海洋观测

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海洋观测相关的资讯

  • 海仪所制定首个海洋团体标准落地 开拓海洋观测
    日前,由山东省科学院海洋仪器仪表研究所(以下简称“省海仪所”)制定的中国标准化协会第一个海洋团体标准——《拼装式海洋环境锚系浮标标体》顺利通过审查。  作为国家海洋技术转移中心专业领域分中心,省海仪所一直从事海洋监测技术研究和产品开发工作,建成了从岸基、近海到深海大洋,从空中、水面、水下到海底的立体观测研究体系 形成了从技术研究、成果转化到产业化生产为一体的研发、转化、生产链条。此次通过审查的《拼装式海洋环境锚系浮标标体》充分考虑了海洋浮标的研制、生产、使用、质量评价的实际情况,具有先进性和适用性,对开拓我国海洋观测及促进浮标行业发展具有重要意义。第一个海洋团体标准的制定是国家海洋技术转移中心贯彻落实国办《促进科技成果转移转化行动方案》的有效举措,对开展科技成果转化为技术标准试点,推动更多应用类科技成果转化为技术标准进行了有益探索和尝试。  团体标准是由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布,社会自愿采用的标准,是市场自主制定的标准之一,侧重于提高竞争力。为增加标准的有效供给,支持专利融入团体标准,推动技术进步。
  • 世界海洋科技大会海洋观测与探测技术分论坛在青岛开幕
    9月18日,2023世界海洋科技大会海洋观测与探测技术论坛在青岛举行。论坛以“发展海洋立体观测,助力海洋强国战略”为主题,旨在凝聚全球海洋科技、人才、学术和产业资源,打造世界性海洋学术交流高端平台,助力海洋科学技术长足发展。  该论坛由山东省人民政府、中国科学技术协会主办,崂山实验室、山东省科学院海洋仪器仪表研究所、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、国家海洋检测设备工程技术研究中心承办。  崂山实验室主任潘克厚表示,海洋是人类生存发展的第二空间,对中国这样的人口大国,其重要性尤为显著。加强海洋观测与探测技术装备开发,加快海洋观探测体系和能力建设,是我国加快建设海洋强国的重大需求,更是海洋科技创新的首要方向之一。希望通过本次论坛,可以理清海洋观探测技术变革发展趋势和关键问题,助力我国海洋观探测水平和能力实现跨越式发展,使海洋观探测成为我国海洋科技创新从“跟跑”走向“并行”“领跑”的示范领域。  本次论坛由中国工程院院士王军成主持,吸引了三百余名海洋领域国内外知名专家、国际组织、高校及科研机构和企业代表到场参会。与会专家将围绕海洋环境监测装备、组网观测、水下潜器、能源、海洋生态、超算等海洋科技热点进行交流分享,共商海洋强国建设大计,为国家海洋战略高质量发展建言献策。
  • 我国投放多种仪器观测南海海洋现象
    中科院南海海洋研究所“实验3”号科学考察船日前在恶劣海况下,首次在南海吕宋口海域大浪区投放了一批多功能潜标观测系统,将对南海海洋内波生成、传播和演变等海洋现象,进行半年以上的全程观测。   中科院这一南海秋季航次主要承担的任务是:在秋冬大浪恶劣天气下,进行南海海洋断面科学考察。该航次历经33天海上调查作业,航行4450海里,近日圆满完成任务后胜利返航。   该航次进行期间,一直遭受东北季候风影响,作业海域处于3米至4米大浪区。在恶劣海况下,航次首席科学家陈荣裕和队长何云开带领考察队员,注意人身、仪器安全,顽强完成一个个站位作业,争分夺秒地完成各项观测采样任务。   作为此航次的一个重要任务,科研人员首次在秋末初冬季节,在吕宋口海域大浪区,投放和回收深海潜标系统。这次投放的观测潜标集成了50台海洋观测仪器、35个玻璃浮球、3000米的系绳,是南海海洋所首次投放的多观测功能的潜标,将在吕宋口海区工作半年以上,进行南海海洋内波生成、传播和演变等海洋现象的全程观测。此外,还成功回收了目前国内最长的系缆剖面仪观测系统,获取了定点剖面,长时间序列温度、盐度、压力、流速、流向等深海海洋环境测量数据。   这个航次共完成水文、沉积取样、生物拖网及采样、海洋化学采样共计390个站次,获取各类样品近3000个,还进行全航程走航海流观测,表层温盐度走航观测和自动气象站观测,抛放60个温度剖面观测仪。

