2023年11月9日,水利部發布《國家成熟適用節水技術推廣目錄(2023年)》。
基本介紹
- 中文名:國家成熟適用節水技術推廣目錄(2023年)
- 發布單位:水利部
全文
編號 | 技術名稱 | 技術簡介 | 主要性能指標 | 適用範圍 | 持有單位 |
一、 農田節水灌溉技術 9 項 | |||||
1 | 西北旱區主要作物節水優質高效調控關鍵技術 | 該技術創建了旱區主要作物生命需水信息多尺度實時監測與天空地一體化感知系統,為作物節水優質高效調控提供了定量指標;建立了作物品質綜合評價指標體系和水分-產量-綜合品質模型;創建了量質協同調控技術與決策系統,為作物節水優質高效調控提供了關鍵決策技術;創建了適合不同區域、種植制度和灌溉方式的作物節水優質增效技術模式,解決了作物節水優質高效調控技術難題 | 1.建立的考慮植株非均勻冠層差異需水模型模擬的玉米需水較傳統均勻冠層精度提高10%以上; 2.構建的考慮溫室內部不同對流類型作物需水模型模擬的番茄需水較傳統模型精度提高15.7%; 3.考慮制種玉米雌雄異株授粉和開花特性的水分-產量-品質綜合模型產量模擬精度提高14.1%,種子活力提高12.3%; 4.套用產量-品質協調的作物灌溉施肥決策最佳化技術後,果實品質和用水效率分別提高14.0%和15.2% | 西北旱區主要作物節水提質增效 | |
2 | 多進水孔抗堵塞滴灌技術 | 該技術採用高密度聚乙烯樹脂、線性低密度聚乙烯樹脂和色母,通過共混的方法製備出改進型滴灌帶專用料,並通過“真空吸塑”“高速內貼一體式成形”等工藝實現成果轉化,可解決黃河水灌溉泥沙大、易堵塞,以及受水壓局限大、流量不穩定、水肥流失大等問題 | 1.內徑:16.3mm; 2.壁厚:0.17~0.18mm; 3.滴水孔間距:290~299mm; 4.平均流量偏差:-3.4%; 5.流量變異係數:1.5% | 新型節水灌溉和旱作節水與高效用水 | 寧夏雨潤農業節水灌溉製造有限公司 |
3 | NSY.WTZV1 視頻水位監測技術 | 該技術攻克嵌入式邊緣計算、大尺度多級水尺水位線自動跟蹤、多特徵提取、多波段劃分和水尺圖像自修復等難題,在邊緣計算終端進行水位識別,有效降低設備功耗及流量開銷;水文信息通過無線通信傳輸至中心站;可實現遠程程式升級、 遠程參數配置及遠程故障診斷功能,支持疊加、梯形分立等多級水尺的水位識別;解決了夜晚、雨雪天、波浪、建築物投影、耀光及倒影等複雜環境對水位識別的影響 | 1.支持4G及有線接入; 2.數據存儲: SD卡及隨身碟32GB以下,支持熱插拔; 3.圖像質量:解析度1920×1080; 4.接口:RS485/RS232,RJ45; 5.水位識別解析度:1mm; 6.水位識別準確度:±1cm | 河流、湖泊、水庫、人工河渠、 灌區渠道等水位動態監測 | 水利部南京水利水文自動化研究所 |
4 | 大型噴灌機水肥一體化精準灌溉技術 | 該技術基於光譜感知的噴灌系統變數灌溉及多目標利用理論與方法研究,構建了基於冠層生理特徵時空分布的作物灌溉信息光譜感知技術及精準灌溉處方圖反演模型,研發了多功能電動平移式噴灌機關鍵裝備和精準水肥管理平台, 實現了感知-決策-控制為主線的大型噴灌機變數精準灌溉 | 1.冠層反演指標精準度R2: >0.9; 2.噴灌機噴頭自適應升降範圍:1.2~1.8m; 3.相鄰噴頭噴灑覆蓋範圍: 16~26m; 4.噴水噴肥均勻性:>92% | 集約化農田節水灌溉、現代灌區節水改造、高標準農田建設等 | 中國農業科學院農田灌溉研究所 |
