TH59639B - วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล - Google Patents

วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล

Info

Publication number
TH59639B
TH59639B TH801000917A TH0801000917A TH59639B TH 59639 B TH59639 B TH 59639B TH 801000917 A TH801000917 A TH 801000917A TH 0801000917 A TH0801000917 A TH 0801000917A TH 59639 B TH59639 B TH 59639B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
temperature
hour
marine animals
seawater
minus
Prior art date
Application number
TH801000917A
Other languages
English (en)
Other versions
TH100828A (th
Inventor
นายคิม
ซู วาน
Original Assignee
โคเรีย โอเชี่ยน รีเซิร์ช แอนด์ ดีเวล้อปเมนท์ อินสติทิวท์
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
นางสาวสนธยา สังขพงศ์
นายณัฐพล อร่ามเมือง
Filing date
Publication date
Application filed by โคเรีย โอเชี่ยน รีเซิร์ช แอนด์ ดีเวล้อปเมนท์ อินสติทิวท์, นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์, นางสาวสนธยา สังขพงศ์, นายณัฐพล อร่ามเมือง filed Critical โคเรีย โอเชี่ยน รีเซิร์ช แอนด์ ดีเวล้อปเมนท์ อินสติทิวท์
Publication of TH100828A publication Critical patent/TH100828A/th
Publication of TH59639B publication Critical patent/TH59639B/th

Links

Abstract

DC60 (22/05/51) วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล โดยที่อุณหภูมิของ น้ำทะเลที่บรรจุสัตว์ทะเลถูกลดต่ำลงทีละน้อยทีละขั้น ในขณะที่อุณหภูมิน้ำทะเลถูกรักษาไว้เป็น ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนแล้วที่แต่ละขั้นของอุณหภูมิที่ลดลง โดยที่ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก่อนแล้วซึ่งคงรักษาไว้สำหรับแต่ละขั้นของอุณหภูมิที่ต่ำลงถูกทำให้เพิ่มขึ้นทีละน้อยไปยังจุดที่การ เปลี่ยนแปลงของการใช้ออกซิเจนโดยสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ ออกซิเจนมาถึงเกือบศูนย์ และเริ่มจากจุดนี้ เวลาของการรักษาอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างคงที่ในแต่ละขั้น ถูกทำให้ลดลงไปทีละน้อย ดังนั้นจึงทำให้มั่นใจว่าอัตราการรอดชีวิต (การมีชีวิตอยู่) ของสัตว์ทะเล ยาวนาน

Claims (12)

