本發(fā)明涉及一種魚藻復合礁,具體涉及一種防沉積物、防風浪藻礁。
背景技術:
受近岸海洋環(huán)境變化影響,海水透明度降低,近岸巖礁附著基上沉積物增多,大型海藻的棲息地被能夠適宜環(huán)境變化的大量低矮珊瑚藻類所覆蓋,以及近岸巖礁基質坡度大等因素影響,導致適宜大型海藻棲息的空間逐漸縮小。
目前的人工海藻礁大致分為兩類:其一,沉底式藻礁,這類藻礁對海區(qū)海水透明度的要求非常高,否則海藻難以獲得適宜的光照條件;而且容易被沉積物覆蓋;其二,浮式藻礁(通過浮球漂浮在海面上,將藻礁懸掛在海水中),這類浮式藻礁隨海面波浪浮動不僅受海面波浪影響極大,容易因海面波浪浮動而損壞藻礁上生長的海藻;而且浮球漂浮在海面上同樣會遮擋陽光,影響海藻的光照條件。這使得目前的人工海藻礁在很多區(qū)域不適合進行人工投放移植海藻。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的第一目的是為了提供一種可不受海面波浪的影響,并且對海區(qū)海水透明度要求不高,不會被沉積物覆蓋,可實現(xiàn)廣域移植,擴大藻場修復面積的防沉積物、防風浪藻礁。
本發(fā)明在第一目的基礎上的另一目的是為了提供一種能夠隨潮位升降,使海藻獲得適宜的光照條件的防沉積物、防風浪藻礁。
本發(fā)明的技術方案是:
一種防沉積物、防風浪藻礁包括:
沉降配重,沉降配重下沉至海底;
懸浮在水中的藻礁本體,藻礁本體的浮力大于重力;以及
連接沉降配重與藻礁本體的連接繩;
所述藻礁本體包括支撐架、若干設置在支撐架上的浮力塊、若干設置在支撐架上的豎直安裝桿及若干與豎直安裝桿一一對應的開口朝上的半球形藻礁架,所述半球形藻礁架上設有與豎直安裝桿相配合的豎直安裝套,半球形藻礁架通過豎直安裝套安裝在對應的豎直安裝桿上,豎直安裝桿上還設有用于鎖緊豎直安裝套的鎖緊螺母,鎖緊螺母位于豎直安裝套的上方,所述半球形藻礁架設有若干海藻附著基。
本方案的防沉積物、防風浪藻礁可不受海面波浪的影響,并且對海區(qū)海水透明度要求不高,不會被沉積物覆蓋,可實現(xiàn)廣域移植,擴大藻場修復面積。
另一方面,本方案的半球形藻礁架的拆裝方便,由于半球形藻礁架可以由支撐架上拆下,這樣便于藻礁本體的疊放、減小運輸過程中的占用空間。
作為優(yōu)選,海藻附著基固定在半球形藻礁架的內側面上。
由于海藻附著基固定在半球形藻礁架的內側面上;半球形藻礁架構能夠構建相對穩(wěn)定的小環(huán)境,有利于海藻繁衍生息。另一方面,半球形支撐結構能夠增加單位海水表面積的利用率,并且藻株在凹面上傾斜或垂直立面立體固著,模仿陡峭海底巖礁的環(huán)境,有利于海藻的生長。
作為優(yōu)選,海藻附著基朝半球形藻礁架的中心的一側面上附著有人工移植的海藻。
作為優(yōu)選,還包括設置在沉降配重上的潮位自升降調節(jié)機構;
所述潮位自升降調節(jié)機構包括軸線沿上下延伸的主缸體、設置在主缸體內的主活塞體、軸線沿上下延伸的調節(jié)缸體以及設置在調節(jié)缸體內的調節(jié)活塞;主缸體的內徑大于調節(jié)缸體的內徑;
