[0040] 下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
[0041] 在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。
[0042] 一种稻蟹共生的管理平台,如图1-2所示,包括试验田埂区1,所述试验田埂区1的四角均设置有暂养池2,且试验田埂区1的两边侧均设置有插接有栅栏3,试验田埂区1靠近四个暂养池2之间开有直角凹型环沟7,直角凹型环沟7的四角内均插接有挡板8,所述试验田埂区1靠近直角凹型环沟7的内侧开设有水稻种植区4,水稻种植区4的中部开有汇流通道10,且水稻种植区4靠近汇流通道10两侧均开有等距离分布的栽植沟5,每个栽植沟5与汇流通道10相互垂直,位于汇流通道10两端的每两个栽植沟5两侧均开有导流孔9,每个栽植沟5靠近直角凹型环沟7的一端均插接有倾斜块6;方便了河蟹可以有效爬出直角凹型环沟7进入水稻种植区4进行觅食,所述试验田埂区1靠近两个栽植沟5之间的两边侧均设置有同一个拦截驱动机构11,拦截驱动机构11内设置有拦截组件,且试验田埂区1靠近两个暂养池2之间的一边侧设置有蟹壳检测机构12。
[0043] 使用时,将河蟹苗预先投放于试验田埂区1的四个暂养池2内进行养殖,待河蟹苗稍大些时,将暂养池2内的河蟹投放至直角凹型环沟7中,并在其底部堆积一层沙子,且在水稻种植区4内的栽植沟5中种上等距离分布的水稻,而在投放河蟹时,将直角凹型环沟7内的挡板8取出,同时,向水稻种植区4的汇流通道10内导入稻蟹共生所需的灌溉水,在夜间河蟹觅食时,可通过倾斜块6爬到水稻种植区4内进行觅食,而河蟹可有效对水稻种植区4内的浮游生物和水生植物进行清理,大大提高了水稻种植的效率和质量,而河蟹在水稻种植区4内觅食,保证了河蟹生长的安全无公害,而当河蟹到了收获的季节时,可通过拦截驱动机构11驱使拦截组件从试验田埂区1一边侧滑动到另一边侧,将途经的河蟹驱赶至直角凹型环沟7内,由此,方便了人们对河蟹进行抓捕,提高了河蟹收获的效率,同时在试验田埂区1上设置有蟹壳检测机构12,可对抽样的河蟹的蟹壳内的铅元素含量进行有效检测。
[0044] 为了方便对河蟹进行有效拦截和提高河蟹收获的效率;如图3-6所示,所述拦截驱动机构11包括钢丝固定绳13、限位块14、第一绕绳辊15、第一固定架16、侧齿轮17、正齿轮18、减速电机19、第二固定架20、第二绕绳辊21、限位固定架22和钢丝传导绳23,且第一固定架16和第二固定架20分别放置于试验田埂区1两边侧,且第一绕绳辊15和第二绕绳辊21分别通过轴承固定于第一固定架16和第二固定架20的两侧内壁上,限位块14焊接于第一固定架16的一侧内壁上,限位固定架22通过螺纹固定于第二固定架20的两侧内壁上,限位固定架22一侧开有限位卡接孔,限位卡接孔的一侧设置有螺纹调节环,钢丝固定绳13通过螺栓固定于限位块14和限位固定架22相对一侧,减速电机19通过支架固定于第一固定架16的一侧外壁上,第一绕绳辊15的一端通过螺纹连接有转轴,侧齿轮17套接于转轴的一端,正齿轮
18套接于减速电机19的输出轴上,正齿轮18和侧齿轮17相互啮合,钢丝传导绳23两端分别缠绕于第一绕绳辊15和第二绕绳辊21的圆周上,钢丝传导绳23穿过限位卡接孔内,拦截组件通过绳锁组件24和L型连接板套接于钢丝传导绳23和钢丝固定绳13上。
[0045] 使用时,将四个挡板8分别放置于直角凹型环沟7的两端,且将第一固定架16和第二固定架20分别放置于试验田埂区1的两边侧,并将钢丝固定绳13固定于限位块14和限位固定架22之间,且将钢丝传导绳23固定于第一绕绳辊15和第二绕绳辊21之间,并使钢丝固定绳13和钢丝传导绳23绷直,同时将拦截组件通过绳锁组件24和L型连接板套接于靠近第二固定架20的钢丝固定绳13和钢丝传导绳23上,而L型连接板在钢丝固定绳13上滑动,绳锁组件24及其拦截组件固定在钢丝传导绳23上,通过启动减速电机19,减速电机19带动正齿轮18旋转,进而带动了侧齿轮17上的转轴旋转,从而使得钢丝传导绳23向第一固定架16一侧卷收,从而可将拦截组件从试验田埂区1一侧拉回另一侧,进而起到了将水稻种植区4内的河蟹拦截到直角凹型环沟7内,既方便了人们抓捕,又提高了收获河蟹的效率。
