您当前的位置:首页 > 发表论文>论文发表

广东海洋大学学报编辑部刘岭

2023-02-21 14:01 来源:学术参考网 作者:未知

广东海洋大学学报编辑部刘岭

中文核心期刊是北京大学图书馆联合众多学术界权威专家鉴定,目前受到了学术界的广泛认同。从影响力来讲,其等级属同类划分中较权威的一种,是除南大核心、中国科学引文数据库(cscd)以外学术影响力最权威的一种。按照惯例,北大核心期刊每四年由北大图书馆评定一次,并出版《北大核心期刊目录要览》一书。下面是小编为大家整理的北大核心目录2020年版被降级的刊物以及新晋期刊。
一、北大核心目录(2020版)被降级刊物
1、现代情报
2、电气传动
3、现代电子技术
4、美术大观
5、肉类研究
6、煤矿机械
7、新型建筑材料
8、混凝土与水泥制品
9、材料保护
10、艺术工作(作者提供)水力发电(作者提供)
11、食品工业
12、教学与管理
13、印染助剂
二、北大核心目录(2020版)被升级刊物目录
1、北京工业大学学报社会科学版
2、西北人口
3、湖北民族学院学报哲学社会科学版
4、管理案例研究与评论
5、苏州大学学报.教育科学版
6、中学生物教学
7、语言战略研究
8、北京舞蹈学院学报
9、中国无机分析化学
10、华北水利水电大学学报自然科学版
11、陕西科技大学学报
12、广西科学
13、中国医院
14、中国生物制品学杂志
15、疾病监测
16、磁共振成像
17、生物安全学报
18、广东海洋大学学报
19、洁净煤技术
20、中华临床医师杂志(电子版)
21、社会保障研究
22、化学工业与工程
23、现代防御技术
24、现代纺织技术
25、无线电工程
26、医学与哲学
27、工具技术
28、青海民族大学学报(社会科学版)
29、江苏农业科学
30、水资源与水工程学报
31、资源开发与市场
32、森林工程
33、中外葡萄与葡萄酒
34、西安外国语大学学报
35、地质力学学报
36、工程爆破
37、中国抗生素杂志
38、重庆高教研究
39、江苏科技大学学报(自然科学版)
40、公共管理与政策评论
41、天涯
42、北京联合大学学报(人文社会科学版)
43、农业经济与管理
44、海洋测绘
45、海洋地质前沿
46、中学地理教学参考
47、煤炭技术
48、铸造技术
49、上海城市规划
38、重庆高教研究
39、江苏科技大学学报(自然科学版)
40、公共管理与政策评论
41、天涯
42、北京联合大学学报(人文社会科学版)
43、农业经济与管理
44、海洋测绘
45、海洋地质前沿
46、中学地理教学参考
47、煤炭技术
48、铸造技术
49、上海城市规划

气泡半径和体积分数对含气泡海水声波速度的影响研究

李灿苹1,刘学伟2,杨丽3,何静2,卢良鑫2

李灿苹(1977-),女,讲师,博士,主要从事散射波地震勘探理论研究及信号处理方面研究,E-mail:。

注:本文曾发表于《现代地质》2010年第3期,本次出版有部分修改。

1.广东海洋大学信息学院,广东,湛江 524088

2.中国地质大学地球物理与信息技术学院,北京 100083

3.中国石油勘探开发研究院西北分院,兰州 730020

摘要:通过对含气泡的海水水体声速的研究,得到如下结论:气泡半径与海水深度的关系为随着海水深度变浅,气泡半径逐渐增大。声速与气泡半径的关系为气泡体积分数很小时,随着气泡半径的增大,声速先逐渐增大,然后保持平稳,最后缓慢减小,且声速变化幅度较小;气泡体积分数逐渐增大时,随着气泡半径的增大,声速都逐渐增大,且气泡体积分数不同,声速变化范围不同。声速与气泡体积分数的关系为气泡体积分数较小时,气泡体积分数增加,声速逐渐减小;气泡体积分数较大且气泡半径小于临界半径时,气泡体积分数增加,声速逐渐减小,气泡半径大于临界半径时,气泡体积分数增加,声速先减小后逐渐增大,并且在气泡体积分数逐渐增大的不同阶段,声速的变化范围不同。

