防海生物装置
藤壶 动物名称

藤壶(动物名称)藤壶(学名:Balanus),俗称“触”、“马牙”等,是一种附着于海边岩石上的有着石灰质外壳的节肢动物,常形成密集的群落。
藤壶是雌雄同体,大多行异体受精,生殖期间用能伸缩的细管将精子送入别的藤壶中使卵受精。
受精卵经历变态发育,从幼体发育为藤壶成体。
在热带海区,该类生物一年四季均可繁殖附着,且种类和数量随着离岸距离增加而下降。
藤壶等附着在沿岸码头、船底、海底电缆等处,往往造成很大的危害,例如固着在船体的藤壶使航行速度大大降低。
形态特征蔓足类可分为有柄的和无柄的两大类。
藤壶属于无柄蔓足类。
有柄类如茗荷,被认为是原始的种类,有一长的肌肉质柄(peduncle)附着在基底上,柄由身体的口前部(preoral end)延伸形成。
藤壶口前部并不延长成柄,而是直接附着在基底上形成一宽阔的附着面,或钙质或膜质。
顶端形成一圈骨板,或连接,或重叠排列,或完全愈合,因种而不同,其中包括峰板、喙板、侧板及侧峰板。
在这一圈骨板的中央顶端是成对的可动的背板与楯板,两侧的背板与楯板之间有裂缝状开口,蔓肢由此伸出。
骨板与外套之内为仰卧状的身体,蔓肢向上,身体向腹面弯曲,可分为头部与胸部,腹部退化。
头部小触角用以附着,或消失仅留有粘液腺,具很强粘着力。
大触角成虫期消失。
6对胸足为双肢型分节蔓肢,细长具刚毛,用以捕食。
蔓肢由顶端孔伸出,激动水流以滤食,口位于蔓肢之间,中肠膨大,有盲囊及肛门。
没有心脏,但在闭壳肌之间有血窦,外套及蔓肢行气体交换,颚腺为排泄器官,食道周围有脑神经节,有中眼及复眼。
卵巢位于附着面的外套壁中,一对输卵管开口在第一对蔓肢的基部,输卵管末端为输卵管腺,由它分泌卵囊,装满卵后由生殖孔排出并附着在外套壁上。
精巢位于头区,有时延伸到胸部,一对输精管,末端延长成阴茎。
阴茎可由体内伸出,插入邻近个体中排出精子团,因为它们多聚集生活。
精子穿过卵囊使卵受精,并在其中发育并孵化出无节幼虫,后逐个释出体外,可放出上万个。
海水淡化工艺方案

1 前言1.1 概况我国淡水资源极为匮乏,全国660多个城市中,有400多个城市缺水,其中100多个城市严重缺水。
淡水资源短缺乃至水危机是我国经济社会可持续发展过程中的最大制约之一。
电厂在生产电能的同时,可利用其廉价的热和电,进行海水淡化,不仅可满足其工业用水的需要,而且还可为周边地区提供淡水水源。
在推动和利用海水淡化技术方面,电厂有着其得天独厚的有利条件。
因此滨海电厂配套建设海水淡化装置已成发展趋势。
1.2 水源及水质特点某电厂取水具有海域辽阔、水量充沛、海水较清、悬浮物及有害微生物少等特点,可大大节省海水取水成本及原料海水预处理成本。
海水水质分析报告如下:1.3 海水淡化规模根据建厂地区的缺水状况,电厂可针对性地提出水电联产的方案,目前可解决电厂的淡水用水,以后可根据需要适时配套建设大规模的海水淡化厂,为地方经济发展提供淡水资源保障。
本项目结合2×1000MW发电机组的建设规模,暂按配套建设2×104m3/d规模的海水淡化装置设计;并对总规模为40×104m3/d海水淡化厂作出展望。
本专题报告按本期工程厂内自用的2×104m3/d规模和规划容量的40×104m3/d的海水淡化站分别进行比较论述。
2 海水淡化技术概述海水淡化技术的种类很多,但适于产业化的主要有蒸馏法(俗称热法)和反渗透法(俗称膜法)。
蒸馏法主要有多级闪蒸(MSF)、低温多效蒸馏(LT-MED)技术。
2.1 蒸馏法淡化技术2.1.1 多级闪蒸(MSF)MSF是蒸馏法海水淡化最常用的一种方法,在20世纪80年代以前,较大型的海水淡化装置多数采用MSF技术。
大港电厂二期工程引进了美国的多级闪蒸(MSF)海水淡化装置,是我国第一套大型的海水淡化装置。
MSF的典型流程示意图见图2-1。
图2-1 盐水再循环式多级闪蒸(MSF)原理流程多级闪蒸过程原理如下;将原料海水加热到一定温度后引入闪蒸室,由于该闪蒸室中的压力控制在低于热盐水温度所对应的饱和蒸汽压的条件下,故热盐水进入闪蒸室后即成为过热水而急速地部分气化,从而使热盐水自身的温度降低,所产生的蒸汽冷凝后即为所需的淡水。
