CN106538450B - 一种生态循环型水生物与植物循环共生系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生态循环型水生物与植物循环共生系统,包括鱼缸,所述鱼缸的顶部一侧设有安装座,且安装座的一侧延伸至鱼缸的一侧,所述安装座的顶部放置有苗床,且苗床位于安装座靠近鱼缸的一侧,所述苗床上设有茶盘,且茶盘固定在苗床的顶部,所述苗床的底部内壁上设有过滤罩,且过滤罩为杯状结构,所述过滤罩位于苗床的一侧,且过滤罩位于茶盘的下方,所述过滤罩的内部设有金钟罩,所述金钟罩的顶部设有管帽堵头。本发明完美的结合了鱼缸的美观性、茶盘的实用性和景观的观赏性,实现了生态循环型水生物与植物循环共生系统,养鱼不用换水以及种植物不用施肥的完美理念,真正做到了养鱼无打理。
Description
技术领域
本发明涉及生态系统技术领域,尤其涉及一种生态循环型水生物与植物循环共生系统。
背景技术
鱼缸是一种装活鱼的水缸,鱼缸的缸体透明,多为玻璃质地,用来饲养热带鱼或者金鱼起到观赏的作用。鱼缸仅仅只能起到观赏作用,鱼缸没有与苗床净化系统进行有效的结合在一起,使得鱼缸的水不得不经常进行清理,且鱼缸也没有和茶具系统进行结合在一起,无法满足人们的更高需求,为了解决以上问题,本申请文件提出了一种生态循环型水生物与植物循环共生系统。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种生态循环型水生物与植物循环共生系统。
本发明提出的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统,包括鱼缸,所述鱼缸的顶部一侧设有安装座,且安装座的一侧延伸至鱼缸的一侧,所述安装座的顶部放置有苗床,且苗床位于安装座靠近鱼缸的一侧,所述苗床上设有茶盘,且茶盘固定在苗床的顶部,所述苗床的底部内壁上设有过滤罩,且过滤罩为杯状结构,所述过滤罩位于苗床的一侧,且过滤罩位于茶盘的下方,所述过滤罩的内部设有金钟罩,所述金钟罩的顶部设有管帽堵头,且金钟罩的底部固定安装在苗床的底部内壁上,所述金钟罩的四周设有多个通水孔,且通水孔等间距分布在金钟罩的底部,所述金钟罩的内部设有第二虹吸管,且第二虹吸管的顶端为喇叭状结构,所述第二虹吸管的底端螺纹连接有连接套,且连接套的底端螺纹连接有第一虹吸管,所述第一虹吸管位于鱼缸内,且第一虹吸管为L型结构,所述第一虹吸管远离连接套的一端设有第二弯管,所述第二弯管的另一端竖直设有第四输水管,且第四输水管的底端延伸至鱼缸的底部,所述第二弯管上设有软水管,且软水管远离第二弯管的一端连接有进气接口,所述进气接口固定安装在鱼缸的一侧。
优选地,所述鱼缸的底部设有潜水泵,且潜水泵的一侧设有吸盘,所述潜水泵通过吸盘固定在鱼缸的另一侧内壁上,所述潜水泵的进水口水平设有第一输水管,且潜水泵的出水口竖直设有第二输水管,所述第二输水管的顶部设有第一弯管,且第一弯管位于苗床的上方,所述第一弯管的另一端水平设有第三输水管,所述第三输水管远离第一弯管的一端设有喷头,且喷头位于苗床的另一侧上方,所述第三输水管上设有水流调节开关。
优选地,所述苗床从下至上依次设有第三培养基质层、第二培养基质层、第一培养基质层和植被层,且第三培养基质层、第二培养基质层和第一培养基质层均为植物介质,所述第三培养基质层上放置有硝化菌,且硝化菌可以将亚硝酸盐转化成植被能够吸收的硝酸盐,所述第二培养基质层上放置有蚯蚓,且蚯蚓用于松动第二培养基质层,所述第一培养基质层上放置有亚硝化菌,且亚硝化菌将鱼粪或者食物残渣生成的氨氮无机物转化成亚硝酸盐,所述植被层为各种不同的植物,且植被层的根部依次穿过第一培养基质层、第二培养基质层和第三培养基质层,所述植被层用于吸收硝酸盐,所述硝化菌和亚硝化菌的比例安排为4:6。