关键词:气泡半径;气泡体积分数;天然气水合物;海水;声速

Study on the Bubble Radius and Volume Fraction Impacting on the Acoustic Velocity in Seawater With Bubbles

Li Canpingl, Liu Xuewei2,Yang Li3, He Jing2, Lu Liangxin2

1.School of Information,Guangdong Ocean University,Zhanjiang 524088,Guangdong,China

2.School of Geophysics and Information Technology,China University of Geosciences,Beijing 100083,China

3.Research Institute of Petroleum Exploration&Development-Northwest(NWGI),Petro China.,Lanzhou 730020,China

Abstract:Through studying on the acoustic velocity of seawater with gas bubbles,the conclusion was obtained as follows.The relationship between the bubble radius and the seawater depth was that the bubble radius was bigger as the seawater was shallower.The relationship between the acoustic velocity and the bubble radius was that when the volume fraction of bubble was very little,with the bubble radius becoming larger,the acoustic velocity increased gradually at first and then keep unchanged and finally decreased slowly,and the extent of the acoustic velocity variation was not large.When the volume fraction of bubble enhanced gradually,with the bubble radius becoming larger,the acoustic velocity increased gradually,and the varying range of the acoustic velocity was different if the volumefraction of bubble was varied.The relationship between the acoustic velocity and the volume fraction of bubble was that when the volume fraction of bubble was small,with the volume fraction of bubble enhancing,the acoustic velocity decreased gradually.When the volume fraction of bubble was larger and the bubble radius was smaller than the critical radius,with the volume fraction of bubble enhancing,the acoustic velocity decreased gradually; When the bubble radius was bigger than the critical radius,with the volume fraction of bubble enhancing,the acoustic velocity decreased at first and then increased gradually.Furthermore,in every state of the volume fraction of bubble enhancing the varying range of the acoustic velocity was different.

Key words:bubble radius; volume fraction ofbubble;gas hydrate; seawater; acoustic velocity

0 引言

天然气水合物是一种固态物质,主要赋存于陆地永久冻土带和海底沉积物中。地球上天然气水合物的资源量非常巨大,其中海洋中的天然气水合物占绝大部分,我国南海天然气水合物的资源量达670亿t油当量[1]。2007年4—6月,在南海北部陆坡神狐海域实施了天然气水合物钻探,取得了天然气水合物实物样品[2]。

海底天然气水合物通过孔隙、裂缝等运移通道以气泡的形式溢出到海水中。世界上很多地方已通过摄影、摄像或声学记录仪探明海底逸出气泡的现象,Eberhard J.Sauter[3]等在巴伦支海西缘海底Hakon Mosby泥火山(HMMV)中心北部记录了海底水合物溢出的甲烷气泡的照片。美国德克萨斯A&M 大学大洋钻探机构于2002年用声学记录仪检测出海底水合物溢出甲烷气泡的海水羽状流[4]。S Garcia-Gil de等[5]在海底浅层气逸出区(水面可见到气泡逸出形成的“开锅沸腾”区)发现了海水中气泡形成的声学羽流、云状扰动,在里海沿岸的海底浅层气逸出区记录到了串珠状的反射信号[6];俄、中鄂霍次克海水合物调查中探测到了水合物分解产生的气泡形成的“火焰”状反射[7]。顾兆峰等[8]在南海地质调查中发现,浅层地震剖面记录到海水中大量分布的斑点状反射。水体中气泡将对地震波产生散射作用,在地震剖面产生响应,成像散射波可以检测到水体中的羽状流。

