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公开(公告)号:CN105165680B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510582699.1
申请日:2015-09-14
Applicant: 上海海洋大学
CPC classification number: Y02A40/81 , Y02A40/812
Abstract: 本发明公开一种大黄鱼‑龙须菜综合养殖匹配模式;在大黄鱼养殖网箱内挂养龙须菜,把整个网箱养殖区当作一个整体系统,根据氮磷营养盐循环路径,以溶解无机氮和溶解无机磷作为平衡指标,通过监测流经该系统输入和输出营养盐污染负荷的净通量,根据龙须菜吸收营养盐的能力,计算大黄鱼和龙须菜的合理匹配的养殖量。本发明的方法可以有效地改善养殖区水质富营养化情况,利用大型海藻快速吸收网箱养殖释放的营养盐,提高海藻产量;通过大型海藻的光合作用,增加水体中溶解氧含量,为鱼类提供更好的生存环境和栖息环境,增加鱼类的收获量,减少病害的发生,从而达到良好的生态效益和经济收益。
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公开(公告)号:CN105393909A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510829691.0
申请日:2015-11-25
Applicant: 上海海洋大学
IPC: A01G33/00
Abstract: 本发明属于生物技术领域,特别涉及一种瓦氏马尾藻工厂化育苗方法,采集海里的藻苗;筛选出藻苗里雌雄生殖托明显区别的藻苗处理至无杂质后,放入暂养池里无杂藻的海水中;在光照强度为80-150μmol·m-2·s-1,水温18-26℃的条件下,培育藻苗至成熟藻体;将成熟藻体按照雌雄比例为3:1放入孢子收集箱,收集孢子;将孢子与水按3-8g:2L配置成孢子水,并将2L孢子水泼洒至育苗池的无杂藻的13m2海水中,48小时后,育苗池充气培养至孢子培育至幼苗。本制备方法本发明操作简单,不用制备培养液,能大量培育瓦氏马尾藻,今后大规模瓦氏马尾藻藻场建立和海藻生态修复与生境保护奠定了基础。
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公开(公告)号:CN106816039A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710200344.0
申请日:2017-03-30
Applicant: 上海海洋大学
Abstract: 一种船舶巡航预警动态监测方法,包括以下步骤:S1:与船舶进行通信,获取船舶数据;S2:计算船舶航行空间范围;S3:获取海洋数据,并形成数据集;S4:利用算法对数据集进行优化;S5:形成危险区域;S6:将危险区域数据传输到船舶;所述的船舶数据包括当前航行位置、当前航行速度,所述的船舶航行空间范围为以当前航行位置为中心、以24小时直线航行距离为半径的圆形区域,所述的海洋数据包括海风数据、海浪数据。优点在于,快速有效的显示船舶未来24小时可能航行到的危险区域;动态查询监测,保证船舶航行安全;数据的采集方法既提高预警的准确性,也对船舶进行安全航行决策提供辅助支撑;利用改进的Jarvis算法,缩短工作时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN106816039B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710200344.0
申请日:2017-03-30
Applicant: 上海海洋大学
Abstract: 一种船舶巡航预警动态监测方法,包括以下步骤:S1:与船舶进行通信,获取船舶数据;S2:计算船舶航行空间范围;S3:获取海洋数据,并形成数据集;S4:利用算法对数据集进行优化;S5:形成危险区域;S6:将危险区域数据传输到船舶;所述的船舶数据包括当前航行位置、当前航行速度,所述的船舶航行空间范围为以当前航行位置为中心、以24小时直线航行距离为半径的圆形区域,所述的海洋数据包括海风数据、海浪数据。优点在于,快速有效的显示船舶未来24小时可能航行到的危险区域;动态查询监测,保证船舶航行安全;数据的采集方法既提高预警的准确性,也对船舶进行安全航行决策提供辅助支撑;利用改进的Jarvis算法,缩短工作时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN105165680A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510582699.1
申请日:2015-09-14
Applicant: 上海海洋大学
CPC classification number: Y02A40/81 , Y02A40/812 , A01K61/00 , A01G33/00
Abstract: 本发明公开一种大黄鱼-龙须菜综合养殖匹配模式;在大黄鱼养殖网箱内挂养龙须菜,把整个网箱养殖区当作一个整体系统,根据氮磷营养盐循环路径,以溶解无机氮和溶解无机磷作为平衡指标,通过监测流经该系统输入和输出营养盐污染负荷的净通量,根据龙须菜吸收营养盐的能力,计算大黄鱼和龙须菜的合理匹配的养殖量。本发明的方法可以有效地改善养殖区水质富营养化情况,利用大型海藻快速吸收网箱养殖释放的营养盐,提高海藻产量;通过大型海藻的光合作用,增加水体中溶解氧含量,为鱼类提供更好的生存环境和栖息环境,增加鱼类的收获量,减少病害的发生,从而达到良好的生态效益和经济收益。
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