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公开(公告)号:CN108693242B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201810685506.9
申请日:2018-06-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于水体监测术领域,具体涉及一种质谱在线水气分离装置。一种质谱在线水气分离装置,是由水体进样模块、水气分离模块及质谱保护模块三部分构成;所述的水体进样模块与水气分离模块连接;水气分离模块与质谱保护模块连接;质谱保护模块由不锈钢球、密封圈、弹簧及不锈钢管组成;不锈钢管的一端连接水气分离模块,另一端连接质谱仪;不锈钢球设置在不锈钢管内,其质谱端通过弹簧固定于不锈钢管内壁,不锈钢管靠近质谱端设有密封圈。本发明的质谱水气分离装置,主要适用于水体中气体在线监测,在质谱仪真空负压下实现在线水气分离,通过质谱保护模块后进入质谱仪实现在线监测。本发明的质谱水气分离装置适用于地表水及海水的在线水气预处理。
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公开(公告)号:CN109045762B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN201811022276.4
申请日:2018-09-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于气液分离技术领域,具体涉及一种模块化的多级气液分离装置。包括液体进样模块、多级分离模块和气体出样模块;液体进样模块用于将液体样品形成水膜,形成的水膜与液体进样模块中的分离膜接触以进行气液分离;所述多级分离模块设置于所述液体进样模块和气体出样模块之间,所述多级分离模块中设置分离膜,且所述多级分离模块内部腔体的压力低于所述液体进样模块内部腔体的压力;所述气体出样模块内部腔体的压力低于所述多级分离模块内部腔体的压力。本发明所提供的多级气液分离装置在负压作用下实现了水体的在线水气多级分离,所述多级分离模块是模块化结构,可以在液体进样模块和气体出样模块之间任意数量的叠加。
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公开(公告)号:CN110307830A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910645758.3
申请日:2019-07-17
Applicant: 山东省海洋仪器仪表科技中心 , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 郑威 , 惠力 , 杨立 , 朱洪海 , 赵彬 , 杨英 , 鲁成杰 , 杨书凯 , 王志 , 冉祥涛 , 杨俊贤 , 赵杰 , 付明阳 , 周扬 , 汤永佐 , 初士博 , 程永强 , 于雨 , 崔晓 , 石磊 , 万婧 , 刘茂科 , 李防震
IPC: G01C13/00
Abstract: 本发明属于海流观测技术领域,涉及海流及波浪的测量装置及方法。一种浮标链载倾斜海流测量系统,包括表面浮标体、海流计、缆绳;所述缆绳的一端与表面浮标体的底部连接,另一端锚固在海底;所述海流计拖拽连接在所述缆绳上;所述的海流计包括采集/处理模块,用于采集海流计倾角、方位和深度,转化为海流的流速值、流向值、深度值及波浪数据并储存。本发明的浮标链载倾斜海流测量系统,可以在不同深度上安装多个倾斜海流计,实现不同深度上的海流长期连续观测,利用接近水面位置处的海流值可以进行表层波浪测量。
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公开(公告)号:CN107764248A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711270378.3
申请日:2017-12-05
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 郑威 , 惠力 , 赵彬 , 杨英 , 鲁成杰 , 杨书凯 , 王志 , 冉祥涛 , 石磊 , 杨俊贤 , 杨立 , 朱洪海 , 赵杰 , 付明阳 , 周扬 , 刘敏 , 汤永佐 , 初士博 , 程永强 , 于雨 , 崔晓 , 万婧 , 刘茂科
CPC classification number: G01C13/002 , G01S15/88
Abstract: 本发明公开了一种声学波潮测量仪,包括水下部分和陆上部分,水下部分包括水下支架和安装于水下支架上的水密机箱,陆上部分为上位机,水密机箱顶部分布有声学换能器阵,声学换能器阵侧面位于水密机箱表面安装有压力传感器和温度传感器,水密机箱内部设有信号处理板和电池,信号处理板上安装有三维电子罗盘和内存卡,同时本发明还公开其测量方法,包括数据采集、数据处理、高低潮及波浪特征值计算,本发明所公开的声学波潮测量仪可同时测量波高、波周期、波向和潮位,能够全天候、自动完成资料的采集、处理、存储、编报以及远程传输和用户服务等功能,通用性强、测量数据准确性高、适用于沿海各海洋台站、码头以及大型海洋工程等场合。
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公开(公告)号:CN104998705A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510502041.5