ocr 02ss
1.วิธีการสำหรับเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล มีลักษณะแสดงโดย: เก็บรักษาสัตว์ ทะเลในน้ำทะเลเป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว: ลดอุณหภูมิน้ำทะเถลงทีละน้อยโดยที่ สอดคล้องกับแต่ละช่วงเวลาย่อยที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว และจากนั้นเพิ่มเวลาของการรักษาอุณหภูมิ น้ำทะเลให้คงที่ทีละน้อยที่แต่ละขั้นของอุณหภูมิที่ลดลงโดยที่สอดคล้องกับแต่ละขั้นที่ลดลง; และ ลดเวลาของการรักษาอุณหภูมิน้ำทะเลให้คงที่ทีละน้อยที่แต่ละขั้นของอุณหภูมิที่ลดลงโดยที่ สอดคล้องกับแต่ละขั้นที่ลดลงดังกล่าว โดยเริ่มจากจุดของอุณหภูมิน้ำทะเลที่ไม่มีความเบี่ยงเบน ของค่าการใช้ออกซิเจนเฉลี่ยที่ถูกใช้โดยสัตว์ทะเลที่อุณหภูมิคงที่
2. วิธีการสำหรับเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล มีลักษณะแสดงโดย: เก็บรักษาสัตว์ ทะเลที่การใช้ออกซิเจนครั้งแรกในน้ำทะเลของอุณหภูมิที่กำหนดไว้ก่อนแล้วเป็นช่วงระยะเวลาที่ กำหนดไว้ก่อนแล้ว; ลดอุณหภูมิน้ำทะเลลงทีละทีละน้อยทีละขั้นโดยที่สอดคล้องกับช่วงเวลาย่อยที่ กำหนดไว้ก่อนแล้ว และรักษาอุณหภูมิน้ำทะเลให้คงที่เป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนแล้วที่แต่ ละอุณหภูมิที่ลดลงเป็นขั้นดังกล่าว แต่ค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนแล้วที่ถูกรักษาไว้ที่แต่ ละขั้นที่ต่ำลงของอุณหภูมิ; และลดลงทีละขั้นของช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนแล้วที่ถูกรักษาไว้ ที่อุณหภูมิที่ต่ำลงเป็นขั้นดังกล่าว โดยเริ่มจากจุดที่อุณหภูมิน้ำทะเลที่ออกซิเจนซึ่งถูกใช้โดยสัตว์ ทะเลคือ 1.5 ถึง 4 เท่าที่น้อยกว่าการใช้ออกซิเจนครั้งแรก หรือที่ความเบี่ยงเบนของออกซิเจนซึ่งถูก ใช้โดยสัตว์ทะเลอยู่ในช่วง 6.0 มล. O2 กิโลกรัมลบหนึ่ง WW ชั่วโมงลบหนึ่ง ~ 0.0 มิลิลิตรลบหนึ่ง O2กิโลกรัมลบหนึ่ง WW ชั่วโมงลบหนึ่ง
3. วิธีการสำหรับเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล มีลักษณะแสดงโดย: เก็บรักษาสัตว์ ทะเลที่การใช้ออกซิเจนครั้งแรกในอุณหภูมิน้ำทะเลแรกสำหรับชั่วโมงแรกในอุณหภูมิน้ำทะเลแรก; ลดอุณหภูมิน้ำต่ำลงทีละน้อย เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุณหภูมิที่สองสำหรับชั่วโมงที่สอง โดย ที่อุณหภูมิที่สองคืออุณหภูมิของการใช้ออกซิเจนครั้งที่สอง 1.5 ถึง 2.5 เท่าที่ต่ำกว่าการใช้ออกซิเจน ครั้งแรก และชั่วโมงที่สองคือระยะเวลา 10 ถึง 25 เท่าที่ยาวกว่าชั่วโมงแรก; และลดอุณหภูมิน้ำต่ำลง ทีละน้อย เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำที่อุณหภูมิที่สามสำหรับชั่วโมงที่สาม โดยที่อุณหภูมิที่สามคือ อุณหภูมิของการใช้ออกซิเจนครั้งที่สาม 3 ถึง 4 เท่าที่ต่ำกว่าการใช้ออกซิเจนครั้งแรก และชั่วโมงที่ สามคือระยะเวลา 26 ถึง 100 เท่าที่ยาวกว่าชั่วโมงแรก
4. วิธีการสำหรับเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล มีลักษณะแสดงโดย: เก็บรักษาสัตว์ ทะเลที่การใช้ออกซิเจนครั้งแรกในอุณหภูมิน้ำทะเลแรกสำหรับชั่วโมงแรกในอุณหภูณหภูน้ำทะเลแรก; และลดอุณหภูมิน้ำต่ำลงทีละน้อย เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำทะเลที่คุณหภูมิที่สามสำหรับชั่วโมงที่สาม โดยที่อุณหภูมิที่สามคืออุณหภูมิของการใช้ออกชิเจนครั้งที่สาม 3 ถึง 4 เท่าที่ต่ำกว่าการใช้ออกซิเจน ครั้งแรก และชั่วโมงที่สามคือระยะเวลา 10 ถึง 100 เท่าที่ยาวกว่าชั่วโมงแรก
5. วิธีการสำหรับเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล มีลักษณะแสดงโดย: เก็บรักษาสัตว์ ทะเลในอุณหภูมิน้ำทะเลแรกสำหรับชั่วโมงแรก; ลดอุณหภูมิน้ำต่ำลงทีละน้อยถึงอุณหภูมิที่สอง (โดยที่อุณหภูมิที่สองคืออุณหภูมิของจุดที่แอมพลิจูดของจังหวะชีวภาพของของการใช้ออกซิเจน ของมันอยู่ในช่วง 6.0 มล. O2 กิโลกรัมลบหนึ่ง WW ชั่วโมงลบหนึ่ง ~ 1.0 มล.O2 กิโลกรัมลบหนึ่ง WW ชั่วโมงลบหนึ่ง และโดยที่การใช้ ออกซิเจนคือสิ่งหนึ่งซึ่งถูกใช้โดยสัตว์ทะเลที่อุณหภูมิคงที่ภายในอุณหภูมิแรกถึงอุณหภูมิที่สอง) และรักษาอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุณหภูมิที่สองสำหรับชั่วโมงที่สองซึ่งคือ 10 ถึง 25 เท่าที่ยาวนานกว่า ชั่วโมงแรก; และลดคุณหภูมิน้ำลงทีละน้อยถึงอุณหภูมิที่สามโดยที่ความแตกต่างระหว่างการใช้ ออกซิเจนสูงสุดและต่ำสุดโดยสัตว์ทะเลอยู่ในช่วง 1.1 มล. O2 กิโลกรัมลบหนึ่ง WW ชั่วโมงลบหนึ่ง ~0.0 มล. กิโลกรัมลบหนึ่ง WW ชั่วโมงลบหนึ่ง และรักษาน้ำทะเลที่คุณหภูมิที่สามเป็นระยะเวลา 26 ถึง 100 เท่าที่ยาวนานกว่าชั่วโมง แรก
6. วิธีการสำหรับเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล มีลักษณะแสดงโดงโดย: เก็บรักษาสัตว์ ทะเลในอุณหภูมิน้ำทะเลแรกสำหรับชั่วโมงแรก; และลดอุณหภูมิน้ำทะเลต่ำลงทีละน้อยถึงอุณหภูมิที่สอง ที่สาม (โดยที่อุณหภูมิที่สามคืออุณหภูมิที่จุดที่แอมพลิจูดของจังหวะชีวภาพของของการใช้ ออกซิเจนของมันอยู่ในช่วง 6.0 มล. O2 กิโลกรัมลบหนึ่ง WW ชั่วโมงลบหนึ่ง ~ 1.0 มล. O2 WW ชั่วโมงลบหนึ่ง และโดยที่ การใช้ออกซิเจนคือสิ่งหนึ่งซึ่งถูกใช้โดยสัตว์ทะเลที่อุณหภูมิคงที่ภายในอุณหภูมิแรกถึงอุณหภูมิที่ สาม) และรักษาน้ำทะเลที่อุณหภูมิที่สามเป็นระยะเวลา 10 ถึง 100 เท่าที่ยาวนานกว่าชั่วโมงแรก
7. วิธีการดังที่ถูกอ้างสิทธิในข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 3 ถึง 6 โดยที่ขั้นของการลด อุณหภูมิน้ำทะเลลงทีละน้อยคือ ลดคุณหภูมิน้ำทะเลทีละน้อยสำหรับแต่ละช่วงเวลาย่อยที่กำหนด ไว้ก่อนแล้ว และจากนั้นเพิ่มเวลาในการรักษาอุณหภูมิน้ำทะเลให้คงที่ทีละน้อยที่แต่ละขั้นของ อุณหภูมิที่ลดลงโดยที่สอดคล้องกับขั้นที่ลดลงในแต่ละขั้น
8. วิธีการดังที่ถูกอ้างสิทธิในข้อถือสิทธิที่ 3 หรือ 5 โดยที่อุณหภูมิแรกอยู่ในช่วง 14 องศาถึง 12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สองอยู่ในช่วง 7 องศาถึง 5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่สามอยู่ ในช่วง 5 องศาถึง 3 องศาเซลเซียส
9. วิธีการลังที่ถูกล้างสิทธิในข้อถือสิทธิ 4 หรือ 6 โดยที่อุณหภูมิแรกคือ 13 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่สามคือ 4 องศาเซลเซียส
10. วิธีการดังที่ถูกอ้างสิทธิในข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ 1 ถึง 6 โดยที่สัตว์ทะเลเป็นปลาที่มี ชีวิตหรือปลาฮาลิบัท
11. อุปกรณ์สำหรับเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล มีลักษณะแสดงโดย: อ่างสำหรับ ทำให้สงบนิ่งคงที่เทียมที่บรรจุน้ำทะเลรวมถึงสัตว์ทะเล; ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนหรือตัวทำความ เย็นสำหรับลดอุณหภูมิของน้ำทะเลลงทีละน้อย ซึ่งแยกจากอ่างสำหรับทำให้สงบนิ่งคงที่เทียมตาม ช่วงเวลาย่อยที่กำหนด และการเติมน้ำทะเลอุณหภูมิต่ำลงกลับเข้าไปในอ่างสำหรับทำให้สงบนิ่ง คงที่เทียม; ตัววัดอุณหภูมิสำหรับการวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลซึ่งบรรจุในอ่างสำหรับทำให้สงบนิ่ง คงที่เทียม; ตัววัดค่าออกซิเจนสำหรับการวัดระดับของออกซิเจนที่ละลายซึ่งบรรจุในน้ำทะเล และ PC (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) สำหรับการควบคุมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนหรือตัวทำความเย็น โดยที่ สอดคล้องกับโปรแกรมการพักตัวเทียม โปรแกรมเป็นตัวที่อุณหภูมิของน้ำทะเลที่ต่ำลงในแต่ละขั้น สามารถถูกคงรักษาขึ้นช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้กับแล้ว ขึ้นกับข้อมูลอุณหภูมิของน้ำทะเลที่ ได้รับจากตัววัดอุณหภูมิ ในขณะที่เพิ่มช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนแล้วที่แต่ละขั้นของอุณหภูมิที่ ลดลง และขึ้นกับข้อมูลของระดับออกซิเจนที่ละลายซึ่งได้รับจากตัววัดค่าออกซิเจน เวลาของการ รักษาคุณหภูมิของน้ำทะเลคงที่ซึ่งลดต่ำลงทีละน้อยในแต่ละขั้นสามารถถูกทำให้ลดลงจากอุณหภูมิ น้ำทะเลซึ่งไม่มีความเบี่ยมเบนของระดับออกซิเจนที่ละลายซึ่งถูกใช้โดยสัตว์ทะเล
12. อุปกรณ์ดังที่อ้างสิทธิในข้อถือสิทธิ 11 โดยที่อ่างสำหรับทำให้สงบนิ่งคงที่เทียมรวมถึงตา ข่ายจับปลาที่สามารถเก็บเกี่ยวสัตว์ทะเลจากน้ำทะเลได้
TH801000917A 2008-02-26 วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล TH59639B (th)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH100828A TH100828A (th) 2010-03-31
TH59639B true TH59639B (th) 2017-12-25

