海洋环境

仪器信息网海洋环境专题为您整合海洋环境相关的最新文章,在海洋环境专题,您不仅可以免费浏览海洋环境的资讯, 同时您还可以浏览海洋环境的相关资料、解决方案,参与社区海洋环境话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

海洋环境相关的资讯

  • 国家海洋局海洋环境信息保障技术重点实验室成立
    10月29日,国家海洋局海洋环境信息保障技术重点实验室在天津成立。国家海洋局副局长陈连增、国家海洋局海洋科学技术司司长周庆海、国家海洋信息中心主任徐胜、国家海洋局预报减灾司副司长易晓蕾共同为实验室揭牌。该实验室的成立将有助于提升海洋环境信息保障能力,带动我国海洋环境信息保障技术的发展,加快海洋环境保障业务系统的建设,对全面提升我国海洋防灾减灾的服务能力具有重要意义。   据悉,海洋环境信息保障技术重点实验室是以国家海洋信息中心为依托单位的国家海洋局重点实验室,是落实国家海洋防灾减灾、海洋环境保障体系建设发展战略目的的重要举措,可有效提升海洋环境信息的科技研发创新能力,为海洋环境保障体系建设提供有力的科技支撑,在海洋新技术和新成果业务化过程中起到 “孵化器”和 “桥梁”的作用,缩短从科技研发到将科研成果应用于业务保障的周期,增强海洋环境信息保障的科技含量和技术附加值。同时,该实验室为科研人员的科技创新提供了优越的科研环境和必要的发展平台,对稳定现有科技人才队伍、拓展人才交流渠道以及开展国内外交流与合作创造了良好的条件,将成为我国海洋环境保障科技合作与交流的重要基地。   该实验室的主攻方向是海洋环境保障技术应用基础研究和应用研究,主要解决海洋环境保障业务发展和能力建设中遇到的关键科技问题。实验室重点研究3方面的内容,包括多源海洋环境数据处理与统计分析方法及其应用研究、海洋再分析和海洋水文现报与预报及其解释应用研究、海洋环境信息在国家海洋安全中的应用研究。为海洋环境保障体系建设提供必要的科技支撑,从而能够有效提升我国海洋环境信息保障能力,带动我国海洋环境信息保障技术的发展。   该实验室由学术委员会、管理委员会、固定研究人员、流动研究人员、学术秘书等构成。学术委员会由13名专家组成,中国科学院院士苏纪兰任学术委员会主任委员,中国科学院院士冯士筰等知名海洋、气象专家担任委员。   当天,国家海洋局海洋环境信息保障技术重点实验室首届学术委员会还召开了第一次会议。委员们对实验室的近期和中长期研究方向、研究目标等问题进行了讨论,提出了许多建设性建议和意见。
  • 国家海洋局:我国近岸海域海洋环境问题突出
    新华网北京3月20日电,记者20日从国家海洋局获悉,2012年我国海洋环境质量状况总体较好,但近岸海域环境问题依然突出。   国家海洋局20日发布的《2012年中国海洋环境状况公报》显示,2012年,我国管辖海域海水环境状况总体较好,符合第一类海水水质标准的海域面积约占我国管辖海域面积的94%。   “我国近岸海域环境问题仍然突出。”国家海洋局新闻发言人石青峰说,“主要表现在陆源排污压力巨大,近岸海域污染严重,赤潮灾害多发,局部区域海水入侵、土壤盐渍化、海岸侵蚀等灾害严重,海洋溢油、危化品泄漏等突发性事件的环境风险加剧等。”   