CN109220974A - 养殖水体增氧和对流一体化装置 - Google Patents

养殖水体增氧和对流一体化装置 Download PDF

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何杰
徐跑
彭云东
强俊
李红霞
孙旋辉
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    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
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Abstract

本发明公开了养殖水体增氧和对流一体化装置,所述装置包括供能系统,对流系统,增氧系统和控制系统,供能系统为对流系统和增氧系统供能,控制系统对对流系统和增氧系统并行控制。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述装置实现提水和增氧的一体化功能,且合理利用清洁能源;(2)所述装置节约能源,充分改善养殖水体水质,提高水产品养殖的成活率及生长速度,有效去除水产品的泥腥味,提高产量,提升品质和优化养殖水体。

Description

养殖水体增氧和对流一体化装置
技术领域
本发明属于养殖池塘水质改良技术领域,涉及一种使池塘底层与表层水形成对流及增氧的装置,具体为养殖水体增氧和对流一体化装置。
背景技术
目前,在池塘养殖的主要季节,池水很易形成分层现象,分层使池塘上层水水温高密度较小,下层水温度低密度较大,从而形成长时间的分层。分层使底层溶解氧为零并形成氧债,厌氧菌会大量滋生并产生有毒化学物质,病菌也易滋生,在此条件下,养殖的鱼类等水产动物极易生病死亡;池塘增氧机往往只能对池塘中上层水增氧对流有效果,对中下层水效果差,难以改善底层水质状况。
发明内容
解决的技术问题:为了克服现有技术的不足,获得一种能够根据一天不同时间段的需要,对池水进行曝气增氧和提水,打破池水分层现象,改善池塘底层溶氧状况,减少鱼病发生,提高鱼苗成活率和生长速度,本发明提供了养殖水体增氧和对流一体化装置。
技术方案:养殖水体增氧和对流一体化装置,所述装置包括供能系统,对流系统,增氧系统和控制系统,供能系统为对流系统和增氧系统供能,控制系统对对流系统和增氧系统并行控制。
优选的,所述供能系统包括太阳能或外接电源供能,二者通过电源双控继电器开关控制;电源双控继电器开关一侧依次串连有太阳能电源开关、太阳能交流转换器和太阳能光伏板,另一侧连有外接电源开关;电源双控继电器开关与控制系统电连接。
优选的,所述控制系统包括由电机双控继电器开关控制的两条支路,其中一条支路上设有光导通开关,另一条支路上设有无光导通延时开关;所述控制系统内设有电机,其与电机双控继电器开关连通,且二者之间设有电源延时器;所述电机为双出轴电机,两端分别连接有提水机电磁离合器和气泵电磁离合器,其中,提水机电磁离合器与光导通开关电连接,气泵电磁离合器与无光导通延时开关电连接。
优选的,电磁离合器包括动力轴、动力盘、轴管、连接轴、主摩擦盘、弹簧、动力输出盘和动力输出轴;轴管和主摩擦盘分别位于动力盘两侧,动力盘上对称分布至少一组通孔,连接轴穿过通孔连接轴管和主摩擦盘;动力轴伸入轴管内,并与动力盘相连,弹簧一端固定于动力轴上,一端固定于轴管上,轴管外周设有电磁线圈;动力输出盘与主摩擦盘相对应,且动力输出盘上设有咬合部,动力输出轴设于动力输出盘中心轴线处。
优选的,所述对流系统包括提水机和水气双向控制器,提水机包括提水机管道、叶轮轴和叶轮,叶轮设于叶轮轴的顶端且位于提水机管道内,水气双向控制器与提水机管道连通;叶轮轴与提水机电磁离合器之间设有转向轴承。
优选的,所述水气双向控制器包括设于外壳内且相互连通的螺旋管和球管,其中螺旋管与导气管相连,球管两侧设有固定杆,球管下部开设球管下端开口,且开口处设有球管弹簧;水气双向控制器底部固定杆两侧连接有软管,并与终端管连通。
