一种海底冷泉区渗漏天然气采集装置及采集方法

    公开(公告)号:CN105927194A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610426039.9

    申请日:2016-06-16

    CPC classification number: E21B43/01 E21B2043/0115

    Abstract: 本发明公开了一种海底冷泉区渗漏天然气采集装置及采集方法,所述采集装置包括集气室、收集室、浮力器和储气罐,所述集气室、所述收集室和所述浮力器从下到上依次通过导向浮标链同轴连接,所述浮力器和所述储气罐连通,所述收集室沿所述导向浮标链上升或下降,进而与所述集气室和所述浮力器进行连接或断开。所述海底冷泉区渗漏天然气采集装置利用海底温度和压力变化对冷泉区渗漏天然气状态的影响,进行冷泉区渗漏天然气的采集。所述海底冷泉区渗漏天然气采集装置采集效率高,具有重要的经济意义。

    海水气体检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN105169754A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510594874.9

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种海水气体检测装置及检测方法,包括水样采集单元、气液分离单元和气体检测单元;所述水样采集单元用于引入待测水样,并对待测水样进行预处理;所述液分离单元利用气体在液体中的溶解度随温度上升和压力下降而降低的特点,通过设计水体加热器、节流器和离心式气液分离器,对待测水样进行气液三级分离,由此不仅提高了气液分离的程度,使得溶解在液体水样中的气体分离得更加彻底,分离效率更高,而且水样流通速度快,为气体检测单元对待测气体的精确测量提供了有力支持。此外,通过在装置外部设计耐压壳体,使得该装置具备了深海耐高压的能力,便于在深海环境下执行长期、连续、原位测量的任务。

    高精度激光干涉式水听器
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102103011B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201010549476.2

    申请日:2010-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种高精度激光干涉式水听器,具有精度高、造价低、续航时间长等优点,包括基于迈克尔逊干涉原理的光路系统、控制系统以及供电系统;在所述光路系统中包括激光器、半透射半反射的分光镜、平面反射镜和振动片;其中,所述平面反射镜和激光器分设在分光镜的上下两侧,且平面反射镜水平设置,其顶面设置有压电陶瓷;所述振动片竖直设置,且在其朝向分光镜的内表面上镀有一层反射膜,振动片的外表面贴附有压电复合材料;在所述控制系统中包含有光电二极管和电荷放大电路,通过所述光电二极管和电荷放大电路输出的电信号传送至控制器;控制器用于计算被测声信号的振幅,并通过压电陶瓷驱动电路连接所述的压电陶瓷。

    激光干涉式水听器
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102023050B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010549712.0

    申请日:2010-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种激光干涉式水听器,包括基于迈克尔逊干涉原理的光路系统、控制系统和供电系统;在所述光路系统中包括激光器、半透射半反射的分光镜、平面反射镜和振动片;其中,所述平面反射镜和激光器分设在分光镜的上下两侧,所述振动片竖直设置,且在其朝向分光镜的内表面上镀有一层反射膜,振动片的外表面贴附有压电复合材料;在所述控制系统中包含有用于接收通过所述分光镜反射和透射出的两束光线的光电二极管以及用于接收所述压电复合材料输出电流的电荷放大电路,通过所述光电二极管和电荷放大电路输出的电信号传送至控制器,通过控制器计算被测声信号的振幅。本发明的水听器精度高、造价低、续航时间长。

    激光干涉式水听器
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102023050A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010549712.0

    申请日:2010-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种激光干涉式水听器,包括基于迈克尔逊干涉原理的光路系统、控制系统和供电系统;在所述光路系统中包括激光器、半透射半反射的分光镜、平面反射镜和振动片;其中,所述平面反射镜和激光器分设在分光镜的上下两侧,所述振动片竖直设置,且在其朝向分光镜的内表面上镀有一层反射膜,振动片的外表面贴附有压电复合材料;在所述控制系统中包含有用于接收通过所述分光镜反射和透射出的两束光线的光电二极管以及用于接收所述压电复合材料输出电流的电荷放大电路,通过所述光电二极管和电荷放大电路输出的电信号传送至控制器,通过控制器计算被测声信号的振幅。本发明的水听器精度高、造价低、续航时间长。

