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德国HYDRO-BIOS公司浮游生物连续采样?38130
德国HYDRO-BIOS公司浮游生物连续采样?38130

参考价栻/p>面议

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德国

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青岛水德科技有限公司

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    德国HYDRO-BIOS公司浮游生物连续采样罐span>Multi Plankton Sampler MultiNet?

    水平操作状?/span>垂直操作状?/span>OceanLab软件

    设备特点

    √水平操作和垂直操作√容易操作√双向通讯√标准深?/span>3000m,可选工作深?/span>6000m+/span>11000m√长距离FSK自动测量记录传导√低电量消耗√电池供电的水下单元,导线?*电压5V∙/span>EC-认证(CE)EN 50081-1+/span>EN 50082-1√操作温度范図/span>-40 ~ +85ℂ/span>

    甲板单元2010年南海作丙/span>

    设备介绍

    MultiNet?是世?*的浮游生物自动采样器,它可以在连续的水层中进行水平采样和垂直采样。每?span>MultiNet?安装5只(9只)网袋。开口面积:Mini型,0.125m2:/span>Midi型,0.25m2+/span>Maxi型,0.5m2:/span>Mammoth型,1m2。整个系统由甲板控制单元、水下控制单元、不锈钢框架、网衣、网底管等组成,5'/span>9)只网袋通过拉链连接器连接在不锈钢框架的帆布部分上、/span>

    每次可采5'/span>9)个水层样品准备入水高强度弹簧提供钛合金仓内的高精度

    网口开闭的动力步进马达和控制单兂/span>

    网袋的开启与关闭是通过一个电池驱动的马达单元激发的。控制网袋开关的指令时通过甲板控制单元和水下单元之间的单芯和多芯电缆传输的。我们可以提供各种网袋,适用于各种标准的和非标准的应用场合。对于常规的水平采样操作,我们推荐您使用孔径丹/span>300um(孔径从100um臲/span>500um都是可选的)的网袋;对于垂直采样来说,网孔大小仍/span>55um?/span>500um都是适用的、/span>

    水下单元中集成一个压力传感器,深度和所有其他系统相关数据会一起在甲板控制单元的液晶显示屏上显示。水下单元上可以安装两个带有角度补偿功能的电子网口流量计:一个装在水下单元的开口内,用于测定通过网口的水量;另一个装在水下单元开口外,用于测定“堵塞效应”。在水平采样操作中,MultiNet?安装了一?/span>V-Fin深度抑制器;在垂直采样操作时,一个不锈钢支撑安装在网底管固定器上,以便垂直采样时,采样网能够安全迅速地降到所需的深度、/span>

    操作

    在初始位置的时候,MultiNet?上的所有网袋是关闭的。水流可以很自由地流过框架,并允许采样器?适合的速度降到*期望的深度,然后按下甲板单元上的按钮,可以使**个网袋打开,当操作结束时,可以通过第二个指令将其关闭。在**个网袋关闭的同时,第二个网袋会接着打开,当甲板单元显示激活的网袋号码时,这些网袋会重复以上过程。在操作Mini型和Midi垊/span>MultiNet?t时,?/span>5个网袋保持敞开状态,它会收集?浅期望深度到表层的浮游生物。在操作Maxi型和Mammoth垊/span>MultiNet?时,?/span>9个网袋可以在到达水面之前闭合、/span>

    MultiNet入水姿?/span>MultiNet整装待发

    CT组件MultiNet?不/span>CT组件结合在一起,拥有一?/span>CTD(温盐深仪)的完整功能、span>CT组件由一个电导率传感器,一个温度传感器和一块附加电路板组成,它们集成在MultiNet?的马达驱动单元中。根?/span>UNESCO公式,系统可以从获得皃/span>CTD数据,计算出盐度、密度和声速等指标、/p>

    额外选择∙/span>各种参数的传感器,如盐度、温度、叶绿素a、浊度、姿态传感器筈/span>

    ∙/span>电池供电的手持终端,当在线操作没有交流电供电时,用来代替甲板控制单元∙/span>适用亍/span>6000m咋/span>11000m采样的特殊型叶/span>

    技术参

    浮游生物连续采样罐/span>MultiNet传感器技术参数:

    传感?/span>

    范围

    精度

    分辨玆/span>

    耐压水深

    压力

    0-3000dbar

    (0-6000dbar可逈/span>)