海洋调查方法之采样

海洋调查方法之采样海洋调查是通过采集和分析海洋中的水样、底泥、海洋生物等来获得相关数据的一项科学研究工作,采样是海洋调查中的核心环节之一、合理、准确的采样方法能够提供真实、可靠的数据,为科学家们研究海洋生态系统、海洋资源以及海洋环境变化等问题提供支持。
下面将介绍海洋调查方法之采样的相关内容。
一、采样目的和原则1.采样目的:(1)获取具有代表性的样品,即能够准确反映所研究区域的特点;(2)获取全面的样品,即涵盖所研究区域内不同环境条件下的样品。
2.采样原则:(1)遵循随机性原则,即采样点的选择应具有代表性,并能尽可能涵盖整个调查区域;(2)保持样品的完整性和稳定性;(3)减少人为因素带来的污染。
二、海洋采样方法1.水体采样方法:(1)水面采样:利用舰船、浮子或吊桶等设备,将采样瓶放入水中快速下沉至采样深度,然后捞回来进行分析。
(2)垂直采样:利用水下滑块、拉索或张力下坠器等设备,将采样瓶沿着垂直方向下放,在不同深度收集不同深度的水样。
(3)水平采样:利用舰船拖曳法、浮标漂流法或利用有机玻璃水样器等设备,在水体中移动一定距离,收集不同位置的水样,并利用密闭采水器封存。
2.底质采样方法:(1)杂质剥取法:采用铁铲、铁铲滑板等工具将表层底质剥去,获取底层底质;(2)抓取法:使用抓错装置(如箱式底质抓)通过船舶,将各种类型的底层沉积物采集到抓中进行分析。
3.海洋生物采样方法:(1)网捕法:使用拖网、固定网或一定规格网格对目标生物进行捕捞;(2)捉捕法:使用渔网、渔具或人力捕捞工具捕捞目标生物。
三、海洋采样设备1.自由浮标采样器:可用于浮标式定时取水和定量取水;2.海洋采样瓶:采集水样、底泥样、沉积物等;3.密闭采水器:用于采集海洋微生物样品;4.海洋环境生物多型可调式深海采集装置:可用于深海生物采集;5.扩散式无人观测器:可用于远程监测水体中的物理、化学和生物特性。
四、注意事项1.采样前需要充分了解采样区域的特点,确定合理的采样深度、采样频次和样品数量;2.采样过程中需要保持设备的清洁,防止交叉污染;3.样品采集后应及时封存,防止样品变质;4.采样后应尽快进行分析,以保证数据的准确性和可靠性。
赶水母的方法

赶水母的方法水母是一种常见的水生生物,它们通常被认为是美丽而神秘的生物。
然而,有时候水母会成为海洋生态系统中的问题,特别是当它们大量繁殖并且对其他海洋生物造成威胁时。
为了应对水母数量过多的问题,人们开发了一些赶水母的方法。
本文将介绍一些常见的赶水母的方法,并探讨它们的有效性和可行性。
1. 物理方法物理方法是最常见和直接的赶水母方法之一。
以下是一些常用的物理方法:1.1. 捞网捞网是一种常见的捕捞工具,也可以用来赶水母。
人们可以在海洋中设置大型捞网,将水母集中在一起,然后将其捞出水面。
这种方法可以快速有效地将大量水母赶走,但需要大量的人力和物力投入。
1.2. 隔离网隔离网是一种类似于捞网的物理屏障,可以将水母隔离在特定的区域内。
人们可以在需要保护的海域周围设置隔离网,阻止水母进入。
这种方法需要定期检查和维护,以确保隔离网的有效性。
1.3. 电击器电击器是一种利用电流来赶走水母的装置。
当水母接触到电击器时,电流会对其产生刺激,使其迅速离开。
这种方法需要小心操作,以确保不会对其他海洋生物造成伤害。
2. 生物方法生物方法是利用其他生物来赶走水母的方法。
以下是一些常用的生物方法:2.1. 鱼类控制一些鱼类,如海龙和海葵鱼,对水母有天然的控制作用。
人们可以引入这些鱼类到受水母困扰的海域,以帮助控制水母数量。
然而,这种方法需要对引入的鱼类进行管理和监测,以防止其对其他生态系统造成负面影响。
2.2. 其他海洋生物除了鱼类,一些其他海洋生物也可以帮助控制水母数量。
例如,海藻和珊瑚礁可以提供水母的天敌,帮助限制其繁殖。
保护和恢复海洋生态系统的健康状态对于控制水母数量至关重要。