[0046] 为了促进拦截组件与钢丝传导绳23之间的固定效果;如图5所示,所述绳锁组件24包括U型限位块28、弧形抵块29、两个螺母30和两个螺杆31,且U型限位块28卡接于钢丝传导绳23上,弧形抵块29套接于U型限位块28的底部两端上,弧形抵块29与U型限位块28形成滑动配合,两个螺杆31分别焊接于U型限位块28的底部两端面上,两个螺母30分别通过螺纹套接于螺杆31上。
[0047] 使用时,将U型限位块28卡于钢丝传导绳23上,并通过旋转两个螺母30,使得弧形抵块29顶端弧形面与钢丝传导绳23贴合,从而有效促进了其底端拦截组件与钢丝传导绳23之间的固定效果。
[0048] 为了有效对分布在水稻种植区4内的河蟹进行有效拦截;如图5和图6所示,所述拦截组件包括伸缩杆25、两个Y型杆26、拦截板27、两个卡座32、两个卡块33和拦截网34,且伸缩杆25顶端通过两个连接柱连接于绳锁组件24的底端,两个Y型杆26分别通过螺栓固定于伸缩杆25底部两侧外壁上,优选的,两个Y型杆26为铝合金材质,且Y型杆26两个杆部的厚度小于其根部的厚度,拦截板27焊接于伸缩杆25的底部外壁上,两个卡座32焊接于拦截板27底部两侧外壁上,且两个卡块33分别卡接于两个卡座32内,拦截网34焊接于两个卡块33的同侧外壁上。
[0049] 使用时,可通过伸缩杆25对拦截板27进行高度调节,从而提高了拦截板27拦截的自由度,同时拦截网34可通过卡块33卡接于卡座32内的形式进行装卸和更换,促进了拦截网34的清洗和使用效率,同时当拦截板27在移动过程中,其上方的两个Y型杆26在碰撞到水稻杆时,会发出一定的声响,而河蟹对声音敏感度较高,因此,起到了对河蟹进行驱赶的作用,方便了拦截网34对其进行有效拦截,提高了拦截的效率。
[0050] 为了有效对河蟹蟹壳进行粉碎研磨,从而促进了其内的铅元素的测量;如图7-8所示,所述蟹壳检测机构12包括机座35、蟹壳粉碎组件、导料板38、石墨炉39和盛料盒40,且机座35设置于试验田埂区1的顶部一侧,蟹壳粉碎组件通过螺栓固定于机座35的顶部一侧,导料板38通过螺栓固定于机座35靠近蟹壳粉碎组件一侧的顶部,盛料盒40设置于机座35靠近导料板38下方的顶部外壁上,石墨炉39通过螺栓固定于机座35顶部外壁上。
[0051] 蟹壳粉碎组件包括碾压辊36、伺服电机37、两个安装座41、两个L型支撑块42、承载板43、两个倾斜槽44、导料槽45、弧形研磨槽46和两个卡槽47,两个安装座41通过螺栓固定于机座35的顶部两边侧,碾压辊36通过轴承固定于两个安装座41之间一侧外壁上,伺服电机37通过支架固定于其中一个安装座41的一侧外壁上,且伺服电机37输出轴通过连接轴与碾压辊36的一端相连接,两个倾斜槽43分别卡于两个安装座41相对一侧外壁上,承载板43设置于两个安装座41之间的外壁上,两个卡槽47分别开于承载板43底部一侧外壁上,弧形研磨槽46开于承载板43顶部一侧,导料槽45开于承载板43靠近弧形研磨槽46一侧的顶部,两个L型支撑块42卡接于两个卡槽47内,且两个L型支撑块42与两个倾斜槽44相互贴合。
[0052] 使用时,从直角凹型环沟7内随机取出一两只蟹,并将其蟹壳取下,放入弧形研磨槽46内,同时,将承载板43放置于两个安装座41相对一侧的倾斜槽44上,并通过两个L型支撑块42卡接于承载板43两个卡槽47的方式使得承载板43呈水平状态,并启动伺服电机37,带动碾压辊36旋转,而旋转的碾压辊36促进了蟹壳在弧形研磨槽46内进行全面研磨,研磨结束后,关闭伺服电机37,取下两个L型支撑块42,此时承载板43顶部弧形研磨槽46内蟹壳的研磨碎片从导料槽45上倾斜落入盛料盒40内,从而不仅促进了蟹壳的粉碎质量,而且也方便了蟹壳研磨碎片的收集,促进了蟹壳检测的效率,紧接着,将蟹壳研磨碎片进行化学除杂处理,并将溶液放入石墨炉39内,测其铅的吸收值,同时,将其与标准的铅的吸收值进行比对,从而完成对稻蟹共生时蟹壳内铅元素检测的工作。
[0053] 本实施例在使用时,将河蟹苗预先投放于试验田埂区1的四个暂养池2内进行养殖,待河蟹苗稍大些时,将暂养池2内的河蟹投放至直角凹型环沟7中,并在其底部堆积一层沙子,且在水稻种植区4内的栽植沟5中种上等距离分布的水稻,而在投放河蟹时,将直角凹型环沟7内的挡板8取出,同时,向水稻种植区4的汇流通道10内导入稻蟹共生所需的灌溉水,在夜间河蟹觅食时,可通过倾斜块6爬到水稻种植区4内进行觅食。