5 | 泵房高效水處理與水肥智慧型 調控技術 | 該技術重點關注微灌首部泵房配置模式,研發了複合多功能過濾、泵前漂浮式過濾等多項專利,實現無人值守、節能降耗的微灌水處理;開發了3 代智慧型灌溉控制器,實現自主輪灌、單閥單區域灌溉和 多程式智慧型組合灌溉控制; 開發了精量配肥功能,實現定量、定時、定比例水肥精準調控;配套開發系列控制軟體,構建了現地、移動和中央多場景控制模式,可實現微灌首部“供-濾-配”水肥精準決策、精確控制和精細管理 | 1.耐壓:0.9MPa; 2.額定過濾流量80m3/h時,清潔壓降為 2m,最大過濾流量120m3/h 時,過濾壓降<8m; 3.單吸肥通道吸肥量可調範圍:200~1200L/h; 4.工作壓力:0.1~0.4MPa; 5.施肥流量計計量精度:1.6%; 6.最低吸肥壓力:0.15MPa; 7.施肥泵功率:1.1kW;流量:2m3/h; 揚程:55m;供電電壓:220V | 溫室群、蔬菜花卉、大田果樹、菸草茶園等經濟作物及大田主糧作物,配合高效節水灌溉系統使用 | 中國農業科學院農田灌溉研究所 |
6 | 基於渠道用水計量和控制的智慧型閘門技術 | 該技術集閘門本體、 太陽能系統、 控制箱、 計量系統於一體, 內置多種流量水位感測器、 流量模型和算法,適應各種不同渠道和流量環境。 供電系統根據內部電量和當前工作模式, 自動切換實時線上模式和低功耗定時上報模式; 具備多種報警方式, 包括現地語音報警、 遠程平台報警、 簡訊推送報警等多種報警策略 | 1.工作溫度: -20~50℃; 2.材質:鋁合金; 3.傳動:絲槓、鋼絲繩、 鏈條; 4.電壓:12V/24V; 5.靜態功耗:≤1mA; 6.運行時功耗:≤150mA; 7.通信方式:4G全網通; 8.通道數量:4路; 9.RS485接口:3路 | 灌區信息化建設、渠道水位量測、灌區現代化改造、高標準農田建設等 | 山東歐標信息科技有限公司 |
7 | 智慧型IC卡供水控制技術 | 該技術融合“水電雙控”“水電雙計”功能,實現多種計量方式自動切換, 集成電度計量、電動機保護、電力數據測量功能,支持多個數據中心獨立連線,遠程測控、遠程升級、遠程配置、遠程充值,射頻卡採用動態加密, 防破解、防複製,解決了計量不準確、總量無法控制、 水資源費徵收困難的問題; 水電比過低自動停機,避免用戶非法取水 | 1.電度計量準確度:0.5s; 2.時間準確度:0.1s/d; 3.電動機保護動作時間解析度:0.01s; 4.二次電流解析度:0.01A; 5.通信誤碼率:<0.01%; 6.交流電壓範圍:170~520V; 7.待機工作時間:7d; 8.線上率:>95% | 井灌區節水灌溉等 | 甘肅欣海水利科技發展有限公司 |
8 | 節水灌溉精準控制技術 | 該技術通過柔性外管和伸縮外管進行位置調節和長度伸縮,帶動出水管位置發生移動,從而對不同位置種植的農作物進行精準滴灌;通過可調節高度的微噴灌桿,實現微噴頭高度調節,調整微噴範圍,解決作物枝葉生長遮擋微噴範圍的影響,可解決現有滴頭間距相對固定造成的灌溉盲區問題 | 1.平均外徑: 40.1mm; 2.管材壁厚: 3.8mm; 3.斷裂伸長率:435%; 4.靜液壓強度測試無破裂、 無滲漏,縱向回縮率:1.9%; 5.氧化誘導時間:83.5min | 大田、林果設施農業、園林綠化等高效節水灌溉 | 湖北省水利水電科學研究院 |
9 | SFCW-TDR土壤水分監測技術 | 該技術依據時域反射法(TDR)原理,測量電磁波傳輸時間獲取土壤表觀介電常數,實現測量、監測土壤體積含水率。其測定水分所依據的參數-表觀介電常數,不依賴於電導率,從而受土壤類型、田間耕作以及氣候變化的影響較少,因而對田間可耕作土壤可以不經公式率定而較高精度測量土壤體積含水率 | 1.測量量程:0~60%(體積含水量); 2.絕對誤差:≤2%(體積含水量),無需公式率定; 3.工作溫度:-10~55℃; 4.存儲溫度:-45~85℃; 5.供電電源:12V; 6.通訊接口:RS232、LAN、USB; 7.無故障工作時間(MTBF):≥25000h; 8.採集自報:可設定開始採集時間和間隔時間,時間範圍1min~30d | 土壤墒情監測等 | 天津特利普爾科技有限公司 |