    一种海底沉积物声学特性原位测量系统的嵌入式控制器及控制方法

    公开(公告)号:CN111142162A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911362902.9

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明属于嵌入式控制技术领域,涉及一种嵌入式控制器和控制方法。一种适用于海底沉积物声学特性原位测量系统的嵌入式控制器,包括嵌入式核心板与数据采集控制板;所述嵌入式核心板用于通讯控制、数据存储与分析;所述的数据采集控制板用于控制传感器数据采集与外设开关的启闭。本发明的嵌入式控制器利用CPU处理器与单片机双控的方法,将嵌入式控制器的核心功能进行分割,既利用了集成高速处理器并移植Linux系统的嵌入式核心板多任务并发处理功能强大的优点,又利用了集成单片机的数据采集控制板实时单一控制任务性能优异,数据采集与信号判断响应时间快,控制功能执行及时的优势,使得该嵌入式控制器解决了传统的海底沉积物声学特性原位测量控制系统运行不稳定,功耗大,控制功能执行响应时间长,无法进行可视化控制等应用功能扩展等现有技术的不足和缺陷。

    海水气体检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN105169754B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510594874.9

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种海水气体检测装置及检测方法,包括水样采集单元、气液分离单元和气体检测单元;所述水样采集单元用于引入待测水样,并对待测水样进行预处理;所述液分离单元利用气体在液体中的溶解度随温度上升和压力下降而降低的特点,通过设计水体加热器、节流器和离心式气液分离器,对待测水样进行气液三级分离,由此不仅提高了气液分离的程度,使得溶解在液体水样中的气体分离得更加彻底,分离效率更高,而且水样流通速度快,为气体检测单元对待测气体的精确测量提供了有力支持。此外,通过在装置外部设计耐压壳体,使得该装置具备了深海耐高压的能力,便于在深海环境下执行长期、连续、原位测量的任务。

    一种可调节式舷梯
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106043606A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610440385.2

    申请日:2016-06-20

    CPC classification number: B63B27/14

    Abstract: 本发明公开了一种可调节式舷梯,包括控制塔、固定通道、伸缩舷梯和登陆装置,所述控制塔与所述固定通道的一端连接,所述固定通道的另一端与所述伸缩舷梯的一端连接,所述伸缩舷梯的另一端与所述登陆装置连接;所述控制塔用于控制所述固定通道和所述伸缩舷梯进行俯仰运动,并控制所述伸缩舷梯进行伸缩;所述登陆装置用于实现所述舷梯在登陆平台的架设。本发明所述可调节式舷梯具有可调节性,通过控制塔可以控制固定通道和伸缩舷梯进行俯仰运动;通过伸缩舷梯可以调节舷梯的通道长度;通过登录装置可以实现舷梯和登陆平台的稳定架设。

    用于对海水中的多种气体进行浓度检测的装置

    公开(公告)号:CN104697952A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510126662.8

    申请日:2015-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于对海水中的多种气体进行浓度检测的装置,海水通过进水口经减压阀将海水压力降为常压后,进入到样品水舱,并通过出水阀和排水泵与外界海水保持循环交换;取样时,样品水舱中的海水通过流量泵泵入到气液分离室中进行气液分离,分离出的气体进入到检测室,通过红外光源发射红外线照射检测室中的气体,穿过所述气体透射出的红外线由热释电红外传感器接收,并转换成电信号输出至控制电路进行待测气体的浓度计算;待检测结束后,启动气泵抽吸检测室中的气体并排放至样品水舱中,并通过循环交换排出耐压舱。本发明的检测装置体积小,携带方便,可以对海水中溶解的多种气体进行浓度检测,具有操作简单,精度高,采样效率高等优点。

Patent Agency Ranking