海洋观测相关的方案

海洋观测相关的论坛

  • 海洋水文气象观测系统

    想建一个简易的小型海洋水文气象观测站,岸基式的,水上包括气象站和雷达式潮位仪,水下包括固定式流速仪和CTD。寻求类似用户和厂家的帮助。

  • 【求助】GB/T12763—2007《海洋调查规范》的第(1)部分

    GB/T12763—2007《海洋调查规范》分为11个部分: ---第1部分:总则 ---第2部分:海洋水文观测 ---第3部分:海洋气象观测 ---第4部分:海洋化学要素调查 ---第5部分:海洋声、光要素调查 ---第6部分:海洋生物调查 ---第7部分:海洋调查资料交换 ---第8部分:海洋地质地球物理调查 ---第9部分:海洋生态调查指南 ---第10部分:海底地形地貌调查 ---第11部分:海洋工程地质调查。 ————————我只有第(4、6、7、8、9)部分,谁有其它几册可以相互补充?[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=185126]GBT 12763.4-2007 海洋调查规范 第4部分 海水化学要素调查.pdf[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=185298]GBT 12763.6-2007 海洋调查规范 第6部分 海洋生物调查.pdf[/url]

  • 【金秋计划】+海洋生态环境监测调查标准汇总

    GB17378.1-2007海洋监测规范 第1部分:总则 GB17378.4-2007海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB17378.5-2007海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 GB17378.6-2007海洋监测规范 第6部分:生物体分析 GB/T12763.2-2007海洋调查规范第2部分: 海洋水文观测 GB/T12763.3-2007海洋调查规范第3部分: 海洋气象观测 GB/T12763.4-2007海洋调查规范第4部分: 海水化学要素调查 GB/T12763.5-2007海洋调查规范第5部分: 海洋声、光要素调查 GB/T12763.6-2007海洋调查规范第6部分: 海洋生物调查 GB/T12763.8-2007海洋调查规范第8部分: 海洋地质地球物理调查 GB/T12763.9-2007海洋调查规范第9部分:海洋生态调查指南 GB/T12763.10-2007海洋调查规范第10部分:海底地形地貌调查 GB/T12763.11-2007海洋调查规范第11部分:海洋工程地质调查海洋沉积物分析标准 HY/T147.1-2013海洋监测技术规程第1部分:海水 HY/T147.2-2013海洋监测技术规程第2部分:沉积物 HY/T147.3-2013海洋监测技术规程第3部分:生物体 HY/T147.4-2013海洋监测技术规程第4部分:海洋大气 HY/T147.5-2013海洋监测技术规程第5部分:海洋生态