二、 灌區水管理技術 5 項 | |||||
10 | 基於數字孿生 的灌區信息化技術 | 該技術以邊緣計算、精準控制、人工智慧、數字孿生等為基礎, 通過研發一體化量水測控裝置,建立基於最優控制理論的前饋反饋耦合的閘群聯動控制調水模型,基於輕量化數字孿生灌區工程構建數字孿生灌區“四預”平台,支撐灌區多要素立體感知、全周期需水報、粗放用水靶向預警、水資源全過程預演、防災減災科學預案 | 1.用水量控裝置:數據傳輸丟包率<0.5%,閘門運行效率整體提升30%~40%,提升效率最大為42%; 2.智慧型閘群聯動控制調水模型:實現多個渠道/渠段並行調度, 模型計算時間<5min,配水時間減少了10%; 3.數字孿生灌區“四預”平台: 輕量化閘泵工程模型幀率均>40FPS、平台回響時間<1s,平 台最大並發用戶數為1000戶 | 灌區渠系用水量測控、灌區全域用水精準控制、灌區智慧化管理等 | 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 |
11 | 大中型灌區數字孿生場景構 建技術 | 該技術基於BIM+GIS,實現工程管理數據可視化,灌區節制閘、退水閘、直開口、遙測水位、測流斷面、泄洪口等重點對象在一張圖上可視化動態展示。所有採集類數據進行全整合,控制類、量測類、監控類數據進行全接入,建立灌區統一的多時空多尺度數據底板 | 1.精準配水能力不斷提升, 一輪水的供水天數由原來的 18d減少到13d,供水效率提高28%; 2.防災減災能力顯著提高, 通過對直開口、節制閘、退水閘的改造,達到了數據採集、監測、控制、預警一體化,提高了處置洪水的時效性 | 大中型灌區管理 | 黃河水利委員會黃河水利科學研究院、陝西德通信息科技有限公司 |
12 | 灌區自動化運行技術 | 該技術利用有線和無線通訊網路,結合水資源調度模型、灌溉決策模型和調度指揮套用平台,實現灌區節水的科學化、精細化管理。可實現灌區管理可視、可查和可控的功能, 實現泵站“無人值守”,閘門遠程啟閉等,通過預先設定的數學模型給用戶最優的調度方案,智慧型識別故障,自動報送故障代碼及處理建議, 跟蹤處理結果,形成智慧化閉環管理 | 1.LCU閘站遠控櫃環境溫度:15~35℃,相對濕度:45%~75%,大氣壓力:86~106kPa; 2.水位計測距範圍:0~45m,測距精度:±3mm,測距解析度:1mm; 3.遙測終端電源輸入:9~24VDC,工作溫度:-40~70℃,工作濕度:0~95%,平均無故障工作時間:≥50000h; 4.水質感測器 pH :0~14 ,DO :0~20mg/L ;電 導 :0~20000us/cm; 濁度:0~4000NTU | 灌區、農村圩區、城市防洪以及區域水利工程管理等 | 浙江河海中控信息科技有限公司 |
13 | 高效節水信息化技術 | 該技術將 GIS 地圖、 設備數據、 集散控制、 高效節 水、 水費收繳、 視頻監控和系統管理等功能於一體, 覆蓋了高效節水的全流程管理, 包括項目建設初期的設備管理及運營階段的資源管理, 對所有過程數據予以統計、 分析,保障項目的長期運行 | 1.提高肥料利用率,在同等條件下,一般可節約肥料 30%~50%; 2.提高農藥利用率,每畝農藥用量減少 15%~30%; 3.灌水均勻度可提高至80%~90% | 節水灌溉、 高標準農田建設等 | 大禹節水集團股份有限公司、 甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司 |
