超声波防海生物技术介绍2.0
防海生物装置(MGPS)和阴极保护(ICCP)的区别

防海生物装置(MGPS)和阴极保护(ICCP)的区别
1.常用防海生物装置(MGPS---MARINE GROWTH PREVENTION SYSTEM),分为两类:
1)电解铜和铝/铁电极,利用电解出的铜离子杀灭海生物,借助电解出的铝离子防止腐蚀。
2)直接电解海水产生次氯酸钠,利用次氯酸钠防腐蚀防堵塞。
2.阴极保护(ICCP---IMPRESSED CURRENT CATHODE PROTECTION)8
ICCP设备通过安装在船体上的参考电极连续监测船体电压, 如果船体电位超出正常值 (通常为220V)电控箱将向钛电极输出一定量的补偿电流(直流电DC).
这样船体电位将始终保持在正常值范围内, 腐蚀现象就不会发生.。
超声波生物遥测技术及其在现代渔业中的应用

(一)在鱼类行为学研究中的应用 就鱼类行为而言,实际上是鱼类所 产生的各种活动,是鱼类对内部环境、 外界环境因素变化的真实反映。在研究 鱼类行为的过程中,需要对外界环境进 行掌握。这一过程中,经常需要了解鱼 类所处环境的盐度、湿度、深度等自然 信息。但是,在自然水域中很难对以上 信息进行准确获取与掌握。相比之下, 研究人员可以利用超声波生物遥测技术, 对实验鱼所处的水域环境进行 24 h 不间 断地监测、观察。同时,获取与鱼生存 环境相关的不同信息,包括所处的盐度、 湿度、深度等。也就是说,超声过生物 遥测技术的应用,解决了传统研究工作 所面临的难题,并为研究人员的工作提
从而更加系统地掌握海洋中龟类、蟹类、 鱼类、哺乳类的生存环境。通过这种方 式可以加深人类对海洋生物的认识,便 于采用更具科学性的方法实现对海洋生 物的保护。
(二)超声波生物遥测系统构成 超声波生物遥测系统主要包括发射 装置、接收装置两部分。其中,发射装 置主要是实现对超声波信号的发射,而 接收装置则可以对信号予以识别、存储。 最后运用计算机对所有信息、数据进行 分析处理,实现位置、深度等信息的转换。 发射装置,也可以称之为超声波发 信器,主要包括 CPU、振动子、电池、 传感器及电路控制板等。在实际应用的过 程中,可以结合研究工作的需要,实现 对不同种类传感器的选择。并结合超声 波反射的周期,对工作所需时间进行确 定。其中,发射周期会受到电磁力开关 的影响,主要是因为编码方式、调制方 式存在差异,故而同时接收超声波、发 信器的个数不尽相同。例如,日本某一 公司在生产超声波发射器的过程中,是 将其规格设置为长 43 mm、直径 9.5 mm, 并采用 M 系列信号予以编码。理论上, 此种发射器可以实现对 32 768 个信号进 行识别。同时,震动子运用新型多层电 致伸缩转换器,能提高电声转换的实际 效率。此种超声波发射器具有电池寿命 长、小型化、信号识别能力强、传输距 离远等优势。 接收装置,则是包括水听器、信号 识别及信号存储系统。对于早期的接收 装置而言,主要包括定向水听器、收听 设备两部分,其结构相对简单。但是, 在调制技术不断发展的背景下,更多监
mgps防海生物工作原理

mgps防海生物工作原理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:MGPS防海生物工作原理海洋是人类的重要资源之一,但同时也存在着各种危险和挑战,其中海洋生物对于海洋设施和装备构成危害是一个常见的问题。
为了应对这一问题,人们研发出了各种防海生物设备,其中MGPS (Marine Growth Prevention System)是一种常用的防海生物技术。
本文将介绍MGPS防海生物的工作原理及其应用。
MGPS防海生物是一种利用电化学原理对海洋生物进行预防和控制的技术。
其基本原理是在被保护的海洋设施表面安装一套电极系统,然后通过外部电源施加电流,使得海水中的氧化还原反应发生变化,进而改变表面的电位和PH值,从而抑制海洋生物的附着和生长。