所述主缸體固定在沉降配重上,主缸體的上端開口,主缸體的下端封閉,且主缸體的下端面設有與主缸體的內腔相連通的主缸體連接口,主缸體的內側面上并位于主活塞體的上方設有上限位塊,主缸體內并位于主缸體的下端與主活塞體之間設有預緊壓縮彈簧;
所述調節(jié)缸體固定在沉降配重上,調節(jié)缸體的上端開口,調節(jié)缸體的下端封閉,且調節(jié)缸體的下端面設有與調節(jié)缸體的內腔相連通的調節(jié)缸體連接口,
所述主缸體連接口與調節(jié)缸體連接口之間通過連接管道密封連接;
所述連接繩的上端與支撐架相連接,連接繩的下端通過潮位自升降調節(jié)機構與沉降配重相連接,連接繩的下端由調節(jié)缸體的上端開口伸入調節(jié)缸體內并與調節(jié)活塞相連接。
本方案的藻礁能夠隨潮位升降,使海藻獲得適宜的光照條件。
作為優(yōu)選,主缸體的內側面上還設有下限位塊,主活塞體位于下限位塊的上方。
作為優(yōu)選,主缸體的內徑大于調節(jié)缸體的內徑的2.5-3.5倍。
作為優(yōu)選,調節(jié)缸體的內側面上邊緣還設有調節(jié)缸體限位塊,所述調節(jié)活塞位于調節(jié)缸體限位塊的下方。
作為優(yōu)選,浮力塊位于支撐架的下方,所述豎直安裝桿位于支撐架的上方。
作為優(yōu)選,海藻附著基由混凝土制成。
本發(fā)明的有益效果是:
其一,可不受海面波浪的影響,并且對海區(qū)海水透明度要求不高,不會被沉積物覆蓋,可實現(xiàn)廣域移植,擴大藻場修復面積。
其二,能夠隨潮位升降,使海藻獲得適宜的光照條件。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的防沉積物、防風浪藻礁的一種結構示意圖。
圖2是圖1中a處的局部放大圖。
圖3是圖1中b處的局部放大圖。
圖中:沉降配重1;
藻礁本體2,支撐架2.1,浮力塊2.2,半球形藻礁架2.3,豎直安裝套2.4,豎直安裝桿2.5,鎖緊螺母2.6,海藻附著基2.7;
潮位自升降調節(jié)機構3,主缸體3.1,調節(jié)缸體3.2,調節(jié)活塞3.3,連接管道3.4,下限位塊3.5,預緊壓縮彈簧3.6,主活塞體3.7,上限位塊3.8。
具體實施方式
下面結合附圖與具體實施方式對本發(fā)明作進一步詳細描述:
如圖1所示,一種防沉積物、防風浪藻礁包括:沉降配重1,沉降配重下沉至海底;懸浮在水中的藻礁本體2,藻礁本體的浮力大于重力;連接沉降配重與藻礁本體的連接繩4;以及設置在沉降配重上的潮位自升降調節(jié)機構3。
如圖1、圖2所示,藻礁本體包括支撐架2.1、若干設置在支撐架上的浮力塊2.2、若干設置在支撐架上的豎直安裝桿2.5及若干與豎直安裝桿一一對應的開口朝上的半球形藻礁架2.3。浮力塊位于支撐架的下方,所述豎直安裝桿位于支撐架的上方。半球形藻礁架上設有與豎直安裝桿相配合的豎直安裝套2.4。半球形藻礁架通過豎直安裝套安裝在對應的豎直安裝桿上。豎直安裝套套設在對應的豎直安裝桿上。豎直安裝桿上還設有用于鎖緊豎直安裝套的鎖緊螺母2.6,鎖緊螺母與豎直安裝桿之間通過螺紋配合。鎖緊螺母位于豎直安裝套的上方。
半球形藻礁架設有若干海藻附著基2.7。海藻附著基固定在半球形藻礁架的內側面上。海藻附著基由混凝土制成。海藻附著基朝半球形藻礁架的中心的一側面上附著有人工移植的海藻。