14 | 黃河灌區輸水渠道高效運行控制關鍵技術 | 該技術根據我國北方黃河灌區輸水系統運行管理特點, 提出了水力回響時間、分水敏感性、輸水敏感性及水位敏感性四項水力回響指標及其計算方法。 通過輸水系統水力回響指標結果,識別灌區輸水系統中易出現險情或供水不足的高敏感點,對灌 區渠道的控制能力進行綜合評估,解決灌區渠道控制能力評價的問題。另一方面,在渠道運行控制過程中,通過水力回響指標的計算,準確掌握渠道水流傳輸的時間及預判調節動作或外界擾動對渠道水流的影響程度,進而對渠道建築物進行及時準確的調控,有效提高灌區的水資源利用效率 | 1.渠道水流傳輸時間的計算精度>90%; 2.渠道沿線用水戶用水需求滿足程度>90% | 渠道運行調控與工程設計等 | 黃河水利委員會黃河水利科學研究院 |
三、 智慧灌溉技術 9 項 | |||||
15 | 灌區農田立體信息監測與精量灌溉決策技術 | 該技術基於多數據融合與同化的區域精量灌溉方法及系統, 能高頻採集作物水分、 氣象和土壤墒情等信息, 為灌區灌溉管理和遙感反演的地面驗證提供實時、 巨量數據, 並且能夠快速有效區分農田表面溫度監測數據, 根據作物實際生長情況及時進行數據處理。 通過綜合考慮作物產量預估和實際耗水來進行灌溉決策和預報, 實現灌溉效益最大化, 解決了現有技術由於遙感信息和田間實時監測數據存在時間尺度不匹配而導致灌溉時間和灌水量不合理問題 | 1.低功耗經濟型墒情監測儀 兩節1號電池連續工作1年,採集間隔 30min,環境溫度-10~50℃;測量作物根區 5 層土壤溫度、 水分/水勢實時傳輸; 2.農田多參數實時灌溉信息採集設備12V/15W 太陽能供電,數據採集 48 通道/2MB 記憶體, GPRS/WEB 查詢、 瀏覽、 下載數據; 同步監測作物冠層溫度(10 點位) 、 3 層土壤水分/溫度、 太陽輻射、 PAR、 風速、 空氣 溫/濕度、 大氣壓等, 採集間隔 30min; 3.作物需耗水估算精度提高 18.02%,灌水定額大幅下降;用水管理成本降低10%; 4.根據 ET 估算準確率提升情況, 可實現節水15%~21% | 灌區現代化精量灌溉管理、智慧灌區與數字灌區監控平台建設 | 中國水利水電科學研究院 |
16 | 多噴孔泄壓持壓流量控 制節水技術 | 該技術採用特殊錐形小孔對撞消能設計,有效防止高壓差下氣蝕對閥門零部件的損壞;反作用旋轉扭矩抗震動技術設計,實現了基於多噴孔流量控制的線性調節、基於多噴孔的減壓、泄壓、持壓等。同時研製一種適用於區域水處理設備的可靠且有效的運算、執行、控制模型,運用智慧型算法,通過物聯網技術控制雲平台,使智慧控制系統與產品進行有機結合,實現遠程智慧型化操作、現場人機對話、面向多場景故障的應急操作等功能 | 1.採用特殊錐孔對撞消能設計,耐氣蝕指數達0.1,有效防止高壓差下氣蝕對閥門零部件的破壞; 2.反作用旋轉扭矩抗震動設計,保護管網安全,減少設備損壞,有效降低 20%因震動產生的噪音; 3.按用戶用水行為特點對供水系統壓力進行智慧型化管理,實現節水 6%,下游管線漏水機率降低 15%,對管道的保護能力提高10% | 水利水電、農業灌溉、城鎮供水領域減壓消能、減壓調流信息化管理 | 上海冠龍閥門節能設備股份有限公司 |