    0.1%FS

    0.002% FS

    6000m

    温度

    -2~+32ℂ/span>

    0.005ℂ/span>

    0.0006ℂ/span>

    6000m

    电导玆/span>

    0-65mS/cm

    0.01mS/cm

    0.0003mS/cm

    6000m

    叶绿紟/span>a

    0-150g/L

    2%FS

    0.025g/l

    6000m

    浊度

    0-650 FTU

    2%FS

    0.1FTU

    6000m

    四款浮游生物连续采样罐/span>MultiNet?详细技术参数对比表

    小型Mini

    中型Midi

    大型Maxi

    猛犸象型Mammoth

    水下单元9/span>

    尺寸9/span>

    宼/span>*镾/span>*髗/span>

    65*90*80cm

    80*90*95cm

    120*110*135cm

    150*120*160cm

    网开叢/span>

    35.5*35.5cm

    50*50cm

    71*71cm

    100*100cm

    网袋

    5?/span>/160cm镾/span>

    5?/span>/250cm镾/span>

    9?/span>/365cm镾/span>

    9?/span>/550cm镾/span>

    标准网孔

    300m

    300m

    300m

    300m

    网底箠/span>

    5?/span>/直径11cm

    5?/span>/直径11cm

    9?/span>/直径11cm

    9?/span>/直径11cm

    工作时系统总长?/span>

    470 cm

    560cm

    800cm

    1000cm

    工作深度

    3000m/6000m/

    11000m

    3000m/6000m/

    11000m

    3000m/6000m/

    11000m

    3000m/6000m/

    11000m

    压力

    传感?/span>

    3000dbar0.1%f.s.

    (其他范围可逈/span>)

    3000dbar0.1%f.s.

    (其他范围可逈/span>)

    3000dbar0.1%f.s.

    (其他范围可逈/span>)

    3000dbar0.1%f.s.

    (其他范围可逈/span>)

    小型Mini

    中型Midi

    大型Maxi

    猛犸象型Mammoth

    重量9/span>

    网框

    75kg

    100kg

    260kg

    390kg

    不锈钢支撐/span>

    30kg

    50kg

    70kg

    100kg

    V-Fin

    深度抑制?/span>

    22Kg

    22Kg

    70Kg

    70Kg

    材质9/span>

    网框

    不锈钡/span>

    不锈钡/span>

    不锈钡/span>

    不锈钡/span>

    马达单元

    和电池舱

    钛合釐/span>

    钛合釐/span>

    钛合釐/span>

    钛合釐/span>

    网袋

    聚酰胹/span>

    聚酰胹/span>

    聚酰胹/span>

    聚酰胹/span>

    网底箠/span>

    PVC

    PVC

    PVC

    PVC

    V-Fin

    深度抑制?/span>

    铜/span>

    铜/span>

    铜/span>

    铜/span>

    断裂负载9/span>

    浅水工作(0-500m)

    ?/span>1500kg

    ?/span>2000kg

    ?/span>4000kg

    ?/span>8000kg

    深水工作(500-3000m)

    ?/span>5000kg

    ?/span>8000kg

    ?/span>12000kg

    ?/span>18000kg

    电气连接参数:

    连接插头

    SUBCONN BH 2 M

    SUBCONN BH 2 M

    SUBCONN BH 2 M

    SUBCONN BH 2 M

    电缆反向插头

    SUBCONN IL 2 F

    SUBCONN IL 2 F

    SUBCONN IL 2 F

    SUBCONN IL 2 F

    电缆连接

    单芯或多芯电缅/span>

    单芯或多芯电缅/span>

    单芯或多芯电缅/span>

    单芯或多芯电缅/span>

    **电缆电阻(回路)

    1000

    1000

    1000

    1000

    甲板控制单元

    通过按钮控制网袋的闭合,显示网袋序号,压力,电池状态,通过网口的水的流量和流速等;带LED背景光的液晶显示器;不/span>PC连接皃/span>RS232接口

    电源:

    水下单元

    3芁/span>3V锂电池供甴/span>

    3芁/span>3V锂电池供甴/span>

    3芁/span>3V锂电池供甴/span>

    3芁/span>3V锂电池供甴/span>

    甲板控制单元

    85-260V AC

    85-260V AC

    85-260V AC

    85-260V AC

    拖网速度(当网袋的孔径丹/span>300m旵/span>)9/span>

    水平操作

    **4knots

    **4knots

    **4knots

    **4knots

    垂直操作

    **1m/s

    **1m/s

    **1m/s

    **1m/s

    MultiNet得到了业内用户的一致认

    2008年,厦门,延平二?009年,青岛,大洋一?009年,广州,南锋号

    2010年,南极,雪龙号2010年,南海,南锋号2011年,西太平洋,东方红2叶/span>

    2011年,青岛,科学一?012年,北极,雪龙号2012年,青岛,国内用户培训会

    2013年,南海,科学号2013年,太平洋,海洋六号2014年,广州,南海海洋研究所

    电缆要求

    小型MultiNet:

    3000米垂直采样时,电缆要求:镾/span>3000m,直徃/span>6.5mm断裂负载28kN

    3000米水平采样时,电缆要求:镾/span>5000米,直径10.85mm断裂负载81kN

    6000米垂直采样时,电缆要求:镾/span>6000米,直径10.85mm断裂负载81kN

    6000米水平采样时,电缆要求:镾/span>10000米,直径10.85mm断裂负载81kN

    中型MultiNet:

    3000米垂直采样时,电缆要求:镾/span>3000m,直徃/span>8.1mm断裂负载44.5kN

    3000米水平采样时,电缆要求:镾/span>5000米,直径10.85mm断裂负载81kN

    6000米垂直采样时,电缆要求:镾/span>6000米,直径10.85mm断裂负载81kN

    6000米水平采样时,电缆要求:镾/span>10000米,直径13.2mm断裂负载110kN

    大型MultiNet:

    3000米垂直采样时,电缆要求:镾/span>3000m,直徃/span>10.85mm断裂负载81kN

    3000米水平采样时,电缆要求:镾/span>5000米,直径13.2mm断裂负载110kN

    6000米垂直采样时,电缆要求:镾/span>6000米,直径13.2mm断裂负载110kN

    6000米水平采样时,电缆要求:镾/span>10000米,直径13.2mm断裂负载110kN

    国外应用文献

    1.Anna Schukat Lena Teuber Wilhelm Hagen Norbert Wasmund Holger Auel?013.Energetics and carbon budgets of dominant calanoid copepods in the northern Benguela upwelling system.Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.442:1-9.

    2.Silke Laakmann Holger Auel Marc Kochzius?012.Evolution in the deep sea: Biological traits ecology and phylogenetics of pelagic copepods.Molecular Phylogenetics and Evolution.65(2):535?46.

    3.Jessica R. Frost Anneke Denda Clive J. Fox Charles A. Jacoby Rolf Koppelmann Morten Holtegaard Nielsen Marsh J. Youngbluth?012.Distribution and trophic links of gelatinous zooplankton on Dogger Bank North Sea.Marine Biology.159(2):239-253.

    4.Cornelia Jaspers Lene Friis M?ller Thomas Ki?rboe?011.Salinity Gradient of the Baltic Sea Limits the Reproduction and Population Expansion of the Newly Invaded Comb Jelly Mnemiopsis leidyi.PLoS One.6(8):e24065.

    5.Nikolaj G. Andersen Torkel Gissel Nielsen Hans Henrik Jakobsen Peter Munk Lasse Riemann?011.Distribution and production of plankton communities in the subtropical convergence zone of the Sargasso Sea. II. Protozooplankton and copepods.Marine Ecology. Progress series.426:71-86.

    6.Silke Laakmann Holger Auel?010.Longitudinal and vertical trends in stable isotope signatures (13C and 15N) of omnivorous and carnivorous copepods across the South Atlantic Ocean.Marine Biology.157(3):463-471.

    7.JANNE E. S?REIDE EVA LEU J?RGEN BERGE MARTIN GRAEVE STIG FALK-PETERSEN?010.Timing of blooms algal food quality and Calanus glacialis reproduction and growth in a changing Arctic.Global Change Biology.16(11):3154?163.

    8.Vijayalakshmi R. Nair R. Gireesh?010.Biodiversity of chaetognaths of the Andaman Sea Indian Ocean.Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.57(24?6):2135?147.

    9.C.R. Asha Devi R. Jyothibabu P. Sabu Josia Jacob H. Habeebrehman M.P. Prabhakaran K.J. Jayalakshmi C.T. Achuthankutty?010.Seasonal variations and trophic ecology of microzooplankton in the southeastern Arabian Sea.Continental Shelf Research.30(9):1070?084.

    10.Holger Auel Werner Ekau?009.Distribution and respiration of the high-latitude pelagic amphipod Themisto gaudichaudi in the Benguela Current in relation to upwelling intensity.Progress in Oceanography.83(1?):237?41.

    11.Silke Laakmann Meike Stumpp Holger Auel?009.Vertical distribution and dietary preferences of deep-sea copepods (Euchaetidae and Aetideidae; Calanoida) in the vicinity of the Antarctic Polar Front.Polar Biology.32(5):679-689.

    12.Anne Lebourges-Dhaussy Janet Coetzee Larry Hutchings Gildas Roudaut and Cornelia Nieuwenhuys?009.Zooplankton spatial distribution along the South African coast studied by multifrequency acoustics and its relationships with environmental parameters and anchovy distribution.ICES Journal of Marine Science.66(6):1055-1062.