具体来说,当电流通过海水中的电极系统时,会导致水中的氧气和氯离子发生氧化还原反应,释放出氯气和次氯酸等物质,这些物质对海洋生物具有一定的杀菌和防止附着的作用,从而达到防海生物的效果。
1. 改变表面电位:通过施加电流,可以改变海洋设施表面的电位,从而减少海洋生物的附着和生长。
电位的改变会影响海水中的离子浓度和PH值,对于某些海洋生物来说,这种环境变化是不适宜它们生长的,因此可以有效地预防海洋生物的侵蚀。
2. 释放抗生物物质:在电解过程中,会释放出一些具有杀菌和抑制海洋生物生长的物质,如氯气和次氯酸等。
这些物质可以直接对海洋生物进行杀灭,同时对已经附着的海洋生物也有一定的清除效果,从而提高防海生物的效果。
3. 破坏海洋生物细胞:由于电流的作用,会对海洋生物的细胞结构造成一定的破坏,影响其正常的代谢和生长过程,从而达到防止海洋生物附着的效果。
MGPS防海生物技术有着广泛的应用领域,主要包括海洋平台、海底管道、船体及海洋工程设施等。
通过安装MGPS设备,可以有效地减少海洋生物对这些设施的侵蚀,延长设备的使用寿命,降低维护成本。
目前,许多海洋石油钻井平台、船舶和海洋工程设施都使用了MGPS防海生物技术,取得了良好的防护效果。
防海生物装置原理和布置

防海生物装置原理和布置昨晚看了一个科幻电影,讲某钻井平台在暴风雨中和基地失去联系后,船员遭遇不明爬行生物袭击,连续丧生,然而自始至终电影就没给出这个怪兽完整的写真,对我这种喜欢魔幻,怪兽的科幻电影迷来说,真是一种折磨。
电影情节同样漏洞百出,本来抱着顺便看看电影中如何展示钻井平台上布置,船员生活情况,结果更加失望,果然,网上评分很低,只有5.9分。
显然,这种善于背后袭击的变态生物,只有奥特曼喜欢。
船员在船舶营运中,恐难遭遇这种大型爬行动物,但是免不了会受微小生物折磨。
船舶如同人,也需要喝水,才能保持组织技能。
船舶管路如同血管,特别是海水系统,直接与舷外相同,取之不竭用之不尽的海水,源源不断为船舶提供冷却介质,压载重量,消防灭火水源等,作为与大海相通的海底门,滤器等,在使用时,海水中的浮游生物也不断引入船内,这些微小生物附着在海水系统中,并不断沉积在管路和附件的内表面,造成管径变细,影响海水流动,造成冷却器换热效率低,淡水系统得不到有效冷却,燃油消耗增加,极端情况下,可能堵塞,滤器,管路,影响船舶安全,这些沉积和聚集的微生物如同人的血管中的血脂,有百害而无一利。
针对这种情况,船上专门安装了防海生物装置,用于防止和消灭这种浮游生物的聚集。
主流的防海生物装置有两种方式。
学过高一化学的同学应该知道,自来水消毒通过在水中添加次氯酸钠,次氯酸根具有较强的氧化性,因而可以通过这种方式消灭海水中微生物,这是第一种方法,即电解海水法,现在的某些类型的压载水处理装置也有利用类似原理(使用活性物质法);另外一种方法就是电解铜铝或铜铁电极法。
1. 电解海水法海水中最不缺的就是氯化钠,通过电解海水,生成的次氯酸,据某些厂家资料的介绍,海水中这种有效氯在0.2ppm到0.5ppm,就可以把船舶正常营运吸入的海水中的浮游生物。
高于0.5ppm就可能对管系和设备造成腐蚀。
这种方法有两种形式:•直接式:即电解阳极直接安装在海水滤器或海水管路或船舶的海底门中,以海水管道本身作为阴极,利用海水构成回路,电解产生的有效氯直接混合在海水中。
mgps防海生物工作原理-概述说明以及解释

mgps防海生物工作原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分旨在对文章的主题进行简要介绍,即mgps防海生物工作原理。
在这一部分,我们将对mgps防海生物工作原理进行概念性和背景上的阐述。
mgps是无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)技术在海洋环境中的一种应用。
它是一种基于航空科学和遥感技术的系统,旨在通过无人机的使用,监测和维护海洋生态环境的稳定性以及防止海洋生物的受损。
随着全球海洋环境的恶化,海洋生物的生存状况也越来越受到关注。
