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环保抗风浪可移动深水网箱海上作业技术研究

发布时间:2020-11-02 05:30
   随着我国渔业产业结构调整步调的加快,海水鱼类养殖业获得了疾速发展。作为一种新兴的、集约化的养殖方式,深海抗风浪网箱养殖在国家和沿海地方政府的大力支持和科研工作者的努力下,取得了一定的成果。然而由于我国抗风浪网箱的发展主要是基于国外先进技术的基础上模仿制作的,研究成果中自主创新的内容不多,不能完全满足我国海洋多样性的要求。不仅如此,随着深海养殖要求的不断提高,网箱需要具备更高能力来应对各种恶劣的海洋环境。目前的深水网箱大多都是固定在一定海域进行养殖,在台风来临时必须采取各种办法进行躲避,但也经常会造成网箱大面积的损坏,带来严重的经济损失。因此,加大对深水抗风浪网箱的技术研究,推动具有自主知识产权的深海抗风浪网箱技术的发展显得尤为重要。针对目前我国深海网箱养殖环保、抗风浪方面存在的主要问题,本文通过海洋工程装备关键技术成果转化与集成再创新,将海洋平台升降、插桩定位与可移动技术应用于网箱养殖,设计了一种新型环保抗风浪可移动式网箱。该网箱的整体框架由海洋升降平台和矩形网箱组成,平台的升降由位于桩腿和平台主体交界处的升降装置控制,网箱的升降由位于平台上的液压绞车控制。该网箱具有抗风浪能力强,操作简单,自动化程度高等特点,能够更好的适应海上各种恶劣海况。文章还利用AMESim仿真软件对网箱升降液压系统进行了仿真研究,通过设置不同的仿真参数,分析了仿真参数的变化对液压系统性能的影响,最后对液压系统设计的正确性进行了验证。
【学位单位】:浙江海洋学院
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2015
【中图分类】:S967.3
【部分图文】:

网箱,台风,深水网箱


网箱结构设计和加工工艺等方面还有待进一步提升。此外,由于目前的深水网箱大分都是通过锚和桩连接把网箱固定在一定的海域进行养殖的,网箱移动都是通过辅船进行拖航,移动非常困难,在台风来临时不能及时撤离容易造成较大的经济损我国每年因风暴潮和台风等灾害事故给海水养殖造成的损失约达百亿元以上,养殖产仍处于“靠天吃饭”。据资料显示,在浙江省 2600 多只深水网箱中,因为抗风能力差而损坏的就有 2000 多只,其中,大约有 70%的深水网箱是由于锚固系统被风破坏而被吹走的,30%是由于网箱结构经不住台风的打击而被直接摧毁的。20年十月,海南临高近年辛苦培育的深海网箱养殖业惨遭“纳沙”、“尼格”两场台接连打击,整个产业几近崩溃,海丰公司有 182 口网箱被吹走和损毁,其中几十口箱被吹往越南境内,踪影难觅。全部损失估计在 6000 万元左右。全县 2030 口深水箱有 1816 口被大风摧毁,损失 4 亿多元。2013 年 10 月,强台风“蝴蝶”对西沙岛海域深水网箱养殖基地造成了严重的破坏,损失珍贵鱼类近 360 吨,经济损失严2013 年 8 月,台风“菲特”对浙江台州市造成渔业直接经济损失高达 4.76 亿元,殖产量损失达 0.86 万吨。

网箱,网衣


图 1-2 重力式网箱Fig 1.2 gravity cage重力式网箱是依靠浮力和重力作用张紧网衣,从而保持一定形状的容积,在水流的作用下,网衣随着水流漂移,具有极好的柔韧性,也容易变形。现阶段最流行的网箱周长为 80-120m,最大的周长已达到 150m(甚至 180m),深 40-50m,养殖容积高达 60000m3,养鱼 200t 以上。该网箱使用寿命在 10 年以上,抗风浪能力高达 12级,抗浪能力 5m,抗流能力小于 1m/s,网衣防污期达 6 个月。该网箱最大的优点是操作简单,管理方便,但由于网衣容易漂移,不适宜安装在会受到台风直接袭击的海域。1.3.2 美式蝶形网箱又可称之为中央圆柱网箱或半刚性海水网箱,如图 3 所示,它是以一根直径 1m、长 16m 的刚性圆筒作为中轴,周边用 12 根镀锌钢管组成周长 80m、直径 25.5m 的 12边形框架,用上下各 12 根 Dyneema 绳与与中央圆柱相连接,其外形就像自行车的钢丝轮一样。网箱的网衣材料也为 Dyneema 纤维,构成蝶式形状、面积 600m2、容量3

网箱,蝶形,网衣


力式网箱是依靠浮力和重力作用张紧网衣,从而保持一定形状的容积,在水下,网衣随着水流漂移,具有极好的柔韧性,也容易变形。现阶段最流行的为 80-120m,最大的周长已达到 150m(甚至 180m),深 40-50m,养殖容0000m3,养鱼 200t 以上。该网箱使用寿命在 10 年以上,抗风浪能力高达 1浪能力 5m,抗流能力小于 1m/s,网衣防污期达 6 个月。该网箱最大的优点是,管理方便,但由于网衣容易漂移,不适宜安装在会受到台风直接袭击的海 美式蝶形网箱可称之为中央圆柱网箱或半刚性海水网箱,如图 3 所示,它是以一根直径 1 的刚性圆筒作为中轴,周边用 12 根镀锌钢管组成周长 80m、直径 25.5m 的架,用上下各 12 根 Dyneema 绳与与中央圆柱相连接,其外形就像自行车的样。网箱的网衣材料也为 Dyneema 纤维,构成蝶式形状、面积 600m2、容量的网箱。
【参考文献】

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3 谭跃,邱赤东,姜培元;自升式海洋平台自动平衡控制的研究[J];大连海事大学学报;2000年02期

4 左书华;李蓓;;近20年中国海洋灾害特征、危害及防治对策[J];气象与减灾研究;2008年04期

5 肖岱宗;;AMESim仿真技术及其在液压元件设计和性能分析中的应用[J];舰船科学技术;2007年S1期

6 崔秀林,刘莹;新型油缸驱动式液压绞车的研究[J];机床与液压;1998年06期

7 徐晓东;龚国芳;李喜莲;杨华勇;;大型液压设备PLC控制系统设计[J];机床与液压;2008年03期

8 纪玉龙;孙玉清;陈海泉;张银东;;船舶综合液压推进工况配合特性研究[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2009年01期

9 冯静;李卫民;甘元强;;基于AMESim的溢流阀动态特性研究[J];机械工程师;2009年09期

10 岳利明;液压绞车系统的动态分析[J];矿山机械;1994年01期


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3 刘海丽;基于AMESim的液压系统建模与仿真技术研究[D];西北工业大学;2006年

4 杨立志;基于小波分析/AMESim的液压缸泄漏故障诊断的仿真研究[D];吉林大学;2007年

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6 李飞;可航行及升降网箱液压系统设计与仿真研究[D];浙江海洋学院;2014年



本文编号:2866632

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