CN104261579B - 增氧器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种增氧器,包括风机(1)、泵箱(2)、进气管(3)和空气浮筒(4),所述空气浮筒(4)的下端设有调位器(9),所述进气管(3)的底部连接有若干个微孔曝气装置(5),所述风机(1)的下端设有转动轴(11),该转动轴(11)的下端设有支杆(12),所述支杆(12)上都设有清洗刷(13),在所述泵箱(2)的下端还设有伸缩套(7)。本发明在增氧机上增设了曝气装置、清洗刷和伸缩套等组件,形成的大量微气泡可提高水体溶氧量,还能分离和收集水中的悬浮物,增氧水域的深浅还可以调节,提高了水体循环效率,促使浮游生物生长繁殖,提高了水体载鱼能力,结构新颖,操作方便,适用范围广。
Description
技术领域
本发明涉及水产养殖增氧技术领域,特别涉及一种增氧器。
背景技术
目前水产养殖使用的增氧机有叶轮式、水轮式、喷水式和气泵式等类型,叶轮式和喷水式的增氧机只能搅动表面的水体,增加水表面的氧气溶解量,难以改善再深一点的水体溶氧量;水泵式可以搅动一定深度的水,但出水口的压力太大,会给鱼类造成损伤;气泵式的气管多采用纳米材料,管壁较厚,容易堵塞且成本较高,清洗也比较费力;传统的水域养殖,表层水通过空气接触,藻类光合作用等,使其氧气达到饱和状态,温度也高,而底层水温度底几乎无氧,如果表层水和底层水不能循环置换和更新,则饲料残饵,鱼排泄物等污染物贮存积累在池塘,水质不断的恶化,生态链断裂,形成恶性循环,水体的生长能力下降,容易爆发大的鱼病,不利健康高效养殖商品鱼。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供了一种既能提高增氧效率又能循环净化水质的增氧器。
本发明的技术方案如下:
一种增氧器,包括风机、泵箱、进气管和空气浮筒,所述空气浮筒固设在泵箱的上端,所述风机固设在空气浮筒的上端,所述进气管与风机连接贯通,所述空气浮筒下端面的中部向下伸出一段圆锥状凸起,该圆锥状凸起向下伸入泵箱内,所述空气浮筒的下端设有调位器,所述空气浮筒的下端面与调位器上端面之间设有多个导流板,多个所述导流板沿泵箱上端面的外沿呈螺旋状排布,每两个相邻的所述导流板之间形成一个出水口;所述进气管的底部连接有若干个微孔曝气装置,在若干个所述微孔曝气装置的下方还水平设有过滤网布,所述过滤网布的周边固定在对应位置的泵箱内壁上;所述风机的输出端从上往下依次连接有齿轮减速装置和转动轴,所述转动轴从上往下依次穿设过空气浮筒和过滤网布,该转动轴的下端水平设有支杆。
采用以上结构,调位器的中空结构里可以由充水口充水,以便使空气浮筒下端面以上的部分浮于水面上,利用风机将含氧气体送入进气管和分气管,并传到微孔曝气装置里,由此产生的微气泡进入水体后,从下往上升,由于微气泡的曝气作用,微气泡里夹带的含氧气体可轻易溶解在水中,同时,还能利用微气泡表面的张力,将水体中的悬浮物以及溶解蛋白物质吸附在微气泡上,从导流板之间的出水口益出,降低水体中悬浮物等有害物质,由于导流板是沿泵箱的外沿呈螺旋排布,泵箱出来的水体则会形成旋转水流,带动附近水体也会因为旋转而形成一个漩涡状,则水中的饲料残渣,鱼的排泄等悬浮物在水体漩涡离心力的作用下会逐渐聚集在沉淀区;另一方面底层的水体向上翻涌,经过滤网布进行过滤,在过滤网布把水中悬浮物进行过滤的同时,齿轮减速装置减速下的转动轴,则会带动清洗刷对过滤网布进行清理,使其无堵塞大流量过滤水体,过滤后的水并经导流板之间形成的出水口流回鱼池,使表层水与底层水得到循环交换,过滤网布清洗下的悬浮物则落入沉淀区并处理,操作灵活,实用性强。
