变频磁化水灌溉技术应用效果_梁学强
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磁化水混凝土应用中几个技术问题的研究磁化水混凝土的应用在行业中日益增加,但是在应用中仍然存在一些技术问题尚待解决。
为了探究这些技术问题,本文将分析磁化水混凝土应用中几个技术问题的情况。
首先,磁化水混凝土中添加的磁性材料对混凝土性能的影响是一个技术问题。
传统的混凝土由水泥、沙子、碎石和其他矿物组成,但在磁化水混凝土中,还需要添加磁性材料,这会影响混凝土的力学性能、耐久性能以及内部结构。
因此,研究人员需要有效地选择添加的磁性材料,以使混凝土具有较高的力学性能和耐久性能。
其次,关于磁化水混凝土磁场的控制问题也是一个技术问题。
传统的混凝土由水、添加剂和其他矿物组成,而磁化水混凝土由水、添加剂和磁性材料组成。
在进行混凝土浇筑时,如果没有恰当的控制和诱导,水的流动动力学和磁场的强度将难以控制。
因此,研究人员需要设计出一种有效的调节和控制磁场的方法,以保证混凝土的均匀性。
此外,混凝土结构对磁场的耐受性也是一个技术问题。
由于磁场的存在,混凝土结构在使用过程中可能会受到外界影响,因此研究人员需要考虑混凝土结构对外界磁场的耐受性。
最后,安装使用中的磁化水混凝土抗水侵蚀能力也是一个技术问题,这与混凝土的配比有关。
传统的混凝土配比比例通常使用水泥、沙子和碎石,而磁化水混凝土中,除了这些原料之外,还需要添加磁性材料,以提高混凝土抗水侵蚀能力。
因此,研究人员需要制定合理的混凝土配比,以使混凝土具有较高的抗水侵蚀能力。
综上所述,磁化水混凝土应用中存在多个技术问题,包括添加磁性材料对混凝土性能的影响,磁场的控制,混凝土结构对磁场的耐受性,以及安装使用中的磁化水混凝土抗水侵蚀能力。
为了解决这些技术问题,研究人员需要有效地选择添加的磁性材料,设计有效的调节和控制磁场的方法,考虑混凝土结构对外界磁场的耐受性,以及制定合理的混凝土配比。
只有解决这些技术问题,磁化水混凝土才能更好地应用到工业中。
用磁化水浇花花更美
曹谦
【期刊名称】《花木盆景:花卉园艺》
【年(卷),期】2006(000)007
【摘要】浇花用水,通常用的是雨水、雪水、河水、池塘水,也可用自来水(等氯气挥发后用)。
我近年来在养花的实践中使用磁化水,使得花卉枝繁叶茂,起到很好的莳养效果。
【总页数】1页(P21)
【作者】曹谦
【作者单位】江苏
【正文语种】中文
【中图分类】TU991.2
【相关文献】
1.《蓝花花》还是《兰花花》?——兼谈陕北民歌《蓝花花》历史真况 [J], 孙韶
2.从磁化水增强洗盐效果试探磁化水的作用机理 [J], 平磊
3.直浇道/横浇道控制浇道系统的应用 [J], 励崎;夏琦明
4.直浇道分直浇道内浇道系统大孔出流规律的研究(七) [J], 袁森;魏兵;陈伟
5.抬头生死两茫茫歌剧《兰花花》第四幕兰花花咏叹调 [J], 赵大鸣;张千一
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磁化水灌溉促进水稻生长发育提高产量和品质朱练峰;张均华;禹盛苗;胡志华;金千瑜【期刊名称】《农业工程学报》【年(卷),期】2014(000)019【摘要】为明确磁化水灌溉对水稻生长发育、产量形成和品质的影响及其机理,该研究以杂交籼稻中浙优1号和杂交粳稻甬优9号为试验品种,于2012-2013年进行了磁化水(F型变频磁化水处理器的磁场强度为0.2 T)和普通水(CK)灌溉大田试验。
结果表明,与CK相比,磁化水灌溉显著增加水稻的有效穗(增幅4.0%~7.9%)、结实率(3.9%~8.7%)和产量(增幅5.2%~9.3%)。
2013年,磁化水灌溉提高了水稻的低位分蘖发生率(增幅9.4%~21.5%),增加了孕穗期、灌浆期倒三叶的SPAD值(增幅2.4%~7.8%)和干物质积累量(增幅8.7%~18.8%);磁化水灌溉显著改善稻米品质,中浙优1号和甬优9号的的垩白粒率分别降低了13.3%和12.0%,垩白度分别降低了11.4%和7.7%,胶稠度分别提高了6.0和4.0 mm,碱消值提高了4.3%和4.8%。
该结果为磁化水在水稻生产上的大面积应用提供了科学依据。
%In 2012 and 2013, a field experiment was conducted to study the effects of magnetized water irrigation on rice growth, rice population structures, yield formation, and grain quality in China National Rice Research Institute located at Hangzhou City, Zhejiang Province, China. The Zhongzheyou 1 an indica type of hybrid rice and Yongyou 9 a japonica type of hybrid rice were used in the experiment. Split plot design was used with cultivars as the main plots and magnetized water irrigation (MTW) and a control (CK) as the sub-plots. The plots areawas 35 m2 and repeated 3 times randomized complete block design. The magnetic instrument (Jinan Yishui Tech. Dev Co. Ltd.) was used in water magnetic treatment. The magnetic field in the instrument has an intensity of 0.2 Tesla, and the irrigation water passed throw the