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nagayo et al. An automated solar-powered aquaponics system towards agricultural sustainability in the Sultanate of Oman
Visser et al. How rising CO2 and global warming may stimulate harmful cyanobacterial blooms
Harun et al. Real time fish pond monitoring and automation using Arduino
Remen et al. Hypoxia tolerance thresholds for post-smolt Atlantic salmon: dependency of temperature and hypoxia acclimation
George et al. Aspects of embryonic and larval development in bighead carp Hypophthalmichthys nobilis and silver carp Hypophthalmichthys molitrix
Ya’acob et al. Water quality monitoring system for fisheries using internet of things (iot)
Abdelrahman et al. Effects of mechanical aeration on evaporation rate and water temperature in aquaculture ponds
White et al. Growth and physiological responses in largemouth bass populations to environmental warming: Effects of inhabiting chronically heated environments
CN203040421U (zh) 可调式升降渔网
Rodgers et al. Plastic responses to diel thermal variation in juvenile green sturgeon, Acipenser medirostris
Nguyen et al. Early benthic juvenile Parvulastra exigua (Asteroidea) are tolerant to extreme acidification and warming in its intertidal habitat
Shafahi et al. Aquaponics: a sustainable food production system
RU2008147036A (ru) Способ и устройство приведения морских животных в состояние искусственной гибернации
Ren et al. An ecosystem model for estimating potential shellfish culture production in sheltered coastal waters
Rahul et al. Integrating IoT and Deep Learning for Smart Aquaculture Management in Freshwater Aquariums
RU2605197C1 (ru) Способ выращивания товарных видов рыб в установках замкнутого водоснабжения (варианты)
CN108492055B (zh) 一种基于鱼致死函数的鱼死亡风险确定方法及系统
TH100828A (th) วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล
CA2652720A1 (en) Method and apparatus for inducing artificial hibernation of marine animal
Stol et al. Determining the Thermal Preferences of Carmine Shiner (Notropis Percobromus) and Lake Strugeon (Acipenser Fulvescens) Using and Automated Shuttlebox
Alimov Stability and steadiness of the aquatic ecosystems
CA2866462A1 (en) Modular super intensive aqua farming
AMORA et al. Aquatech: A smart fish farming automation and monitoring app
Sacasqui et al. Adaptive predictive control of dissolved oxygen concentration in a dynamic model of whiteleg shrimp culture
Nurzaman et al. Development of Internet of Things System for Smart Fishery in Ornamental Fish Farming