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介绍了灵芝温室栽培气候环境控制系统,采用灵芝生长室和循环风室隔离的结构设计,通过室内空气的交叉循环,结合风机变频调速、空气全热交换、智能照明补光等技术,调节灵芝生长室内的温度、湿度、光照、氧量等灵芝生长要素,实现全天候环境下灵芝的栽培,达到灵芝一年多季种植,提高灵芝成品的产量和质量。 相似文献
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灵芝是高温寡照的药用菌,对于增强人体免疫力、调节血糖、控制血压、保肝护肝、促进睡眠等方面均具有显著功效。2010年来,宣汉县菌研所在方斗现代农业科技园区开展了玉米行间套种灵芝模式,每公顷可套种灵芝7.5万袋,取得良好效果。玉米高杆成林为灵芝提供了良好的遮阳和保温条件,提高了灵芝的产量和品质。同时,灵芝采收后菌渣可作为有机肥返田,改良土壤。 相似文献
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为了解决现有孢子检测系统体积大、成本高等问题,提出了一种基于衍射重构技术的作物真菌病害孢子检测方法。根据惠更斯-菲涅尔原理、角谱理论,利用衍射成像复合重构计算设计了一种包含富集、进样机构的真菌病害孢子检测系统。该系统可以定时完成富集、进样、拍摄、重构和检测等操作,并通过重构算法实现对真菌病害孢子原像的重建,根据重构后的图像提取面积(Area)、细度(Thinness ratio)两个重要形态学特征,对稻瘟病孢子进行检测识别。实验结果表明,所设计装置对稻瘟病孢子的检测结果与人工显微镜识别结果高度线性相关,决定系数为0. 99,平均检测误差为5. 91%,具有较好的准确性。 相似文献
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灵芝,自古被视为救死扶伤、延年益寿的良药.随着人们生活水平的提高,人们对灵芝的需求量也不断增加,因此需要从温度、湿度、光照等合理管理方面加强灵芝人工栽培技术的推广.灵芝含有多种有效成分,其中灵芝多糖是其重要成分之一.近年来,灵芝多糖因其具有抗肿瘤、抗氧化等生物活性已经引起广泛关注,其提取的方式也愈发多样,包括热水浸提法... 相似文献
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根据灵芝不同生长阶段对种植环境的要求总结各生长阶段工艺参数,搭建灵芝生长环境控制系统,营造灵芝生长的最佳气候环境,实现灵芝种植全过程的智能控制.其生产信息管理系统通过云服务器可实现远程信息采集、数据存储和运行管理,生产人员不需要去现场就可以实时监控灵芝的生长情况并进行有效管理. 相似文献
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超声波辅助提取灵芝三萜工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《农业科技与装备》2017,(6)
采用超声波辅助提取灵芝三萜,基于单因素试验结果,以灵芝三萜得率为评价指标,采用正交试验方法优化灵芝三萜提取工艺条件。结果表明,在乙醇浓度85%、超声时间15 min、超声温度80℃、料液比1∶25的条件下,灵芝三萜得率最高、为2.19%。 相似文献
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灵芝是高温寡照的药用菌,对于增强人体免疫力、调节血糖、控制血压、保肝护肝、促进睡眠等方面均具有显著功效。2010年来,宣汉县菌研所在方斗现代农业科技园区开展了玉米行间套种灵芝模式,每公顷可套种灵芝7.5万袋, 相似文献
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灵芝生长环境实验室的智能新风系统在实现主要功能换气的同时还需具备过滤、净化、均衡、节能、调节等功能。文章介绍了环境实验室智能新风系统的风道系统、执行系统、环境信息传感系统、智能控制系统的设计方案,并就系统的节能控制、噪音控制、安全性及可靠性设计进行阐述。该系统应用广泛,也可用于其他植物种植实验室。 相似文献
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摘要:目的 针对高含水率的湿粘性有机肥,设计一种高效低成本的破拱装置。方法 该研究采用TRIZ理论并结合相关专利分析。结果 针对含水率达到30%的有机肥,驱动气缸完成1~3次往复运动,即可实现破拱,最高能耗仅为0.623 kW,破拱范围大,破拱后料仓内部的物料产生的流动为整体流动,流动形式理想,且成本仅为原破拱装置的18%。结论 装置采用TRIZ理论的重量补偿原理及预先作用原理,减少了破拱过程中因能量转换导致的能量损失,同时预先增加系统的不对称性,确保了破拱过程的顺利完成。 相似文献
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针对核桃加工过程中存在的人工破壳效率低、成本高等问题,分析了核桃的物理特性,探究了核桃挤压破壳的影响因素,得到核桃的最大破壳应力为580 N。在此基础上,设计了一种气动式核桃破壳机,并利用复动式气缸的特点实现了高效破壳。设计了核桃破壳机的总体结构和关键部件,并开展了验证试验,结果表明,在破壳气缸单个行程耗时2 s条件下,核桃高露仁率和一次破壳率分别为91.5%和90.7%,处理量为108 kg/h。此设备可为核桃破壳的规模化发展提供借鉴和参考。 相似文献
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以提高马铃薯淀粉游离率为目标,从对经试验入手,试验了破碎颗粒的几何形状、破碎机理及动力学分析,研究了提高淀粉游离率的方法及影响淀粉游离率的主要因素。研究结果表明,影响淀粉游离率的主要因素是线速度、生产率和加水量,其中线速度最为显著;选择剪切破碎方法和薄片体几何形状是提高淀粉游离率的有效途径。 相似文献
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新型甘蔗剥叶机仿真与试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了一种新型的甘蔗收获机剥叶系统,通过三维设计软件Pro/E建立了甘蔗收获机剥叶系统虚拟样机模型,并导入多体动力学仿真软件ADAMS中进行了关键碎叶机构各个参数优化仿真实验。仿真与物理样机试验表明:在第1级喂入机构保证甘蔗一定工作初速度与第3级辅助剥叶机构对残余蔗叶进行清理的前提下,当此碎叶机构碎叶对辊转速为750r/min、碎叶元件交错深度为10cm、交错角度30°时,该剥叶系统能满足设计要求且可高效完成剥叶工作。 相似文献