[0054] 当河蟹到了收获的季节时,将四个挡板8分别放置于直角凹型环沟7的两端,且将第一固定架16和第二固定架20分别放置于试验田埂区1的两边侧,并将钢丝固定绳13固定于限位块14和限位固定架22之间,且将钢丝传导绳23固定于第一绕绳辊15和第二绕绳辊21之间,并使钢丝固定绳13和钢丝传导绳23绷直,同时将拦截组件通过绳锁组件24和L型连接板套接于靠近第二固定架20的钢丝固定绳13和钢丝传导绳23上,而L型连接板在钢丝固定绳13上滑动,绳锁组件24及其拦截组件固定在钢丝传导绳23上,通过启动减速电机19,减速电机19带动正齿轮18旋转,进而带动了侧齿轮17上的转轴旋转,从而使得钢丝传导绳23向第一固定架16一侧卷收,从而可将拦截组件从试验田埂区1一侧拉回另一侧,进而起到了将水稻种植区4内的河蟹拦截到直角凹型环沟7内,
[0055] 在拦截的过程中,可通过伸缩杆25对拦截板27进行高度调节,从而提高了拦截板27拦截的自由度,同时拦截网34可通过卡块33卡接于卡座32内的形式进行装卸和更换,促进了拦截网34的清洗和使用效率,同时当拦截板27在移动过程中,其上方的两个Y型杆26在碰撞到水稻杆时,会发出一定的声响,而河蟹对声音敏感度较高,因此,起到了对河蟹进行驱赶的作用,方便了拦截网34对其进行有效拦截,提高了拦截的效率。
[0056] 当需对蟹壳进行铅元素检测时,从直角凹型环沟7内随机取出一两只蟹,并将其蟹壳取下,放入弧形研磨槽46内,同时,将承载板43放置于两个安装座41相对一侧的倾斜槽44上,并通过两个L型支撑块42卡接于承载板43两个卡槽47的方式使得承载板43呈水平状态,并启动伺服电机37,带动碾压辊36旋转,而旋转的碾压辊36促进了蟹壳在弧形研磨槽46内进行全面研磨,研磨结束后,关闭伺服电机37,取下两个L型支撑块42,此时承载板43顶部弧形研磨槽46内蟹壳的研磨碎片从导料槽45上倾斜落入盛料盒40内,从而不仅促进了蟹壳的粉碎质量,而且也方便了蟹壳研磨碎片的收集,促进了蟹壳检测的效率,紧接着,将蟹壳研磨碎片进行化学除杂处理,并将溶液放入石墨炉39内,测其铅的吸收值,同时,将其与标准的铅的吸收值进行比对,从而完成对稻蟹共生时蟹壳内铅元素检测的工作,由此可根据检测结果,定期对稻蟹共生环境进行完善,进而有效保证了稻蟹共生的安全高产。
[0057] 实施例2:
[0058] 一种稻蟹共生的管理平台,如图9所示,为了解决在直角凹型环沟7收蟹难问题;本实施例在实施例1的基础上作出以下改进:优选的,所述试验田埂区1的顶部外壁设置有U型环沟48,当河蟹被驱赶和拦截至U型环沟48内时,可有效通过捞具进行捞取,而不会因为直角凹型环沟7内部结构问题而出现的打捞不彻底的问题。
[0059] 一种稻蟹共生的检测方法,包括以下步骤:
[0060] S1:将盛料盒40内的蟹壳碎片放入研磨器里面研磨成粉;
[0061] S2:取蟹壳粉末1g放于150ml烧杯中,并向烧杯中加20ml浓硝酸,盖上密封盖,将烧杯移动至酒精灯上进行加热消化;
[0062] S3:加热至消化液还有2-3ml时,加2-3滴双氧水,继续加热,直到硝酸赶尽,使得消化液呈现无色透明状或者是淡黄色;
[0063] S4:停止加热,将消化液的烧杯静置冷却,冷却后的消化液全部转移至一个容量杯中;
[0064] S5:取一烧杯,准确量取一定量的铅标准液,配比浓度为0、10、20、40、60、80ng/ml;
[0065] S6:将配比好的铅溶液移动至石墨炉39中进行吸光度测定,并将测定多个吸光度数值和铅溶液浓度值绘制为一元线性回归方程的标准曲线,以浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标;
[0066] S7:取冷却后的消化液20μl,并将其放入石墨炉39中,测量出其吸光度值,并带入标准曲线中,得到消化液中铅的含量,由此,得出稻蟹共生环境对蟹壳内铅元素含量的检测。
[0067] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。