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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 375 毫秒
1.
为降低近海渔船出海作业过程中的燃油消耗、减少环境污染和发电成本、延长渔船出海捕捞作业时间,设计了一套近海渔船独立光伏发电系统作为渔船辅助供电设备。根据海南省近海渔船固定作业区域的太阳能资源和渔船结构特点,运用定性、定量分析,研究光伏阵列布置策略对渔船发电性能的影响。在满足渔船通信和生活设备用电量的前提下,提出了渔船光伏阵列布置优化策略;通过集成光伏发电、电能存储与逆变、系统控制等技术,完成近海渔船光伏发电系统中负载、光伏阵列和蓄电池等组件参数设计与配置原则,解决了海洋环境下太阳能光伏发电系统可靠运行的技术问题;利用PVsyst软件对海南中型木质渔船独立光伏发电系统进行仿真分析,验证了所提出方案的可行性和有效性,为光伏发电系统在渔船上的应用、实现太阳能资源最大化利用提供了设计思路。  相似文献   

2.
在物理学中 ,纳米是长度的单位 ,为毫微米 ;一纳米为十亿分之一米。所谓“纳米科技” ,就是在 0 .1~ 1 0 0纳米的尺度上 ,研究和利用原子、分子的结构、特征及相互作用的高新科学技术。纳米技术在水产领域中的应用还较少 ,但从纳米技术的发展来看它将给传统的养鱼技术带来巨大的变革与提高 ,大大简化水族馆与工业化养鱼的净水工艺及装备 ,降低投资与能耗。从当前已取得的纳米科技成果来看 ,近期可以在水产领域中应用与开发的至少有以下几个方面。1 纳米净水材料纳米净水材料包括纳米净水剂和纳米过滤器等。钠米净水剂 ,是将纳米材料用特定…  相似文献   

3.
夏念丽 《河北渔业》2020,(4):16-17,62
将传统养殖池塘划分为养殖区和净水区,养殖区进行高密度养殖,净水区通过生物絮团技术、生物操纵技术、添加微生物制剂等多种方式对养殖区的水体进行有效净化,通过气提推水装置在养殖区和净水区形成水循环,实现养殖水循环利用,构建起一种“零换水”池塘工程化循环水养殖模式。  相似文献   

4.
纳米技术是一种在纳米尺度(1~100nm之间)上研究物质(包括原子、分子的操纵)的特性和相互作用,以及利用这些特性的多学科交叉的科学和技术。它包括纳米材料的制造技术,纳米材料向各个领域应用的技术,在纳米空间构筑一个器件实现对原子、分子的翻切、操作以及在纳米微区内对物质传输和能量传输新规律的认识等等。纳米技术在水产养殖工程中的应用研究目前尚处于起步阶段,日本、韩国、法国、美国等已有实际应用的案例,国内也开始了这方面的研究并取得了一定的成果。1纳米技术在水质净化中的应用(1)纳米净水材料常见的纳米净水材料包括纳米净水剂…  相似文献   

5.
<正>随着我国城镇化进程的不断深入,使得水产养殖区域越来越偏僻,特别是一些海水养殖,基本不在电网覆盖范围之内。同时,电力的缺乏,也导致了水产用电面临着不能长时间、高强度使用的问题,从而大大限制了水产养殖行业的发展。本试验研究利用太阳能光伏发电技术为自动投饵机供电。太阳能作为优良的自然能源之一,来源广泛,没有污染,取之不尽,用之不竭。另外对于水产养殖方面应用太阳能光伏发电技术有以下优点:一是系统的独立性,不受电网的影响;二是系  相似文献   

6.
研发一种大水体太阳能自动增氧装置,为大水体的缺氧、水体污染提供一种解决方法。太阳能自动增氧装置由太阳能光伏发电系统、检测与智能增氧系统、自动化驱动系统组成。光伏发电系统充分利用太阳能资源,解决了电能消耗问题;检测与智能增氧系统实现了增氧过程中氧溶解浓度检测和智能感应运行;自动化驱动系统通过智能感应信号和电子差速控制系统实现增氧机原地转向、转弯和直行3种运动模式的移动,增加了增氧面积。使用太阳能自动增氧装置增氧试验表明,80 min内1 m水深处溶氧量增加0.79 mg/L,2 m水深处溶氧量增加0.78 mg/L,3m水深处溶氧量增加0.77 mg/L,4 m水深处溶氧量增加0.78 mg/L;改善水质试验表明能有有效提高水体溶氧,降低氮磷含量;养殖试验表明,增加鲤产量35.3%、鲢鳙产量31.2%。  相似文献   

7.
<正>光伏技术是利用光电池把太阳能转化为电能,是一种可再生的绿色能源。2012年常熟市水产技术推广站承担了江苏省水产三新工程《光伏电站下的河蟹池塘养殖模式试验》,本项目结合已构建的光伏电站,充分利用光伏电板下的池塘空间,进行扣蟹养殖试验,实现池塘利用最大化。试验于2013年开始,现将有关试验结果总结如下:  相似文献   

8.
将超声波及纳米电气石功能材料有机结合,建立新颖滤池型式,并且整机采用可移式一体化设计,形成一种工艺简化、结构紧凑、处理水质稳定、使用方便的一体化纳米过滤净水设备,有效降低了投资、运转成本。应用一体化纳米过滤净水设备的锦鲤鱼养殖试验获得了良好的水净化效果,试验池单产达4.6kg/m3,成活率97.4%,体表色彩鲜艳。  相似文献   

9.
太阳能养鱼     
《渔业现代化》1977,(3):39-39
怎样有效地利用太阳能是人们早就关心的一个问题。日本冷暖房设计工程师池谷于一九七五年十月至七六年三月在治津市建成了利用太阳能进行空调的立金冈会堂,被称为“太阳之家”。其屋顶设有集热装置,所需热量的75%是来自太阳能。其集热装置系在屋顶的南侧设有约2平方米的倾斜度为25°的太阳能集热器。  相似文献   

10.
针对水产养殖存在的自动化水平低、增氧设备耗能高以及太阳能利用技术普及不足等现状,设计了一套以太阳能为主要动力来源的水产养殖智能增氧系统。通过研究太阳能供电系统各部分的组成结构、运行方式及特点,结合选定地点的太阳能资源情况,分析不同情形下太阳能的辐射强度,确定光伏阵列容量,计算系统每日发电量与负载用电量的匹配情况,以达到太阳能电池板容量的优化配置,并将其应用于智能供氧系统。系统采用基于ATmega128单片机的硬件电路,以及软件程序设计,运用电导增量法、三阶段式充电法、逆变电路等技术实现最大功率点的跟踪、蓄电池的智能充放电、逆变器SPWM控制、供电源自动切换和增氧设备自动启停等主要功能。结果显示,该系统能有效提高鱼塘增氧效率、降低养殖成本,实现水产养殖的环保化和自动化。结果表明:该系统运行稳定、可靠、节省电能,能提高水体溶氧,可满足节能、环保的要求。  相似文献   

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