海洋观测相关的资料

海洋观测相关的仪器

  • 海洋风力巡航观测系统(无人船,风力无人船)Sailbuoy海洋风力巡航观测系统是一款可搭载多种海洋环境监测仪器的无人自动观测系统,依靠风力,既能保持原位定点观测,也能定点大海域大范围自动巡航。Sailbuoy通过卫星实时传输数据。产品应用1. 海洋水文和气象数据观测2. 波浪测量3. 收集水下数据、海上数据中转站4. 水质监测5. 海上溢油监测及预警6. 海上赤潮追踪7. 海洋动物和鱼群监听8. 远洋信息收集9. 海底地震信号收集和传输10. 海面信号中转站产品特点:1. 利用风力,能耗极低2. 定点观测、大面积大海域连续巡航3. 海上持续工作1年以上4. 适应恶劣海上环境5. 操作运行费用低6. 智能化,根据路径点自动计算航行路线,不需要人为干涉7. 实时数据传输8. 重量轻,仅60kg,两个人就能轻松抬动9. 人性化的用户界面,布放和控制简单 10. 体积小巧,在海上不易被发现11. 可搭载15kg的设备
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  • 水体溶解无机碳在线监测系统是目前世界上实现全液路无机碳检测的仪器,解决了水体溶解无机碳现场监测气体准备和携带不便的问题,也是国内首台水体溶解无机碳在线监测系统。该系统具有精度高体积小,检测所需样品量小,时间分辨率高,试剂消耗少,自动化程度高,可广泛应用于海洋酸化,水体碳源汇格局和碳循环过程研究。该系统适用于海水或者淡水(河口、入海口、水库、湖泊、养殖水体等)总溶解无机碳现场连续快速监测以及实验室分析,特别适用于船载走航观测,观测站的长期无人值守观测及实验室在线连续观测等。电源:AC220V±10% 50Hz介质及温度:0~40℃内置GPS(GPS/北斗/Glonass/伽利略)溶解无机碳测量范围:0.1~10 mmol溶解无机碳测量精度:≤0.5%采用大屏幕彩色高清触控屏,操作简便内置大容量存储,具备瞬时数据存储功能,支持USB数据导出。
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  • 我国的沿海岸线和河流沿河岸线都比较长,为了建立港口航运业务关系。气象条件对港口生产和海上运输有着较大的影响,特别是海上风力、风向及能见度情况对船舶进出港口起着关键性的作用。为了加强海洋气象探测能力,精确近海气象实况,保障港口的航运安全,提高海洋气象灾害监测、预报、预警水平,我国气象局2010年提出了在港区建立自动气象观测站。 港口自动气象站的建成,将为海洋气象探测的能力,进一步提升海上气象灾害监测、预报、预警能力,为我国航海运输、港口生产、海上作业安全等提供快速、及时、周到的气象服务保障。 海洋港口自动气象观测站之海上气象水文规划书 依据 ⑴中国气象局《地面气象观测规范》 ⑵WMO CIMO 《气象仪器和观测方法指南(第六版)》 ⑶《GB/T 12763.1—2007 第1部分总则》 ⑷《GB/T 12763.2—2007 第2部分海洋水文观测》 ⑸《GB/T 12763.3—2007 第3部分海洋气象观测》 ⑹《GB 5696—1999 中国海区水上助航标志》 ⑺《GB/T 13972—1992 海洋水文观测仪器通用技术条件》 ⑻《HY/T 059—2002 海洋站自动化观测通用技术要求》 海洋港口自动气象观测站概述 一:海洋港口自动气象观测站是布设在近海海域用于获取海上气象水文观测资料的大型综合性观测设备。 二:海洋港口自动气象观测站将定时提供风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、日射强度、水温、能见度等海上气象水文资料增强对近海海域灾害性天气和气候变化. 德国LUFFT 两要素微型气象站WS200-UMB可用于,对风速和风向的测量和监测。 采用超声波传感技术测量风速风向 测量数据输出支持多种协议: UMB-Binary, UMB-ASCII, SDI-12, MODBUSSpecial features:超声波测量技术开放式通讯协议:UMB-ASCII,UMB-Binary,SDI-12,MODBUS技术指标:风向原理:超声波范围:0~359.9 °启动风速: 3° RMSE 1,0m/s风速原理:超声波范围:0~75 m/s单位:m/s启动风速:±0,3m/s 或 3% (0...35m/s) RMS (取较大值), ±5% (35m/s) RMS尺寸 直径:约150mm,高:约194mm重量 约1,8kg 螺旋桨式风速风向传感器 BL-XFY具有抗强风、耐海洋性气候、测风范围宽、气动性能好、工作稳定可靠、使用方便等特点,可以安装在海洋站、气象站,船舶、浮标上用于对风速风向的测量。