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公开(公告)号:CN109726495A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910011420.2
申请日:2019-01-07
Applicant: 暨南大学 , 广州博嵩生物环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于红树林生态系统领域,涉及一种模拟和预测秋茄红树林沉积物总磷浓度变化的方法,构建秋茄生态过程模型和秋茄红树林沉积物磷循环模型,更精确地考虑了秋茄的生长过程对秋茄红树林沉积物总磷浓度的影响,在采集和分析红树林秋茄湿地柱状沉积物磷元素的基础上,对模型参数进行了校准并验证了模型,并采用相关性分析、均方根误差与观测值标准差比率、一致性指数三种方法对模型进行了精确性分析,为红树林沉积物的研究和管理提供了必要的理论参考和技术支持。
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公开(公告)号:CN106258922A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610680267.9
申请日:2016-08-17
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: Y02A40/88 , Y02P60/146 , A01G33/00 , A01G7/045
Abstract: 本发明公开了一种大型海藻龙须菜的室内快速扩增培养系统,包括一个多层阶梯式支架,于所述多层阶梯式支架上,由下而上并排摆放着若干个培养箱,置于顶层的培养箱进水口经输水管与变温器连接,各层培养箱上部设置的出水管向下伸入到下层培养箱的底部,底层培养箱的出水管依次与充气装置、循环泵、变温器连接,构成循环水回路;于各个培养箱上方的支架横杆上装有太阳灯。本发明采用立体分层多通道连通培养箱结构,控制水流自下而上涌出,模拟自然海域的海浪,最大程度的利用空间和光照,模拟龙须菜真实自然生长状态;并且可提供的不同培养界面,优化生长环境,适合不同生物量下的龙须菜扩增和培养,进而达到全天候下室内大规模扩增培养龙须菜的目的。
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公开(公告)号:CN109726495B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201910011420.2
申请日:2019-01-07
Applicant: 暨南大学(CN) , 广州博嵩生物环保科技有限公司(CN)
Abstract: 本发明属于红树林生态系统领域,涉及一种模拟和预测秋茄红树林沉积物总磷浓度变化的方法,构建秋茄生态过程模型和秋茄红树林沉积物磷循环模型,更精确地考虑了秋茄的生长过程对秋茄红树林沉积物总磷浓度的影响,在采集和分析红树林秋茄湿地柱状沉积物磷元素的基础上,对模型参数进行了校准并验证了模型,并采用相关性分析、均方根误差与观测值标准差比率、一致性指数三种方法对模型进行了精确性分析,为红树林沉积物的研究和管理提供了必要的理论参考和技术支持。
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公开(公告)号:CN109534512A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811498302.0
申请日:2018-12-08
Applicant: 广州博嵩生物环保科技有限公司 , 暨南大学
IPC: C02F3/32
Abstract: 本发明公开了一种双层包被结构藻菌共生系统及其应用,该共生系统,包括内包被层和外包被层,内包被层内包被小球藻,外包被层和内包被层之间包被微生物菌液。应用于污水净化处理。本发明采用双层包被结构,利用改良后的凝胶膜特性,有效的隔离了微生物和藻细胞,且避免了直接接触造成的相互竞争制约,且又不影响微生物和藻类各自生长和生态功能,使藻菌共生系统充分发挥其去除污染优势。本发明持续作用时间长,操作简单,成本低,应用性强。
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公开(公告)号:CN219416276U
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202320716085.8
申请日:2023-04-03
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本实用新型属于植物监测设备技术领域,提供一种基于物联网并用于监测茶树生长态势的装置,包括高度调节装置、监测传感器、无线通讯装置、处理器、信号发送装置、信号接收装置,可以根据茶树或者其他植物的高度来实时调整监测传感器与其的相对位置关系,提高了监测作业的灵活性,同时具备的无线通讯的结构可以实现与物联网进行通信的功能,可以方便快速高效的监测茶树或者其他植物的生长态势。
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公开(公告)号:CN215500808U
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202121578187.5
申请日:2021-07-13
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本实用新型公开一种可调节、防鱼型大型海藻原位扩增装置,包括悬浮式平台、发电装置、变频式储供电装置、鱼网框架、防鱼网、LED灯和连接杆;发电装置和变频式储供电装置分别设于悬浮式平台上,发电装置与变频式储供电装置连接,连接杆的一端与悬浮式平台的底部连接,另一端与鱼网框架连接,防鱼网铺设于鱼网框架上,防鱼网围设鱼网框架形成培养空间,大型海藻结绳投放于培养空间内,LED灯与鱼网框架连接,LED灯位于培养空间的中部。通过风力发电和太阳能发电,再配合光质、光强和光周期可调节的LED灯,可大大人工强化大型海藻的生长,而防鱼网的周径大小可调节,能够满足大藻全生长期的扩增需求,解决海洋牧场恢复和建设中的初级生产力提供的难题。
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