17 | 基於水量最佳化配置的現代化灌區智慧管控技術 | 該技術基於水資源調度模型,平衡灌區來水和田間需水,實現各級閘門上下游聯動控制及灌區水量精細化調配。研發基於機器學習的水資源調度配置技術,採用以供定需管理模式,構建作物需水、最佳化配水、實時調度模型,設計計畫制定-實時調度-實時監測-統計分析全業務流程、 上下游協同的智慧灌區業務套用系統,研發基於數字孿生的工程全生命周期管理技術,實現工程運維協同化、智慧化,工情運管智慧型化 | 1.實現支渠級閘門上下游聯動控制,測控設備線上率超90%; 2.平台覆蓋灌區水量調度80%以上業務 | 灌區信息化、智慧化管理 | 長江信達軟體技術(武漢)有限責任公司 |
18 | 南方灌區作物 需水預測與灌溉決策技術 | 該技術基於無人機遙感、衛星遙感等多源遙感數據,結合灌區定位監測,採用隨機森林、支持向量機等機器學習算法以及自適應閾值分割等算法,進行多源數據融合、挖掘,研發了作物種植結構提取及灌溉進程獲取技術,提出了基於機理模型和數據模型的作物需水預報方法,開發了灌區可視化決策系統。可明顯提高灌區種植面積提取、 灌溉面積識別和作物需水預報的精度,實現灌區作物需水精準預測和灌溉智慧型決策 | 1.作物種植面積提取誤差≤10%; 2.農田灌溉面積識別誤差≤8%; 3.作物需水預報精度>80%; 4.平台回響時間在秒級; 5.節約灌區農田灌溉水量>5% | 大中型灌區灌溉管理 | 水利部 交通運輸部 國家能源局 南京水利科學研究院 |
19 | 土壤水分智慧型監測技術 | 該技術基於頻域反射原理,研發了高度集成一體化的管式設備,可對土壤不同深度的水分、溫度進行連續、動態監測並且自動將數據實時更新至雲端。根據監測數據,結合人工智慧分析,獲取土壤儲水規律及作物耗水規律,包括土壤歷史最低最高含水量、土壤有效儲水量、土壤蓄水潛力、作物蒸發蒸騰、根系深度識別及分層比例計算、作物日耗水量計算、灌溉識別、灌溉入滲速率測算、凍融分析等;輔助測算田間持水量及灌溉水有效利用係數 | 1.土壤含水量測量範圍:乾土~飽和土, 測量精度: ±2%; 2.土壤溫度測量範圍: -25~80℃,測量精度:±0.5℃; 3.通訊方式: 4G/3G/2G; 4.數據採集及上傳:支持5~240min間隔遠程設定; 5.供電方式: 內部高性能磷酸鐵鋰電池; 6.可擴展外置太陽能供電系統:9~12V; 7.防水防塵等級:IP68; 8.可實現節水 9%~16% | 土壤墒情監測 | 中國農業科學院農田灌溉研究所、東方智 感(浙江)科技股份有限公司 |
20 | 面向智慧灌區的量測管控關鍵技術 | 該技術構建了多機理水文參數高精度量測水體系架構, 提出了多信源多協定智慧型融合與數據驅動的全灌區綜合計量方法, 解決了灌區數據源多且類型複雜、 流量計量難難題; 提出了日徑流預測、 渠系多聯控制一體化等技術, 解決了灌區水資源最佳化配置、 精準調度、 多目標安全管控難題 | 1.磁致伸縮水位計測量距離:0~5m; 2.超聲、雷達流量測量精度:平均誤差 4%以內; 3.灌區流域日徑流預測:CAGANet 模型日徑流預測評價指標NSE為0.99; 4.灌區水資源分配方法:啟發式動態規划算法供需差額波動係數範圍±1 | 灌區量測水、信息化管理、農業節水等 | 成都萬江港利科技股份有限公司 |
21 | 基於一體式智 能泵站的智慧灌溉技術 | 該技術利用 5~7d 短歷時天氣預報信息、 田間水位感測器、 土壤水分感測器等墒情數據, 以水量平衡為基礎, 構建基於短歷時天氣預報的水稻田灌溉制 度最佳化模型, 實時調整灌水日期與灌溉水量 | 1.泵房密封與防水的防護等級:IP55; 2.環境溫度: -15~45℃; 3.環境濕度: ≤75% | 小型泵站提水灌溉 | |