海水中由于气泡的存在,势必影响海水的声波速度,进而在探测天然气水合物的地震剖面上产生响应。姚文苇[9]研究了气泡对声传播的影响,给出了含气泡介质内声速的表达式,研究了气泡体积分数和声波频率对声速的关系,但对气泡体积分数和气泡半径2个参量对声速的影响没有深入细致地研究。笔者根据姚文苇推导的含气泡的水体速度模型,从气泡体积分数和气泡半径两方面详细探讨了含气泡的海水中声波速度的变化情况。由于天然气水合物的气源成因受控因素多,需要综合多种指标进行判别[10],本文为进一步深入研究海底天然气水合物的气源奠定基础。

1 含气泡的水体声速

液体中溶入气体及空化过程中产生的气泡,会改变液体内的压力分布[11],从而使液体的声学特性发生改变。以气泡壁处声压和径向振动速度为边界条件,姚文苇[9]推导出了含气泡介质内声速的表达式:

南海天然气水合物富集规律与开采基础研究专集

式中:cm为气液混合体的声速,m/s; K为液体体积模量,N/m2;Kb为气体体积模量,N/m2;ρ为液体密度,kg/m3;ρb为气体密度,kg/m3;ω为频率,Hz; a为气泡半径,m;σ为液体表面张力, N/m2;R为假定含气泡两相混合区为球形时的半径, m;φ为气泡体积分数,即半径为R的球形区域内气泡所占据的体积分数,当R固定时,此参数由气泡数量和大小共同决定。此公式推导过程中忽略了热传导及其他一些次要因素,并假定含气泡两相混合区所含气泡的半径相等[9]。

公式(1)中K、Kb、ρ、ρb、σ为固定值参量,ω、a、φ和R为给定可变参量,由此,给定上述参量,通过此公式可以计算出不同气泡半径和不同气泡体积分数的含气泡的海水声波速度。

2 气泡半径随海水深度的变化

海底溢出的天然气水合物气泡从海底向上升的过程中,随着压力的减小,气泡半径将会增大,即气泡半径大小与所处的海水深度有关。祝令国[12]在研究尾流气泡声散射规律中给出了气泡半径随深度变化公式:

南海天然气水合物富集规律与开采基础研究专集

此公式假定气泡与周围介质之间不发生热交换现象,并且忽略气体扩散的影响,根据热力学第一定律,PVλ值在气泡运动过程中是一常数,已知气泡在初始深度z0时的半径R0来推知某一深度z时的半径R。式中,海水密度p=1 023 kg/m3;海水表面张力σ=0.0738 N/m;g=9.8 N/m;海面大气压强P0=1.0135×105Pa;空气的比热比λ=1.4。

根据公式(2),代入以上参量,给出海底溢出气泡的初始深度(1 350 m)和半径大小(2.1×10-3m),可计算出气泡半径随海水深度的变化,如图1所示。

图1所显示的规律和理论相同,即随着海水深度减小,压力减小,气泡半径将变大。根据此规律可以进一步研究不同海水深度下气泡半径对声波速度的影响。

图1 气泡半径与海水深度的关系

3 气泡半径对海水声速的影响

根据文献[3],由深海海底逸出的天然气水合物气泡半径范围为5.0×10-4~5.0×10-3m,考虑到实际情况下还有一些微小气泡存在,以及研究更微小气泡存在下海水的声波速度变化情况,所以本文将气泡半径的变化范围设定为5.0×10-5~5.0×10-3m。根据公式(1),给定参数值,K =2.34×109N/m2,Kb=1.4×105N/m2,p=1 023 kg/m3,pb=1.29 kg/m2,σ=7.38×10-2N/m2, ω=2πf,f=25 Hz,R=1.0 m计算出不同气泡体积分数在半径5.0×10-5~5.0×10-3m范围内声波速度的变化情况,如图2所示。

图2 含气泡海水声波速度与气泡半径的关系

从图2可以看出,在气泡半径5.0×10-5~5.0×10-3m范围内,声速表现出2种模式:一是在气泡体积分数很小时,如图2a和b,随着气泡半径的增大,声速先逐渐增大,然后保持平稳,最后缓慢减小,且声速变化范围较小,仅为2 m/s;二是在气泡体积分数逐渐增大时,如图2c—f,随着气泡半径的增大,声速都逐渐增大,且气泡体积分数不同,声速变化范围不同。