优选地,所述第二虹吸管和管帽堵头之间的距离为第二虹吸管的外壁和金钟罩的内壁之间的距离的两倍。
优选地,所述过滤罩、金钟罩和第二虹吸管均位于同一轴线上。
优选地,所述进气接口上设有输气管,且输气管远离进气接口的一端设有气泵,所述气泵的控制端和潜水泵的控制端均连接有控制器,且控制器的型号为AEC4900。
本发明的有益效果:
1、通过第一输水管、潜水泵、第二输水管、第一弯管、第三输水管和喷头相配合,鱼缸中的鱼粪或者食物残渣在腐败菌的作用下转换成氨氮无机物,潜水泵可以将鱼缸中含有氨氮无机物的水输送到苗床上;
2、通过苗床上从下至上依次设置有第三培养基质层、第二培养基质层、第一培养基质层和植被层,且植被层的根部依次穿过第一培养基质层、第二培养基质层和第三培养基质层来对硝酸盐进行吸收,此构成了苗床净化系统,该系统中的微生物可以将水中的氨氮无机物转换成植物的营养,从而达到了净化水质的作用,完成了水生物与植物的共生共荣关系;
3、通过过滤罩、金钟罩以及金钟罩上的通水孔、第二虹吸管和第一虹吸管相配合构成了虹吸系统,可以将苗床净化系统净化后的水再输送到鱼缸中,使得鱼缸中的水不再需要人工进行清理,可以循环利用,且第二虹吸管和第一虹吸管不需要动力,进而给植物根部供氧气,有效节约能源;
本发明完美的结合了鱼缸的美观性、茶盘的实用性和景观的观赏性,实现了生态循环型水生物与植物循环共生系统,养鱼不用换水以及种植物不用施肥的完美理念,真正做到了养鱼无打理。
附图说明
图1为本发明提出的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统的结构示意图;
图2为本发明提出的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统的苗床的结构剖视图;
图3为本发明提出的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统的俯视图;
图4为本发明提出的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统的虹吸管的安装结构图。
图中:1鱼缸、2安装座、3苗床、4潜水泵、5第一输水管、6第二输水管、7第一弯管、8喷头、9第二弯管、10第一培养基质层、11软管、12第一虹吸管、13第二虹吸管、14过滤罩、15金钟罩、16管帽堵头、17第二培养基质层、18第三培养基质层、19通水孔、20植被层、21茶盘、22第三输水管。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
实施例
参照图1-4,本实施例中提出了一种生态循环型水生物与植物循环共生系统,包括鱼缸1,鱼缸1的顶部一侧设有安装座2,且安装座2的一侧延伸至鱼缸1的一侧,安装座2的顶部放置有苗床3,且苗床3位于安装座2靠近鱼缸1的一侧,苗床3上设有茶盘21,且茶盘21固定在苗床3的顶部,茶盘21上可以放置茶具,茶盘21起到装饰以及实用的作用,且茶盘21用于对虹吸口进行合理覆盖,苗床3的底部内壁上设有过滤罩14,且过滤罩14为杯状结构,过滤罩14位于苗床3的一侧,且过滤罩14位于茶盘21的下方,过滤罩14的内部设有金钟罩15,金钟罩15的顶部设有管帽堵头16,且金钟罩15的底部固定安装在苗床3的底部内壁上,金钟罩15的四周设有多个通水孔19,且通水孔19等间距分布在金钟罩15的底部,金钟罩15的内部设有第二虹吸管13,且第二虹吸管13的顶端为喇叭状结构,第二虹吸管13的底端螺纹连接有连接套,且连接套的底端螺纹连接有第一虹吸管12,第一虹吸管12位于鱼缸1内,且第一虹吸管12为L型结构,第一虹吸管12远离连接套的一端设有第二弯管