优选的,所述增氧系统包括气泵和导气管;气泵与气泵电磁离合器连通,并通过导气管与水气双向控制器相连。
本发明所述养殖水体增氧和对流一体化装置的工作流程如下:白天晴天,太阳能光伏板工作,通过太阳能交流转换器变成交流电,此时电源双控继电器开关使外接电源断开,光导通开关导通。一边向提水机电磁离合器供电,一边向电机双控继电器开关供电,电机双控继电器开关仅通过电源延时器向电机供电。提水机电磁离合器通电状态下,动力轴上的轴管外周的电磁线圈通电产生推力,使轴管拉伸弹簧,通过连接轴穿过动力盘,并连接主摩擦盘使之与动力输出盘咬合部咬合,带动动力输出轴;同时通向电机的电流接有电源延时器,电机延时工作,通过提水机电磁离合器、转向轴承,带动叶轮轴,叶轮在提水机管道内转动,池底水由终端管上的孔进入,通过软管流向水气双向控制器,由提水机管道排出到池塘表层。
当太阳光弱时,电源双控继电器开关控制太阳能电源开关断开,外接电源开关导通,供给提水机的光导通开关断电,供给气泵的无光导通延时开关在天黑时导通,此时池塘水中溶氧维持在较高水平,到0:00时溶解氧水平低,设置无光导通延时开关延时器时间至0:00时,此时无光导通延时开关导通。一边向气泵电磁离合器供电,一边向电机双控继电器开关供电,电机双控继电器开关也仅通过电源延时器向电机供电。气泵电磁离合器通电状态下,动力轴上的轴管外周的电磁线圈通电产生推力,使轴管拉伸弹簧,通过连接轴穿过动力盘,并连接主摩擦盘使之与动力输出盘咬合部咬合,带动动力输出轴;同时通向电机的电流接有电源延时器,电机延时工作,通过气泵电磁离合器,带动气泵,空气依次通过导气管、螺旋管、球管,由球管下端开口排到水气双向控制器内。球管被充气而产生浮力拉伸球管弹簧沿着固定杆上移至水气双向控制器的内部顶端,使提水机管道下端管孔被封闭,气体被压入连接软管,由终端管上的孔排出,达到充气增氧的作用。
也可通过太阳能电源开关和外接电源开关对太阳能电源和外接电源进行控制。
有益效果:(1)本发明所述装置实现提水和增氧的一体化功能,且合理利用清洁能源;(2)所述装置节约能源,充分改善养殖水体水质,提高水产品养殖的成活率及生长速度,有效去除水产品的泥腥味,提高产量,提升品质和优化养殖水体。
附图说明
图1是本发明所述养殖水体增氧和对流一体化装置的结构示意图;
图2是电磁离合器的结构示意图;
图3是水气双向控制器的结构示意图;
其中,1太阳能交流转换器、2太阳能电源开关、3电源双控继电器开关、4外接电源开关、5光导通开关、6电源延时器、7转向轴承、8提水机管道、9叶轮轴、10叶轮、11水气双向控制器、12软管、13太阳能光伏板、14无光导通延时开关、15电机双控继电器开关、16气泵电磁离合器、17气泵、18电机、19提水机电磁离合器、20导气管、21终端管、22连接轴、23轴管、24电磁线圈、25动力轴、26弹簧、27动力盘、28动力输出盘、29咬合部、30动力输出轴、31主摩擦盘、32螺旋管、33球管、34球管下端开口、35球管弹簧、36外壳、37固定杆。
具体实施方式
以下实施例进一步说明本发明的内容,但不应理解为对本发明的限制。在不背离本发明精神和实质的情况下,对本发明方法、步骤或条件所作的修改和替换,均属于本发明的范围。若未特别指明,实施例中所用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段。
实施例1
养殖水体增氧和对流一体化装置,所述装置包括供能系统,对流系统,增氧系统和控制系统,供能系统为对流系统和增氧系统供能,控制系统对对流系统和增氧系统并行控制。
所述供能系统包括太阳能或外接电源供能,二者通过电源双控继电器开关3控制;电源双控继电器开关3一侧依次串连有太阳能电源开关2、太阳能交流转换器1和太阳能光伏板13,另一侧连有外接电源开关4;电源双控继电器开关3与控制系统电连接。
