BE1030390B1 - Appareil pour séparer les poissons morts dans une cabine d'aquaculture et cabine d'aquaculture à recirculation - Google Patents

Appareil pour séparer les poissons morts dans une cabine d'aquaculture et cabine d'aquaculture à recirculation Download PDF

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Abstract

Le modèle d'utilité concerne un appareil pour séparer les poissons morts dans une cabine d'aquaculture, comprenant un couvercle en filet, agencé au-dessus d'un orifice de drainage au fond de la cabine d'aquaculture.

Description

APPAREIL POUR SÉPARER LES POISSONS MORTS DANS UNE CABINE
D’ AQUACULTURE ET CABINE D’AQUACULTURE À RECIRCULATION
CONTEXTE DE L’INVENTION
[0001] 1. Domaine technique
[0002] Le modèle d’utilité concerne un appareil pour séparer automatiquement les poissons morts dans une cabine d’aquaculture, et appartient au domaine technique de l’aquaculture.
[0003] 2. Description de l’art connexe
[0004] Les poissons morts sont fréquemment inévitables en aquaculture.
Cependant, dans un système d’aquaculture à recirculation, en raison d’une densité élevée d’aquaculture, si un taux d’échange d’eau n’est pas suffisant, les poissons morts peuvent s’accumuler à une sortie d’eaux usées au fond d’une cabine aquatique d’aquaculture avec un débit d’eau. Un bateau de travail d’aquaculture et d’autres cabines aquatiques d’aquaculture ont généralement de grands volumes, et une profondeur de tirant d’eau trop importante rend difficile la pêche manuelle des poissons morts et la recherche des poissons morts. Si les poissons morts ne sont pas retirés à temps, les poissons morts peuvent largement polluer une masse d’eau et engendrer des substances nocives, telles que des bactéries ; et ils peuvent en outre affecter le drainage normal de la cabine — aquatique d’aquaculture, ce qui entraîne à son tour de grands risques pour la sécurité des produits d’aquaculture.
[0005] Comment identifier et retirer les poissons morts dans un système d’aquaculture à recirculation est un problème technique à résoudre de toute urgence dans l’art.
BREF RÉSUMÉ DE L’INVENTION
[0006] Un objet du modèle d’utilité est de fournir un appareil pour séparer automatiquement les poissons morts dans une cabine d’aquaculture, de manière à pêcher et collecter automatiquement les poissons morts.
[0007] Le modèle d’utilité utilise la solution technique suivante :
[0008] Un appareil pour séparer les poissons morts dans une cabine d’aquaculture comprend un couvercle en filet, agencé au-dessus d’un orifice de drainage au fond de la cabine d’aquaculture ; un mécanisme à piston agencé au niveau d’une partie supérieure du couvercle en filet, une extrémité inférieure d’un mécanisme d’exécution 5 du mécanisme à piston étant reliée à la partie supérieure du couvercle en filet, une extrémité supérieure étant reliée à une plaque d’étanchéité à l’eau 6, et un intérieur du mécanisme à piston étant divisé, par la plaque d’étanchéité à l’eau 6, en une cavité supérieure 10 et une cavité inférieure ; et un système de circulation d’eau entrante et sortante, comprenant une première canalisation communiquant avec la cavité supérieure 10 et l’eau d’aquaculture et une seconde canalisation communiquant avec la cavité inférieure et l’eau d’aquaculture, la première canalisation étant pourvue d’une première pompe à eau 1-1 ayant une direction de drainage faisant face à la cavité supérieure 10, la seconde canalisation étant pourvue d’une seconde pompe à eau 1-2 ayant une direction de drainage faisant face à la cavité inférieure, et la première pompe à eau 1-1 et la seconde pompe à eau 1-2 pouvant toutes deux former des voies d’écoulement d’eau inversées lorsqu’elles ne fonctionnent pas.
[0009] De préférence, l’appareil comprend en outre un capteur à ultrasons 7 agencé dans le couvercle en filet et configuré pour détecter un degré d’accumulation de poissons morts dans le couvercle en filet; et un boîtier de commande 4 servant de centre de commande d’appareil pour séparer les poissons morts dans toute la cabine d’aquaculture et connecté électriquement au capteur à ultrasons 7, à la première pompe à eau 1-1 et à la seconde pompe à eau 1-2.
