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公开(公告)号:CN118607768A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410701290.6
申请日:2024-05-31
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广东工业大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06F17/18 , G06F17/16 , G06N7/02
Abstract: 本发明公开了一种针对红树林净化海岸带污水方案的决策方法,其能够结合不同专家和代表的意见,采用直观模糊集对技术方案优选的准则层赋权,以及整合不同专家和代表对技术方案准则层重要性的评价,进而筛选出更具代表性和可行性的最佳方案。
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公开(公告)号:CN114577770B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210233807.4
申请日:2022-03-09
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC: G01N21/64 , G01N23/2251 , G01N21/3577 , G01N21/65 , B01D61/00
Abstract: 本发明提出了一种深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测方法,包括获取深海冷泉区沉积物并对其进行预处理,获取全尺寸纯化的微塑料溶液,得到富含不同优势微塑料的纯化滤膜;利用荧光显微镜对纯化滤膜进行扫描,实现对深海冷泉区沉积物中大于500um微塑料的提取和检测;接着对纯化滤膜进行萃取提纯处理,获取来自深海冷泉区沉积物的尺寸大于5um的大尺寸微塑料萃取纯化溶液和尺寸0.45~5um的亚尺寸微塑料萃取纯化溶液,实现对尺寸大于5um的微塑料和尺寸0.45~5um的微塑料的提取和检测。本发明提出的一种深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测方法,补全了微塑料在极端环境下的基础研究,实现对深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测。
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公开(公告)号:CN114577995A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210253644.6
申请日:2022-03-15
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广东工业大学
Abstract: 本发明提出了一种深海甲烷渗漏区连续式过程模拟装置,包括连续式流体供应单元、渗漏过程模拟与监测单元、增压单元和数据采集与显示单元;连续式流体供应单元用于生成饱和甲烷流体并微流量地注入到渗漏过程模拟与监测单元中;渗漏过程模拟与监测单元用于模拟与周围环境条件有物质交换的甲烷渗漏过程;增压单元与连续式流体供应单元、渗漏过程模拟与监测单元均相连;数据采集与显示单元与连续式流体供应单元、渗漏过程模拟与监测单元、增压单元电性连接,实现在深海原位温度、压力条件下,采用开放体系模式对甲烷渗漏过程进行连续模拟。本发明还提出一种甲烷循环表征方法,为准确估算海洋碳循环模式,积极主动应对气候变化提供重要的基础。
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公开(公告)号:CN114350509A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210264688.9
申请日:2022-03-17
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广东工业大学
Abstract: 本发明提出了一种高压环境生物富集与喷洒式固体分离培养装置,包括喷洒式固体分离培养单元、生物富集单元;在构建与海洋环境一致的高压、低温环境的情况下,生物富集单元用于实现对海洋微生物的富集与多层级纯化过程,得到生物富集液并将生物富集液注入喷洒式固体分离培养单元中;喷洒式固体分离培养单元用于将生物富集液进行微细珠状态化,使其在分散状态下实现分离和培养。本发明提出了一种高压环境生物富集与喷洒式固体分离培养装置,通过重塑其原位环境进行海洋微生物的富集培养与分离,解决分离纯培养海洋高压环境微生物的难题,提高海洋微生物的可培养性,形成纯培养技术,为开发利用高压环境微生物资源提供重要的基础手段。
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公开(公告)号:CN111551671B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010223932.8
申请日:2020-03-26
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
Abstract: 本发明提供的天然气水合物分解甲烷泄漏及冷泉生态模拟系统与方法,将实现天然气水合物分解与甲烷泄漏行为协同模拟的功能,将泄漏气体在上覆沉积层通过中的迁移转化与冷泉系统发育及冷泉生态系统形成演化进行了联合,可原位模拟重塑海洋天然气水合物藏、上覆沉积层及泄漏通道、海底界面和海水环境系统,从而实现对天然气水合物形成演化、天然气水合物分解泄漏涉及的气体迁移转化、储层沉降及冷泉系统发育、冷泉生态系统形成演化等科学问题的研究。
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公开(公告)号:CN113984428A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111148521.8
申请日:2021-09-27
