本發(fā)明屬于生態(tài)學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種模擬真實自然環(huán)境的室內(nèi)微宇宙生態(tài)實驗?zāi)M技術(shù)。
背景技術(shù):
在生態(tài)系統(tǒng)模擬中使用培養(yǎng)箱來進(jìn)行各項實驗,屬于較為成熟并被廣泛應(yīng)用的技術(shù)手段。其通過對在箱內(nèi)培養(yǎng)的生物樣本提供一些特定的生態(tài)模擬條件,觀察這些條件對樣本所造成的影響。然而,現(xiàn)有的培養(yǎng)箱中所能提供的環(huán)境條件與真實的自然環(huán)境條件差異明顯,對真實環(huán)境的模擬并不完善,比如無法提供如潮汐、湍流等自然現(xiàn)象。因此,受上述條件制約,當(dāng)前采用培養(yǎng)箱來進(jìn)行生態(tài)系統(tǒng)模擬的真實性仍存在較多缺陷。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
針對上述本領(lǐng)域中存在的技術(shù)問題,本發(fā)明提供了一種室內(nèi)微宇宙生態(tài)模擬實驗裝置,具體包括:
生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1,其內(nèi)部放置待觀察的生物樣本;
溫度控制單元4,用于調(diào)節(jié)所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1內(nèi)部的溫度。
潮汐模擬控制單元2,設(shè)置于所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1的一側(cè),用于模擬自然潮汐現(xiàn)象;
湍流模擬控制單元3,設(shè)置于所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1的內(nèi)部,用于模擬湍流。
進(jìn)一步地,所述潮汐模擬控制單元2由潮汐水體儲存裝置21、管道22、雙向閥門23、水泵24以及液面檢測裝置25組成;其中,所述潮汐水體儲存裝置21通過所述管道22與所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1連接;所述雙向閥門23設(shè)置于所述管道22中部,所述水泵24設(shè)置于所述雙向閥門23上方;所述液面檢測裝置25設(shè)置在所述潮汐水體儲存裝置21上。
進(jìn)一步地,所述湍流模擬控制單元3由湍流引發(fā)裝置31、電機(jī)32組成;其中,所述湍流引發(fā)裝置31包括設(shè)置在所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1內(nèi)部一側(cè)的多個水平湍流產(chǎn)生風(fēng)機(jī),以及設(shè)置在所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1頂部的多個垂直湍流產(chǎn)生風(fēng)機(jī);所述水平湍流產(chǎn)生風(fēng)機(jī)與所述垂直湍流產(chǎn)生風(fēng)機(jī)與調(diào)速裝置電連接,用于調(diào)節(jié)風(fēng)速大?。凰鲭姍C(jī)32設(shè)置于所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1的一側(cè),與所述調(diào)速裝置電連接。
進(jìn)一步地,所述溫度控制單元4由電熱棒41、冷凝管42以及風(fēng)扇43組成;其中,所述電熱棒41和冷凝管42設(shè)置在所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1下方;所述風(fēng)扇43設(shè)置于所述冷凝管42的一側(cè)。
進(jìn)一步地,所述實驗裝置還包括照明單元5,由設(shè)置于所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1上方的若干led燈51以及紫外燈52組成。
進(jìn)一步地,所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1上還設(shè)有水樣檢測裝置14;所述水樣檢測裝置14包括出水口141、導(dǎo)管142以及水樣過濾器143;所述出水口141與所述水樣過濾器143通過所述導(dǎo)管142連接。
進(jìn)一步地,所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1為一圓柱形容器11;所述生物樣本12置于所述圓柱形容器11的底層,其上方覆蓋有水層13。
進(jìn)一步地,所述圓柱形容器11由外層111和內(nèi)層112組成,所述溫度控制單元4設(shè)置于內(nèi)層112內(nèi)部。
進(jìn)一步地,所述外層111為pvc材料層,所述內(nèi)層112為氣囊層。
本發(fā)明還提供了一種采用上述裝置的室內(nèi)微宇宙生態(tài)模擬實驗方法,包括;
將采集的生物樣本12放置在所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1內(nèi)部;
通過所述潮汐模擬控制單元2模擬自然潮汐現(xiàn)象;
通過所述湍流模擬控制單元3模擬湍流。
進(jìn)一步地,所述待觀察的生物樣本12為采集的沉積物。
