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申请/专利权人:江苏海洋大学
摘要:本发明公开一种基于数学模型的江蓠栽培动态管理方法,包括以下步骤:数据采集,分别采集以获取日照长度L、NH3‑N浓度C1、NO3‑N浓度C2、PO4‑P浓度C3、无机碳总浓度C4、海水盐度均值S、海水pH均值X;构建模型,获取管理响应值Y,Y=‑60.334+4.873*C1+27.12*C2‑944.539*C3+82.473*C4+0.741*S+5.928*X‑6.196*L;其中,C1、C2以及C3的单位为mgL;C4的单位为mML;L的单位为小时;建立管理响应值Y与江蓠栽培相关参数之间的对应关系,江蓠栽培相关参数包括挂养水层、苗绳间距和单绳藻量,管理响应值Y与挂养水层、苗绳间距和单绳藻量之间满足以下关系:当0≤Y≤100时,挂养水层为0~1.5m,苗绳间距为0.5~1.5m,单绳藻量为5~15kg;当Y>100时,挂养水层为1.5~2m,苗绳间距为1.5~2m,单绳藻量为2~5kg。可实现江蓠栽培的量化管理,提高栽培的稳定性和产量。
主权项:1.一种基于数学模型的江蓠栽培动态管理方法,其特征在于,包括以下步骤:S01.数据采集在江蓠栽培的自然海域,利用温光仪每隔一段时间测定海水的温度,获取每天的日照长度L;利用分光光度计分别测定NH3-N浓度C1、NO3-N浓度C2、PO4-P浓度C3和无机碳总浓度C4;利用折光仪多次测定海水盐度,并取平均值S;利用pH计多次测定海水pH值,并取平均值X;S02.构建模型,获取管理响应值YY=-60.334+4.873*C1+27.12*C2-944.539*C3+82.473*C4+0.741*S+5.928*X-6.196*L;其中,C1、C2以及C3的单位为mgL;C4的单位为mML;L的单位为小时;S03.建立管理响应值Y与江蓠栽培相关参数之间的对应关系江蓠栽培相关参数包括挂养水层、苗绳间距和单绳藻量,管理响应值Y与挂养水层、苗绳间距和单绳藻量之间满足以下关系:当0≤Y≤100时,挂养水层为0~1.5m,苗绳间距为0.5~1.5m,单绳藻量为5~15kg;当Y>100时,挂养水层为1.5~2m,苗绳间距为1.5~2m,单绳藻量为2~5kg。
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