申请日:2015-08-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种滤纸引导三明治微流控芯片,包括盖片、基片和内芯,盖片和基片分别位于内芯的上层和底层,中间为内芯,构成三明治结构;盖片上具有内芯液体进出口。盖片和基片为PVC、PET等透明材料,内芯材质为具有亲水性的滤纸;盖片、基片和内芯是通过封塑机进行封合在一起的。本发明方法制作工艺简单易行,不需要专业设备,封接成功率高,费用低;同时利用亲水性滤纸作为芯片内芯,充分发挥其毛细纤维引导作用,无需外力驱动下实现了液体的混合;使用过程中,与常用的试纸条相比,反应液体不易挥发可长时间保存使用。
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公开(公告)号:CN109490893B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201811481970.2
申请日:2018-12-05
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于海洋环境监测、声纳探测技术领域,具体涉及被动可调频式水声监听定位系统。包括岸站接收控制系统、浮标监听与定位装置、水下悬浮监听与定位装置;所述浮标监听与定位装置和所述水下悬浮监听与定位装置均包括用于采集水声信号的环形360度光纤光栅水听阵列;通过所述浮标监听与定位装置和所述水下悬浮监听与定位装置能够实现水面及水下立体化监听与定位。并且本发明所述系统采用岸基软件进行调频,监听与定位信号频段可调可设,监听信号频率既可满足特定目标频率的监听与定位,又可满足较宽频率范围内的目标信号探测。
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公开(公告)号:CN109990913B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN201910321128.0
申请日:2019-04-19
Applicant: 山东省海洋仪器仪表科技中心有限公司 , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种尾翼可调式海底沉积物温度探测装置,包括尾翼段、控制段和探针段;尾翼段包括上端盖、位于上端盖外部的尾翼、位于上端盖内部控制尾翼运动的尾翼电机和伸出上端盖顶部的上通信缆;控制段包括密封舱和位于密封舱外部的浮体,密封舱内部设有控制主板、电机驱动板、通信主板和电池组;探针段包括下端盖、伸出下端盖的探针,以及位于探针内部的下通信缆;密封舱的上下两端分别连接上端盖和下端盖,本发明所公开的温度探测装置通过控制尾翼可以有效的矫正探针下沉的姿态,同时可以计算出惯入点位置和整个灌入过程的运动参数,可以更加有效的测得海底更深层次的地热温度梯度。
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公开(公告)号:CN110082386B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910320213.5
申请日:2019-04-19
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种尾翼可调式海底沉积物温度探针控制系统及控制方法,该控制系统包括全局控制模块、水下惯性导航模块、可调式尾翼控制模块、加热及温度测量控制模块,以及探针贯入点计算模块;本发明的控制系统及控制方法通过尾翼的动态调整,实现对探针下沉姿态的有效控制,确保了海底沉积物热导率测量的有效性,为海底沉积物温度探针技术的进一步发展奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN110274613A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910649863.4
申请日:2019-07-18
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 山东省海洋仪器仪表科技中心
Inventor: 郑威 , 王志 , 惠力 , 杨立 , 朱洪海 , 赵彬 , 杨英 , 鲁成杰 , 杨书凯 , 冉祥涛 , 石磊 , 杨俊贤 , 赵杰 , 付明阳 , 周扬 , 汤永佐 , 初士博 , 程永强 , 于雨 , 崔晓 , 万婧 , 刘茂科 , 李防震
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明属于海洋科学技术领域,涉及声学波潮仪的实验室检测装置。一种适用于声学波潮测量仪的实验室检测装置,包括试验水箱、固定支架、声学换能器阵、信号采集处理箱和控制系统,所述声学换能器阵安装在固定支架的顶部内侧;所述固定支架放置在试验水箱内;所述声学换能器阵通过电缆与信号采集处理箱连接,所述信号采集处理箱通过数据线与控制系统连接。本发明的用于声学波潮测量仪的实验室检测装置及方法,可在实验室内检测声学波潮仪的性能,该装置结构简单,准确度高,可满足声学测波仪的实验室波浪检测要求,免去水池试验和外场试验的过程,节约了大量的人力和物力。
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公开(公告)号:CN110082386A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910320213.5
申请日:2019-04-19
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种尾翼可调式海底沉积物温度探针控制系统及控制方法,该控制系统包括全局控制模块、水下惯性导航模块、可调式尾翼控制模块、加热及温度测量控制模块,以及探针贯入点计算模块;本发明的控制系统及控制方法通过尾翼的动态调整,实现对探针下沉姿态的有效控制,确保了海底沉积物热导率测量的有效性,为海底沉积物温度探针技术的进一步发展奠定了坚实的基础。
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