许多海洋生物正面临着生态平衡威胁、生存环境改变和增加的人为干扰等问题。
由于海洋生物对人类和整个生态系统的重要性,保护海洋生物已成为当今全球环保事业中的重要任务。
mgps防海生物工作原理通过无人机上搭载的传感器和监测设备,以及使用先进的遥感技术,实现对海洋生物的实时监测和数据收集。
这种技术结合了地理信息系统(Geographic Information System, GIS)、卫星导航系统(Global Positioning System, GPS)等先进技术,能够提供全面和精确的海洋生物信息。
并且,通过对收集到的数据进行分析和处理,mgps能够帮助海洋保护人员与科学家们更加了解和理解海洋生物,从而采取相应的保护措施,保护海洋生态环境的可持续发展。
本文的目的是详细探讨mgps防海生物工作原理的基本原理和具体实施方法,并结合当前的研究成果和案例分析,总结mgps防海生物工作原理的重要性以及展望其未来的发展趋势。
通过这些内容的阐述,我们希望能够加深对mgps防海生物工作原理的理解,并进一步推动海洋保护和生态环境保护的发展。
文章结构部分主要介绍了本文的组织结构和章节安排。
以下是文章1.2 文章结构部分的内容:1.2 文章结构本文主要围绕"mgps防海生物工作原理"展开,共分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,我们将对本文的主题进行概述,并介绍文章的结构和目的。
声波传感技术在海洋环境探测中的应用

声波传感技术在海洋环境探测中的应用随着人工智能、机器人、物联网等技术的不断发展,声波传感技术在海洋环境探测中的应用越来越广泛。
声波传感技术通过声波的回波和反射来确定物体的位置、形状和属性,被广泛应用于海洋环境探测中的地震探测、海底资源勘探、海洋生物监测等领域。
本文将从不同应用场景出发,分别介绍声波传感技术在海洋环境探测中的应用。
一、海洋地震探测中的应用海洋地震探测是判断海底地层结构和寻找海底资源的重要手段。
声波传感技术在海洋地震探测中具有很大的优势。
首先,声波可以在水中传播,可以在深海中有效地传播和接收。
其次,由于地震波在传播过程中会发生多次反射和折射,因此通过接收地震波反射过来的声波可以确定海底地层的结构,进而为油气勘探提供地质储层的信息。
最后,声波传感技术可以通过判断声波的信号大小和时间差异来确定地震波的速度和传播路径,改进地震模型和预测未来地震趋势。
二、海底资源勘探中的应用海洋中富含着丰富的自然资源,如石油、天然气、金属矿物等。
声波传感技术在海底资源勘探中具有重要地位。
通过发送声波信号,对海底地层进行探测,可以寻找到坑穴、水合物、矿物等海底资源,进而确定开采区域和生产方案。
同时,声波传感技术还可以对海底管道和设施进行维护和管理,防止漏油事故和设施损坏。
三、海洋生物监测中的应用海洋生物监测是保障海洋生态环境和物种多样性的重要手段,声波传感技术在该领域的应用也非常广泛。
采用声学技术可以测量水体中的声信号,通过测量声波反射实现对海洋生物的监测和识别。
例如,声波传感器可以检测到鲸鱼和海豚等的声音,监测到它们的行动和迁徙路线。
还可以监测到水域中的生态环境改变,例如水温、盐度、浊度等重要指标,及时向公众发布预警以保障人类生命安全。
四、声波传感技术的应用挑战虽然声波传感技术在海洋环境探测中具有很大的应用潜力,但同时也面临着许多挑战。
首先,由于声波在水中传播时会受到温度、盐度、水流等环境因素的影响,因此需要进行温度和盐度补偿等复杂算法处理。
HARSONIC超声波防海生物系统航运业应用

