模拟降雨对浮游生物和温室气体影响的中宇宙培养装置制造方法及图纸

技术编号:33771163 阅读:21 留言:0更新日期:2022-06-12 14:23
本发明专利技术公开了一种模拟降雨对浮游生物和温室气体影响的中宇宙培养装置,属于降雨过程的生态环境效应领域,其包括:基座培养缸和顶盖,其中,基座培养缸为底部封闭上端开口的槽体,该槽体侧壁设有循环泵机,所述循环泵机用于促使所述基座培养缸内的水体的循环交换;顶盖设在所述基座培养缸上,所述顶盖设有发光器和喷雾器,所述发光器用于模拟太阳光的照射,所述喷雾器用于模拟降雨。本发明专利技术可以为降雨引起的浮游生物变化的生态效应和影响主要温室气体释放的气候效应的研究提供重要的科学支撑。撑。撑。

【技术实现步骤摘要】
模拟降雨对浮游生物和温室气体影响的中宇宙培养装置


[0001]本专利技术涉及属于降雨过程的生态环境效应领域,具体涉及一种模拟降雨对浮游生物和温室气体影响的中宇宙培养装置。

技术介绍

[0002]我国已成为世界主要大气营养物质(主要是氮)沉降区之一,而且随着工业化的迅速发展和人类活动的继续加强,大气营养物质沉降量呈现不断增加的趋势。而降雨是营养物质沉降的主要方式,特别是在我国降雨较多且湖河分布面积较多的南方地区,以及沿岸和边缘海区域。降雨输入携带的营养物质会对陆地和海洋生态系统造成严重影响,如降雨携带的氮沉降输入会使森林生态系统冠层稀疏,降低森林抵抗病虫害的能力,随着时间逐渐加重甚至有可能导致森林衰亡;也能显著改变地衣群落的物种组成,即由对氮高度敏感的群落转化为耐氮的群落;影响土壤微生物(细菌、真菌和放线菌等)多样性的组成,降低菌根根系的拓展能力、真菌子实体产量和物种的丰富度。
[0003]降雨携带的营养物质输入对是陆地河流湖泊和海洋营养物质来源的重要方式。目前有关于现场观测降雨与对海洋浮游植物群落结构的影响的报道,但是降雨在影响浮游生物变化的同时,关于降雨对浮游生物呼吸过程变化引起的CO2的影响,对硝化反硝化细菌的影响而对N2O的释放的影响,以及对水体产甲烷杆菌和产甲烷球菌等细菌群落结构的改变是否会影响CH4的释放,目前仍较少报道。