根據(jù)上述本發(fā)明提供的室內(nèi)微宇宙生態(tài)模擬實驗裝置及相應(yīng)的室內(nèi)微宇宙生態(tài)模擬實驗方法,能夠?qū)崿F(xiàn)較為真實的生態(tài)系統(tǒng)模擬,尤其是對于沉積物樣本,能夠?qū)ξ廴疚镌诔练e層與水相中的相互作用及與生物之間的效應(yīng)進(jìn)行深入研究等諸多有益效果。
附圖說明
圖1是根據(jù)本發(fā)明所提供的室內(nèi)微宇宙生態(tài)模擬實驗裝置的結(jié)構(gòu)示意圖
圖2是根據(jù)本發(fā)明所提供的裝置的水樣檢測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖
具體實施方式
下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的技術(shù)方案作出更詳盡的解釋說明。
如圖1所示,本發(fā)明所提供的一種室內(nèi)微宇宙生態(tài)模擬實驗裝置,具體包括:
生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1,其內(nèi)部放置待觀察的生物樣本;
溫度控制單元4,用于調(diào)節(jié)所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1內(nèi)部的溫度。
潮汐模擬控制單元2,設(shè)置于所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1的一側(cè),用于模擬自然潮汐現(xiàn)象;
湍流模擬控制單元3,設(shè)置于所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1的內(nèi)部,用于模擬湍流。
在
本技術(shù):
的一個優(yōu)選實施例中,所述潮汐模擬控制單元2由潮汐水體儲存裝置21、管道22、雙向閥門23、水泵24以及液面檢測裝置25組成;其中,所述潮汐水體儲存裝置21通過所述管道22與所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1連接;所述雙向閥門23設(shè)置于所述管道22中部,所述水泵24設(shè)置于所述雙向閥門23上方;所述液面檢測裝置25設(shè)置在所述潮汐水體儲存裝置21上。
在本申請的一個優(yōu)選實施例中,所述湍流模擬控制單元3由湍流引發(fā)裝置31、電機(jī)32組成;其中,所述湍流引發(fā)裝置31包括設(shè)置在所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1內(nèi)部一側(cè)的多個水平湍流產(chǎn)生風(fēng)機(jī),以及設(shè)置在所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1頂部的若干垂直湍流產(chǎn)生風(fēng)機(jī);所述水平湍流產(chǎn)生風(fēng)機(jī)與所述垂直湍流產(chǎn)生風(fēng)機(jī)與調(diào)速裝置電連接,用于調(diào)節(jié)風(fēng)速大??;所述電機(jī)32設(shè)置于所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1的一側(cè),與所述調(diào)速裝置電連接。
在本申請的一個優(yōu)選實施例中,所述溫度控制單元4由電熱棒41、冷凝管42以及風(fēng)扇43組成;其中,所述電熱棒41和冷凝管42設(shè)置在所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1下方;所述風(fēng)扇43設(shè)置于所述冷凝管42的一側(cè)。
在本申請的一個優(yōu)選實施例中,所述實驗裝置還包括照明單元5,由設(shè)置于所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1上方的若干led燈51以及紫外燈52組成。
在本申請的一個優(yōu)選實施例中,所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1上還設(shè)有水樣檢測裝置14;如圖2所示,所述水樣檢測裝置14包括出水口141、導(dǎo)管142以及水樣過濾器143;所述出水口141與所述水樣過濾器143通過所述導(dǎo)管142連接。
在本申請的一個優(yōu)選實施例中,所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1為一圓柱形容器11;所述生物樣本12置于所述圓柱形容器11的底層,其上方覆蓋有水層13。
在本申請的一個優(yōu)選實施例中,所述圓柱形容器11由外層111和內(nèi)層112組成,所述溫度控制單元4設(shè)置于內(nèi)層112內(nèi)部。
在本申請的一個優(yōu)選實施例中,所述外層111為pvc材料層,所述內(nèi)層112為氣囊層。
本發(fā)明還提供了一種采用上述裝置的室內(nèi)微宇宙生態(tài)模擬實驗方法,包括;
將采集的生物樣本12放置在所述生態(tài)實驗系統(tǒng)主體1內(nèi)部;
通過所述潮汐模擬控制單元2模擬自然潮汐現(xiàn)象;
通過所述湍流模擬控制單元3模擬湍流。
在本申請的一個優(yōu)選實施例中,所述待觀察的生物樣本12為采集的沉積物。
盡管已經(jīng)示出和描述了本發(fā)明的實施例,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以理解在不脫離本發(fā)明的原理和精神的情況下可以對這些實施例進(jìn)行多種變化、修改、替換和變型,本發(fā)明的范圍由所附權(quán)利要求及其等同物限定。