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC: G01N1/02
Abstract: 本发明提出了一种快开式便携培养装置,包括沉积物取芯、由釜盖和釜身形成的封闭结构:釜盖上设置有取样口;釜身内部设置有压力表;在深海甲烷渗漏区进行空间划分采样,由沉积物取芯进行插管采样,获取插管沉积物;将获取的插管沉积物转移到培养釜中进行培养;通过取样口向培养釜内注入甲烷和氮气,由压力表检测培养釜内压力,还原压力培养环境后,将培养釜进行降温,还原温度培养环境;最后由取样口进行采样研究。本方案还提供该快开式便携培养装置的深海沉积层原位空间模拟方法,可以获得深海甲烷渗漏区附近不同甲烷通量和不同电子受体分布的甲烷厌氧氧化空间分布特性,极大提高深海土著微生物的可培养性,还原深海原位环境的甲烷厌氧氧化过程。
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公开(公告)号:CN111551390A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010223943.6
申请日:2020-03-26
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
Abstract: 本发明提供具有原位取样装置的高压海底模拟系统,包括高压模拟舱,和环境条件控制单元,在高压模拟舱上安装有压力平衡舱,压力平衡舱中设置有压力控制器、开关阀门和移动导轨;在移动导轨上设置有取样器;开关阀门设置在压力平衡舱两端;压力控制器、开关阀门、移动导轨和取样器的控制端均与环境条件控制单元电性连接。本发明还提供该系统的控制方法,通过在高压模拟舱内模拟深海原位环境及其演化条件;再通过在压力平衡舱中设置压力控制器、开关阀门、移动导轨和取样器有效避免了投资巨大,人员难以亲临深海直接原位操控实验的难题,取出的样品可以直接用于研究,不会发生显著性状改变,确保研究结果的合理有效性。
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公开(公告)号:CN118703317A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410896781.0
申请日:2024-07-05
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广东工业大学
IPC: C12M1/32 , C12M1/26 , C12M1/02 , C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/38 , C12M1/10 , C12M1/00 , C12Q1/24
Abstract: 本发明公开了一种多序列海水保温保压采集装置与方法,涉及海洋微生物采集的技术领域,包括外框架、流速调控单元、旋转单元、多序列采样单元和控制单元;多序列采样单元设置在外框架内,包括若干个采样模块;每个采样模块均包括依次连接的采样阀、采样桶、气相截止阀和背压阀;若干个采样阀沿圆周分布在外框架顶部上,所有采样阀的控制端朝向旋转单元;旋转单元设置在外框架顶部中心处,旋转单元的端部与采样阀的控制端抵接;流速调控单元设置在外框架内,包括依次连接的采样注液泵、自动截止阀、流量控制器和第一多通道分配阀;第一多通道分配阀的每个出水端对应与一个采样模块的采样阀的进水端连接;本发明能够实现多个目标层位海水的缓慢、等压注入,保证采集稳定性和效率,降低采样误差,为探索海洋微生物的深度影响特征提供重要支撑。
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公开(公告)号:CN117929645A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410112961.5
申请日:2024-01-25
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广东工业大学
Abstract: 本发明提出一种深海甲烷泄漏区甲烷参数宽范围长周期自适应监测系统与方法,涉及甲烷参数监测的技术领域,系统包括气体与流场检测单元、控制器单元及储能单元,气体与流场检测单元配置具有不同的最佳甲烷浓度检测范围的深海甲烷浓度传感器,选取最佳甲烷浓度检测范围覆盖深海甲烷泄漏区域的宽范围甲烷浓度区间,提高了具有特殊泄漏背景的深海甲烷泄漏区域的甲烷浓度检测精度,同时配备水流流速传感器,获取检测位置实时的矢量流速与方向变化数据,不仅能对深海甲烷泄漏区域的甲烷参数进行自适应监测,同时对甲烷渗漏区域的流场变化进行多方向实时监测,便于系统的揭示深海甲烷泄漏区域的海底洋流流场和甲烷浓度梯度扩散的关联性和空间分布关系。
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公开(公告)号:CN111443746B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202010223918.8
申请日:2020-03-26
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广东工业大学
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明提供一种大尺度高压模拟舱压力转换控制系统,包括:高压模拟腔;设置在高压模拟腔上的压力平衡舱和高压环境保障单元;压力平衡舱用于对系统进行样本布放、取样和提供压力转换环境;高压环境保障单元用于保障高压模拟腔内部压力稳定;还包括处理控制终端和若干个压力传感器;所述压力传感器输出端与所述处理控制终端输入端电性连接;所述处理控制终端输出端与所述压力平衡舱、高压环境保障单元控制端电性连接。本发明还提供的该系统的控制方法,实现了大尺度高压模拟舱的高压环境模拟,并且通过高压环境保障单元实时调整高压模拟舱内的压力值;同时,通过压力平衡舱实现高压模拟环境和实验条件环境的增压降压操作,有效地进行压力平衡转换。
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