如圖1、圖3所示,潮位自升降調節(jié)機構包括軸線沿上下延伸的主缸體3.1、設置在主缸體內的主活塞體3.7、軸線沿上下延伸的調節(jié)缸體3.2以及設置在調節(jié)缸體內的調節(jié)活塞3.3。主缸體的內徑大于調節(jié)缸體的內徑,本實施例中,主缸體的內徑大于調節(jié)缸體的內徑的3倍。
主缸體固定在沉降配重上,主缸體通過連接件與沉降配重相連接。主缸體的上端開口,主缸體的下端封閉,且主缸體的下端面設有與主缸體的內腔相連通的主缸體連接口。主缸體的內側面上并位于主活塞體的上方設有上限位塊3.8。主缸體的內側面上還設有下限位塊3.5,主活塞體位于下限位塊的上方。主缸體內并位于主缸體的下端與主活塞體之間設有預緊壓縮彈簧3.6。當主活塞體抵靠在上限位塊上時,調節(jié)活塞靠近調節(jié)缸體的下端。
調節(jié)缸體固定在沉降配重上,調節(jié)缸體通過連接件與沉降配重相連接。調節(jié)缸體的上端開口,調節(jié)缸體的下端封閉,且調節(jié)缸體的下端面設有與調節(jié)缸體的內腔相連通的調節(jié)缸體連接口。主缸體連接口與調節(jié)缸體連接口之間通過連接管道3.4密封連接。
連接繩的上端與支撐架相連接,連接繩的下端通過潮位自升降調節(jié)機構與沉降配重相連接,連接繩的下端由調節(jié)缸體的上端開口伸入調節(jié)缸體內并與調節(jié)活塞相連接。
本實施例的防沉積物、防風浪藻礁的具體使用如下:
如圖1所示,沉降配重下沉至海底,藻礁本體連接繩與沉降配重相連接并懸浮在水中。主活塞體在預緊壓縮彈簧的作用下抵靠在下限位塊上。沉降配重與海面保持設定距離,例如20米。
由于藻礁本體與海面之間的距離可以通過連接繩來調節(jié),因而對海區(qū)海水透明度要求不高,而懸浮的藻礁本體也不會被沉積物覆蓋,可實現(xiàn)廣域移植,擴大藻場修復面積。同時,由于沉降配重與藻礁本體均位于水面下,因而可以不受海面風浪的影響。藻礁本體在上部形成海藻林,具有育幼、改善水體環(huán)境功能。
如圖1、圖3所示,在海水漲潮過程中,隨著潮位升高海底水壓逐漸增大,而由于主缸體的內徑大于調節(jié)缸體的內徑的2.5倍,當潮位升高一定高度(例如升高1.5米)時,海底水壓將克服預緊壓縮彈簧的彈力,使主活塞體下移,直至預緊壓縮彈簧的彈力再次達到平衡為止,在這個過程中,調節(jié)活塞將往上移,并且調節(jié)活塞上移的距離遠大于主活塞體下移的距離,從而使藻礁本體在浮力作用下隨潮位上浮,使藻礁本體與海面之間的距離維持在設定的范圍內,使海藻獲得適宜的光照條件。
當海水落潮時,隨著潮位降低海底水壓逐漸降低,在預緊壓縮彈簧的彈力作用下,主活塞體將逐漸復位(往上移動),直至預緊壓縮彈簧的彈力再次達到平衡為止,在這個過程中,調節(jié)活塞將往下移,并且調節(jié)活塞下移的距離遠大于主活塞體上移的距離,從而使藻礁本體在連接繩的作用下被往下拉(隨潮位下降),使藻礁本體與海面之間的距離維持在設定的范圍內,使海藻獲得適宜的光照條件。
本實施例的藻礁本體能夠實現(xiàn)隨潮位的升降而升降,使藻礁本體與海面之間的距離維持在設定的范圍內,從而使藻礁本體上生長的海藻獲得適宜的光照條件。