在气泡体积分数较小时,如图2c,随着气泡半径的增大,声速逐渐增大,但声速变化较小,增大幅度为3 m/s,变化范围为186~189m/s;图2 d,随着气泡半径的增大,声速逐渐增大,声速变化较大,增大幅度为12 m/s,变化范围为100~112 m/s。随着气泡体积分数的增大,如图2e,气泡体积分数在10%~40%之间,随着气泡半径的增长,声速明显增大,且幅度较大,约100 m/s,变化范围60~160 m/s;图2f,随着气泡半径的增长,声速增大更加明显,且幅度较大,气泡体积分数在60%~80%之间,变化范围40~280 m/s,气泡体积分数在90%~100%之间,变化范围为0~450 m/s。

图2e—f具有共同特征:即,在半径小于2.0×10-3m时,气泡体积分数大则速度小;在半径大于2.0×10-3m时,气泡体积分数大则速度大;且图2f比图2e中2条线相交的范围相对宽。由此可以总结出,存在一个临界半径rc,即rc=2.0×10-3m。在气泡体积分数较大(5%以上)时,当气泡半径小于临界半径rc时,随着气泡体积分数的增加,声速逐渐降低;当气泡半径大于临界半径rc时,随着气泡体积分数的增加,声速逐渐增大,这是由于当气泡体积分数一定时,随着气泡半径的增大,则气泡数量将减小,进而对海水的声速影响减小,所以随着气泡半径的增大,气液混合体的声速将增大。

4 气泡体积分数对海水声速的影响

由于所探讨的气泡体积分数变化范围较大, 0.0005%~100%,所以将气泡体积分数分成以下5部分分别研究声波速度的变化情况:第1部分是气泡体积分数变化范围为0.0005%~0.005%;第2部分是气泡体积分数变化范围为0.005%~0.05%;第3部分是气泡体积分数变化范围为0.05%~0.5%;第4部分是气泡体积分数变化范围为0.5%~5%;第5部分:气泡体积分数变化范围%1~100%;这5部分气泡体积分数连续变化。

与前面相同,给定公式(1)中的各参数值,并给定气泡半径,半径在0.005%~0.5%m范围内选出,计算出不同气泡体积分数下气液混合体的声速的变化情况,如图3所示。

从图3可以看出,随着气泡体积分数的增加,气液混合体的声波速度形成2种变化模式:一是气泡体积分数小于5%时,在气泡半径5.0×10-5~5.0×10-3m内,随着气泡体积分数的增加,声速都逐渐减小,如图3a—d所示。二是气泡体积分数大于5%时,在气泡半径5.0×10-5~1.0×10-3m范围内,随着气泡体积分数的增加,声速都逐渐减小,如图3e所示;当气泡半径大于临界半径rc=2.0×10-3m时,随着气泡体积分数的增加,声速先减小后逐渐增大,如图3f所示。在气泡体积分数逐渐增大的不同阶段,声速降低的幅度及声速的变化范围不同,具体为:

第1部分 气泡体积分数变化范围为0.0005%~0.005%,如图3a,随着气泡体积分数的增大,声速呈直线下降,降低幅度约350 m/s,变化范围为1 100~1 450 m/s。

第2部分 气泡体积分数变化范围为0.005%~0.05%,如图3b,随着气泡体积分数的增大,声速呈弧线下降,降低幅度较大,约600 m/s,变化范围为500~1 100 m/s。

第3部分 气泡体积分数变化范围为0.05%~0.5%,如图3c,随着气泡体积分数的增大,声速呈弧线下降,降低幅度约300 m/s,变化范围为200~500 m/s。

第4部分 气泡体积分数变化范围为0.5%~5%,如图3d,随着气泡体积分数的增大,声速呈弧线下降,降低幅度较小,约90 m/s,变化范围为100~190 m/s。

第5部分 气泡体积分数变化范围为1%~100%,如图3e,随着气泡体积分数的增大,声速先降低较快,然后缓慢减小,降低幅度约150 m/s,变化范围为0~150 m/s;如图3f,随着气泡体积分数的增加,声速先减小后逐渐增大,变化范围为100~450 m/s。

