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系统功能
物理环境模拟:可模拟海洋的压力、温度、盐度、光照、水流、波浪等物理条件。例如,深海水下模拟高压罐能模拟 0-12000 米深海的压力环境。
化学环境模拟:能对海洋水体的酸碱度(pH)、溶解氧、营养盐等化学参数进行模拟和调控,为研究海洋生物化学过程、海洋腐蚀等提供条件。
生物环境模拟:部分系统可模拟海洋生物群落环境,如微生物群落所处的高压、厌氧和低温等极端环境,用于研究海洋生物的生态、生理、代谢等。
系统组成
模拟舱体或试验水池:是模拟海洋环境的空间载体,如静水池、流水池等。流水池可设置造流系统模拟海洋水流,水池屋顶还可能配备行车等辅助设备。
控制系统:用于精确调控各种环境参数,如压力控制系统、温度控制系统、盐度控制系统等,确保模拟环境的准确性和稳定性。
监测与数据采集系统:通过传感器实时监测压力、温度、盐度、溶解氧、pH 等参数,并将数据采集、保存和传输至计算机,以便分析处理,有的还能实时显示压力曲线等。
辅助系统:包括水循环系统、气体供应系统、照明系统等。水循环系统保证水体的流动和更新,气体供应系统提供合适的气体环境,照明系统模拟海洋不同深度的光照条件。
应用领域
海洋科学研究:如研究海洋生态系统对气候变化的响应与反馈、海洋生物地球化学过程机制、海洋病毒 - 宿主相互作用关系等。
海洋工程与装备研发:对水下机器人、深海光缆、水下防水摄像头、海洋平台等海洋工程装备进行环境适应性和可靠性测试,降低海上试验失败风险。
海洋资源开发:为深海矿产资源开采设备、海洋新能源开发装置等进行模拟试验,优化设备性能,提高开发效率和安全性。
航海与船舶领域:模拟海上恶劣环境,对船舶的结构强度、稳定性、耐腐蚀性等进行测试,保障船舶航行安全。
技术发展趋势
高精度模拟:随着传感器技术、控制技术的不断进步,海洋环境模拟试验系统对压力、温度、盐度等参数的模拟精度将越来越高,能够更准确地还原海洋环境的细微变化。
多参数耦合模拟:未来的系统将更加注重多参数之间的耦合作用模拟,例如同时考虑压力、温度、盐度、水流等因素之间的相互影响,以更真实地呈现海洋环境的复杂性。
智能化与自动化:利用人工智能、大数据等技术,实现系统的智能化控制和自动化运行。系统可以根据预设的实验方案自动调整参数、采集数据,并进行数据分析和处理。
小型化与便携化:开发小型化、便携化的海洋环境模拟试验系统,以便于在野外、海上不同场景下进行快速部署和使用,满足不同用户的多样化需求。