技术实现思路

[0004]针对现有技术中的不足,本专利技术提供一种模拟降雨对浮游生物和温室气体影响的中宇宙培养装置,其在观察降雨对水体初级生产者群落结构和生态功能的基础上,对主要与温室气体相关的细菌活动同时予以观测,并确定降雨过程会对主要温室气体排放过程如何影响。同时,在确定降雨对水体生态效应的同时,观测降雨对主要温室气体产生过程的影响,可以为降雨引起的浮游生物变化的生态效应和影响主要温室气体释放的气候效应的研究提供重要的科学支撑。
[0005]为实现上述目的,本专利技术可以采用以下技术方案:
[0006]一种中宇宙培养装置,用于模拟降雨对浮游生物和温室气体的影响,其包括:
[0007]基座培养缸,其为底部封闭上端开口的槽体,该槽体侧壁设有循环泵机,所述循环泵机用于促使所述基座培养缸内的水体的循环交换;
[0008]顶盖,其盖设在所述基座培养缸上,所述顶盖设有发光器和喷雾器,所述发光器用于模拟太阳光的照射,所述喷雾器用于模拟降雨。
[0009]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,还包括水质分析仪,所述水质分析仪通过水质仪挂架设置在所述培养缸底座的侧壁上,所述水质分析仪设有探头,所述探头与所述基座培养缸内的水体接触,用于采集实验过程的水体的各项参数。
[0010]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,还包括微电极,所述微电极可活动设置在
所述培养缸底座的侧壁上,用于检测实验过程的所述培养缸底座内的温室气体的各项参数。
[0011]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,所述顶盖的底部设有与所述基座培养缸的顶部配合的卡合槽,所述顶盖与所述基座培养缸均由树脂材质制成,所述循环泵机设有进水口和出水口,所述基座培养缸内的水体从所述进水口侧进水而从所述出水口侧出水,实现水体的循环交换。
[0012]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,所述基座培养缸开设有可调节水流流速的水阀,通过开启所述水阀可用于水体采样。
[0013]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,所述基座培养缸的侧壁开设有若干连接口,所述连接口用于与可调节式注射器连接以通过所述可调节式注射器采样所述培养缸底座内的温室气体。
[0014]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,所述微电极与所述培养缸底座的侧壁之间设有微电极基座,所述微电极基座设有水平延伸的横向轨道和垂直延伸的纵向轨道,所述微电极通过滑块滑动连接在所述横向轨道和所述纵向轨道。
[0015]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,所述喷雾器设置在靠近所述顶盖的四个顶角处且每个所述喷雾器通过硅胶软管连接水源以补充实验过程中消耗的水流,所述喷雾器还设有喷雾调节器,所述喷雾调节器用于设置喷雾的速度以模拟降雨强度。
[0016]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,所述发光器设置在所述顶盖的中心位置,所述发光器设有调光旋钮,所述调光旋钮用于设置发光强度以模拟太阳光的强度和紫外线强度。
[0017]如上所述的中宇宙培养装置,进一步地,还包括电压调节器,所述喷雾器的电源线总成和所述发光器的线缆分别连接至所述电压调节器,所述电压调节器通过插座连接电源。
[0018]本专利技术与现有技术相比,其有益效果在于:本专利技术在观察降雨对水体初级生产者群落结构和生态功能的基础上,对主要与温室气体相关的细菌活动同时予以观测,并确定降雨过程会对主要温室气体排放过程如何影响,同时,在确定降雨对水体生态效应的同时,观测降雨对主要温室气体产生过程的影响,可以为降雨引起的浮游生物变化的生态效应和影响主要温室气体释放的气候效应的研究提供重要的科学支撑。
附图说明
[0019]为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图进行简单的介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0020]图1是模拟降雨对浮游生物和温室气体排放影响的中宇宙培养装置的示意图;
[0021]图2是模拟降雨对浮游生物和温室气体排放影响的中宇宙培养装置的底座基座培养缸的示意图;
[0022]图3是模拟降雨对浮游生物和温室气体排放影响的中宇宙培养装置的上部顶盖的示意图;
[0023]图4是底部基座培养缸壁上的微电极挂架的示意图;
[0024]图5是底部基座培养缸壁上的多参数分析仪挂架的示意图。
[0025]其中:1、基座培养缸;2、顶盖;3、电压调节器;5、树脂材质;6、第一卡合槽;7、连接口;8、循环泵机;9、出水口;10、进水口;11、插头;12、水阀;13、微电极;14、水质分析仪;15、喷雾器;16、发光器;17、第二卡合槽;18、硅胶软管;20、线缆;21、电源线总成;22、插座;23、横向轨道和纵向轨道;24、微电极挂架;25、微电极基座;26、分析仪基座;27、水质仪挂架。
具体实施方式
[0026]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0027]实施例:
[0028]需要说明的是,本专利技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本专利技术的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种中宇宙培养装置,用于模拟降雨对浮游生物和温室气体的影响,其特征在于,包括:基座培养缸,其为底部封闭上端开口的槽体,该槽体侧壁设有循环泵机,所述循环泵机用于促使所述基座培养缸内的水体的循环交换;顶盖,其盖设在所述基座培养缸上,所述顶盖设有发光器和喷雾器,所述发光器用于模拟太阳光的照射,所述喷雾器用于模拟降雨。2.根据权利要求1所述的中宇宙培养装置,其特征在于,还包括水质分析仪,所述水质分析仪通过水质仪挂架设置在所述培养缸底座的侧壁上,所述水质分析仪设有探头,所述探头与所述基座培养缸内的水体接触,用于采集实验过程的水体的各项参数。3.根据权利要求1所述的中宇宙培养装置,其特征在于,还包括微电极,所述微电极可活动设置在所述培养缸底座的侧壁上,用于检测实验过程的所述培养缸底座内的温室气体的各项参数。4.根据权利要求1所述的中宇宙培养装置,其特征在于,所述顶盖的底部设有与所述基座培养缸的顶部配合的卡合槽,所述顶盖与所述基座培养缸均由树脂材质制成,所述循环泵机设有进水口和出水口,所述基座培养缸内的水体从所述进水口侧进水而从所述出水口侧出水,实现水体的循环交换。5.根据权利要求1所述的中宇宙培养装置,其特征在于,所述基座培养缸开设有可...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴云超李进隆黄小平江志坚刘松林
申请(专利权)人:南方海洋科学与工程广东省实验室广州
类型:发明
国别省市:

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