风速范围:(1.0~100.0)m/s抗风指数:120m/s启动风速:≤0.6m/s风向精度:±5°风速精度:(0~10)m/s时,≤±0.5m/s (10~95)m/s时,≤±5%×测量值风速输出信号:波形:方波 频率:(0~990)Hz 幅度:5V或12V风速计算公式:V=0.0960×fV:风速(m/s) f:频率(Hz)风向范围: 0°~360°风向输出信号:直流电压:0V~5V或0V~2.5V(对应0°~360°)风向不感应角:≤10°(偏转30°,风速1.5m/s时)风向值不确定区:≤3°(死区范围356°~359°)CS215环境温湿度传感器是由Campbell Scientific Inc.(CSI)基于瑞士Sensirion公司的SHT75探头,采用CMOSens® 技术的数字式湿度和温度探头制造的温度湿度传感器。该型探头已经在超过两年的阿尔卑斯山的高山极端环境测试中表现出良好的可靠性和优异的准确性。该传感器采用SDI-12信号输出,程序编写简单,耗电量低,与CSI的CR系列数据采集器具有良好的兼性。温度传感器:量程:-40℃~70℃精度:±0.3℃(25℃时),±0.4℃(5℃~40℃),±0.9℃(-40℃~70℃)响应时间:120 s(63%,1m/s)输出分辨率:0.01℃相对湿度传感器:量程:0~100% RH(-20℃~60℃时)精度(25℃时):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH)温度依赖性:好于±2%(20℃~60℃时)短期滞后:<1.0% RH长期稳定性:好于±1%RH/年响应时间:20 s(63%,静止空气)输出分辨率:0.03% RH校准:NIST、NPL52203翻斗雨量计符合世界气象组织(WMO)规格。本设计采用成熟的倾斜的简单而有效的测雨桶机制。铲斗几何形状和材料都是经过特别挑选的最大水释放,从而减少污染和错误。200厘米???和测量的分辨率为0.1毫米的集水面积满足WMO建议。调平螺钉和舷窗水平是建立在能量场中的简单和精确的调整。测量降水排出收集管总降水检验。模型52202在寒冷的温度下加热操作。一个没有暖气的版本,52203,可用在温和的气候。为了阻止鸟类栖息在漏斗的边缘,副鸟丝组件可以连接到计。技术性能;尺寸:450px直径×750px高 (加安装外壳975px高)俘获面积:5000px2分辨率:每斗0.01mm精度:降雨达25mm/hr时,2% 降雨达50mm/hr时,3%输出:磁簧开关,速率 24VAC/DC,500MA操作温度: -20oC-+50oC (有加热型)电源:18 W(加热型)安装:夹装于1寸铁管上或三栓固定于160 mm直径,圆环。其他:水平调节,温控加热,吸入隔板翻斗式雨量计(加热)120v/60Hz...................52202翻斗式雨量计(加热)220V / 50-60Hz............52202h翻斗雨量计............................(不加热)52203109水温度传感器可以用来测量空气、土壤和水的温度。该型温度传感器用途广泛,可适用于较恶劣的环境。它由一个封装在环氧树脂中的热敏电阻组成。其外层包裹有铝制外壳,使传感器既能埋入土中,也可以完全浸入水里。其最大工作深度为15m(或21psi)。当用于测量空气温度时,该探头通常被安置在41303-5A型防辐射罩内,这样可以防止太阳光照射到传感器上,以确保测量数据的准确性。该型传感器能够适用于CSI出品的所有型号的数据采集器。其中,CR200系列数据采集器对109温度传感器有一个专门的指令。此外,109温度传感器还可以通过CWS900系列无线传感器接口接入无线传感器测量网络,实现测量数据的数字化无线传输。传感器类型:BetaTherm 10K3A11B型热敏电阻量程:-50~70℃互换性误差:±0.2℃(0~70℃时)线性误差:0.03 ℃(-50℃时)可互换性误差:±0.2℃(0~70℃时),±0.5℃(-50℃时)响应时间:30~60ms(风速5m/s时)最大工作深度:15m(或21psi)最大电缆长度:305m尺寸:长260px,直径19.05px重量: 136g日本EKO MS-602总辐射传感器/日射强度计 在MS-series ms - 602日射强度计是最小的真正的热电堆日射强度计。 