3. 化学方法化学方法是利用化学物质来赶走水母的方法。
以下是一些常用的化学方法:3.1. 氯化铵氯化铵是一种常用的化学药剂,可以对水母产生刺激作用。
人们可以将氯化铵撒在水面上,使水母受到刺激并迅速离开。
然而,使用化学药剂需要小心操作,以确保不会对其他海洋生物和生态系统造成伤害。
基于仿生海龟形态的脚蹼推进航行器设计

基于仿生海龟形态的脚蹼推进航行器设计发布时间:2023-01-10T07:58:59.445Z 来源:《科技新时代》2023年1期作者:吴安芙胡敬中黄家琦姚薇代艾鸿[导读] 经过大量观察,团队确定以海洋生物——海龟为仿生对象,从生物学角度融合鸟类飞行和鱼类游动的运动特性,综合考虑结构可靠性与推进效率,推出一种结构简单,高效灵活的类龟形态多功能水下航行器。
该航行器在水下运动敏捷灵活、结构可靠实用、具备较大的载物空间、对海洋环境伤害较小以及极低的噪声带来的良好的隐身效果,将使其在复杂海洋环境中的快速支援、信息获取、水下探测、海洋测绘、军事侦察、资源探测等相关民用及军事领域得到应用。
吴安芙胡敬中黄家琦姚薇代艾鸿重庆交通大学重庆市 400000摘要:经过大量观察,团队确定以海洋生物——海龟为仿生对象,从生物学角度融合鸟类飞行和鱼类游动的运动特性,综合考虑结构可靠性与推进效率,推出一种结构简单,高效灵活的类龟形态多功能水下航行器。
该航行器在水下运动敏捷灵活、结构可靠实用、具备较大的载物空间、对海洋环境伤害较小以及极低的噪声带来的良好的隐身效果,将使其在复杂海洋环境中的快速支援、信息获取、水下探测、海洋测绘、军事侦察、资源探测等相关民用及军事领域得到应用。
关键词:仿生航行器脚蹼推进多功能1.研制背景与意义随着国家对海洋战略的重视,海洋航行器的功能不断丰富,人们对海洋航行器的需求也不断增加。
如今常见航行器大多为普通的螺旋桨动力式水面航行器,这种推进装置噪声较大,严重污染海洋环境,产生的激流和锋利的桨叶也对海洋生物形成巨大的危害。
同时,其行动笨重、姿态不够灵活的弊端在面对特定的海洋任务及复杂的海洋环境时也较为凸显。
在军事方面,信息获取、隐身侦察、快速支援等军事活动在现代海洋战役中具有战略性价值。
传统航行器不能较好的满足高效推进、隐蔽性好、维护简单、适应多种海域及工作环境的需求。
此外,在复杂海洋环境下的海洋测绘、海洋资源探测、海底生物研究等方面,都对高效、隐蔽、灵活的航行器提出了较高要求。
海床光缆保护方案

海床光缆保护方案1. 引言随着信息技术的迅猛发展,光缆逐渐成为全球通信的重要基础设施。
尤其在海底光缆的应用中,由于海底环境的特殊性,海底光缆的保护显得尤为重要。
本文将介绍一种海底光缆保护方案,旨在提高海底光缆的可靠性和稳定性。
2. 问题陈述海底光缆作为全球通信的重要通道,面临着许多潜在的保护问题,如海底地震、船只锚碇、海洋生物破坏等。
这些问题可能导致海底光缆的损坏或中断,进而影响全球通信的正常运行。
因此,需要一种有效的海底光缆保护方案,以确保通信的连续性和可靠性。
3. 方案设计本方案将采用以下几种方案来保护海底光缆:3.1 海底地震保护海底地震是导致海底光缆损坏的主要原因之一。
为了保护海底光缆免受地震的影响,可以采用以下措施: - 选择地震活动较少的区域进行光缆铺设。
- 使用弹性材料包裹光缆,能够吸收部分地震能量,减轻冲击力。
3.2 船只锚碇保护船只的锚碇可能会对海底光缆造成损害。
为了保护光缆不受船只锚碇的影响,可以采用以下措施: - 在光缆周围设置专门的禁航区域,禁止船只进行锚碇。
- 在光缆上方设置浮力装置,使光缆浮在水面上,减少受到锚碇的风险。
3.3 海洋生物保护海底存在着各种海洋生物,其中一些生物可能会对光缆进行破坏。
为了保护光缆不受海洋生物的侵害,可以采用以下措施: - 在光缆周围设置一层防护层,阻止海洋生物接近光缆。
- 使用具有抗生物附着特性的材料来包裹光缆,减少海洋生物的附着。
