TH59639B - วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล - Google Patents
วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเลInfo
- 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
Links
Abstract
DC60 (22/05/51) วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำการพักตัวเทียมของสัตว์ทะเล โดยที่อุณหภูมิของ น้ำทะเลที่บรรจุสัตว์ทะเลถูกลดต่ำลงทีละน้อยทีละขั้น ในขณะที่อุณหภูมิน้ำทะเลถูกรักษาไว้เป็น ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนแล้วที่แต่ละขั้นของอุณหภูมิที่ลดลง โดยที่ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก่อนแล้วซึ่งคงรักษาไว้สำหรับแต่ละขั้นของอุณหภูมิที่ต่ำลงถูกทำให้เพิ่มขึ้นทีละน้อยไปยังจุดที่การ เปลี่ยนแปลงของการใช้ออกซิเจนโดยสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ ออกซิเจนมาถึงเกือบศูนย์ และเริ่มจากจุดนี้ เวลาของการรักษาอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างคงที่ในแต่ละขั้น ถูกทำให้ลดลงไปทีละน้อย ดังนั้นจึงทำให้มั่นใจว่าอัตราการรอดชีวิต (การมีชีวิตอยู่) ของสัตว์ทะเล ยาวนาน
Claims (12)
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
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 |