公报表示,2012年我国未达到第一类海水水质标准的海域面积达17万平方公里,海水水质为劣四类的近岸海域面积约为6.8万平方公里,较上年增加了2.4万平方公里,近岸约1.9万平方公里的海域呈重度富营养化状态。   同时,在实施监测的近岸河口、海湾等典型海洋生态系统中,有81%处于亚健康和不健康状态。72条主要江河携带入海的污染物总量约1705万吨。辽河口、黄河口、长江口和珠江口等主要河口区环境状况受到明显影响。   公报显示,目前我国管辖海域海水、海洋生物的放射性水平和海洋大气γ辐射空气吸收剂量率未见异常,日本福岛核泄漏事故尚未对我国管辖海域造成影响,但日本福岛以东及东南方向的西太平洋海域仍受到福岛核泄漏事故显著影响。   “国家海洋局正在组织沿海省份围绕海上核污染问题打造安全体系,加强防范风险能力建设。”国家海洋局环保司司长李晓明说。
  • 国家海洋局印发《2013年海洋环境监测工作任务》
    2013年,国家海洋局将加强对钓鱼岛、三沙海域实施海洋环境监测,继续对蓬莱19-3油田溢油事故、大连油污染事件进行跟踪监测。记者日前从国家海洋局获悉,刚刚印发的《2013年海洋环境监测工作任务》明确,今年海洋环境监测任务包括海洋环境监测、海洋环境风险监测、海洋环境监管监测、公益服务监测4个方面。   在海洋环境监测方面,今年沿海各海洋环境监测机构将对海洋生物多样性、海水、海洋沉积物、二氧化碳、海洋大气进行重点监测,重点关注渤海大气污染物沉降通量的空间分布。同时,将加强针对钓鱼岛、三沙海域的海水、沉积物、海洋生物多样性状况实施监测,监测频率不少于每年2次。   海洋环境风险监测方面,今年将做好海洋环境灾害及突发海洋污染事件监测、环境风险评估和海洋环境风险区划工作。重点对海洋溢油、危险化学品污染、海洋放射性污染、赤潮(绿潮)灾害、海水入侵和土壤盐渍化、重点岸段海岸侵蚀进行监测,并继续对蓬莱19-3溢油事故、大连油污染事件进行跟踪监测。   海洋环境监管监测方面,今年做好海洋倾倒区、海洋石油勘探开发区、海洋工程建设项目、海洋自然/特别保护区、海洋生态文明建设示范区、陆源污染物排海的监测工作。加强陆源入海排污口及邻近海域、入海江河、海洋垃圾的监测,掌握我国主要陆源入海排污口入海排污状况以及对邻近海域海洋环境的变化和影响,为监督陆源污染物排海提供技术支撑。   公益服务监测方面,今年将开展对海水浴场、滨海旅游度假区、海水增养殖区监测,做好北戴河海域海洋环境监测预警保障工作。围绕北戴河海域环境综合整治工作,做好海洋环境监测预警保障工作,及时掌握、科学评价北戴河及周边海域环境状况,切实维护海洋生态健康,保障北戴河浴场环境安全。   国家海洋局办公室在《关于印发〈2013年海洋环境监测工作任务〉的通知》上,对沿海各省(自治区、直辖市)及计划单列市海洋厅(局),国家海洋局北海、东海、南海分局,国家海洋环境监测中心,国家海洋技术中心,国家海洋局第一海洋研究所、第三海洋研究所提出要求:要进一步推进实时在线监测工作,建立在线监测技术体系,创新和集成海洋环境监测技术,优化现有监测技术,充分挖掘在线监测技术潜力,实现多种技术手段的综合运用,提高监测工作效能 要进一步强化质量管理和质量控制工作,建立健全质量管理制度和质量责任追究制度,完善质量控制技术手段,切实保障监测数据信息质量。