magnetic field at velocity of 1.5 m/s. From transplanting to harvesting the MTW plots were irrigated with the magnetic water, while the CK plots were irrigated with untreated water of same source. From transplanting to heading, the water levels of all plots were kept at the depth of 30-50 mm, while from heading to maturity the water levels were kept at the depth of 30-40 mm, then the plots were drained for 5 days before harvest. The results showed that the grain yield of MTW for Zhongzheyou 1 were 5.2%(2012) and 6.7%(2013) higher (P<0.05) than that of CK. and for Yongyou 9 were 8.8%(2012) and 9.3%(2013) higher (P<0.05) than that of CK. Compared with CK, The MTW increased the lower position tillers. During 14 days to 28 days after transplanting, the average tillers per hill of Zhongzheyou 1 and Yongyou 9 were increased significantly by 9.4% to 21.5% and 13.5% to 21.4%, respectively. Compared with CK, the effective panicle number of MTW for Zhongzheyou 1 were increased by 4.0% (2012) and 6.3% (2013) and Yongyou 9 were increased by 6.2% (2012) and 7.9% (2013). Compared with CK, the grain setting rate of MTW for Zhongzheyou 1 were increased by 3.9%(2012) and 5.3%(2013) and Yongyou 9 were increased by 8.7%(2012) and 5.0%(2013). All these differences were significant at 0.05 probability level. The increased effective panicle number and grain setting rate became dominant factors contributing to the high yield of MTW treatedrice. Compared with CK, the chlorophyll value from SPAD chlorophyllmeter for MTW of top 3 leaves increased by 2.4% to 7.1% for Zhongzheyou 1 and 2.6% to 7.8% for Yongyou 9. The dry matter accumulation per hectare significantly (P <0.05) increased by 5.7% to 18.8% (Zhongzheyou 1) and 6.2% to 16.5% (Yongyou 9) during booting and milk filling stage. Meanwhile, the MTW significantly (P < 0.05) improved the rice qualities. Compared with CK, the percentage of chalky grain of MTW for both Zhongzheyou 1 and Yongyou 9 were significantly (P<0.05) decreased by 13.3%and 12.0%, respectively. The chalkiness of MTW for Zhongzheyou 1 and Yongyou 9 were decreased by 11.4%(P<0.01) and 7.7%(P<0.05), respectively. The gel consistency of MTW for Zhongzheyou 1 and Yongyou 9 were increased (P<0.05) by 6.0 and 4.0 mm, respectively. The alkali spreading value of MTW for Zhongzheyou 1 and Yongyou 9 were increased (P<0.05) by 4.3%and 4.8%, respectively. All of these indictors showed the improved rice qualities from MTW treatment. The results provided a scientific basis for the magnetic water application in the rice production.【总页数】8页(P107-114)【作者】朱练峰;张均华;禹盛苗;胡志华;金千瑜【作者单位】中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006【正文语种】中文【中图分类】S511;S121【相关文献】1.机械旱直播方式促进水稻生长发育提高产量 [J], 孙永健;郑洪帧;徐徽;杨志远;贾现文;程洪彪;马均2.轻度干湿交替灌溉协调水稻根冠生长、提高产量及氮肥利用效率 [J], 徐国伟;赵喜辉;江孟孟;陆大克;陈明灿3.磁化水灌水量对滴灌棉花生长发育及灌溉水利用效率的影响 [J], 黄光伟;翟云龙;万素梅;李玲;吴全忠;陈国栋4.磁化水灌溉促进冬枣生长并提高果实品质 [J], 高敏5.日光温室下磁化水对水稻秧苗生长发育的影响 [J], 赵黎明;顾春梅;王士强;王丽萍;王贺;那永光;解保胜因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