颠覆原有传统方法节约成本高效环保产品介绍--外观1.Harsonic® 船壳用类2.Harsonic® 螺旋桨用类3.Harsonic® 轻油柜用类4.Harsonic® 水柜用类5.Harsonic® 冷却器\热交换器用类6.Harsonic® 冷却塔用类7. Harsonic® 工业储存柜&滤器用类8.Harsonic® 工业管道系统用类9. Harsonic® 畜牧业储存柜&管道系统用类10.Harsonic® 开放式蓄水池用类11.Harsonic® 炼化厂用类12.Harsonic® 深水井用类12 种产品型号12 types of productsHARSONIC 系统工作原理Harsonic 是一套具有专利的系统,由公司首席科学家Staf及其科研团队研发的HS 技术匹配超声波发生装置共同组成, 这种强大的技术让它成为市场上最高效的设备,不再使用化学制剂就能永久彻底的消除生物膜污垢问题。
Harsonic系统利用超声波的空化效应、活化效应、剪切效应、抑制效应,结合独特的、具有专利知识产权的HS 技术,使用强声场处理流体,让流体中海生物和成垢物质在超声场作用下,其物理形态和化学性能发生一系列变化,使之分散、粉碎、松散、松脱而不易附着管壁形成积垢。
航运业n 彻底解决海底门、海水管系海生物滋生问题;n 彻底解决船壳、螺旋桨、侧推器海生物附着,清洁船壳和螺旋 桨,减小阻力,降低油耗,增加航速;n 持续清洁淡、海水管路,清除铁锈沉积和铁细菌滋生 ;n 解决锅炉结垢、热交换器结垢、造水机盐垢析出、流体管路污堵、滤器脏堵、轻油柜细菌滋生变质、淡水和压载水柜细菌及 海生物滋生问题;应用案例-海底门滤器海生物(生物膜)附着影响案例杜绝使用有毒的防污设备,减少维修保养费用, 增加航速,减少油耗 (清洁的船体) ,减少船壳海生物的生长/冷却系统结垢防海生物除垢效果对比传统的MGPS (电解铜铝及投药)u价格昂贵u需要经常更换u不环保,容易造成水质二次污染u防海生物除垢效果不理想Harsonic ®系统u价格便宜u一次安装,无需更换u环保,可持续性发展u防海生物除垢效果良好 , 提高冷却效率拖轮安装Harsonic系统前后对比拖船使用Harsonic系统替代剧毒防污漆3个月后船舶螺旋桨安装Harsonic系统前后对比螺旋桨附着海生物严重影响船舶推进效率,大大增加船舶滑失率从而增加油耗,而且需要花费高额费用定期进行水下清理大船螺旋桨安装游船螺旋桨安装HARSONIC®系统用于燃料箱/水箱商用船上的燃料不断地循环并暴露在极端压力和热量下,导致沥青质的聚集和油品变质,形成更大的团簇和固体,最终形成污泥堆积堵塞过滤器。
超声波防海生物技术介绍2.0

有效氯浓度控制,浓度低无法 杀死海生物,浓度高会加剧管 线腐蚀。
需定期更换铜棒、铝棒,维护费 用较高。
耗电量大;阳极容易结构,烧 毁电极。
初期投入费用较低,维护成本较 初期投入费用较高,运行费用
高。
较高。
2.超声波防海生物技术的研究
实验室检测杀死率
显
控制 电源
微
水箱
镜 下
观
察
幼
虫
超
声
超声波发
处 理
堵塞管道
加速金属 腐蚀
增加船舶 阻力
危害
仪表和机 件失灵
3
紫贻贝
堵塞管线
1. 海洋污损生物—紫贻贝
入侵海水系统
海水滤器内存留的海生物 4
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
作用机理
2.超声波防海生物技术的研究
2013
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
金县1-1油田海水系统流程图
装置形式多样
超声波防海生物装置
为了更好满足用户的使用需求,针对不同的使用部位,开发形式多样的 超声波防海生物装置。
一
二
三
超声波海水滤器
超声波短节
特点 关键技术
缺点 费用
安全稳定,安装方便, 适用范围广。
根据实际情况设计超声 波装置布局方式及装置 数量。
超声波的空化效应会加 速管线腐蚀,剥落传统 的防腐涂层,需配合特 定的防腐涂层使用。
初期投入费用较高,运 行维护费用较低。
结构简单,安装方便。
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超声波空化作用演示视频
2.与传统防海生物装置对比
装置类型
超声波防海生物装置
电解铜铝装置
电解海水装置
基本原理
利用超声波在水中的空 化效应,杀死海生物