这是最经济的测量解决方案全球太阳辐射测量捕获完整的太阳光谱。 MS- 602符合ISO二等的性能标准。 然而,其杰出的温度依赖特性只能在类pyranometers更高。 这种传感器可以发现在许多气象网络和专业的小型光伏网站太阳辐射在哪里认真对待。型号:MS- 602ISO 9060分类:二级响应时间(sec)95%:17S零炮检距-热辐射(200 w / m2):+ 10 W / m2零炮检距-温度变化(5公里/小时): 6 W / m2Non-stability(变化/年): 1.7%非线性(1000 w / m2): 1.5% + 10 W / m2零炮检距-温度变化(5公里/小时): 6 W / m2Non-stability(变化/年): 1.7%非线性(1000 w / m2): 1.5%在1000 w / m2定向响应: 25 W / m2光谱选择性(0.35 - -1.5μm): 1%Temp.响应(50°C波段): 2%在1000 w/m2倾斜响应: 2%灵敏度:7μV/W㎡阻抗:20-140Ω操作温度范围:- 40 + 80辐照度范围):0 - 2000W/m2电缆长度:10米波长范围:285 - 3000纳米进入保护:IP 67能见度传感器NWD-10提供与气象能见度相关的测量,传感器是基于气溶胶前散射原理而设计的,是继透射式能见度仪发展起来的新一代气象能见度监测设备。传感器可广泛用于气象台站、远程自动气象站以及机场、高速公路、航道、大型舰船等交通运输部门。能见度仪由光发射器、光接收器及微处理控制器等主要部件组成。发射器发射红外脉冲光,接收器同时检测大气中气溶胶粒子前向散射的脉冲光强度,所有测量信息由微处理控制器搜集并通过专门的数学模型算法转化为气象光学视程Meteorological Optical Range(MOR)。能见度仪需要一个12DC的电源和一个三线RS-232/RS-485通讯线缆。仪器将气象能见度数值和状态信息通过通讯接口发送到监控中心的上位机。能见度仪提供多组内置命令用于配置系统参数和控制系统多种功能。在组装和维护过程中,需要一个显示终端来检查系统参数,并可能用来更改参数值。典型技术指标散射角度:前散射峰值波长:870nm带 宽:100nm光谱响应度: 最大响应在870nm,0.65 A/W 测量范围: 5m—10km(可扩展到50Km)测量精度: ≤2km ,误差±2% 2Km—10km,误差±5% 10Km—50km,误差±15%仪器一致性:≤±4%更新间隔: 15S线性动态量程:3000:1平均无故障工作时间(MTBF):大于18000小时清洁光学镜头:3个月,或视使用环境而定尺寸(长x宽x高):610mm x 230mm x 300mm重量: 小于10kg 安装: 安装在已架设好的圆形立柱上材料: 阳极化处理硬质铝,外表面加喷漆保护电源: 交流110VAC/220VAC ±20%或直流12VDC功率: 小于5W,典型值4W工作环境温度: -40—+60℃工作相对湿度: 0—100%地域适应性:可在沿海地区连续使用BLJW型采集器是观测站的核心,它由硬件系统和采集软件系统两部分构成。硬件部分由高稳定性电源,嵌入式处理器,大容量数据存储器,高精度时钟电路,高精度模数转换电路,以及多路数字及模拟传感器接口,通讯接口,指示灯电路等多种电路模块构成;采集软件系统包含采集模块,通讯模块,时钟模块,存储模块,数据处理模块,指令响应模块等多种功能模块。广泛应用于气象、交通、环保、机场、农林、水文、工农业生产、旅游、城市环境监测、仓储、科学研究.新能源等领域。技术参数指标数据存储4MB机身内存,可扩展U盘数据格式TXT/PDF/EXL采集通道嵌入式操作系统采集器,多通道数据采集通讯协议MODBUS通讯协议稳定性无故障10000小时 数据输出气象规范/用户定制无线通讯方式GPRS/CDMA/电台等有线通讯方式RS232/RS485/RJ-45/USB供电方式AC 220V 或 DC12V工作环境-50~+65℃、0~100%RH
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海洋观测相关的耗材