为了使气体均匀进入水体,减小气体对水体的冲击,作为优选,所述进气管的底部连接有一根分气管,所述分气管沿轴向设有多个出气口,在每个所述微孔曝气装置的上端设有一个通孔,该通孔与分气管对应位置的出气口连接贯通。
为了增加微气泡的数量,同时保证微孔片不在压力条件下变形并脱落,同时减少水体流动阻力,加大水流通过量和氧气溶解量,作为优选,所述微孔曝气装置包括微孔片、两个盖块和微孔支撑块,所述微孔支撑块为椭圆柱体的框架结构,其横截面呈椭圆形,所述微孔片覆盖在微孔支撑块上,两个所述盖块均与微孔支撑块的横截面大小相适配,并分别与微孔支撑块左、右两侧的椭圆形端面扣合固定。
为了缓冲带氧气体的压力,使进入的带氧气体能在稳定的压力作用下均匀排出,同时对曝气装置的中部起到辅助支撑的作用,作为优选,在所述微孔支撑块内固设有多个隔板,每个隔板上都设有若干个通气孔,多个所述隔板交叉固定并与所述中空椭圆形框体形成多个栅格空腔室。
为了防止微孔片上的微孔不发生堵塞的情况,同时又能分离水中的悬浮物等有害物质,作为优选,所述微孔片的厚度范围为0.01~0.15mm,其表面均匀排布有若干个微孔,每个所述微孔的直径范围是0.01~0.1mm。
为了提高微气泡扩散氧气的效率,作为优选,所述微孔排布的密度值范围为25~150个/cm2。
为了使泵箱漂浮在适当的深度,同时防止漏水以及便于调整配重,作为优选,所述调位器为环状的中空结构,所述调位器与泵箱的顶部边缘固定连接,该调位器外沿的一侧设有注水口。
齿轮减速装置减速下的转动轴,则会带动清洗刷对过滤网布进行清理,为了减少清洗刷的损耗,作为优选,在所述支杆的上端面设有清洗刷,所述清洗刷的顶部与过滤网布的下端面接触,
为了让泵箱里的水体都能由过滤网布过滤后再循环进入鱼池,作为优选,所述连接轴与过滤网布穿设位置嵌设有密封圈,该连接轴与空气浮筒的穿设处也嵌设有密封圈。
针对鱼池中水体的情况,相应的加大或减小增氧区域,加大对水体中表层水和底层水无死角的循环更替,稳定被增氧水体的区域,作为优选,在所述泵箱的下端还设有伸缩套。
有益效果:本发明在增氧机上增设了曝气装置、清洗刷和伸缩套等组件,形成的大量微气泡可提高水体溶氧量,还能分离水中的悬浮物,增氧水域的深浅还可以调节,提高了水体循环效率,结构新颖,操作方便,适用范围广。
附图说明
图1为本发明的使用状态结构示意图。
图2为图1的A-A向视图。
图3为微孔曝气装置结构示意图。
图4为导流板的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明:
如图1、图2和图4所示,本发明由风机1、泵箱2、进气管3和空气浮筒4等组成,所述泵箱2为上、下开口的空腔结构,所述空气浮筒4固设在泵箱2的上端,所述风机1固设在空气浮筒4的上端,所述进气管3从下往上依次穿设过泵箱2、空气浮筒4和风机1并向上冒出风机1,该进气管3与风机1连接贯通,所述空气浮筒4下端面的中部向下伸出一段圆锥状凸起,该圆锥状凸起向下伸入泵箱2内,所述空气浮筒4的下端设有调位器9,所述调位器9为环状的中空结构,该调位器9外沿的一侧设有注水口15,所述调位器9与泵箱2的顶部边缘固定连接,所述空气浮筒4的下端面与调位器9上端面之间设有多个导流板10,所述调位器9与泵箱2的顶部边缘固定连接,所述空气浮筒4和调位器9之间固设有多个导流板10,多个所述导流板10沿泵箱2上端面的外沿呈螺旋状排布,每两个相邻的所述导流板10之间形成一个出水口41;所述进气管3的底部连接有一根分气管31,所述分气管31沿轴向连接有若干个微孔曝气装置5。