4. 实施计划实施上述海底光缆保护方案的计划如下: 1. 进行海底地质勘测,选择地震活动较少的区域进行光缆铺设。
2. 设计并制造具有弹性材料包裹的光缆。
3. 在选择的区域进行光缆铺设,并设置禁航区域。
4. 安装浮力装置,使光缆浮在水面上。
5.设计并制造具有抗生物附着特性的材料来包裹光缆。
6. 在光缆周围设置防护层。
7. 定期检查和维护光缆,确保防护措施的有效性。
8. 如果发现任何损坏或故障,立即采取修复措施,确保光缆的连续性和可靠性。
船舶电气介绍
船舶电气一.电源种类与制式1.主电源现代船只一般来源于主柴油发电机、轴带发电机。
它的制式欧洲一般都是采用440伏60赫兹。
我国采用380伏50赫兹。
作用:给船只提供正常航行时的电力需要。
2.应急电源来源于应急柴油发电机,制式与主电源一样。
作用:给船只提供应急时的电力需要。
此时只供给保证船只安全,通讯导航设备、舵机、应急空压机、应急消防泵、部分照明等设备用。
3.蓄电池电源来源于充放电系统的电池,平时给一些需要直流低压电的设备用,全船失电时可提供应急照明,通信联络和保证抢修及逃生等用。
二.主要系统1.强电系统动力部分、照明部分2.弱电系统通信、导航、内部通信、自动电话、声力电话、广播对讲、(本安电话)母子钟3.自控系统主机自控、自动电站、自动舵、对泵转换4.监控系统火灾报警、报警信号、机舱报警、可燃气体探测、液位遥测、蝶阀遥控、大舱烟雾监测、货油系统5.消防系统风油切断、防火风闸门、CQ2释放、应急消防、惰气系统、6.救生系统救生电台、应急示位标、对讲电话、应急信号灯、吊艇设备7.保护系统防海生物、阴极保护、管系接地、活动门窗盖等防静电接地、惰气系统8.生活系统冷库、厨房设备、洗衣间设备其它办公用品、生活用品、医疗用品等三.船上与电气有关的设备大概布局机舱发电机、电站、充放电、主机操纵台、机舱报警监控台、阴极保护、防海生物、为主机辅机提供电源的动力分电箱舵机舱舵机装置、应急操纵台货控室液位监测、可燃气体探测、货油监测系统、流量监控驾驶室导航、通信、航海信号、雾笛、自动操纵舵仪、各种报警板、火灾监测报警板、艏侧推操纵仪、车钟、母子钟母钟、外灯控制板、配载仪楼子救生艇(抛艇)、工作艇、应急发电机、灭火控制室主甲板艏部前锚机、前绞盘、苏伊士运河灯、巴拿马运河灯主甲板舯部舷梯、吊车、(油船是气动的)集装箱插座、大舱照明、大舱通风(油船没有这些)、电缆管线及电缆箱、雷达监测探头及其它探头、油泵电机(5 800船)主甲板艉部后绞盘自动电话、声力电话、本质安全电话、各种报警钮、各种控制按钮、各种照明灯、探照灯、各种电气插座、母子钟子钟等根据需要布置四.船舶电气大概施工过程生产准备,技术准备,第一道工序焊接,电缆敷设,设备安装接线,调整试验,系泊交工,航海试验。
电解防污技术及其实际应用情况探析
电解防污技术及其实际应用情况探析李军威;田俊杰;马光皎【摘要】Electrolytic anti-fouling system is the main technology against marine growth fouling, that is adopted on marine facility widely. Sometimes this system easily doesn''t work well in the process of actual application, this essay analyse the situations according to actual applying experience in some representative works and introduce comprehensively electrolytic marine growth prevention device in the front part of this essay.%电解防污技术是应对海洋海生物污损的主流技术,在海洋设施中被广泛采用,而在实际应用中,其容易出现防治不利的现象,对此,本文根据实际工作经验,针对有代表性的若干典型实例进行探析.