一种适用于近海环境岸基式人工上升流装置

    公开(公告)号:CN118120668A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410550780.0

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明公开一种适用于近海环境岸基式人工上升流装置,包括:第一舱体,包括第一舱室和第二舱室;所述第二舱室内设置有抽取机构和注气机构,所述抽取机构的进水端连接有第二管道,所述抽取机构的出水端连接有第三管道;第二舱体,其内布置有与所述注气机构连通的输气组件;配液箱,所述配液箱设置在所述第二舱室内,所述配液箱通过第五管道与所述第一舱室连通;控制系统,包括检测模块以及控制模块。本发明基于岸基设计,实施较为简单,可靠性高,易于维护,成本也较低,灵活性较强,可对不同海域的水体进行针对性的调节,可有效改善近海海洋环境,促进近海海洋生物生长,提高海洋碳汇,对整个海洋生态环境的修复具有重大的意义。

    一种深海微生物原位培养系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117925385A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410055664.1

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种深海微生物原位培养系统及控制方法,包括第一深水泵、第一阀门、第二深水泵、至少一个培养单元,第一阀门连接在第一深水泵的出口,培养单元连接在第一阀门和第二深水泵之间,培养单元包括一个培养腔和至少一个固定腔,所有固定腔并联且进水端分别通过第一水管与培养腔相连,每个第一水管上设置有第二阀门,培养腔内预置有示踪剂,尾端有开口,与环境海水联通,固定腔内预置有固定剂或滤膜,尾端与第二深水泵相连;控制单元,分别与第一深水泵、第二深水泵、第一阀门和第二阀门电连接。本发明解决了深海生物地球化学循环研究中由于只能采集原位海水后在实验室培养所造成的非原位,不真实等急需解决的难题。

    一种适用于近海环境岸基式人工上升流装置

    公开(公告)号:CN118120668B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410550780.0

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明公开一种适用于近海环境岸基式人工上升流装置,包括:第一舱体,包括第一舱室和第二舱室;所述第二舱室内设置有抽取机构和注气机构,所述抽取机构的进水端连接有第二管道,所述抽取机构的出水端连接有第三管道;第二舱体,其内布置有与所述注气机构连通的输气组件;配液箱,所述配液箱设置在所述第二舱室内,所述配液箱通过第五管道与所述第一舱室连通;控制系统,包括检测模块以及控制模块。本发明基于岸基设计,实施较为简单,可靠性高,易于维护,成本也较低,灵活性较强,可对不同海域的水体进行针对性的调节,可有效改善近海海洋环境,促进近海海洋生物生长,提高海洋碳汇,对整个海洋生态环境的修复具有重大的意义。

    基于海水的重复性高效固碳方法

    公开(公告)号:CN117654255B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410129929.8

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明属化学固碳技术领域,涉及一种基于海水的重复性高效固碳方法,是将含二氧化碳的气体通入海水中并使其pH低于6.8时,加入固碳剂进行活化,得到含Ca2+、Mg2+离子的碱性溶液;再将含二氧化碳的气体通入碱性溶液中进行固碳,当碱性溶液的pH降低至6.8以下时,停止通气并补加固碳剂活化;重复通气固碳、加固碳剂活化过程;所述固碳剂是由煅烧白云石、氯化镁、氧化钙和氯化钙混匀而制得。本发明通过向作为溶剂的海水中通入大量的CO2,改变溶液pH,在气体(CO2)、液体(人为调节镁钙比和海水中其他离子)和固体(固碳剂颗粒大小和组成成分)的协同作用下,加快固碳剂中有效成分溶解的同时提高固碳剂的碳化效率和对二氧化碳的去除率,并且可以实现对水体的多次反复利用。

    线性层化水体中电机式人工下降流羽流排放方法及装置

    公开(公告)号:CN118854831A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410867525.9

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本发明公开一种线性层化水体中电机式人工下降流羽流排放方法及装置,可应用于海洋和湖泊领域。由于人工下降流羽流低密度和水平横流的共同作用,电机式人工下降流羽流可能无法排放至缺氧层中,从而使得人工下降流增氧失效。若人工下降流羽流直接冲刷海床,将造成沉积物再悬浮,进一步污染底层海水。本发明的排放策略简单可靠,操作方便,可容易得到下降流羽流的排放速度范围,从而可以实现人工下降流羽流完全被低氧层捕获,实现增氧效率最大化并降低环境风险。

Patent Agency Ranking