图3f中,在气泡体积分数变化过程中速度出现先减小后逐渐增大的现象,说明在海水中混入少量气体或在气体中混入少量海水会显著改变原介质的物理属性[13],其密度、压缩性等物理属性将发生变化,从而引起速度的先减小后增大的变化模式。

图3 含气泡海水声波速度与气泡体积分数的关系

图3a—e中,随着气泡体积分数的增大,海水中声速逐渐降低,是由于液体中声波速度逐渐变成气体声波速度。

5 小结

1)海底溢出的天然气水合物气泡从海底向上升的过程中,气泡半径与海水深度的关系为随着海水深度变浅,气泡半径逐渐增大,气泡半径的改变将对海水声速有影响。

2)气液混合体声速与气泡半径和气泡体积分数有如下关系:

a.气泡半径在5.0×10-5~5.0×10-3m范围内,随着气泡半径的增大,声速表现出2种模式:一是在气泡体积分数很小时,声速先逐渐增大,然后保持平稳,最后缓慢减小,且声速变化范围较小;二是在气泡体积分数逐渐增大时,声速都逐渐增大,且气泡体积分数不同,声速变化范围不同。

b.随着气泡体积分数的增加,声速形成2种变化模式:一是气泡体积分数小于5%时,在气泡半径5.0×10-5~5.0×10-3m范围内,声速都逐渐减小。二是气泡体积分数大于5%时,在气泡半径5.0×10-5~1.0×10-3m范围内,即小于临界半径rc=2.0×10-3m时,声速都逐渐减小;当气泡半径大于临界半径rc=2.0×10-3m时,声速先减小后逐渐增大。在气泡体积分数逐渐增大的不同阶段,声速降低的幅度及声速的变化范围不同。

参考文献

[1]姚伯初,杨木壮,吴时国.中国海域的天然气水合物资源[J].现代地质,2008,22(3):333-341.

[2]吴能友,梁金强,王宏斌.海洋天然气水合物成藏系统研究进展[J]现代地质,2008,22(3):356-362.

[3]Eberhard J.Sauter,Sergey I.Muyakshin,Jean-Luc Charlou et al.Methane discharge from a deep-sea submarine mud volcano into the upper water co1umn by gas hydrate-coated methane bubbles[J].Earth and Planetary Science Letters,2006,243:354-365.

[4]Shipboard Scientific Party,Ocean Drilling Program,Leg 204 Preliminary Report,Drilling Gas Hydrates on Hydrate Ridge,Cascadia Continental Margin,7 July-2 September 2002,Texas:A&M University.1 000 Discovery Drive,College Station TX 77845-9547,USA December 2002.

[5]Garcia-Gil S,Vilas F,Garcia-Garcia A.Shallow Gas Features in Incised-Valley Fills(Ria de Vigo,NW Spain):A Case Study[J].Continental Shelf Research,2002,22:2303-2315.

[6]Kruglyakova R,Gubanov Y,Kruglyakov V,et al.Assessment of Technogenic and Natural Hydrocarbon Supply into the Black Sea and Seabed Sediments[J].Continental Shelf Research,2002,22:2395-2407.

[7]栾锡武,赵克斌,Obzhirov A,等.鄂霍次克海浅表层天然气水合物的勘查识别和基本特征[J].中国科学:D辑, 2008,38(1):99-107.

[8]顾兆峰,刘怀山,张志珣.浅层气逸出到海水中的气泡声学探测方法[J]海洋地质与第四纪地质,2008,28(2):129-135.

[9]姚文苇.气泡对声传播影响的研究[J].陕西教育学院学报, 2008,24(1):107-109.

[10]龚建明,张敏,陈建文.天然气水合物发现区和潜在区气源成因[J]现代地质,2008,22(3):415-419

[11]刘海军,安宇.空化单气泡外围压强分布[J]物理学报, 2004,53(5):1406-1411.

[12]祝令国.尾流气泡声散射规律研究[J].舰船科学技术, 2009,131(10):64-65,68.