22 | 灌區水源供水智慧調配決策技術 | 該技術按照行業標準和規範,在系統內置灌區年度水資源配置預案、動態水資源配置預案和多情景抗旱預案對比、優選功能模組,方便灌區快速編制年度供水計畫、動態供水計畫和抗旱供水計畫,可實現複雜水資源供水體系下灌區水資源最佳化調配、優水優用,助力灌區水資源、水生態、水環境、 水安全協同管理 | 1.可處理調配節點數量>2000 個水庫、閘門、泵站等灌區供水節點; 2.年度水資源配置的時間顆粒度均可達到旬尺度, 動態水資源配置的時間顆粒度均可達到日尺度; 3.在安裝國產 Linux或Windows 系統上,CPU處理器達到 2.0GHz 以上的計算機系統內,單次預案計算時間<10s | 灌區管理、水資源管理等 | |
23 | 灌區乾旱預警及變數灌溉控制技術 | 該技術通過監測土壤水分含量和天氣預報等信息,並考慮灌區不同田塊的土壤空間變異性,基於不同的土壤質地分區及含水量變化,分別制定不同的灌溉決策並調整灌溉水量和灌溉時間,實現精準灌溉。利用無線通信將土壤墒情、流量、管網壓力、氣象等感測器實時採集的灌溉數據傳輸到基站,再通過網際網路傳輸到雲平台, 實現農田灌溉分區灌溉決策與灌溉遠程管理 | 1.可實現對灌區乾旱的及時預警, 準確率達到92%; 2.穩定條件下傳輸距離可達 1.3km,無故障運行時間達 7200h; 3.降低人工管理成本, 平均節約人力費 69 元/百畝; 4.灌區水分利用效率平均提升 9.6% | 大中型灌區灌溉管理 | 中國水利水電科學研究院 |
四、 農藝栽培節水技術 6 項 | |||||
24 | 棉花長期膜下滴灌土壤生境調控技術 | 該技術圍繞新疆棉花長期膜下滴灌鹽分積累、殘膜污染、土壤微生境惡化、滴灌配套設備性能落後等關鍵生態問題,以新疆典型綠洲農區長期膜下滴灌棉田為研究對象,構建了長期膜下滴灌棉田驅-降-排高效節水控鹽與水肥-鹽多因素綜合調控技術模式, 破解了各界對綠洲農區是否可以長期推廣膜下滴灌的疑慮, 突破了農田控害增效水鹽調控和滴灌水肥高效利用的技術瓶頸 | 1.非生育期內春灌或冬灌灌溉定額分別宜為100m3/畝或140m3/畝; 灌溉量與施氮量之比為2.77時,不僅能有效達到棉田土壤驅鹽和降鹽效果,還可顯著提高棉花產量和水氮肥利用效率; 2.滴灌棉田表層覆蓋5cm長秸稈(800 kg/畝),可有效減少土壤殘膜量, 促進耕作層根系增長45.3%,提高棉花產量3.2%~17.9%,抑制水分蒸發散失52.21%; 3.生育期內通過灌溉(350m3/畝)和施氮(13.3kg N/畝)最佳化調控和非生育期內犁耕深翻(40cm) +棉稈還田(1.14t/畝) 保護性耕作組合模式較大限度促進土壤生境綜合質量提升和棉花提質增效 | 乾旱區棉花節水增效 | |
25 | 節水型智慧型多層垂直育苗技術 | 該技術主要通過集約化七大系統實現節水規模性育苗,包括隔熱良好、近乎密閉的庫房結構系統,多層育苗系統,降溫、 除濕和循環空氣系統,CO2濃度管理系統,營養液輸送和循環系統, 冷凝水回收系統及環境控制系統。通過設施內環境控制,使育苗所需的光、溫度、濕度、CO2、水肥、風等條件得到精準控制,實現快速、健康育苗 | 1.光照 PPFD:250umol·m2·s-1; 2.白天溫度: 18~28℃、夜間溫度:15~16℃; 3.營養液溫度:15~22℃; 4.濕度:60%~80%,有加濕除濕功能, 晚上濕度為 50%; 5.CO2(umol/mol):白天 1000、晚上350; 6.風速:0.3~0.7m/s; 7.光周期:14/10; 8.PH:5.5~6.5; 9.EC:0.8~1.2ms/cm; 10.發芽率:≥95% | 缺水地區、規模化產業化區域蔬菜、 花卉、中草藥、菸草、苗木等幼苗培育 | 江蘇青雲農業高科技有限公司 |
