一种模拟天然环境的底泥营养盐通量测定系统

    公开(公告)号:CN102914634A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210396103.5

    申请日:2012-10-17

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种模拟天然环境的底泥营养盐通量测定系统,包括温控箱以及间隙水采样管,温控箱内设有底泥营养盐通量测定管,测定管内设有流速控制装置;测定管的下段开有至少一个间隙水采样孔,间隙水采样孔在底泥营养盐通量测定管管内一侧接有间隙水采样器,管外一侧与间隙水采样管管道连接,间隙水采样器位于底泥营养盐通量测定管之内。本发明能模拟天然的环境,提高了底泥营养盐通量预测的准确性,对于更好的实现海洋生态环境变动趋势的研究提供一定的理论基础;并且,本发明各个组成部分采用分离式设计,不仅可以充分的利用空间,增加实验的重复性,同时可以提高仪器的稳定性和可控性。本发明可用于进行底泥营养盐通量的测定实验中。

    一种多用途水下定位装置及方法
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118936427A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411013922.6

    申请日:2024-07-26

    IPC分类号: G01C13/00 G05D16/20

    摘要: 本发明涉及一种多用途水下定位装置及方法,属于水下试验装置技术领域,包括:箱体以及浮力计算仪,箱体的内部设置有中空结构,在所述中空结构内设置有至少两个浮球,其中,通过浮力计算仪获取定位装置的浮力数据;箱体两侧的定位仪,并通过箱体两侧的定位仪,通过箱体两侧的定位仪获取箱体两侧的定位信息,并根据箱体两侧的定位信息以及所述定位装置的浮力数据动态调整所述浮球内的体积量。本发明通过设置多个浮球,能够根据海域中的密度数据进行调控浮球内部的水体积量,从而能够控制整个装置能够上升或者下沉,而且能够根据整个装置的稳定性进行动态调控,能够防止整个装置侧翻,让整体装置能够安装预定的姿态在海域中进行试验。

    基于水下目标评估的无人装置智能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118149826B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410564887.0

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: G01C21/20 G06N3/006

    摘要: 本发明涉及一种基于水下目标评估的无人装置智能控制方法及系统,属于水下无人装置控制技术领域,本发明通过根据水下无人实验装置上升至海平面时的预估区域位置以及当前水下无人实验装置回收终端的地理位置信息生成当前水下无人实验装置回收终端的行驶路径,最后通过对行驶路径进行评估,根据评估结果对当前水下无人实验装置回收终端的行驶路径进行重新规划,获取规划后的行驶结果,根据规划后的行驶结果生成水下无人实验装置回收终端的位姿。本发明通过预估出水下无人实验装置上升至海平面时的预估区域位置,从而对水下无人实验装置进行回收,能够提高回收水下无人实验装置的回收效率。

    一种测试海域底质承载力的装置及方法

    公开(公告)号:CN116359032A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310259949.2

    申请日:2023-03-16

    IPC分类号: G01N3/14 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种测试海域底质承载力的装置及方法,该装置包括人工鱼礁礁体模型和实验箱;实验箱中由空间间隔板间隔出若干独立的实验舱,人工鱼礁礁体模型置于实验舱内,实验箱下设置有可移动支架,用于控制所述装置的移动或固定。本发明中的装置用于开展淤泥底质承载力提升试验研究,重点在于实验不同梯度砂石占有比情况下,底泥承载力提升情况,研究得出提升底泥承载力最佳的试验因素数据;而且其便于通过模型计算提升海底承载力所需砂石的量,并通过本发明实验装置进行验证、判断,以便得出准确的量化值。

    一种全自动鱼类力竭运动实验装置

    公开(公告)号:CN107372217B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN201710654562.1

    申请日:2017-08-03

    IPC分类号: A01K61/10 A01K63/00

    摘要: 本发明公开了一种全自动鱼类力竭运动实验装置,用于力竭运动实验领域,包括:可视的环形水道;阻隔网,插装在环形水道内并可沿环形水道进行环形回转;驱动部件,驱动阻隔网的环形回转;摄像头,固定在阻隔网上,摄像头的成像区域在环形水道内。本发明利用回转的阻隔网在可视的环形水道内的环形回转驱赶实验鱼游动,达到自动追赶的目的,大大减少了人力,而且在阻隔网上安装摄像头,能够根据实验条件改变位置以更好的观察实验鱼状态,且可反复观察分析实验鱼的物理状态。

    一种用于人工室内培育珊瑚的装置

    公开(公告)号:CN107372210B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201710654465.2