[13]张建生,林书玉,刘鹏,等.船舶尾流气泡幕中的速度[J].中国科学:G辑,2007,37(6):783-788.

请问朋友们广东湛江海洋大学的学校口碑如何??

我是海大今年的毕业生,现在刚毕业。我来说说吧。广东海洋大学前身是广东省立高级水产职业学校,97年与其他学校合并成为湛江海洋大学,后来改名为广东海洋大学。就个人来说,我挺喜欢海大的校园环境,因为是新学校,许多建筑都很新,充满时代的气息。前一段时间,背景的一部连续剧(名字我没留意)到我们钟海楼取景呢。部分学生担任了群众演员。绿化景观不错,有人笑称海大是个适合拍拖的地方,著名的有蝴蝶湖,那是拍拖圣地。我最喜欢的是主校区的图书馆。大学四年我最经常呆的地就是图书馆。海大图书馆是广东第二大,藏书丰富,很新很齐全。在这四年,我很少去书城或新华书店。海大另一项比较有名的是,这里的创业氛围很浓。另外,这里社团也搞得挺好,经常有 活动。上个月我一初中同学过来玩,一个劲的说:“这里创业气好好哦,社团好多活动,搞得好好哦!真羡慕你们。”说了有点,说说缺点吧。海大最大的不好是学习氛围不浓。其实想想也知道,创业氛围浓,学习氛围自然就差点。总之一句话,海大优点很明显,缺点也很突出。你好好考虑一下吧,下面是官方的资料介绍,好好看看。希望能帮到你。
广东海洋大学(原名湛江海洋大学),是一所以海洋和水产学科为特色,理、工、农、文、经、管、法、教等学科协调发展;以本科教育为主,加快发展研究生教育;以应用学科见长,兼有基础理论学科的多科性海洋大学,是广东省重点建设大学。2007年学校被教育部评为本科教学工作水平评估优秀学校。

学校的前身是成立于1935年的广东省立高级水产职业学校,她是广东现代海洋水产教育的发端,至今已有73年的办学历史,培养了7万多名应用型高级专门人才,成为促进南海经济开发和濒海区域经济社会发展的重要力量。

学校分三个校区(不含寸金学院校区):主校区、霞山校区、海滨校区。主校区位于湛江市西郊世界地质公园—湖光岩风景区旁,依山面海,环境优美,是求学成才的理想之地。

设有水产学院、食品科技学院、农学院、工程学院、经济管理学院、航海学院、信息学院、软件学院、理学院、文学院、法学院、中歌艺术学院、外国语学院、政治与行政学院、继续教育学院、职业技术学院、体育与休闲学院、寸金学院(独立学院)等18个二级学院。现有本科专业60个,高职高专专业29个,硕士学位授权点14个,农业推广硕士学位点1个,省级重点学科1个,省级重点扶持学科2个,广东省名牌专业2个,教育部高等学校特色专业建设点1个。

设有广东省海洋开发研究中心、广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室、广东省(教育厅)水产品深加工重点实验室、珍珠研究所、海洋经济研究所、南海海洋环境研究所、海洋资源与环境监测中心等18个科研机构。

学校办学条件良好。校园占地4911亩。教学楼、科技楼、图书馆、博物馆、学生公寓、空调学生食堂以及文化广场、运动场和标准游泳池等基本教学生活设施一应俱全。校舍总建筑面积达63.6万平方米,图书馆藏书176万册,教学科研设备值近1.7亿元,固定资产值约13.6亿元。学校有各类教学实验室63个,其中经国家资质认定的计量认证机构1个,省级重点实验室7个,省级实验教学示范中心2个。拥有包括水生生物博物馆在内的校内外实习基地201个。水生生物博物馆陈列标本近3000种,为全国高校中保存水生生物标本最多的博物馆。