如图3所示,所述微孔曝气装置5包括微孔片51、两个盖块52和微孔支撑块53,所述微孔支撑块53为椭圆柱体的框架结构,其横截面呈椭圆形,所述微孔片51覆盖在微孔支撑块53上,两个所述盖块52均与微孔支撑块53的横截面大小相适配,并分别与微孔支撑块53左、右两侧的椭圆形端面扣合固定;在所述中空矩形框内固设有多个隔板54,每个隔板54上都设有若干个通气孔,多个所述隔板54交叉固定并与所述中空椭圆形框体形成多个栅格空腔室;所述微孔片51的厚度范围为0.01~0.15mm,该微孔片51的表面均匀排布有若干个微孔511,每个所述微孔511的直径范围是0.01~0.1mm,所述微孔511排布的密度值范围为25~150个/cm2,在所述微孔曝气装置5的上端设有一个通孔,该通孔与分气管31的对应位置连接贯通。
如图1和图2所示,在若干个所述微孔曝气装置5的下方还水平设有过滤网布6,所述过滤网布6的周边固定在对应位置的泵箱2内壁上;所述压力风机1的下端从上往下依次连接有齿轮减速装置14和转动轴11,所述转动轴11从上往下依次穿设过空气浮筒4和过滤网布6,该转动轴11的下端水平设有支杆12,所述支杆12的上端面设有清洗刷13,所述清洗刷13的顶部与过滤网布6的下端面接触,所述转动轴11与过滤网布6的穿设位置嵌设有密封圈8,该连接轴11与空气浮筒4的穿设处也嵌设有密封圈8,在所述泵箱2的下端还设有伸缩套7,可相应的加大或减小增氧区域,稳定被增氧水体的区域,加大对水体中表层水和底层水无死角的循环更替。
本发明的使用方法如下:
如图1、图2、图3和图4所示,通过注水口15往调位器9里充入适量的水,把本发明放置在鱼池里的悬浮物沉淀区(未标示)上方固定后,使空气浮筒4下端面以上的部分漂浮在水面上,把伸缩套7延展到需要给水体增氧深度的长度,启动风机1将含氧气体通过进气管2和分气管31输送到微孔曝气装置5里,气体经过微气孔511时,形成大量微气泡,在微气泡上升的过程中接二连三地发生爆裂,微气泡里的氧气可以很快溶解到水体中,同时还能利用微气泡表面的张力,将水体中的悬浮物以及溶解蛋白物质吸附在微气泡上,从导流板10之间的出水口41排出,降低水体中悬浮物等有害物质,由于导流板10是沿泵箱2的外沿呈螺旋排布,泵箱2出来的水体则会形成旋转水流,带动附近水体朝一个方向旋转起来,则水中的饲料残渣,鱼的排泄等悬浮物在离心力的作用下会逐渐聚集在沉淀区,同时水体中底层水从伸缩套7底部向上涌入泵箱2,由此产生的冲量势能带动水流形成一股旋转的水流,再经过过滤网布6进行过滤,过滤后的水从空气浮筒4和调位器9之间的出水口41排回鱼池,形成旋转水流,而悬浮物则被阻挡在过滤网布6下面,与此同时风机1上的轴通过齿轮减速装置14后,带动转动轴11和支杆12转动,并带动清洗刷13转动,刷洗过滤网布6上面的悬浮物,使过滤网布6上的悬浮物掉落到池底的悬浮物沉淀区,并通过排污泵(未标示)经排污管排出池外,这样养殖水体表层水和底层水不断交替循环,经过滤收集排污后,使水体的溶氧量和透明度将同时得到改善,过滤增氧后的水体经空气浮筒4和调位器9之间的出水口41排回鱼池。
根据水池的深度以及水体情况还可以调整伸缩管7的拉伸长度,以此对目标水域进行更好的增氧过滤作业,促进鱼池的水循环,当过滤网布6承载较多过滤物时,风机1可带动连接着的转动轴11和支杆12转动,并带动清洗刷13转动清洗,这样增氧机不仅得到了清洁,悬浮物的收集也比较集中稳定,也便于沉淀物的排放。
在夏季温度较高的时候,近水面部分的水体温度较高,深处水体温度较低,在温度的影响下形成一个比重差,鱼池中的水从本发明底部的伸缩套7经过滤网布6和微孔曝气装置5流入泵箱2里,再经出水口41流回鱼池的上层水面,可有效避免水体由于温度分层带来的缺氧现象,还可有效促进藻类的大量繁殖,为鱼提供天然饵料。