26 | 獼猴桃避雨滴灌水肥一體化節水提質增效技術 | 該技術可精準預報獼猴桃需水量, 調控獼猴桃生殖生長和營養生長的關係,將水分精準輸送到作物根區土壤, 提升避雨栽培下獼猴桃水肥利用效率,有效避免潰瘍病、根腐病發生,提高果實產量和品質,達到節水節肥節勞、增產提質減污,顯著提升綜合經濟效益 | 1.精確識別高水分利用效率目標下獼猴桃葉片氣孔導度回響閾值與奢侈蒸騰調控閾值,模擬精度提高了46.76%; 2.灌溉水利用係數達到0.93,節肥25kg; 3.提高了獼猴桃產量12%、 Vc含量17%、 商品果率15% | 南方獼猴桃種植區 | |
27 | 節水抗旱稻旱直播節水栽培技術 | 該技術利用節水抗旱稻節水性、抗旱性和耐直播特性, 使節水抗旱稻在保持高產優質的前提下, 可用乾谷直播,省去浸種、催芽、育秧和插秧等環節,減少多個環節的水分消耗,在生長過程中可採用全 生育期無水層管理,為實現節水抗旱稻的栽培節水提供了基礎。套用於傳統水田, 可改變傳統水稻種植方式, 實現資源節約;套用於傳統乾旱地,可最佳化調整種植結構,實現利潤增加;套用於新開墾土地,可拓展水稻種植空間 | 1.秸稈粉碎要求為莖稈長度≤3cm; 2.旋耕深度為 15~20cm; 3.播種前1~2d,土壤水分控制在相對含水量的 60%以下; 4.播種后土壤水分控制在20%~60%; 5.播種時,平均氣溫應達到 10℃以上; 6.播種量為 2.1kg/畝(乾谷); 7.施肥量為畝用 45%複合肥 50kg+尿素 10kg+鉀肥 5kg; 8.全生育期不留水層、土壤相對含水量控制在20%~80%; 9.可實現節水 50%以上,減少化肥施用量 30%以上,減少面源污染 70%以上,減少碳排放90%以上 | 水稻節水栽培 | 上海市農業生物基因中心 |
28 | 西南稻田節水固碳減污高效灌溉技術 | 該技術在稻田中建立充分的碳管理與嚴格的水管理協調措施,保持根區水分、減少滲漏與無效蒸發、提高灌溉水利用效率,應對季節性乾旱;根區富碳、好氧的微環境改善了水稻根系發育,助力根系對水分養分的吸收;氨磷流失的減少,助力降低溫室氣體排放 | 1.該品種水稻整精米率52.60%(常規淹灌模式下整精米率48.25%) ; 2.要白度2.30%(常規淹灌模式下要白度 2.80%) ; 3.膠稠度79.5mm(常規淹灌模式下膠稠度78mm) ; 4.直鏈澱粉含量15.85%(常規淹灌模式下直鏈澱粉含量15.25%) | 西南季節性乾旱地區水稻灌區 | 四川大學 |
29 | 一種果樹用保水抗旱雙環溝栽培節水技術 | 該技術將土壤保水劑和土壤激活劑裝入薄膜網袋中,保水劑使土壤緩慢釋放水分供植物吸收利用,實現土壤保水、抑制蒸發、防止深層滲漏、延長有 效水利用時間等,進而形成土壤水分調節的微型水庫。當網袋含水量充足時,由小管滲入土壤中,當網袋含水量較低時, 藉助保水劑的強吸水作用, 可吸收較深及周圍水分,使其經由小孔管進入網袋,為果樹補充水分;土壤激活劑改善土壤結構、增加雨水入滲而實現水的高效利用 | 1.薄膜網袋保水抗旱裝置: 水分深層滲流率降低5%;根系區土壤吸水率提升3%;灌溉水利用效率提高0.5%; 2.薄膜型網袋的覆蓋措施:果園土壤地面蒸發量降低10%;雜草生長率降低30%;果樹節水率提高8% | 土壤貧瘠、 水分下滲快地區果樹抗旱補水 | 北京農業職業學院 |
五、 畜牧漁業節水技術 1 項 | |||||
30 | 水產工廠化循環水養殖技術 | 該技術是在工廠化車間內綜合運用物理、生物、化學等方法,通過套用循環水、生物淨化、物理淨水、病害防控、集污排污、物聯網智慧型監測等,實現對養殖魚類生長率和收穫周期的控制; 養殖水處理單元中配有增氧、溫控設備及殺菌、照明裝置,調節和控制養殖水生動植物的生活環境,降低病害發生率,使養殖尾水經處理後可循環利用 | 1.工廠化循環水養殖單位規模取水量為0.7m3/kg·a,可節水 20%以上; 2.單位規模用地量0.3kg/m2; 3.實現年養殖時間365d; 4.飼料轉化率 0.9~1.2; 5.養殖密度30~40kg/m3, 相同養殖周期,工廠化循環水養殖較池塘養殖產量提高至少1倍; 6.工廠化循環水養殖1kg魚水成本較池塘養殖降低20%以上 | 淡水觀賞魚工 廠化循環水養 殖,其他淡水 經濟魚類可參照套用 | 北京市農林科學院 |