[0010] De plus, l’appareil comprend en outre un capteur de pression 11 agencé dans la cavité supérieure 10 et également connecté électriquement au boîtier de commande 4, le capteur de pression 11 étant configuré pour envoyer un signal au boîtier de commande 4 en fonction d’une limite supérieure de pression prédéfinie, pour fermer la seconde pompe à eau 1-2.
[0011] En outre, le boîtier de commande 4 est pourvu d’une interface d’alimentation 2.
[0012] En outre, le mécanisme à piston et le système de circulation d’eau entrante et sortante sont tous deux agencés dans un compartiment étanche à l’eau; le compartiment étanche à l’eau est pourvu d’une première entrée et sortie d’eau 9-1 et d’une seconde entrée et sortie d’eau 9-2 du système de circulation d’eau entrante et sortante ; la première entrée et sortie d’eau 9-1 communique avec une entrée d’eau de la première pompe à eau 1-1 ; et la seconde entrée et sortie d’eau 9-2 communique avec une entrée d’eau de la seconde pompe à eau 1-2.
[0013] En outre, la première pompe à eau 1-1 et la seconde pompe à eau 1-2 sont toutes deux des pompes à turbine ; et dans un cas où une poussée à contre-courant est appliquée à la première pompe à eau 1-1 et à la seconde pompe à eau 1-2 dans un état désactivé, les aubes peuvent tourner en sens inverse.
[0014] Une cabine d’aquaculture à recirculation comprend l’appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture.
[0015] Un procédé pour séparer les poissons morts dans une cabine d’aquaculture utilise l’appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture :
[0016] Si les poissons morts apparaissent au fond de la cabine d’aquaculture, le capteur à ultrasons 7 dans le couvercle en filet détecte une modification d’une onde ultrasonore. Dans un cas où l’accumulation de poissons morts provoque la diminution de l’onde ultrasonore jusqu’à une valeur a prédéfinie du capteur à ultrasons 7, la première pompe à eau 1-1 démarre par l’intermédiaire du boîtier de commande 4, puis pousse, sous l’action de la pression de l’eau, le mécanisme d’exécution 5 à se déplacer vers le haut pour soulever le couvercle en filet. L’eau dans la cavité supérieure 10 est drainée vers la seconde entrée et sortie d’eau 9-2 à travers la seconde pompe à eau 1-2, puis drainée vers la cabine d’aquaculture. Le couvercle en filet est séparé d’une canalisation de drainage ; et les poissons morts sont aspirés et évacués grâce à la canalisation de drainage.
[0017] Si le capteur à ultrasons 7 détecte que l’onde ultrasonore atteint une valeur b prédéfinie après que les poissons morts adsorbés sur le couvercle en filet sont clairement éliminés, la première pompe à eau 1-1 est fermée et la seconde pompe à eau 1-2 démarre pour pousser, sous l’action de la pression de l’eau, le mécanisme d’exécution 5 vers le bas ; l’eau dans la cavité supérieure 10 est drainée vers la première entrée et sortie d’eau 9-1 grâce à la première pompe à eau 1-1, puis drainée vers la cabine d’aquaculture ; et la plaque d’étanchéité à l’eau 6 du mécanisme d’exécution entraîne le couvercle en filet pour qu’il se déplace vers une position initiale.
[0018] Si le capteur de pression 11 agencé dans la cavité supérieure 10 détecte une augmentation de pression jusqu’à une valeur définie, le capteur de pression 11 envoie un signal au boîtier de commande 4, puis la seconde pompe à eau 1-2 est fermée. À ce moment, le couvercle en filet se déplace vers la position initiale.