所述控制系统包括由电机双控继电器开关15控制的两条支路,其中一条支路上设有光导通开关5,另一条支路上设有无光导通延时开关14;所述控制系统内设有电机18,其与电机双控继电器开关15连通,且二者之间设有电源延时器6;所述电机18为双出轴电机,两端分别连接有提水机电磁离合器19和气泵电磁离合器16,其中,提水机电磁离合器19与光导通开关5电连接,气泵电磁离合器16与无光导通延时开关14电连接。
电磁离合器包括动力轴25、动力盘27、轴管23、连接轴22、主摩擦盘31、弹簧26、动力输出盘28和动力输出轴30;轴管23和主摩擦盘31分别位于动力盘27两侧,动力盘27上对称分布至少一组通孔,连接轴22穿过通孔连接轴管23和主摩擦盘31;动力轴25伸入轴管23内,并与动力盘27相连,弹簧26一端固定于动力轴25上,一端固定于轴管23上,轴管23外周设有电磁线圈24;动力输出盘28与主摩擦盘31相对应,且动力输出盘28上设有咬合部29,动力输出轴30设于动力输出盘28中心轴线处。
所述对流系统包括提水机和水气双向控制器11,提水机包括提水机管道8、叶轮轴9和叶轮10,叶轮10设于叶轮轴9的顶端且位于提水机管道8内,水气双向控制器11与提水机管道8连通;叶轮轴9与提水机电磁离合器19之间设有转向轴承7。
所述水气双向控制器11包括设于外壳36内且相互连通的螺旋管32和球管33,其中螺旋管32与导气管20相连,球管33两侧设有固定杆37,球管33下部开设球管下端开口34,且开口处设有球管弹簧35;水气双向控制器11底部固定杆37两侧连接有软管12,并与终端管21连通。
所述增氧系统包括气泵17和导气管20;气泵17与气泵电磁离合器16连通,并通过导气管20与水气双向控制器11相连。
本发明所述养殖水体增氧和对流一体化装置的工作流程如下:白天晴天,太阳能光伏板13工作,通过太阳能交流转换器1变成交流电,此时电源双控继电器开关3使外接电源断开,光导通开关5导通。一边向提水机电磁离合器19供电,一边向电机双控继电器开关15供电,电机双控继电器开关15仅通过电源延时器6向电机18供电。提水机电磁离合器19通电状态下,动力轴25上的轴管23外周的电磁线圈24通电产生推力,使轴管23拉伸弹簧26,通过连接轴22穿过动力盘27,并连接主摩擦盘31使之与动力输出盘28咬合部29咬合,带动动力输出轴30;同时通向电机18的电流接有电源延时器6,电机18延时工作,通过提水机电磁离合器19、转向轴承7,带动叶轮轴9,叶轮10在提水机管道8内转动,池底水由终端管21上的孔进入,通过软管12流向水气双向控制器11,由提水机管道8排出到池塘表层。
当太阳光弱时,电源双控继电器开关3控制太阳能电源开关2断开,外接电源开关4导通,供给提水机的光导通开关5断电,供给气泵17的无光导通延时开关14在天黑时导通,此时池塘水中溶氧维持在较高水平,到0:00时溶解氧水平低,设置无光导通延时开关14延时器时间至0:00时,此时无光导通延时开关14导通。一边向气泵电磁离合器16供电,一边向电机双控继电器开关15供电,电机双控继电器开关15也仅通过电源延时器6向电机18供电。气泵电磁离合器16通电状态下,动力轴25上的轴管23外周的电磁线圈24通电产生推力,使轴管23拉伸弹簧26,通过连接轴22穿过动力盘27,并连接主摩擦盘31使之与动力输出盘28咬合部29咬合,带动动力输出轴30;同时通向电机18的电流接有电源延时器6,电机18延时工作,通过气泵电磁离合器16,带动气泵17,空气依次通过导气管20、螺旋管32、球管33,由球管下端开口34排到水气双向控制器11内。球管33被充气而产生浮力拉伸球管弹簧35沿着固定杆37上移至水气双向控制器11的内部顶端,使提水机管道8下端管孔被封闭,气体被压入连接软管12,由终端管21上的孔排出,达到充气增氧的作用。
也可通过太阳能电源开关2和外接电源开关4对太阳能电源和外接电源进行控制。