采用以上结构可实现氧气的增氧量大于6kg/kw·h,达到大于8000kg/kw·h的载鱼量,当空气浮筒4的直径范围为80~200cm时,还可达到800~1500m3的水体排量,水体增氧净化功能更显著,还可促进大量天然饵料繁殖生长,降低成本,效率更高。
本发明未描述部分与现有技术一致,在此不作赘述。
以上仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理在本发明的专利保护范围之内。
Claims (10)
1.一种增氧器,包括风机(1)、泵箱(2)、进气管(3)和空气浮筒(4),所述空气浮筒(4)固设在泵箱(2)的上端,所述风机(1)固设在空气浮筒(4)的上端,所述进气管(3)与风机(1)连接贯通,其特征在于:所述空气浮筒(4)下端面的中部向下伸出一段圆锥状凸起,该圆锥状凸起向下伸入泵箱(2)内,所述空气浮筒(4)的下端设有调位器(9),所述空气浮筒(4)的下端面与调位器(9)上端面之间设有多个导流板(10),多个所述导流板(10)沿泵箱(2)上端面的外沿呈螺旋状排布,每两个相邻的所述导流板(10)之间形成一个出水口(41);所述进气管(3)的底部连接有若干个微孔曝气装置(5),在若干个所述微孔曝气装置(5)的下方还水平设有过滤网布(6),所述过滤网布(6)的边缘固定在对应位置的泵箱(2)内壁上;所述风机(1)的输出端从上往下依次连接有齿轮减速装置(14)和转动轴(11),所述转动轴(11)从上往下依次穿设过空气浮筒(4)和过滤网布(6),该转动轴(11)的下端水平设有支杆(12)。
2.根据权利要求1所述的增氧器,其特征在于:所述进气管(3)的底部连接有一根分气管(31),所述分气管(31)沿轴向设有多个出气口,在每个所述微孔曝气装置(5)的上端设有一个通孔,该通孔与分气管(31)对应位置的出气口连接贯通。
3.根据权利要求2所述的增氧器,其特征在于:所述微孔曝气装置(5)包括微孔片(51)、两个盖块(52)和微孔支撑块(53),所述微孔支撑块(53)为椭圆柱体的框架结构,其横截面呈椭圆形,所述微孔片(51)覆盖在微孔支撑块(53)上,两个所述盖块(52)均与微孔支撑块(53)的横截面大小相适配,并分别与微孔支撑块(53)左、右两侧的椭圆形端面扣合固定。
4.根据权利要求3所述的增氧器,其特征在于:在所述微孔支撑块(53)内固设有多个隔板(54),每个隔板(54)上都设有若干个通气孔,多个所述隔板(54)交叉固定并与所述中空椭圆形框体形成多个栅格空腔室。
5.根据权利要求3所述的增氧器,其特征在于:所述微孔片(51)的厚度范围均为0.01~0.15mm,其表面均匀排布有若干个微孔(511),每个所述微孔(511)的直径范围是0.01~0.1mm。
6.根据权利要求5所述的增氧器,其特征在于:所述微孔(511)排布的密度值范围为25~150个/cm2。
7.根据权利要求1所述的增氧器,其特征在于:所述调位器(9)为环状的中空结构,所述调位器(9)与泵箱(2)的顶部边缘固定连接,该调位器(9)外沿的一侧设有注水口(15)。
8.根据权利要求1所述的增氧器,其特征在于:在所述支杆(12)的上端面设有清洗刷(13),所述清洗刷(13)的顶部与过滤网布(6)的下端面接触。
9.根据权利要求1所述的增氧器,其特征在于:所述转动轴(11)与过滤网布(6)的穿设位置嵌设有密封圈(8),该转动轴(11)与空气浮筒(4)的穿设处也嵌设有密封圈(8)。
10.根据权利要求1所述的增氧器,其特征在于:在所述泵箱(2)的下端还设有伸缩套(7)。
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