[0019] Le modèle d’utilité présente les effets bénéfiques suivants :
[0020] 1) En utilisant la pression de l’eau comme énergie, une fonction de levage et d’abaissement automatique du couvercle en filet est obtenue ; et par ailleurs, lorsque le couvercle en filet est dans un état ouvert, les poissons morts peuvent entrer directement dans la canalisation de drainage sous l’action d’un écoulement d’eau ; tandis que les poissons vivants sont capables de nager à contre-courant et ne peuvent pas entrer dans la canalisation de drainage, ce qui permet d’évacuer et de collecter les poissons morts.
[0021] 2) En tant que solution préférée, le capteur à ultrasons est utilisé pour 5 détecter le degré d’accumulation de poissons morts au fond, et l’activation ou la désactivation de la première pompe à eau et de la seconde pompe à eau est commandée automatiquement grâce à un boîtier de commande électrique.
[0022] 3) Le capteur de pression est agencé de manière ingénieuse dans la cavité supérieure du mécanisme à piston, afin d’évaluer et de déterminer si le mécanisme d’exécution se remet en place.
[0023] 4) Le système de circulation d’eau entrante et sortante est conçu sous la forme d’un système d’écoulement d’eau à boucle unique. Dans un cas où une pompe parmi la première pompe à eau et la seconde pompe à eau ne fonctionne pas, le système de circulation d’eau entrante et sortante est toujours un lien dans la voie d’écoulement d'eau. L'ensemble du système de circulation d’eau entrante et sortante n’est pourvu que de deux entrées et sorties d’eau communiquant avec l’extérieur, ce qui rend la structure de l’ensemble du système de circulation d’eau entrante et sortante plus concise, simplifie la disposition des canalisations et rend la conception plus ingénieuse.
BRÈVE DESCRIPTION DES PLUSIEURS VUES DES DESSINS
[0024] La figure 1 est un schéma de la structure d’un appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture du présent modèle d’utilité ; et
[0025] la figure 2 est une vue détaillée de la partie A-A sur la figure 1.
[0026] Numéros de référence sur les dessins: 1.pompe à eau, 2. interface d’alimentation, 3. commutateur, 4. boîtier de commande, 5. mécanisme d’exécution, 6. plaque d’étanchéité à l’eau, 7. capteur à ultrasons, 8. trou de communication de la cavité inférieure, 9-1. première entrée et sortie d’eau, 9-2. seconde entrée et sortie d’eau, 10. cavité supérieure, et 11. capteur de pression.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’INVENTION
[0027] Le modèle d’utilité va davantage être illustré ci-dessous en se référant aux dessins annexés et à des modes de réalisation spécifiques.
[0028] En se référant aux figures 1 et 2, un appareil pour séparer les poissons morts dans une cabine d’aquaculture comprend un couvercle en filet, agencé au-dessus d’un orifice de drainage au fond de la cabine d’aquaculture ; un mécanisme à piston agencé au niveau d’une partie supérieure du couvercle en filet, une extrémité inférieure d’un mécanisme d’exécution 5 du mécanisme à piston étant reliée à la partie supérieure du couvercle en filet, une extrémité supérieure étant reliée à une plaque d’étanchéité à l’eau 6, et un intérieur du mécanisme à piston étant divisé, par la plaque d’étanchéité à l’eau 6, en une cavité supérieure 10 et une cavité inférieure ; et un système de circulation d’eau entrante et sortante, comprenant une première canalisation communiquant avec la cavité supérieure 10 et l’eau d’aquaculture et une seconde canalisation communiquant avec la cavité inférieure et l’eau d’aquaculture, la première canalisation étant pourvue d’une première pompe à eau 1-1 ayant une direction de drainage faisant face à la cavité supérieure 10, la seconde canalisation étant pourvue d’une seconde pompe à eau 1-2 ayant une direction de drainage faisant face à la cavité inférieure, et la première pompe à eau 1-1 et la seconde pompe à eau 1-2 pouvant toutes deux former des voies d’écoulement d’eau inversées lorsqu’elles ne fonctionnent pas.
[0029] Dans ce mode de réalisation, en se référant à la figure 2, l’appareil comprend en outre un capteur à ultrasons 7 agencé dans le couvercle en filet et configuré pour détecter un degré d’accumulation de poissons morts dans le couvercle en filet ; et un boîtier de commande 4 servant de centre de commande d’appareil pour séparer les poissons morts dans toute la cabine d’aquaculture et connecté électriquement au capteur à ultrasons 7, à la première pompe à eau 1-1 et à la seconde pompe à eau 1-2.