  • 海洋毒素 分离TSK-Gel Amide 80
    海洋毒素存在于海洋生物体内的有强烈毒性的一类海洋天然有机化合物。海洋毒素的分子结构变化很大,有些海洋毒素的分子结构简单,例如,沙蚕毒素的分子只有5个碳原子,分子式C5H11S2N。 另一些海洋毒素却非常复杂,例如沙海葵毒素含有129个碳原了,分子式C129H221N3O54。重要的海洋毒素有河豚毒素、石房蛤毒素、肉毒鱼毒素、膝沟藻毒素、蓝藻毒素、鱼腥毒素、海参毒素和沙蚕毒素等,它们大多数是以最先被发现的含有该毒素的海洋生物种属名字命名的。海洋毒素不但具有强烈的毒性,而且具有广谱的药理效应。利用TOSOH公司研发的HILIC柱子TSK GEL Amide 80色谱柱可以分离分析海洋毒素。TSK GEL Amide 80液相色谱柱的填料是硅胶共价键合氨基甲酰基,有3、5、10um三种粒径。在正相条件下或清水相互作用色谱模式下,酰胺固定相提供了独特的选择性。 河豚毒素分离——色谱柱:TSK GEL Amide-80(5um,250mm*2mm),流动相:乙腈/5mM甲酸铵+26.5mM甲酸水溶液=7:3,流速0.3ml/min,检测器:MSD,电喷雾离子源温度:300℃,气帘气:45 L N2/h,雾化气:45 L N2/h,辅助加热气:35 L N2/h,喷雾电压:3200V。
  • 海洋光学用于辐射光采集的余弦校正器
    海洋光学的余弦校正器可与光纤和光谱仪连接,用于相对光谱强度和绝对光谱强度测量、发射光谱测量,以及对LED光源和激光光源进行分析。 可选的探头 将CC-3和CC-3-UV装在光纤未端,余弦校正器和光纤就组成了一个辐射探头。该探头与海洋光学的光谱仪相连接用于测量探头表面光线的辐射强度。 可直接连接 CC-3-DA可直接与USB2000、HR4000或S2000光谱仪的SMA 905接头连接,从而组成一个完整的无连接线的光谱仪系统,不需要使用光纤。 散射材料:UV-VIS或VIS-NIR 余弦校正器的散射材料可以是一个乳白色的、薄的玻璃圆盘((350-1100 nm)或 Spectralon (200-1100 nm) ,位于不锈钢套管的末端。 CC-3 CC-3-UV CC-3-DA 散射材料: 乳白玻璃 Spectralon Spectralon 波长范围: 350-1000 nm 200-1100 nm 200-1100 nm 外形尺寸: 6.35 mm OD 6.35 mm OD 12.7 mm OD 视场 180° 180° 180°
  • 双向观测耐氢氟酸进样系统
    配件编号:13856604 产品名称:ASSY HF SMPL HD IRIS AP DV 双向观测耐氢氟酸进样系统 产品规格:13856604 仪器厂商:ThermoFisher/赛默.飞世尔价格:面议 库存:是

海洋观测相关的试剂

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