发明名称 一种温室花卉品质控制方法
摘要 本发明公开了一种温室花卉品质控制方法,包括如下步骤:选取某生长状况较好的特定生长阶段的花卉灌区为标准灌区,利用一种氮钾测量微电极,测量并拟合出硝酸根离子、铵根离子和钾离子的浓度分布曲线即为标准曲线;对相应生长阶段的待控制灌区,采用相同测量方法,得出当前灌区相应生长时期花卉的硝酸根离子、铵根离子和钾离子的平均浓度;根据待控制灌区的硝酸根离子、铵根离子和钾离子浓度与标准的硝酸根离子、铵根离子和钾离子浓度的差值,得出待控灌区对应离子浓度的盈亏状况及施肥调控策略,使花卉的品质得到控制。
申请公布号 CN103076378B 申请公布日期 2014.07.30
申请号 CN201210590940.1 申请日期 2012.12.31
申请人 江苏大学 发明人 左志宇;毛罕平;张晓东;熊宇鹏;姚舟华;韩绿化;倪纪恒;李青林;骆飞
分类号 G01N27/333(2006.01)I 主分类号 G01N27/333(2006.01)I
代理机构 南京知识律师事务所 32207 代理人 汪旭东
主权项 一种温室花卉品质控制方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1、选取定植后的花卉灌区为标准区,进行随机采样,采集n株花卉并标记编号,n∈[5,20];每隔1小时测量一次n株花卉的硝酸根离子的浓度,分别将每株样本一天中所测数据取平均值,记为X<sub>0</sub>{K<sub>0</sub>},X<sub>1</sub>{K<sub>1</sub>},X<sub>2</sub>{K<sub>2</sub>},……,X<sub>n‑1</sub>{K<sub>n‑1</sub>},其中,X<sub>0</sub>、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、……、X<sub>n‑1</sub>为样品编号,K<sub>0</sub>、K<sub>1</sub>、K<sub>2</sub>……K<sub>n‑1</sub>为对应编号样本所测得的硝酸根离子日平均浓度;以X<sub>0</sub>{K<sub>0</sub>},X<sub>1</sub>{K<sub>1</sub>},X<sub>2</sub>{K<sub>2</sub>},……,X<sub>n‑1</sub>{K<sub>n‑1</sub>}为数据绘制标准曲线:以x轴记录样品编号,y轴记录硝酸根离子日均浓度,将相邻离散数据点用直线段相连接,获得硝酸根离子浓度波动折线Q<sub>NO3</sub>‑;步骤2、取与标准区花卉生长阶段相同的灌区为待控制灌区并进行选样,随机抽取n个样本,每隔1小时测量一次n株花卉的硝酸根离子的浓度,分别将每株样本一天中所测数据取平均值,分别记为Y<sub>0</sub>{C<sub>0</sub>},Y<sub>1</sub>{C<sub>1</sub>},Y<sub>2</sub>{C<sub>2</sub>},……,Y<sub>n‑1</sub>{C<sub>n‑1</sub>},其中,Y<sub>0</sub>、Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>、……、Y<sub>n‑1</sub>为待控制灌区花卉样品编号,C<sub>0</sub>、C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>……C<sub>n‑1</sub>为所对应编号样本所测得的硝酸根离子日平均浓度;将待控制灌区所有样本的硝酸根离子日平均浓度数据取平均值,得出待控制灌区的硝酸根离子日平均浓度值,如下式所示:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>C</mi><mi>N</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>n</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></munderover><msub><mi>C</mi><mi>i</mi></msub></mrow><mi>n</mi></mfrac><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000493283550000011.GIF" wi="337" he="200" /></maths>式中,C<sub>i</sub>为样本的硝酸根离子日平均浓度,C<sub>N</sub>为待控制灌区的硝酸根离子日平均浓度值;根据所得的平均浓度数值,得出待控制灌区的硝酸根离子的日平均浓度直线L<sub>NO3</sub>‑;步骤3、将L<sub>NO3</sub>‑与Q<sub>NO3</sub>‑映射到同一坐标轴,获得函数L<sub>NO3</sub>‑(x)、Q<sub>NO3</sub>‑(x),分别计算函数L<sub>NO3</sub>‑(x)、Q<sub>NO3</sub>‑(x)与x轴、直线x=0、直线x=n‑1所围图形的面积:<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><msub><mi>S</mi><mn>1</mn></msub><mo>=</mo><msubsup><mo>&Integral;</mo><mn>0</mn><mrow><mi>n</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msubsup><msub><mi>L</mi><mrow><mi>NO</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mi>dx</mi></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>S</mi><mn>2</mn></msub><mo>=</mo><msubsup><mo>&Integral;</mo><mn>0</mn><mrow><mi>n</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msubsup><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>NO</mi><mn>3</mn></mrow></msub><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mi>dx</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>2</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000493283550000012.GIF" wi="529" he="231" /></maths>式中,S<sub>1</sub>为L<sub>NO3</sub>‑(x)与x轴所围面积;S<sub>2</sub>为Q<sub>NO3</sub>‑(x)与x轴所围面积;步骤4、计算S<sub>1</sub>与S<sub>2</sub>之间的差值:λ=S<sub>1</sub>‑S<sub>2</sub>(3)式中λ为待控制灌区与标准灌区的硝酸根离子浓度曲线的面积差值;步骤5、采用施肥调控公式如下:<maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><msup><msub><mi>F</mi><mi>i</mi></msub><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><mfrac><mi>&lambda;</mi><msub><mi>S</mi><mn>2</mn></msub></mfrac><mo>&times;</mo><mn>100</mn><mo>%</mo><mo>)</mo></mrow><mo>&times;</mo><msub><mi>F</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>4</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000493283550000021.GIF" wi="580" he="129" /></maths>式中,F<sub>i</sub>'为调节之后的硝酸根离子施肥量;F<sub>i</sub>为待控灌区的硝酸根离子标准施肥量。
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