[0030] Dans ce mode de réalisation, en se référant encore à la figure 2, l’appareil comprend en outre un capteur de pression 11 agencé dans la cavité supérieure 10 et également connecté électriquement au boîtier de commande 4, le capteur de pression 11 étant configuré pour envoyer un signal au boîtier de commande 4 en fonction d’une limite supérieure de pression prédéfinie, pour fermer la seconde pompe à eau 1-2. Quand la plaque d’étanchéité à l’eau 6 se remet vers le haut, la pression dans la cavité supérieure 10 peut être progressivement augmentée ; et si le capteur de pression 11 agencé détecte que la pression a augmenté jusqu’à une valeur définie, le capteur de pression 11 envoie un signal au boîtier de commande 4, puis la seconde pompe à eau 1-2 est fermée. À ce moment, on est certain que le couvercle en filet se déplace vers le voisinage d’une position initiale.
[0031] Dans ce mode de réalisation, en se référant encore à la figure 2, le boîtier de commande 4 est pourvu d’une interface d’alimentation 2.
[0032] Dans ce mode de réalisation, en se référant encore aux figures 1 et 2, le mécanisme à piston et le système de circulation d’eau entrante et sortante sont tous deux agencés dans un compartiment étanche à l’eau ; le compartiment étanche à l’eau est pourvu d’une première entrée et sortie d’eau 9-1 et d’une seconde entrée et sortie d’eau 9-2 du système de circulation d’eau entrante et sortante ; la première entrée et sortie d’eau 9-1 communique avec une entrée d’eau de la première pompe à eau 1-1; et la seconde entrée et sortie d’eau 9-2 communique avec une entrée d’eau de la seconde pompe à eau 1-2.
[0033] Dans ce mode de réalisation, la première pompe à eau 1-1 et la seconde pompe à eau 1-2 sont toutes deux des pompes à turbine ; et dans un cas où une poussée à contre-courant est appliquée à la première pompe à eau 1-1 et à la seconde pompe à eau 1-2 dans un état désactivé, les aubes peuvent tourner en sens inverse. Par conséquent, le système de circulation d’eau entrante et sortante est conçu sous la forme d’un système d’écoulement d’eau à boucle unique. Dans un cas où une pompe parmi la première pompe à eau et la seconde pompe à eau ne fonctionne pas, le système de circulation d’eau entrante et sortante est toujours un lien dans la voie d’écoulement d’eau.
L’ensemble du système de circulation d’eau entrante et sortante n’est pourvu que de deux entrées et sorties d’eau communiquant avec l'extérieur, ce qui rend la structure de l’ensemble du système de circulation d’eau entrante et sortante plus concise et simplifie la disposition des canalisations.
[0034] Dans ce mode de réalisation, une cabine d’aquaculture à recirculation comprend l’appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture.
[0035] Un procédé pour séparer les poissons morts dans une cabine d’aquaculture utilise l’appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture :
[0036] Un procédé de fonctionnement spécifique est décrit dans ce qui suit.
[0037] En se référant aux figures 1 et 2, si les poissons morts apparaissent au fond de la cabine d’aquaculture, le capteur à ultrasons 7 dans le couvercle en filet détecte une modification d’une onde ultrasonore. Dans un cas où l’accumulation de poissons morts provoque la diminution de l’onde ultrasonore jusqu’à une valeur a prédéfinie du capteur — à ultrasons 7, la première pompe à eau 1-1 démarre par l’intermédiaire du boîtier de commande 4, puis pousse, sous l’action de la pression de l’eau, le mécanisme d’exécution 5 à se déplacer vers le haut pour soulever le couvercle en filet. L’eau dans la cavité supérieure 10 est drainée vers la seconde entrée et sortie d’eau 9-2 à travers la seconde pompe à eau 1-2, puis drainée vers la cabine d’aquaculture. Le couvercle en filet est séparé d’une canalisation de drainage ; et les poissons morts sont aspirés et évacués vers une position désignée grâce à la canalisation de drainage.