9,第二虹吸管13和第一虹吸管12均不需要动力,进而给植物根部供氧气,有效节约能源,第二弯管9在输水时有利于减少噪声的产生,第二弯管9的另一端竖直设有第四输水管,且第四输水管的底端延伸至鱼缸1的底部,第二弯管9上设有软水管11,且软水管11远离第二弯管9的一端连接有进气接口,软水管11可以在第二弯管中通入空气,软水管11有利于虹吸的产生,进气接口固定安装在鱼缸1的一侧,鱼缸1的底部设有潜水泵4,且潜水泵4的一侧设有吸盘,潜水泵4通过吸盘固定在鱼缸1的另一侧内壁上,潜水泵4的进水口水平设有第一输水管5,且潜水泵4的出水口竖直设有第二输水管6,第二输水管6的顶部设有第一弯管7,且第一弯管7位于苗床3的上方,第一弯管7的另一端水平设有第三输水管22,第三输水管22远离第一弯管7的一端设有喷头8,且喷头8位于苗床3的另一侧上方,第三输水管22上设有水流调节开关,苗床3从下至上依次设有第三培养基质层18、第二培养基质层17、第一培养基质层10和植被层20,且第三培养基质层18、第二培养基质层17和第一培养基质层10均为植物介质,植物介质为火山岩,且植物介质中掺杂着陶砾,第三培养基质层18上放置有硝化菌,且硝化菌可以将亚硝酸盐转化成植被能够吸收的硝酸盐,第二培养基质层17上放置有蚯蚓,且蚯蚓用于松动第二培养基质层17,第一培养基质层10上放置有亚硝化菌,且亚硝化菌将鱼粪或者食物残渣生成的氨氮无机物转化成亚硝酸盐,植被层20为各种不同的植物,且植被层20的根部依次穿过第一培养基质层10、第二培养基质层17和第三培养基质层18,植被层20用于吸收硝酸盐,其中硝化菌和亚硝化菌的比例安排为4:6,第二虹吸管13和管帽堵头16之间的距离为第二虹吸管13的外壁和金钟罩15的内壁之间的距离的两倍,便于除去氨氮无机物的水容易流入第二虹吸管13中,过滤罩14、金钟罩15和第二虹吸管13均位于同一轴线上,进气接口上设有输气管,且输气管远离进气接口的一端设有气泵,气泵的控制端和潜水泵4的控制端均连接有控制器,且控制器的型号为AEC4900。
工作原理:鱼缸1中的鱼粪或者食物残渣通过鱼缸1中的腐败菌转换成氨氮无机物,潜水泵4通过第一输水管5对鱼缸1中含有氨氮无机物的水进行抽取,潜水泵4将抽取的含有氨氮无机物的水依次通过第二输水管6、第一弯管7、第三输水管22和喷头8,喷头8可以将含有氨氮无机物的水喷洒到苗床3上,喷头8喷出的水依次通过植被层20、第一培养基质层10、第二培养基质层17和第三培养基质层18,水中的氨氮无机物通过第一培养基质层10上放置的亚硝化菌可以转化成亚硝酸盐,亚硝酸盐通过第三培养基质层18上放置的硝化菌可以转化成植被能够吸收的硝酸盐,植被层20中的植物根部会对硝酸盐进行吸收,通过这个过程,把鱼缸1里面的鱼粪或者食物残渣通过微生物的转化,变成了植物的营养,从而达到净化水质的作用,使得水生物和植物达到共生共荣的关系,另外第二培养基质层17上放置的蚯蚓可以松动第二培养基质层17,便于植被层20中的植物根部进行呼吸,使得植物的根部对硝酸盐进行更好的吸收,苗床3中除去氨氮无机物的水依次通过过滤罩14和金钟罩15上的通水孔19,使得水可以进入第二虹吸管13,进入第二虹吸管13的水依次通过第一虹吸管12、第二弯管9和第四输水管,使得除去氨氮无机物的水回到鱼缸1中,使得鱼缸1中的水不再需要人工进行清理,苗床3上放置有茶盘21,人们可以一边喝茶一边赏鱼。