学校现有教师1031人,其中教授95人,副教授269人,博士116人,硕士493人。进入广东省“千百十工程”省级培养对象6名,享受政府特殊津贴13人,获得“全国劳动模范”、“全国师德先进个人”、“全国模范教师”、“全国优秀教师”称号共7人。全日制在校学生共18318人(不含寸金学院),其中本科生15491人,专科生(高职)2410人,硕士研究生417人;留学生9人;成人高等教育学生11000人。学校在长期的办学实践中逐渐形成了“勤奋、求实、敬业、创新”的校风和重视应用研究与科技推广的优良传统。

学校坚持“人才强校、质量立校、学术兴校、特色扬校”的办学理念和“规模扩大与质量提高相结合,以质量提高为主;外延拓展与内涵充实相结合,以内涵充实为主;综合发展与强化特色相结合,以强化特色为主”的办学思路,通过优化学科结构,加强专业建设,实施素质教育,教学质量稳步提高。学校面向全国20多个省、自治区、直辖市招生,教学水平和人才培养质量得到社会的广泛认可和充分肯定,近几年学校本科毕业生就业率均超过全省平均水平。2004年以来在“挑战杯”等各类课外科技文化、艺术体育竞赛中,我校学生共获得国际性奖励5人次,国家级奖励84人次,省部级奖励754人次。2006年、2007年我校学生分别应邀参加上海合作组织成立五周年、香港回归十周年演出,受到了文化部和解放军总政治部的高度赞扬。

科学研究取得较大进展,学术水平不断提高。近三年,学校承担了包括国家自然科学基金、国家“863”计划、国家科技支撑项目等在内的各类科研项目810项,其中国家级项目37项,省部级项目115项,科研总经费7300万元;获得各级各类科研奖励53项,其中省部级15项,“华南地区对虾产业高效技术”项目获2006年度广东省科学技术奖一等奖,“墨西哥湾扇贝养殖技术研究及推广”项目获2006年度国家海洋科技创新成果奖二等奖。对虾种苗繁育及养殖、海水名贵鱼类的种苗繁育及养殖、海水鱼类病害防治、珍珠贝的养殖及育珠技术、水产品加工与贮藏技术、海洋药物开发、杂交水稻育种等技术达到了国际、国内先进水平。在鱼类、对虾、珍珠等方面的一大批科研成果得到广泛推广应用,有力地推动了我国南方水产业的蓬勃发展,目前仅湛江地区的海水珍珠产量就占全国的三分之二,对虾产量就占全国的六分之一。学校自主研发的杂交稻新品种“博Ⅱ优15”在粤、桂、琼三省区的推广面积累计超过700万亩。学校主办的《广东海洋大学学报》为中国科技核心期刊。

学校在联合办学方面的多次成功实践引起了省内外的广泛关注。与国家歌舞团联合创办了“广东海洋大学中歌艺术学院”,与对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院联合成立了“广东海洋大学WTO研究中心”,前者被全国高等教育学会会长、原教育部副部长周远清教授誉为高等教育的一个创新。

学校广泛开展对外学术交流与合作,与海峡两岸另两所海洋大学中国海洋大学和台湾海洋大学签订了联合办学协议。与美国、日本、澳大利亚等国家以及香港、台湾等地区的有关高校和研究机构建立了良好的学术交流和合作关系。聘请了一批国内外著名学者为名誉教授、兼职教授和客座教授。

21世纪是海洋的世纪,我国未来的发展必将更加倚重海洋。南海占我国海洋国土面积三分之二以上,海洋资源极为丰富,战略地位十分重要,是我国21世纪最重要的资源接替地,是中华民族参与国际经济竞争最重要的战略高地之一。广东海洋大学作为我国南海之滨唯一的一所海洋大学,肩负着培养高层次海洋科技人才、推进海洋科技创新、服务南海资源开发利用的历史使命,正紧紧抓住海洋世纪的机遇,继续解放思想,深化改革,强化管理,开拓创新,为把学校建设成为海洋和水产学科特色鲜明,优势学科水平较高,与我国海洋事业和广东经济社会发展相适应,在国内外有一定地位和影响的多科性海洋大学而努力奋斗。

相关文章
学术参考网 · 手机版
https://m.lw881.com/
首页