海洋与渔业

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海洋与渔业相关的资讯

  • 广东省海洋与渔业局领导视察并调研深圳海域海洋浮标自动监测系统
    2013年5月29日上午,广东省海洋与渔业局党组成员、副巡视员李磊、广东省海洋与渔业局资源环境管理处处长刘思远、广东省海洋与渔业环境监测中心主任陆超华等领导一行,赴深圳视察工作,并对深圳海洋浮标自动监测系统的建设和运行情况进行调研和指导;深圳市海洋局海监渔政处处长张彪、副处长郑可斌,深圳市海洋资源与环境监测中心主任郑志文等陪同省海洋与渔业局领导视察与调研工作。 深圳市海洋资源与环境监测中心郑志文主任向李磊副巡视员一行汇报了深圳海域海洋浮标自动监测系统的建设和运行情况,特别对海洋浮标自动监测系统的监测信息应用平台进行了详细介绍,并展示了监测信息平台的主要功能。听完汇报后,李磊副巡视员一行冒着酷热的天气,出海到海上站点现场实地考察运行中的浮标。 李副巡视员对深圳海域浮标自动化监测建设工作充分肯定,指出要让更多先进的、科学的在线监测手段服务于海洋监测与观测;李副巡视员认为,自动在线监测大量的海洋数据的处理、业务化应用、维护管理等系统的运营服务尤为重要。浮标的安全运行、对海量数据进行处理并得到业务化应用,才能使自动在线监测系统发挥有效作用,从而为海洋监测工作服务。
  • 江苏射阳获海洋与渔业生态环境监测资质
    近日,江苏省质量技术监督局组织有关专家对射阳县海洋与渔业生态环境监测中心进行了资质认定现场评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》,在听取汇报、审阅文件、察看实验室、查验仪器设备和现场考核的基础上,对其申报的海洋水文、海洋气象、水质(地面水、海水)、生物体、沉积物、海洋生物与生态、病原微生物7大类,44项检测参数进行了确认,一致同意通过资质认定现场评审,这是我省首家县级海洋环境监测机构通过资质认证评审。  截至2015年,我市响水县、滨海县、射阳县、大丰市、东台市5个沿海县(市)全部获得所在地编办批复挂牌成立了海洋环境监测机构,盐城市县级海洋环境监测机构实现了全覆盖。  此次射阳县海洋与渔业生态环境监测中心顺利通过资质认定,标志着我市县级海洋环境监测机构能力建设工作取得了阶段性的成果,对于加快全市县级海洋环境监测机构能力建设和资质认定步伐,具有积极的推动作用。
  • 山东省海洋与渔业厅一行考察深圳海洋浮标自动监测系统
    2012年10月26日,山东省海洋与渔业厅副厅长姜清春带领环保处、信息中心等部门负责人到深圳调研考察海洋环境保护工作和海洋经济发展情况。 姜副厅长一行来到深圳市海洋环境与资源监测中心,对深圳市的海洋环境监测、海域动态监管及海洋浮标自动监测系统的建设等方面工作的开展情况作了详细了解和交流;姜副厅长一行还特别对深圳海域海洋浮标自动监测系统感兴趣,详细了解了这套系统的硬件结构和系统管理软件及数据应用,对数据的创新应用模式表示赞赏;姜清春副厅长肯定了深圳市海洋信息化工作和数字海洋建设的模式,表示将吸取深圳好的经验,加快山东海洋事业的发展步伐。 深圳市规划和国土资源委员会(市海洋局)梁俊乾副主任(副局长)会见了姜清春副厅长一行