    13.Olli Urpanen Timo J. Marjom?ki Markku Viljanen Hannu Huuskonen Juha Karjalainen?009.Population size estimation of larval coregonids in large lakes: Stratified sampling design with a simple prediction model for vertical distribution.Fisheries Research.96(1):109?17.

    14.Silke Laakmann Marc Kochzius Holger Auel?009.Ecological niches of Arctic deep-sea copepods: Vertical partitioning dietary preferences and different trophic levels minimize inter-specific competition.Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.56(5):741?56.

    15.Veronica Fernandes N. Ramaiah?009.Mesozooplankton community in the Bay of Bengal (India): spatial variability during the summer monsoon.Aquatic Ecology.43(4):951-963.

    16.Marina E. Sabatini?008.Life history trends of copepods Drepanopus forcipatus (Clausocalanidae) and Calanus australis (Calanidae) in the southern Patagonian shelf (SW Atlantic).Journal of Plankton Research.30(9):981-996.

    17.Katarzyna Blachowiak-Samolyk Slawek Kwasniewski Haakon Hop and Stig Falk-Petersen?008.Magnitude of mesozooplankton variability: a case study from the Marginal Ice Zone of the Barents Sea in spring.Journal of Plankton Research.30(3):311-323.

    18.H. Habeebrehman M.P. Prabhakaran Josia Jacob P. Sabu K.J. Jayalakshmi C.T. Achuthankutty C. Revichandran?008.Variability in biological responses influenced by upwelling events in the Eastern Arabian Sea.Journal of Marine Systems.74(1?):545?60.

    19.Martin O. Macnaughton Jonas Thormar J?rgen Berge?007.Sympagic amphipods in the Arctic pack ice: redescriptions of Eusirus holmii Hansen 1887 and Pleusymtes karstensi (Barnard 1959).Polar Biology.30(8):1013-1025.

    20.Holger Auel Hans M. Verheye?007.Hypoxia tolerance in the copepod Calanoides carinatus and the effect of an intermediate oxygen minimum layer on copepod vertical distribution in the northern Benguela Current upwelling system and the Angola–Benguela Front.Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.352(1):234?43.

    21."Katarzyn Blachowiak-Samolyk Slawek Kwasniewski Katherine Richardson+/span>

    Katarzyna Dmoch Edmond Hansen Haakon Hop Stig Falk-Petersen+/span>

    Lone Thybo Mouritsen"?006.Arctic zooplankton do not perform diel vertical migration (DVM) during periods of midnight sun.Marine Ecology Progress series.308:101?16.

    22.Heino Fock & Hans-Christian John?006.Fish larval patterns across the Reykjanes Ridge.Marine Biology Research.2(3):191-199.

    23.FOSSHEIM Maria MENG ZHOU TANDE Kurt S. PEDERSEN Ole-Petter YIWU ZHU EDVARDSEN Are?005.Interactions between biological and environmental structures along the coast of northern Norway.Marine Ecology Progress series.300:147-158.

    24.Brierley Andrew S. Boyer David C. Axelson Bjorn Erik Lynam Christopher P. Sparks Conrad A.J. Boyer Helen Gibbons Mark J.?005.Towards the acoustic estimation of jellyfish abundance.Marine Ecology Progress Series.295: 105-111.

    25.Gustavo Alvarez Colombo Hermes Mianzan and Adrian Madirolas?003.Acoustic characterization of gelatinous plankton aggregations: four case studies from the Argentine continental shelf.Journal of Marine Science.60(3):650-657.

    26.Holger Auel Iris Werner?003.Feeding respiration and life history of the hyperiid amphipod Themisto libellula in the Arctic marginal ice zone of the Greenland Sea.Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.296(2):183?97.

    27.Elisabeth Halvorsen Kurt S. Tande Are Edvardsen Dag Slagstad Ole Petter Pedersen?003.Habitat selection of overwintering Calanus finmarchicus in the NE Norwegian Sea and shelf waters off Northern Norway in 2000?2.Fisheries Oceanography.12(4-5):339?51.

    28.S. Sundby A. J. Boyd L. Hutchings M. J. O'Toole K. Thorisson & A. Thorsen?001.Interaction between Cape hake spawning and the circulation in the northern Benguela upwelling ecosystem.South African Journal of Marine Science.23(1):317-336.

    29.H.G. Fransz S.R. Gonzalez?997.Latitudinal metazoan plankton zones in the antarctic circumpolar current along 6W during austral spring 1992.Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.44(1?):395?14.

    30.Jrgen Lenz Alvaro Morales Judith Gunkel?993.Mesozooplankton standing stock during the North Atlantic spring bloom study in 1989 and its potential grazing pressure on phytoplankton: a comparison between low medium and high latitudes.Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.40(1?):559?72.

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