    申请日:2017-08-03

    IPC分类号: A01K61/00

    摘要: 本发明公开了一种用于人工室内培育珊瑚的装置,用于室内培育珊瑚,包括呈竖向布置的安装柱,所述安装柱设有至少两层培育部件,各培育部件位于安装柱的不同高度处,每层培育部件包括连接在安装柱的支架以及连接在支架外端的珊瑚框,各层的珊瑚框在竖直方向上相互错开。本发明将珊瑚框设置于竖向布置的安装柱上,安装柱设置于珊瑚箱中,从而能够在珊瑚箱的竖向方向上培育珊瑚,合理利用了珊瑚箱你的空间,并且珊瑚框在竖直方向上相互错开,使每层珊瑚框内的珊瑚都有充分合理的光照条件。

    一种鱼类增殖放流室外暂养与苗种数量计数的装置及方法

    公开(公告)号:CN112154959A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011123352.8

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: A01K61/95 A01K61/10 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了一种鱼类增殖放流室外暂养与苗种数量计数的装置及方法,该装置包括,暂养单元,设置在所述暂养单元上的计数单元和供能单元;所述计数单元和所述暂养单元均设有测量部,所述测量部测定所述计数单元和所述暂养单元内的水位变化,利用水位变化与苗种体积关系,获得苗种数量N。本发明可通过太阳能持续给充氧泵供电,解决了岸边缺乏固定电源的难题,同时输出电压低,对增殖放流人员安全;通过激光测距仪测量加入鱼苗前后水面的高度变化,结合小样计数器,可快速统计放流装置内鱼苗数量,解决了鱼苗数量验收的难题。

    一种珊瑚礁鱼类水下观测与资源评估的装置与观测方法

    公开(公告)号:CN110089460A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910407797.X

    申请日:2019-05-16

    IPC分类号: A01K61/10 A01K29/00 G06F17/18

    摘要: 本发明涉及一种珊瑚礁鱼类水下观测与资源评估的装置,其包括一组合式支架,所述组合式支架包括横杆和一对相互平行的直杆,两个直杆之间连接横杆;多个测量尺,所述测量尺安装于所述直杆上;一移动框架,所述移动框架安装于所述直杆之间,所述移动框架可沿着所述直杆的延伸方向来回移动;一摄影机,所述摄影机固定在移动框架内,所述摄影机的镜头朝向所述测量尺,整个装置具有很强的经济性和实用性。一种珊瑚礁鱼类水下观测与资源评估的装置的观测方法,其包括先设立三个观测点、每个观测点抽取一段时间进行观测、计算鱼类密度,操作方便,观测数据精准。

    一种海洋生物固碳计量方法

    公开(公告)号:CN108108585A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711219935.9

    申请日:2017-11-28

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种海洋生物固碳计量方法,具体步骤包括将采集的海洋生物样品按不同物种进行分类,并分解为不同组织器官,将不同组织器官烘干处理,计算不同物种不同组织器官的湿质量比和干质量比,测出样品灰化前碳含量,对样品进行灰化处理后,测出样品灰化后碳含量,计算得出灰化前后湿样含碳率,再根据现存生物量估算出海洋生物现存碳储量、海洋生物捕捞移出碳储量、海洋生物沉积碳储量和海洋生物总碳储量。本发明的方法该简单容易操作,能够有效的估算海洋生物的储存碳的情况;同时对不同海洋动物的固碳能力以及海洋动物碳沉积进行研究,筛选出固碳能力较强的物种,为海洋牧场的模块化建设,碳汇估算和经营管理提供科学依据。

    一种用于珊瑚暂养池的投饵装置

    公开(公告)号:CN104798714B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510169036.7

    申请日:2015-04-10

    IPC分类号: A01K61/80

    摘要: 本发明提供一种用于珊瑚暂养池的投饵装置,包括一网罩,网罩外设有一固定其外形的固定架,所述网罩的开口朝下,所述网罩的上端开有一接口;所述的接口处连接有一导管,所述导管的另一端连接有一漏斗,用于方便投饵;所述固定架上端设有一吊结,用于吊放投饵装置。本发明可以将浮游生物饵料从漏斗投入然后穿过导管直接进入到需要投饵位置,饵料不会扩散至整个暂养池,从而保证了饵料密度、提高了投饵效率、保证了水体质量;与此同时投饵人员在池边就可以完成投饵工作,不会因为人下水干扰到水环境而影响到珊瑚的生长和存活。