[0038] Si le capteur à ultrasons 7 détecte que l’onde ultrasonore atteint une valeur b prédéfinie après que les poissons morts adsorbés sur le couvercle en filet sont clairement éliminés, la première pompe à eau 1-1 est fermée et la seconde pompe à eau 1-2 démarre au même moment pour pousser, sous l’action de la pression de l’eau, le mécanisme d’exécution 5 vers le bas ; l’eau dans la cavité supérieure 10 est drainée vers la première entrée et sortie d’eau 9-1 grâce à la première pompe à eau 1-1, puis drainée vers la cabine d’aquaculture ; et la plaque d’étanchéité à l’eau 6 du mécanisme d’exécution entraîne le couvercle en filet pour qu’il se replace à la position initiale.
[0039] Le capteur de pression 11 est agencé dans la cavité supérieure 10 d’une chemise de piston. Si la pression dans la cavité supérieure 10 atteint une valeur définie après le déplacement du couvercle en filet vers la position initiale, le capteur de pression 11 envoie un signal au boîtier de commande 4, puis la seconde pompe à eau 1-2 est fermée. Dans l’ensemble du procédé, la circulation normale de l’eau dans un système de circulation d’eau d’aquaculture n’est pas affectée.
[0040] Le modèle d’utilité détecte une situation d’accumulation des poissons morts au niveau de la canalisation de drainage grâce au capteur à ultrasons ; une tige de piston est entraînée par la pression de l’eau pour effectuer une transmission, et entraîne à son tour le couvercle en filet pour qu’il se déplace vers le haut, de manière à exposer complètement un orifice de la canalisation de drainage d’une cabine aquatique d’aquaculture ; et à ce moment, sans interception du couvercle en filet au niveau de l’orifice de la canalisation de drainage, les poissons morts peuvent être évacués à l’extérieur de la cabine aquatique d’aquaculture avec l’écoulement d’eau. Si le capteur à ultrasons ne peut pas surveiller les poissons morts, cela indique que les poissons morts ont été complètement éliminés, et le capteur à ultrasons envoie un signal au boîtier de commande électrique et commande les pompes à eau pour entraîner la tige de piston, ce qui déplace le couvercle en filet vers le bas jusqu’à une position d’origine. Il convient de noter que, si le couvercle en filet est dans un état ouvert, les poissons morts peuvent entrer directement dans la canalisation de drainage sous l’action d’un écoulement d’eau ; tandis que les poissons vivants sont capables de nager à contre-courant et ne peuvent pas entrer dans la canalisation de drainage. La chemise de piston est divisée, par la tige de piston, en une cavité supérieure et une cavité inférieure, et une pièce d’étanchéité est agencée entre un piston et la chemise de piston. Le boîtier de commande électrique, les pompes à eau et d’autres dispositifs sont disposés dans un boîtier étanche à l’eau, de manière à assurer la sécurité et la fiabilité de l’ensemble du système.
[0041] D’après les modes de réalisation ci-dessus, il est facile de voir que le modèle d’utilité présente les plusieurs points de conception exceptionnels suivants :
[0042] 1) L'appareil est intégré à la canalisation de drainage, et capable d’effectuer automatiquement une détection, d’éliminer automatiquement les poissons morts et de rétablir automatiquement l’état initial.
[0043] 2) Par rapport à un enlèvement artificiel, les poissons se trouvant dans la cabine d’aquaculture ne sont pas effrayés, ce qui n’affecte pas l’aquaculture.
[0044] 3) Le fonctionnement de l’appareil est simple, et ce dernier est peu encombrant et simple à installer et à démonter.
[0045] 4) L'appareil présente un grand éventail d’applications et convient à tous les types de cabines d’aquaculture à recirculation, y compris les cabines aquatiques d’aquaculture sur les bateaux de travail d’aquaculture.
[0046] 5) En tant qu’appareil entièrement automatique, l’appareil permet d’économiser de la main-d’œuvre et de réduire les coûts de gestion.