并在文章前半部分对电解防污系统机理做出切实介绍.【期刊名称】《全面腐蚀控制》【年(卷),期】2015(029)010【总页数】5页(P44-47,73)【关键词】电解防污技术;机理;实际应用;效果;探析【作者】李军威;田俊杰;马光皎【作者单位】青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,青岛 266071;青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,青岛 266071;青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,青岛266071【正文语种】中文【中图分类】TF111.52+3海洋中蕴藏着巨大的资源,随着历史的发展,人类对海洋的开发利用规模越来越大,但是对海水利用带来的海生物污损同时也给人们带来了无尽的烦恼。
滨海核电冷源取水口拦污网网兜抽吸装置工作船运动响应分析
高 新 技 术0 引言由于大量海生物的出现,核电站经常发生海生物和漂浮物进入冷源入水口的事件,从而造成核电厂冷源系统堵塞[1-2]。
目前,核电站采用传统“网兜拦截+人工海上渔船驳运清理”的方式来防护冷源系统,这种方式效率低且夜间作业风险高,会直接对核电站安全运行造成影响[3]。
因此,辽宁某公司和大连某公司联合设计、制造了一种冷源取水口拦污网网兜海生物抽吸装置,将其安装在工作船上,将被拦截入网兜的海生物和漂浮物输送到海面,并运送至指定地点,代替传统人工海上渔船驳运清理冷源入水口拦截网兜中海生物的作业方式,该装置可以在设计工况下全天候、无间断地开展清理作业,彻底解决人工海上渔船驳运清理存在的安全隐患,提高经济效益,保障冷源安全。
冷源取水口拦污网网兜抽吸装置工作船在进行工作时,启动锚机系统,抛锚索固定,将海生物切割装置调整至工作状态,连接网兜,即可在操作台上按要求模式进行抽吸作业。
因此,需要根据具体工作的海洋环境条件对工作船的运动响应进行分析,获取关键位置的运动响应结果,评估其抽吸工作的安全性能。
1 工作船设计需求1.1 工作海况条件根据船体的对称性,考虑风、浪和流环境荷载入射方向与船长方向的夹角为0°~180°(风、浪和流共向),如图1所示。
选取2级海况波浪,3级风风速,具体的环境参数值见表1。
表1 作业工况环境参数环境参数数值不规则波有义波高/m0.5谱峰周期/s8均匀风风速/(m/s)4均匀流流速/(m/s)0.31.2 运动响应限制工作船结构示意图如图2所示。
工作船能够承载提升装置、输送泵系统、满负荷为1 m 3的过滤箱、锚机以及就地控制柜等设备和4名操作人员,工作台设计有4个锚绞机和导缆孔,以保证工作船水下连接网兜位置处的耦合装置的漂移范围不超过1.5 m。
2 运动响应分析模型根据工作船的运行情况,建立其对应的简化运动响应分析模型,如图3所示。
工作船会受到风、浪以及流环境的联合作用。
电解海水制氯装置及系统的调试技术
电解海水制氯装置及系统的调试技术摘要:电解海水制氯装置是通过整流变压器和整流器,将AC6KV 交流电变压整流为直流电,施加到海水电解槽的阴、阳极上。
使海水发生电解产生活性有效氯,投加到机组冷却海水中,以解决海生物及菌藻类在冷却水管道和凝汽器铜管上附着繁殖问题,提高流通面积和凝汽器冷却效率,改善发电运行。
关键词:电解制氯次氯酸钠电解海水制氯装置通过就地电解含有一定氯离子浓度的海水产生次氯酸钠溶液,投加至海水取水口,以防止海水中海生物的繁殖或生长。
1 工作原理含有氯离子的海水流经电解槽时,给电解槽通以直流电,在电解槽内产生如下反应:阳极反应:2Cl-→Cl2+2e阴极反应:2H2O+2e→2OH-+H2↑极间的化学反应:(1)Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O(2)ClO-+H2O=HClO+OH-(3)HClO=H++ClO-总反应:NaCl+H2O→NaClO+H2↑平衡反应(1)、(2)和(3)的运行方向主要取决于pH值和环境温度。