海洋环境相关的方案

海洋环境相关的论坛

  • 渤海将实行最严厉海洋环境保护政策

    2012年,国家海洋局从监测、审批和执法三个层面,严密监测各类污染源、严格评审和审批各类用海项目、严肃查处海上环境违法案件176起。接下来国家海洋局将建立实施海洋生态评价制度,积极开展海洋修复工程,推进海洋保护区规范化建设。加快实施渤海溢油事故的生态修复项目。建立实施海洋生态红线制度,控制开发强度,规范开发秩序,明确管控措施,发展符合各地区特色的绿色产业,积极推进海洋生态补偿和生态损害赔偿工作。国家海洋局将在渤海实施最严格的海洋环境保护政策,继续深化渤海及北戴河海洋环境综合整治,加强北戴河海域环境监视监测、预警预报和执法监管。讨论:1、国家加大治理力度,是不是要买仪器、买耗材啊,用量很大吧?月旭的生意不是又来了?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif2、当今中国,会不会说一套做一套啊?3、您对此事有何看法?欢迎大家讨论!

海洋环境相关的资料

海洋环境相关的仪器

  • MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪是一种采用先进的高光谱成像技术的地面遥感器,它的核心是一台带有光学机械扫描器(Mirror Scanner)的成像光谱仪,适合用于地面目标物体的光学扫描,得到目标的高光谱影像信息,广泛应用与军事、地面物体遥测、海洋水体遥测、湖泊水体遥测等领域。根据光谱覆盖范围的不同,有三个基本型号可供选择:VINR (400 - 1000nm) , NIR(900-1700nm)和SWIR (1000 - 2500nm) 。MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪主要技术规格*: 规格备注标准镜头焦距(mm)17以下指标依据此焦距镜头垂直方向视角(FOV, ° )40 针对17mm焦距镜头和1000像素CCD,取决于镜头焦距和所选CCD的像素数垂直方向视角分辨率(FOV, ° )0.05水平方向视角(FOV, ° )70水平方向视角分辨率(FOV, ° )0.05扫描速度(images/s)&le 100取决于所选择的CCD相机 *注:其它焦距镜头或CCD条件下的规格会有不同,请联系确认。MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪产品选型表: 型号描述光谱范围 (nm)扫描速度** (images/s) 1MShyperSIS-VNIR-QE增强型400-100092MShyperSIS-VNIR-PS高效型400-1000113 MShyperSIS-VNIR-HS高速增强型400-1000334MShyperSIS-NIR近红外增强型900-1700305MShyperSIS-SWIR 短波红外增强型1000-2500 100 备注系统包含:高光谱成像仪,CCD相机、扫描振镜、三脚架、锂离子充电电池电源、数据采集软件、笔记本电脑
    留言咨询
  • 多区带海洋环境室内综合模拟试验装置可实现对飞溅区、潮差区和全浸区环境的模拟,各区带试验可独立和同时进行,装置可进行模拟长尺试验。多区带海洋环境室内综合模拟试验装置可在实验室再现材料所经历的综合环境条件及其变化情况,以达到快速评价材料的海水环境腐蚀和老化性能的目的。技术参数空气湿度:20~100 %,控制精度:±5%;空气温度:5~60℃,控制精度:±1℃;溶液温度:15~60℃,控制精度:±1℃;全浸浸润、周期浸润和/或干燥时间、循环周期通过控制触摸屏设定数值,有时间模式和周期模式可以任意设定;海水溅射频率可通过泵的流速调节;红外/紫外强度可调,采用全波段的氙灯光源装置可连续运行至少30天;样品架采用3部分9层结构,满载时可承100mm×50mm×2~4mm的片状标准试样144件同时开展试验;
    留言咨询
  • 海洋环境模拟实验室 400-860-5168转4852
    多功能海洋环境模拟实验室 ZLTYQ-370AF多功能环境模拟实验室对混凝土材料、结构的基本的热学、力学、收缩、徐变、损伤等特性及其与各种气候环境、海洋环境、腐蚀环境的定量关系进行全面系统的仿真研究,加强材料与结构的学科交叉。针对小型构件或大型结构仿真模型,真实再现工程实际环境,进行结构裂缝的开裂机制、开裂应力发展变化、裂缝形成、结构破坏的全过程跟踪试验研究,达到从表观至本质、微观至宏观的规律解析,裂控研究将会有较大的突破。因此研究混凝土环境模拟试验室技术是非常必要的,对保证结构的安全性、耐久性有重要意义。 实验室对混凝土材料、结构的基本的热学、力学、收缩、徐变、损伤等特性及其与各种气候环境、海洋环境、腐蚀环境的定量关系进行全面系统的仿真研究,加强材料与结构的学科交叉。针对小型构件或大型结构仿真模型,真实再现工程实际环境,进行结构裂缝的开裂机制、开裂应力发展变化、裂缝形成、结构破坏的全过程跟踪试验研究,达到从表观至本质、微观至宏观的规律解析,裂控研究将会有较大的突破。因此研究混凝土环境模拟试验室技术是非常必要的,对保证结构的安全性、耐久性有重要意义。1.系统组成:海水循环控制系统 海水温度控制系统 吹风系统 日照系统等 、2.试验池,储液槽 3.试验池具备溶液恒温功能 4.试验槽溶液液位可调节 5.试验槽风干系统自动控制,四周进风,保持样品被风干的均匀性,时间可设定 6.浸泡过程中,水箱和试验槽的海水单循环,保持试验槽海水恒温 7.干湿循环过程全自动,涨潮时间,落潮时间,干湿循环制度可通过。温度控制范围:0℃~+50℃温度均匀性:≤3℃温度波动度:≤±0.5℃温度偏差:≤±3.0℃盐水浓度:3%~5%雾粒大小:(5~10)μm温度下降时间:+20~ 0℃,70分钟以内,无负载,无发热温度上升时间:+20~ +50℃ 60分钟以内 无负载,无发热试样(负载)情况:试品名称:混凝土 重量:合计6吨 发热量:不通电,无发热试样放置:小车搬入后,放置于试样架上性能规格,是指室内无负荷、无试料,环境温度+23℃条件下测量的数据注2:以上数据的性能,测量、计算的方法参照GB5170.2的方法测定 满足试验标准GB/T2423.1-2001 (IEC68-2-1) 试验A:低温试验方法;GB/T2423.2-2001 (IEC68-2-2) 试验B:高温试验方法;GB/T2423.17-2001 试验Ka:盐雾试验方法;GJB150.3 (MIL-STD-810D)高温试验方法;GJB150.4 (MIL-STD-810D)低温试验方法;GB/T10589-2006低温试验箱技术条件;GB/T11158-2006高温试验箱技术条件;GB/T10587-2001盐雾试验箱技术条件。1.15 满足检定标准:GB/T5170.2环境试验设备检定方法标准。公司主营产品:冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、PCT高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。
    留言咨询