Claims (7)

1.养殖水体增氧和对流一体化装置,其特征在于,所述装置包括供能系统,对流系统,增氧系统和控制系统,供能系统为对流系统和增氧系统供能,控制系统对对流系统和增氧系统并行控制。
2.根据权利要求1所述的养殖水体增氧和对流一体化装置,其特征在于,所述供能系统包括太阳能或外接电源供能,二者通过电源双控继电器开关(3)控制;电源双控继电器开关(3)一侧依次串连有太阳能电源开关(2)、太阳能交流转换器(1)和太阳能光伏板(13),另一侧连有外接电源开关(4);电源双控继电器开关(3)与控制系统电连接。
3.根据权利要求1所述的养殖水体增氧和对流一体化装置,其特征在于,所述控制系统包括由电机双控继电器开关(15)控制的两条支路,其中一条支路上设有光导通开关(5),另一条支路上设有无光导通延时开关(14);所述控制系统内设有电机(18),其与电机双控继电器开关(15)连通,且二者之间设有电源延时器(6);所述电机(18)为双出轴电机,两端分别连接有提水机电磁离合器(19)和气泵电磁离合器(16),其中,提水机电磁离合器(19)与光导通开关(5)电连接,气泵电磁离合器(16)与无光导通延时开关(14)电连接。
4.根据权利要求3所述的养殖水体增氧和对流一体化装置,其特征在于,电磁离合器包括动力轴(25)、动力盘(27)、轴管(23)、连接轴(22)、主摩擦盘(31)、弹簧(26)、动力输出盘(28)和动力输出轴(30);轴管(23)和主摩擦盘(31)分别位于动力盘(27)两侧,动力盘(27)上对称分布至少一组通孔,连接轴(22)穿过通孔连接轴管(23)和主摩擦盘(31);动力轴(25)伸入轴管(23)内,并与动力盘(27)相连,弹簧(26)一端固定于动力轴(25)上,一端固定于轴管(23)上,轴管(23)外周设有电磁线圈(24);动力输出盘(28)与主摩擦盘(31)相对应,且动力输出盘(28)上设有咬合部(29),动力输出轴(30)设于动力输出盘(28)中心轴线处。
5.根据权利要求1所述的养殖水体增氧和对流一体化装置,其特征在于,所述对流系统包括提水机和水气双向控制器(11),提水机包括提水机管道(8)、叶轮轴(9)和叶轮(10),叶轮(10)设于叶轮轴(9)的顶端且位于提水机管道(8)内,水气双向控制器(11)与提水机管道(8)连通;叶轮轴(9)与提水机电磁离合器(19)之间设有转向轴承(7)。
6.根据权利要求5所述的养殖水体增氧和对流一体化装置,其特征在于,所述水气双向控制器(11)包括设于外壳(36)内且相互连通的螺旋管(32)和球管(33),其中螺旋管(32)与导气管(20)相连,球管(33)两侧设有固定杆(37),球管(33)下部开设球管下端开口(34),且开口处设有球管弹簧(35);水气双向控制器(11)底部固定杆(37)两侧连接有软管(12),并与终端管(21)连通。
7.根据权利要求1所述的养殖水体增氧和对流一体化装置,其特征在于,所述增氧系统包括气泵(17)和导气管(20);气泵(17)与气泵电磁离合器(16)连通,并通过导气管(20)与水气双向控制器(11)相连。
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