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种生态循环型水生物与植物循环共生系统,包括鱼缸(1),其特征在于,所述鱼缸(1)的顶部一侧设有安装座(2),且安装座(2)的一侧延伸至鱼缸(1)的一侧,所述安装座(2)的顶部放置有苗床(3),且苗床(3)位于安装座(2)靠近鱼缸(1)的一侧,所述苗床(3)上设有茶盘(21),且茶盘(21)固定在苗床(3)的顶部,所述苗床(3)的底部内壁上设有过滤罩(14),且过滤罩(14)为杯状结构,所述过滤罩(14)位于苗床(3)的一侧,且过滤罩(14)位于茶盘(21)的下方,所述过滤罩(14)的内部设有金钟罩(15),所述金钟罩(15)的顶部设有管帽堵头(16),且金钟罩(15)的底部固定安装在苗床(3)的底部内壁上,所述金钟罩(15)的四周设有多个通水孔(19),且通水孔(19)等间距分布在金钟罩(15)的底部,所述金钟罩(15)的内部设有第二虹吸管(13),且第二虹吸管(13)的顶端为喇叭状结构,所述第二虹吸管(13)的底端螺纹连接有连接套,且连接套的底端螺纹连接有第一虹吸管(12),所述第一虹吸管(12)位于鱼缸(1)内,且第一虹吸管(12)为L型结构,所述第一虹吸管(12)远离连接套的一端设有第二弯管(9),所述第二弯管(9)的另一端竖直设有第四输水管,且第四输水管的底端延伸至鱼缸(1)的底部,所述第二弯管(9)上设有软水管(11),且软水管(11)远离第二弯管(9)的一端连接有进气接口,所述进气接口固定安装在鱼缸(1)的一侧;
所述苗床(3)从下至上依次设有第三培养基质层(18)、第二培养基质层(17)、第一培养基质层(10)和植被层(20),且第三培养基质层(18)、第二培养基质层(17)和第一培养基质层(10)均为植物介质,所述第三培养基质层(18)上放置有硝化菌,且硝化菌可以将亚硝酸盐转化成植被能够吸收的硝酸盐,所述第二培养基质层(17)上放置有蚯蚓,且蚯蚓用于松动第二培养基质层(17),所述第一培养基质层(10)上放置有亚硝化菌,且亚硝化菌将鱼粪或者食物残渣生成的氨氮无机物转化成亚硝酸盐,所述植被层(20)为各种不同的植物,且植被层(20)的根部依次穿过第一培养基质层(10)、第二培养基质层(17)和第三培养基质层(18),所述植被层(20)用于吸收硝酸盐,所述其中硝化菌和亚硝化菌的比例安排为4:6。
2.根据权利要求1所述的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统,其特征在于,所述鱼缸(1)的底部设有潜水泵(4),且潜水泵(4)的一侧设有吸盘,所述潜水泵(4)通过吸盘固定在鱼缸(1)的另一侧内壁上,所述潜水泵(4)的进水口水平设有第一输水管(5),且潜水泵(4)的出水口竖直设有第二输水管(6),所述第二输水管(6)的顶部设有第一弯管(7),且第一弯管(7)位于苗床(3)的上方,所述第一弯管(7)的另一端水平设有第三输水管(22),所述第三输水管(22)远离第一弯管(7)的一端设有喷头(8),且喷头(8)位于苗床(3)的另一侧上方,所述第三输水管(22)上设有水流调节开关。
3.根据权利要求1所述的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统,其特征在于,所述第二虹吸管(13)和管帽堵头(16)之间的距离为第二虹吸管(13)的外壁和金钟罩(15)的内壁之间的距离的两倍。
4.根据权利要求1所述的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统,其特征在于,所述过滤罩(14)、金钟罩(15)和第二虹吸管(13)均位于同一轴线上。
5.根据权利要求1所述的一种生态循环型水生物与植物循环共生系统,其特征在于,所述进气接口上设有输气管,且输气管远离进气接口的一端设有气泵,所述气泵的控制端和潜水泵(4)的控制端均连接有控制器,且控制器的型号为AEC4900。
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