除上述反应外,由于海水中存在钙、镁离子,电解时这些离子会在阴极上形成钙和镁的沉淀物,增加电能的消耗。
因此,必须通过酸洗的方法定期消除这些沉淀物。
2 装置参数(1)资源需求:海水:压力0.1~0.2MPa;流量68m3/h;电源:6kV,50Hz,3ph,2路,功率:434KV A(1路);380V,50Hz,3ph,2路,功率:110KW(1路);补给冷却水:压力0.3MPa;流量6m3/h。
(2)加药方式直流冷却水系统:以1mg/L加药量连续投加并辅以1~2mg/L加药量的1天3次、每次持续时间半小时的冲击投加;(3)装置产氯量:2×60kg/h。
3 调试要点电解海水制氯装置是通过整流变压器和整流器,将AC6kV交流电变压整流为直流电,施加到海水电解槽的阴、阳极上。
使海水发生电解产生活性有效氯,投加到机组冷却海水中,以解决海生物及菌藻类在冷却水管道和凝汽器铜管上附着繁殖、减少流通面积影响输水能力、降低凝汽器冷却效率、迫使机组降低负荷运行影响发电等诸多问题。
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防海生物装置
1、防海生物装置的工作原理
目前最常用的防海生物装置主要有两种:即电解海水装置防污装置,生成次氯酸,杀灭海生物和电解铜、铝铁电极方式,以海水为导体通过外加电流的方式电解出金属离子,使海水中的金属离子达到一定浓度的;
电解海水防海生物装置的基本原理:海水中含有大量的氯化钠为主的盐类,其中氯化钠含量最高位%左右,占总盐度的%,在海水的组成中,氯离子含量最高,氯浓度达19%左右,占离子总含量的55%,电解海水防海生物装置,它用镀铂钛电极或特制的电极将海水电解,以产生NaClO、HClO和Cl2,这些有效氯是强氧化剂,能杀死或击晕海生物的幼虫和孢子,达到防污染的目的;根据实验室研究结果表明,有效氯为20mg/L的处理海水,能杀死海水中几乎所有的细菌和海生物;
电解铜/铝铁防海生物装置的基本原理:通过铜阳极在海水中电解,产生微量铜离子,铝或铁阳极电解后生成少量氢氧化铝或氢氧化铁絮状物,海水带着这种具有很高黏性的铜、铝絮状物从系统中通过时,絮状物就散步开来,粘在海生物幼虫可能栖生的海水流的较缓慢的区域,随着电解时间的加长,这些絮状物就附着在海水管系内壁上,从而在整个系统中形成一层很薄的保护层,进而防止海生物附着及海水腐蚀的双重作用;根据实验研究结果表明,当海水中铜离子含量达2μg/L2mg/m3时,铜离子能有效地抑制海生物在海水管系中生长;如果海水管系的材质是钢,则需选用铝阳极;如果海水管系的材质是铝或铜,则需选用铁阳极;所以根据海水管系的材质的不同,须正确选择使用阳极;
2、防海生物装置的组成
电解铝/铜防海生物装置分为直接式和间接式两种;
直接式电解海水防污装置:将电解阳极直接安装在海水过滤器或海水管路或船舶的海底阀箱中,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;直接式电解海水防海生物装置具有结构简单、安装方便、成本低的特点,还能使管道得到一定的阴极保护,但维修不便;
间接式电解海水防海生物装置:即电解槽式海水防海生物装置,将一部分海水通过过滤器和压力控制器后再送入电解槽内进行电解,电解后含有有效氯的海水经输送管道再送到海水管路或船舶的海底发向内;该系统的电解槽,对材质要求较高,因为它受到的腐蚀较严重;但对其下游,只要保证有效氯的浓度不超过210-6,就不会产生明显的腐蚀;电解槽式电解海水防海生物装置具有处理量大、操作和维修方便的特点;
3、了解本装置的防海生物装置的电源来源;
4、了解本装置防海生物装置的被保护设备的保护电位;
5、掌握本装置防海生物装置的性能参数;能看懂防海生物装置的电路图;
6、了解本装置防海生物装置的日常检查内容及易消耗件铜棒、铝棒的更换程序;。