通过铜阳极在海水中电解,产生 微量铜离子,铜离子能有效抑制 海生物在海水管系重点生长。
电解海水产生NaClO、HCl O和CL2,有效氯能杀灭海水中 几乎所有的细菌和海生物。
生装置
前
后
结
果
试验装置
对
比
处理前 处理后
2.超声波防海生物技术的研究
全方面解决方案
海上平台 海水系统
三台海水提升泵,二用一备。海水通过海水提 升泵输送到海水过滤器,再进入各用户管汇。
海上FPSO 海水系统
海水通过海底门进入海水管线,通过海水滤器 和主海水泵后供给各海水用户使用。
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
2013
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
金县1-1油田海水系统流程图
装置形式多样
超声波防海生物装置
为了更好满足用户的使用需求,针对不同的使用部位,开发形式多样的 超声波防海生物装置。
一
二
三
超声波海水滤器
超声波短节
改造前 使用5个月的海水滤器
使用前
第一次检查
第二次检查
结论:整个装置不ห้องสมุดไป่ตู้断工作
330天。超声波装置状态良好 ,滤芯内存积少量海生物;备 用工具头上附着少量水垢。
改造前后效果对比
海水滤器及冷却器清洗情况
16 14 12 10
8 6 4 2 0
2009
工单统计结果
2011 海水滤器 冷却器
海水滤器实现 零维护
超声波防爆电源控制柜
超声波防爆电源控制柜 ➢ 满足现场防护、防爆要求; ➢ 控制超声波发生装置,自动启停; ➢ 触屏控制,对单台超声波装置进行控制。
有效氯浓度控制,浓度低无法 杀死海生物,浓度高会加剧管 线腐蚀。
需定期更换铜棒、铝棒,维护费 用较高。
耗电量大;阳极容易结构,烧 毁电极。
初期投入费用较低,维护成本较 初期投入费用较高,运行费用
高。
较高。
2.超声波防海生物技术的研究
实验室检测杀死率
显
控制 电源
微
水箱
镜 下
观
察
幼
虫
超
声
超声波发
处 理
超声波模块装置
本预案推荐使用装置
超声波短节
超声波模块装置
对重点 用户进 行防护
器换 热
统消 防 系
机主
PO处理管线及法兰
PO滚塑衬里防腐处理工艺要求 ➢ 涂层6mm,最薄处厚度不能小于5.5mm。 ➢ 法兰翻边厚度为8mm。 ➢ 内表面与法兰翻边应平整、光滑,无淡黄颜色,各处PO衬里厚度均匀。 ➢ 提供无损测厚及检测报告。
特点 关键技术
缺点 费用
安全稳定,安装方便, 适用范围广。
根据实际情况设计超声 波装置布局方式及装置 数量。
超声波的空化效应会加 速管线腐蚀,剥落传统 的防腐涂层,需配合特 定的防腐涂层使用。
初期投入费用较高,运 行维护费用较低。
结构简单,安装方便。
安全稳定,技术成熟。
铜离子浓度过低无效,海水用量 大时,阳极消耗增加。
堵塞管道
加速金属 腐蚀
增加船舶 阻力
危害
仪表和机 件失灵
3
紫贻贝
堵塞管线
1. 海洋污损生物—紫贻贝
入侵海水系统
海水滤器内存留的海生物 4
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
作用机理
2.超声波防海生物技术的研究
4.超声波防海生物技术应用案例
实际应用案例
阀门3
阀门1 阀门2
在海水管线 上加装超声 波短节
支撑
超声波短节实物
海水流程图
滤器 滤器
在海水滤器 内加装超声 波装置
超声波海水滤器实物
4.超声波防海生物技术应用案例
效果说明
2013年3月20日超声波防海生物装置投入使用。6个月后第一次开盖进行检查, 11个月后进行第二次开盖检查。
2014年09月
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
前言
1. 海生物的影响及危害
自从人类从事海洋活动以来,海洋微生物的污损问题就成为 限制人类对海洋资源开发利用的一个重要障碍。海洋微生物在船舶 管路系统,特别是海上管路以及热交换器中的附着会使船舶管路设 施的腐蚀破坏加剧、使用寿命显著缩短。