海洋环境相关的耗材

  • 海洋光学反射与透射支架台
    Stage-RTL-T型平台是一种新型采样系统,适用于分析如硅、金属、玻璃和塑料一类的材料。RTL-T与海洋光学的光谱仪和光源有多种组合方式,配合进行反射和传输测量 Stage-RTL-T包括一个附着在基座上的可调轨夹。有三个用螺丝固定在轨夹上的设备,包括一个带 UV-VIS校准镜头的光纤固定器;一个反射和传送的样品盒;一个光阱用来减少背射光和 环境光的影响。 STAGE-RTL-T型平台使用非常广泛:可以将探头放置在样品上或样品下(从下部测量时样品和探头要保持一个固定的距离)完成反射测量; 将光阱放置在适当的位置进行光反射测量;或使用两个光纤进行样品传输的测量。 STAGE-RTL-T型平台规格 尺寸(底座): 206.3 mm 尺寸 (样品区): 直径152.4 mm(样品架) 重: 4,500 g 高: 立杆可调至 400 mm
  • 海洋光学比色皿用支架1-cm
    CUV- UV比色皿支架可以用于1-cm光程试管,可以通过SMA接头的光纤耦合到海洋光学高灵敏度微型光纤光谱仪和光源,组成小型化的分光光度计系统,用于各种 水溶液的绝对吸光度测量。这种紧凑的比色皿支架被优化用于UV-VIS-NIR (~200 nm-2 µ m)的应用。 两个74-UV透镜被固定,穿过为1-cm比色皿设计的支架,从比色皿底部到采样区域的&rdquo Z&rdquo 尺寸,为15mm。试管被弹簧塞固定,支架底座配备了管道,可以连接水浴,用于温度控制。 1-cm光程比色皿支架配有以下关键组件: 两个可调5-mm直径f/2石英透镜 精确固定试管位置的弹簧球塞 内置1/4"滤光片插槽 连通恒温水源的内置管道(加热和冷却底座和比色皿,采用对流方式) SMA905接头,耦合光纤 1-cm比色皿支架可以选配黑色阳极氧化铝材质的外罩,用于屏蔽环境光,以及在采集暗背景时截止光路。 使用1-cm比色皿支架很简单:将两个准直透镜分别连接SMA接头光纤,其中一根光纤&mdash 照明光纤&mdash 耦合到光纤输出光源,另一根&mdash 读取光纤&mdash 连接到光谱仪。某些情况下,你可以调节准直透镜,将光纤精确地定位在透镜的焦点,或者调解弹簧球塞,以适应不同型号的1-cm比色皿。 CUV-UV-FL CUV-UV-FL 是一个1-cm光程比色皿支架,所连接的两根光纤成直角耦合。这个试管直角被专门设计用于荧光测量(200-2000nm) 用户小贴士 每台74系列准直透镜皆配有比色皿支架,也可以将其旋出支架并且单独使用于任何需要将自由光束耦合到光纤的装置,例如在线透射或者反射测量。 "Z" 尺寸 所有海洋光学提供的比色皿和比色皿支架的"Z"方向尺寸为15mm。 规格 光程: 1 cm 准直透镜(UV-VIS-NIR): 石英透镜,优化用于200nm-2um m 5mm直径 f/2 准直透镜接头: SMA 905 采样间尺寸: 2.0" x 1.5" (LW) 滤光片插槽: 容纳滤光片,最大¼ " (6 mm)厚度 主要材料: 铝 基本长度: 5.5" 底座连接: 进水和出水口,额外的连接端口 进水口装置: 1/8" NPT导管螺纹 到达样品的光束尺寸: ~5 mm (圆形) 透镜中心到样品的距离 ~0.575"
  • 05106风速风向传感器
    05106风速风向传感器是RM Young公司生产的一款高性能风速风向传感器,传感器的风速测量部分为螺旋桨结构,具有非常高的耐用性。和风向一起组成一体式风速风向传感器,主要应用在海洋环境。传感器在设计之初主要考虑的是要适应在海洋环境中使用,耐腐蚀性很强,而且可以测量高强度的海洋风参数。 05106测量水平方向的风速和风向。该传感器耐用、抗腐蚀、重量轻、测量精确。非常适合在海洋监测方面使用,可以很好的完成用户的测量任务。 技术性能参数风速量程:0——60米/秒极限风速:100米/秒风向方位:机械转动360度,电子可测355度(5度开口)风速精度:±0.3米/秒风向精度:±3度旋桨启动风速:1.1米/秒风向标启动风速:1.1米/秒旋桨距离常数:2.7米   数据采集器的程序导入以后,把风速风向传感器和数据采集器连线接好,将传感器安装到位,先不要固定传感器底部的卡箍。运行程序,观察风向的实时数。用指南罗盘找到正南方向,将风向标慢慢转向正南方向,调整传感器的底部安装方向,使风向实时数在±5度范围内。然后拧紧传感器底部的固定卡箍。

海洋环境相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制