海洋与渔业相关的方案

海洋与渔业相关的论坛

  • 智慧海洋渔业监测整体解决方案

    我国作为海洋渔业大国之一, 海洋渔业在海洋经济发展中占有举足轻重的地位。 当海洋渔业遇上互联网, 就形成了 “互联网 + 海洋渔业”。“互联网 +” 的兴起和运用 有利于解决当前海洋渔业发展中的困境。“智慧海洋”的主要内容包括:建设近海海洋信息基础平台、海洋综合管理信息系统和“智慧海洋”原型系统;逐步完成 “智慧海洋”空间数据基础设施的构建,基本满足全国中比例尺(局部区域大比例尺)海洋空间数据的获取、交换、配准、集成、维护与更新要求;重点突破“智慧海洋”建设所急需的支撑技术;完成“智慧海洋”原型系统的开发,实现试运行,并开展应用示范研究,开发出一批可视化程度高的新型海洋信息应用产品。[img=haiyangmuchang1,600,287]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/12/haiyangmuchang1-600x287.png[/img][b][b]1、海洋牧场[/b][/b]近些年来,由于海洋的过度捕捞和海洋生态的破坏,造成近海渔业资源衰退,为了恢复海底生态环境的平衡,很多国家都通海洋牧场这一系统工程来改善海域生态环境,营造海洋生物栖息的良好环境。通过部署在水下的多种水质传感器,采集人工鱼礁区域的海洋物理、化学、生物等环境参数,并通过无线网络实时回传,为评价人工鱼礁建设效果提供数据支持。系统可以集成海流计、波浪仪、CTD、潮位仪、多参数水质仪、摄像头等多种观测仪器,实现海洋中[b][b]海流、波浪、潮位、温度、盐度、浊度、溶解氧、pH[/b][/b]等各种海洋环境要素的原位在线观测。[b][b]2、海洋监测[/b][/b]海洋中丰富的生物、矿产资源等在长期的形成过程中,对海洋环境有极大的依赖性,普遍状态下,海洋环境存在自身平衡,当海洋环境遭到陆地污染等侵害后,这种平衡被打破,丰富的海洋资源将难以维持原有的存在情况,由此造成巨大的海洋资源开发损失,严重影响海洋资源开发带来的经济效益,因此良好的海洋环境监测技术是海洋资源开发重要的技术保障。建立一个庞大的全球海洋温度、海流、潮汐数据和资源监测网络,并能实现数据的可靠实时传输,将对人类认识海洋、预警灾难性气候、环境保护等方面发挥非常重要的作用。[b][b]3、海洋工程[/b][/b]随着社会经济的不断发展,海洋石油的勘察与开发已经成为支柱型的能源产业。伴随着海上石油勘察、钻探及运输等复杂性的提高,通信变得不可或缺,通信方式和通信技术已经成为海洋石油开发中的基础保障。水下有线通信方式存在诸多不足,如:1、脐带缆受到扭力的作用而折断,影响通信;2、海水中洋流复杂,在洋流作用力下,接头出现松动,信号传输中断;3、海上渔业捕捞作业造成的损坏;4、人为偷盗破坏。基于水下有线通信方案的不足,在技术上可通过水下无线通信方式来对此进行互补,进而提高通信系统的效率和可靠性。[b][b]4、海洋科研[/b][/b]海洋声学是一门迅速发展的学科,水声多媒体通讯是海洋科技界多年来追求的一个目标,人们希望在水下也能像在陆地一样快速地传输语音、图像、文字及数据。世界上很多知名高校、研究院所投入大量人力、物力和财力对水声通信系统进行各种基础研究和应用探索,其研究的广度和深度各有侧重和不同。基于实验条件的限制,很多科研活动只能在实验室小型测试环境中进行,为了满足这部分需求,水下传感器网络实验室测试平台应运而生。[b][b]5、港口航道监测[/b][/b]港口航道由于雨水、季节、潮汐等因素的影响,导致泥沙堆积,航道水深状况变动,航道堵塞,使船舶航行受堵,被迫停航,直接影响水上交通安全和畅通,给水上交通安全管理带来较大困难。因此港口管理部门需要能够及时掌握航道深度状况以及其变化趋势,从而避免由于船只搁浅而造成的重大经济与社会损失。

  • 大气科学之天气与生产关系==天气和沿海渔业生产

    渔业工人为什么能够“抢风头、赶风尾”,夺取高产?  浩瀚的大海,蕴藏着丰富的鱼类资源。我国东海、黄海的沿海就是一个优良的渔场,那里有很多鱼类,地势平坦,深度较浅,底质细软,适合于底拖网渔轮的生产。  我国春季有低气压、夏季有台风形成的风暴,秋、冬季有北方冷空气南下引起偏北大风。大风伴巨浪,给船只航行和渔业生产带来很大困难,特别是在渔汛期间,大风巨浪,会贻误时机影响渔业高产。  我国渔业工人在实践中,摸透了海洋鱼类的“脾气”,用“一分为二”的观点分析风和鱼的关系,坚持“抢风头、赶风尾”,以夺取海洋渔业丰收。

  • 【转帖】联合国报告称40年后海洋鱼资源将剧减

    联合国环境规划署10月21日在日本名古屋举行的《生物多样性公约》第十次缔约方会议上发表报告指出,由于海洋污染、气候变化以及过度捕捞,到2050年左右,海洋生态系统将出现明显变化,全球几乎所有海域的捕鱼量都将随鱼资源的减少而下降。据共同社报道,报告将全球海域分成18个部分进行分析。报告说,如果地球继续变暖,珊瑚礁等海洋生态系统将受到巨大影响,“渔业和观光业等将因此遭受数万亿日元(1美元约合81日元)的损失”。报告指出,由于过度捕捞,位于食物链上端的大型鱼类减少的趋势在各个地区都越来越明显。到2050年,“在包括日本在内的西北太平洋地区,只能捕捞到长度在23厘米的蓝圆鲹等鱼类”。报告说,船舶把压舱水排放到所停泊的港口时,会有大量外来生物随之进入当地海域。由于全球海运量每年都增加10%左右,外来物种的增加有加速本地物种灭绝的危险。联合国环境规划署指出,联合国曾提出在2012年前将全球海洋面积的10%设为保护区,而现在只达到1.17%的水平,因此有必要扩大海洋保护区。虽然2004年就通过了《国际船舶压载水及沉淀物控制和管理公约》,但迄今尚未生效,各国应早日批准该公约。联合国环境规划署负责海洋生态系统的官员雅克兰·阿尔德说,近10年来,对海洋生态系统的破坏未得到遏制,其中最大的原因是,人们对海洋生物多样性的认识不足。希望通过《生物多样性公约》第十次缔约方会议,提高有关方面的认识,更好地保护海洋生态系统。

