑架底端中间固定连接设有匀速马达,两个转轮之间活动连接设有四个种植箱,种植箱两端均固定连接设有连接杆,且连接杆中间与安装孔活动连接。本实用通过设置转、连接杆和种植箱,使大棚种植装置可以在不影响正常种植的情况下,更好的将大棚内部空间利用起来,使大棚内部空间利用率大大提升。
- 一种大棚种植装置
- [发明专利]基于区块链技术的农时导航系统-CN202110742435.3在审
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张金琳;高航;俞学劢
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浙江数秦科技有限公司
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2021-07-01
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2021-10-01
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G06Q50/02
- 本发明涉及区块链技术领域,具体涉及一种基于区块链技术的农时导航系统,若干个大棚数据站,收集大棚内每畦蔬菜的种植数据,将种植数据存储并通过区块链存证,农时导航服务器,与若干个大棚数据站连接,将生长模型下发给种植有同种蔬菜的大棚对应的大棚数据站,返回预期收获期和预期产量,统计本次空畦种植蔬菜的预期收获期内每日的其他大棚的预期总产量,若预期总产量超过设定阈值,则通知农户推迟种植对应蔬菜,推迟天数为使预期收获期内每日的预期总产量小于预设阈值的最小推迟天数本发明的实质性效果是:通过预测市场供需情况,为农户提供蔬菜种植的推荐日期,避免蔬菜集中上市,破坏供需平衡,有效保障农户的利益。
- 基于区块技术农时导航系统
- [发明专利]一种种植大棚智能控制系统-CN202210157649.9有效
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王翠;仲从来;仲米鹏
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蚌埠市鹏慈农业科技有限公司
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2022-02-21
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2023-05-26
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G05D27/02
- 本发明公开了一种种植大棚智能控制系统,涉及大棚种植技术领域,包括监控中心,所述监控中心电性和/或通信连接有数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块以及环境调控模块,通过将大棚内的种植区域划分为若干个子区域并通过数据采集终端组队每个子区域分别进行环境数据的采集,然后根据所采集到的温度、湿度、光照强度以及压强,与农产品当前生长阶段所需要的温度、湿度、光照强度以及压强进行对比,并根据对比结果做出相应的调节,将大棚内的种植区域进行单元化,且对每个单元化后的种植区域的种植环境进行独立监控,从而使得大棚内内不存在监测死角,从而提高大棚内各个区域的农产品生长状态的一致性。
- 一种种植大棚智能控制系统
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