变频设备在灌溉泵站中的应用随着现代农业的快速发展和科技的进步,越来越多的农田采用灌溉来提高作物产量。
而在灌溉的过程中,水泵的使用不可避免,而变频设备在灌溉泵站中的应用也越来越广泛。
对于传统的泵站而言,常常面临着无法完全满足执行效率高、能耗低、稳定性好的要求。
随之而来的投入成本、维修成本和使用成本也非常高昂。
而变频技术的出现可以解决这些问题。
变频设备是一种控制技术,能够通过控制电源来改变电机的转速,以此达到节能、减轻机械损伤、提升系统的动态性和执行效率等目的。
在灌溉泵站中,变频设备的应用主要有以下几个方面:一、能源节约我们知道,水泵长期以来是耗能量比较高的设备,如果用传统的方法,比如单速电机驱动,运行时的效率并不高。
而引入变频控制系统,可以调整泵站的输配电压和频率,使沿程改变的水头损失得以控制,从而不断优化水泵工作参数,提高水泵组效率,同时使能量的消耗最小化。
二、水利灌区能效提升在变频控制的泵站运行过程中,变频器可以调整水泵要求的流量、压力等参数,使其在经济运行点上运行,避免了因管路变化导致的泵性水性不一致问题,调整泵功率与运行点之间的匹配,从而达到运行效率、能耗和供水要求的平衡。
这种方法在排污、引水和灌溉领域得到了广泛的应用。
三、延长水泵寿命传统的直接启停方法,一方面无法解决水泵启动冲击和大型水泵启停引起的冲击,另一方面由于泵的运行速度固定,难以应对漏管、温度过高等状况造成的影响。
而使用变频控制器来控制水泵工作方式,可以通过微调水泵的转速、功率和频率等参数,从而解决启动时的问题。
四、保障供水平稳在变频器控制下,水泵组的工作协调性变得更好,有了适当的控制参数和工作状态,可以让水泵能够更准确地掌握管路内部的工作状况,保证供水饱满稳定。
总的来说,变频设备的运用在灌溉泵站中无疑提高了系统的运行效率,降低了能耗,并且延长了机器的使用寿命。
未来的发展趋势也必然朝着越来越智能、高效、节能、环保方向发展。
因此,灌溉泵站应该积极引入变频设备,以此增强系统的可靠性、提升效率、降低能耗,实现灌溉的效果。
不同磁化强度水对谷子产量的影响王洪波;乔木;闫曼曼;周生斌;王成福;吴旭【期刊名称】《干旱地区农业研究》【年(卷),期】2018(036)004【摘要】结合滴灌技术,分析了不同磁化强度水对土壤含水量、土壤养分及谷子生育性状的影响,探讨了不同因素对提升谷子产量的影响,并对比分析了适宜于谷子产量提升的最佳磁场强度范围.结果表明:磁化水滴灌可有效提高土壤含水量,较CK处理提高1.5%~14.4%;磁化水滴灌可加速对土壤盐分的淋洗作用,盐分降低率较CK 处理高3.6%~9.3%;磁化水滴灌可有效促进谷子植株对Ca2+、Mg2+、K+的吸收;磁化水滴灌可提升谷子的产量,较CK处理提高2.9%~23.9%;适宜于谷子产量提升的最佳磁场强度范围为2400~3600 Gs.磁化水灌溉能有效促进谷子植株的生长发育及产量提高.【总页数】7页(P146-151,164)【作者】王洪波;乔木;闫曼曼;周生斌;王成福;吴旭【作者单位】中国科学院新疆生态与地理研究所/荒漠与绿洲生态国家重点实验室,新疆乌鲁木齐830011;中国科学院大学,北京100049;中国科学院新疆生态与地理研究所/荒漠与绿洲生态国家重点实验室,新疆乌鲁木齐830011;中国科学院新疆生态与地理研究所/荒漠与绿洲生态国家重点实验室,新疆乌鲁木齐830011;中国科学院新疆生态与地理研究所/荒漠与绿洲生态国家重点实验室,新疆乌鲁木齐830011;新疆维吾尔自治区水利科技推广总站,新疆乌鲁木齐830000;新疆维吾尔自治区水利厅,新疆乌鲁木齐830000【正文语种】中文【中图分类】S156.4;S515【相关文献】1.不同密度对不同品种谷子产量的影响 [J], 张林武;李仁崑2.不同磁化强度处理对苜蓿生长和产量的影响 [J], 刘洪波;白云岗;张江辉;曹彪;肖军3.不同有机肥和不同施肥水平对谷子产量的影响 [J], 龚清世4.施氮量和留苗密度对不同株型谷子产量及产量相关性状的影响 [J], 秦岭;杨延兵;管延安;陈二影;张华文;王海莲;刘宾5.水分胁迫/复水对谷子光合特性及产量影响 [J], 任传友;姜卓群;苏小琁;米前川;王婧;李玥;高西宁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
磁化水及在农业上应用的磁化机理分析
杨晓红
【期刊名称】《德州学院学报》
【年(卷),期】2003(019)006
【摘要】分析了磁化水的磁化机理,阐述了磁化水的性质、磁化水在农业上的应用,并探讨了磁化水在各个领域中的运用.
【总页数】4页(P42-45)
【作者】杨晓红
【作者单位】金华职业技术学院生物工程学院,浙江,金华,321007
【正文语种】中文
【中图分类】O44
【相关文献】
1.磁化水处理技术及其在农业上的应用 [J], 王艳红;杨小刚
2.磁化水在农业上的应用 [J], 周胜;张瑞喜;褚贵新;王卫兵
3.磁化水的治病机理及应用 [J], 赵文俊;张衡
4.磁化水混凝土增强机理的微观分析 [J], 吴忠;秦本东;罗运军
5.从磁化水增强洗盐效果试探磁化水的作用机理 [J], 平磊
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