海洋与渔业相关的资料

海洋与渔业相关的仪器

  • 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
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  • 【产品介绍】ATAGO(爱拓)PAL-Fish Tank鱼塘盐度计,又称:渔业盐度计,养殖业海水盐度计,水产盐度计,帮助检测到海水的比重、盐度及温度,是海鲜鱼类养殖的好帮手。海水中含盐量的一个标度。海水含盐量是海水的重要特性,它与温度和压力,三者都是研究海水的物理过程和化学过程的基本参数。海洋中发生的许多现象和过程,常与盐度的分布和变化有关,因此海洋中盐度的分布及其变化规律的研究,在海洋科学上占有重要的地位。 盐度表示每千克水中所含的溶解的盐类物质的量,是水产动物重要的水环境因子之一。其可影响水产动物的营养需求,组织结构,体内生理生化指标等。1、养殖品种的盐度适应性:根据养殖动物对盐度的耐受性,分为广盐性(生活在河口和海岸潮间带的生物以及能在江河和海洋之间进行洄游的种类)和狭盐性(生活在盐度高而稳定的海洋中和盐度很低而没有明显变化的淡水中的生物)2、主要养殖品种的生长适宜盐度:水生生物都生活在具有一定盐度的水环境中,对盐度的变化有一定的适应范围和耐受极限。 3、盐度变化与危害:暴雨对海水盐度影响很大,海水虾池盐度一般20以上,暴雨给虾池注入淡水,由于淡水较轻,在没有外力作用的情况下,主要停留在上表层,使虾池最表层的盐度瞬间下降很大,从而造成藻相的变化,甚至使水中浮游生物大量死亡 ,有益细菌死亡,病原菌可能大量繁殖,引起疾病暴发。 所以,海水盐度及海水水温的稳定,食饲养观赏鱼的重要前提条件。 【技术参数】 货号4121型号PAL-Fish Tank测量范围盐度 0.0-45.0‰分辨率0.10‰测量精度±2.0‰
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  • HD16海洋温盐深仪 400-860-5168转4976
    海洋测温仪器的应用领域主要包括海洋科学研究、气象预报、海洋资源开发、海洋环境保护等。同时,在海洋渔业、海运等领域中也有广泛的应用。随着海洋经济的不断发展和海洋环境问题的日益突出,海洋调查测温仪器的重要性将会越来越凸显。海洋温盐深仪用于测量海水的电导率 (Conductivity),温度(Temperature),深度(Depth)三个基本的物理参数。根据这三个参数,可以计算出海水的盐度、声速和密度等参数,从而可以观测海洋温场和声场的分布。温盐深仪是海洋(水文、物理、化学、地质、生物等)调查研究中最关键、最基础的测量仪器,在海洋经济开发、海洋观测、海洋国防建设方面有着极为重要的意义。最大工作水深7200米。工作方式:自容式:由2节3.6V内置锂电池供电,通过USB接口进行数据传输和采样设置,内存8G,可存储上亿组CT数据;最大采样频率10Hz(可调);采样间隔2分钟时,可持续工作400天以上。直读式:工作电压9-18V,通过RS232或RS485进行数据的采集与读取。海洋温盐深仪传感器参数:传感器类型测量范围测量精度分辨率漂移响应时间温度-5-36℃±0.002℃0.0001℃0.002℃/年100ms压力0-6000dbar±0.05%FS0.002%FS0.05%FS/年100ms电磁式电导率0-75mS/cm±0.005mS/cm0.0001mS/cm0.005mS/cm/月100ms电极式电导率0-75mS/cm±0.003mS/cm0.0001mS/cm0.003mS/cm/月100ms 海洋温盐深仪订购信息:型号工作方式电导率 外壳材质耐压尺寸空气中重量水中重量HD1613自容式电磁式TA21500米φ50mm*429mm2.0kg1.2kgHD1613-DTC47200米φ54mm*429mm2.2kg1.3kgHD1616电极式TA21500米φ50mm*448mm2.0kg1.2kgHD1616-DTC47200米φ54mm*448mm2.2kg1.3kgHD1623直读式电磁式TA21500米φ50mm*431mm1.3kg0.6kgHD1623-DTC47200米φ54mm*431mm2.0kg0.8kgHD1626电极式TA21500米φ50mm*450mm1.3kg0.6kgHD1626-DTC47200米φ54mm*450mm2.0kg0.8kg
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海洋与渔业相关的耗材

  • 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°
  • 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。

海洋与渔业相关的试剂

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