六、 農村生活節水技術 4 項 | |||||
31 | 農村供排水高效利用技術 | 該技術從供水安全保障、生活污水處理與回用、綜合節水管控三維度推進高效用水與循環利用。 面向農村供水,以膜和高級氧化技術為核心的一體化淨水技術降低產水水耗,保障農村供水安全;面向生活污水,基於超節水負壓源分離便器和負壓輸送技術,利用黑水低耗太陽能消毒、資源高值定向轉化、污水再生生物處理技術和再生水綠地安全微灌技術,實現污水全量資源化; 面向生活用水,通過高精度智慧型水錶、智慧化用水計量監測系統和綜合節水平台,進行農村節水精細化管控 | 1.飲用水水質淨化效果方面,設備出水水質指標優於生活飲用水衛生標準(GB 5749—2022) ; 2.節水便器方面,馬桶排污沖洗能力測試滿足要求,大便沖水水量<1L/次,小便沖水量<0.5L/次; 3.生活污水處理方面,設備出水符合北京市《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》(DB11/1612-2019)的二級 A 排放標準,出水COD<50mg/L、懸浮物(SS)<10mg/L | 農村水資源循環利用和水資源精細化管理等 | |
32 | 基於AI識別算法的視頻遙測技術 | 該技術解決了水尺識別對攝像頭或平台後端算法的依賴,大量視頻和圖片不需要回傳服務平台進行識別比較計算,減少站點的流量和服務平台的數據壓力問題,通過前端結算,在水位等預警觸發上更及時,預警時可通過視頻進行圖像和錄像的採集取證 | 1.內置智慧型識別算法,基於視頻AI技術獲取水位、流速等水利相關數據; 2.支持8路H.265/H.264視頻輸入; 3.採用雙硬碟設計,最高可以支持8T的存儲; 4.具備遠程實時視頻監控對講功能; 5.支持多種水利水文套用設備的接入 | 水庫泄洪預警 | 廈門四信物聯網科技有限公司 |
33 | 農村飲用水高效安全智慧型集成技術 | 該技術將半封閉式氣-水聯合反衝洗過濾技術、高性能次氯酸鈉發生器技術、文丘里快速混合技術、自動化控制系統與遠程監控技術融合於農村飲用水淨化中並實現裝備化 | 1.出水水質穩定達到《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2022) ,自用水率1.5%; 2.水流流速比單獨水力反衝洗降低 3/4; 3.有效提高可利用水頭,相較敞開式過濾器制水周期延長1倍 | 南方地區入水濁度小於100NTU、單裝置250t/d以下的農村水站 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋規劃 設計研究院)、浙江大學 |
34 | GNSS自動零點修正精準計量技術 | 該技術通過一種低功耗電磁水錶測量管, 對感測器內部結構進行最佳化改良,配合降功耗電路板和降功耗勵磁電路達到電磁水錶整體功耗降低 60%的技術指標,延長電池使用壽命。 依據勵磁波形自動判別電磁水錶流量狀態,無流量狀態時對滿足修正要求時進行自動修正,確保無流量狀態下輸出為零,解決常規電磁水錶普遍出現的零點漂移情況,實現水量精準計量 | 1.測量範圍寬 R值1000; 2.測量頻次可實現3s一次; 3.配置的電池理論使用年限達22年 | 城市及鄉村長距離供水管網監測 、村級DMA漏損監控等 |