[0047] 6) La conception est ingénieuse car l’accumulation de poissons morts est détectée grâce à une onde ultrasonore, et le couvercle en filet à poissons est ouvert et fermé grâce à la pression des pompes à eau.
[0048] 7) En combinant les caractéristiques d’écoulement d’eau de l’aquaculture à recirculation avec la caractéristique de nage à contre-courant des poissons, le risque d’éliminer des poissons vivants de l’eau est réduit.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Appareil pour séparer automatiquement les poissons morts dans une cabine d’aquaculture, caractérisé en ce que l’appareil comprend : un couvercle en filet agencé au-dessus d’un orifice de drainage au fond de la cabine d’aquaculture ; un mécanisme à piston agencé au niveau d’une partie supérieure du couvercle en filet, dans lequel une extrémité inférieure d’un mécanisme d’exécution (5) du mécanisme à piston est reliée à la partie supérieure du couvercle en filet, une extrémité supérieure est reliée à une plaque d’étanchéité à l’eau (6), et un intérieur du mécanisme à piston est divisé, par la plaque d’étanchéité à l’eau (6), en une cavité supérieure (10) et une cavité inférieure ; et un système de circulation d’eau entrante et sortante comprenant une première canalisation communiquant avec la cavité supérieure (10) et l’eau d’aquaculture et une seconde canalisation communiquant avec la cavité inférieure et l’eau d’aquaculture, dans lequel la première canalisation est pourvue d’une première pompe à eau (1-1) ayant une direction de drainage faisant face à la cavité supérieure (10), la seconde canalisation est pourvue d’une seconde pompe à eau (1-2) ayant une direction de drainage faisant face à la cavité inférieure, et la première pompe à eau (1-1) et la seconde pompe à eau (1-2) peuvent toutes deux former des voies d’écoulement d’eau inversées lorsqu’elles ne fonctionnent pas.
2. Appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’appareil comprend en outre : un capteur à ultrasons (7) agencé dans le couvercle en filet et configuré pour détecter un degré d’accumulation de poissons morts dans le couvercle en filet ; et un boîtier de commande (4) servant de centre de commande d’appareil pour séparer les poissons morts dans toute la cabine d’aquaculture et connecté électriquement au capteur à ultrasons (7), à la première pompe à eau (1-1) et à la seconde pompe à eau (1-2).
3. Appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture selon la revendication 2, caractérisé en ce que l’appareil comprend en outre un capteur de pression (11) agencé dans la cavité supérieure (10) et également connecté électriquement au boîtier de commande (4), le capteur de pression (11) étant configuré pour envoyer un signal au boîtier de commande (4) en fonction d’une limite supérieure de pression prédéfinie, pour fermer la seconde pompe à eau (1-2).
4. Appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture selon la revendication 2, caractérisé en ce que le boîtier de commande (4) est pourvu d’une interface d’alimentation (2).
5. Appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture selon la revendication 4, caractérisé en ce que le mécanisme à piston et le système de circulation d’eau entrante et sortante sont tous deux agencés dans un compartiment étanche à l’eau ; le compartiment étanche à l’eau est pourvu d’une première entrée et sortie d’eau (9-1) et d’une seconde entrée et sortie d’eau (9-2) du système de circulation d’eau entrante et sortante ; la première entrée et sortie d’eau (9-1) communique avec une entrée d’eau de la première pompe à eau (1-1) ; et la seconde entrée et sortie d’eau (9-2) communique avec une entrée d’eau de la seconde pompe à eau (1-2).
6. Appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture selon la revendication 2, caractérisé en ce que la première pompe à eau (1-1) et la seconde pompe à eau (1-2) sont toutes deux des pompes à turbine ; et dans un cas où une poussée à contre-courant est appliquée à la première pompe à eau (1-1) et à la seconde pompe à eau (1-2) dans un état désactivé, les aubes peuvent tourner en sens inverse.
7. Cabine d’aquaculture à recirculation, comprenant l’appareil pour séparer les poissons morts dans la cabine d’aquaculture selon l’une quelconque des revendications 1 à 5.
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