CN110589990A - 一种智能生态水族生物箱 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种智能生态水族生物箱,属于水族生物技术领域,包括箱体、过滤主体结构和底部培菌过滤结构,过滤主体结构包括过滤仓和净水仓,过滤仓和净水仓分别设置有进水口和出水口,过滤仓的进水口和净水仓的出水口均连通箱体内腔;底部培菌过滤结构设置在箱体的底部,设置有水循环流道,水循环流道的进水端连通过滤仓的出水口,出水端连通净水仓的进水口;水族生物箱内的水流由所述进水口进入过滤仓过滤,由过滤仓出口流入底部培菌过滤结构,经水循环流道进入净水仓入口,最后由净水仓的出水口流入箱内。本发明能够有效的对水族箱内的水体进行培菌过滤循环,形成高效的净水过滤,是水族箱内的过滤系统形成良性循环,延长换水周期。

Description

一种智能生态水族生物箱
技术领域
本发明涉及水族生物技术领域,具体地说是一种智能生态水族生物箱。
背景技术
目前在我国,人民的生活条件越来越好,兴趣爱也好越来越广泛,在家里养观赏鱼已经成为许多市民的一种爱好和一种休闲方式。饲养观赏鱼最大的一个难题在于:如何让鱼儿生长的更好、更艳,这成了广大鱼友的一个最为头痛的问题。鱼缸内的水质的优良直接影响到了鱼儿的健康,也影响了鱼缸整体的美观程度。
鱼缸内的水质一大部分取决于鱼缸内的过滤结构,现在市面上的鱼缸的过滤结构存在较多缺点:过滤空间小、噪音大、占鱼缸空间、过滤效果不良、无法培菌等;另外现代鱼缸频繁换水的需求,加大了饲养鱼的繁琐,同时也不利于鱼缸中生物的健康生长。
发明内容
本发明的技术任务是针对以上不足之处,提供一种智能生态水族生物箱,能够有效的对水族箱内的水体进行培菌过滤循环,形成高效的净水过滤,是水族箱内的过滤系统形成良性循环,延长换水周期。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种智能生态水族生物箱,包括箱体、过滤主体结构和底部培菌过滤结构,
过滤主体结构包括过滤仓和净水仓,过滤仓和净水仓分别设置有进水口和出水口,过滤仓的进水口和净水仓的出水口均连通箱体内腔;
底部培菌过滤结构设置在箱体的底部,设置有水循环流道,水循环流道的进水端连通过滤仓的出水口,出水端连通净水仓的进水口;
水族生物箱内的水流由所述进水口进入过滤仓过滤,由过滤仓出口流入底部培菌过滤结构,经水循环流道进入净水仓入口,最后由净水仓的出水口流入箱内。
通过所述过滤主体结构与底部培菌过滤结构的结合进行水族箱内的水体过滤和循环,将过滤主体结构过滤后的水体导入水族箱底部的培菌过滤结构,通过水循环流道进行培菌,增加水体中硝化细菌的饱和度,再由净水仓将过滤培菌后的水返回至生物箱,由此形成一个高效的过滤循环。利用水族箱底部面积进行硝化细菌的培养,充分利用了水族箱的结构特点提高了培菌效果,使得整个水族箱的过滤系统进入一个良性循环,延长了换水周期,提高了水体质量及养殖效果,同时也提高了水族箱性能。
优选的,所述过滤主体结构竖向设置,过滤仓的进水口和净水仓的出水口均设置在箱体内的上部,过滤仓的出水口和净水仓的进水口均设置在箱体内的底部。水族箱内的水由过滤主体结构上部过滤仓的进水口进入进行过滤后至底部,可通过水泵导入底部培菌过滤结构,经底部培菌后再返回净水仓,由过滤主体结构上部净水仓的出水口返回至箱内,以此形成水体的过滤循环。
优选的,所述过滤主体结构设置在箱体内。直接将过滤主体结构设置在箱体内,避免延伸外管而造成结构上的繁琐、材料上的浪费以及净水效果的影响,可在过滤主体结构内设置可替换的整体式过滤盒,需要更换过滤组件时直接更换可替换的过滤盒即可,操作简单方便,同时保证水体过滤效果。
具体的,所述过滤仓出水口处安装有潜水泵,潜水泵入水口接过滤仓,出水口接水循环流道。通过使用潜水泵将过滤仓过滤后的水引入底部培菌过滤结构,并推动水体按特定的水循环流道流动,流经底部培菌结构,达到增加实体硝化细菌饱和度的效果。
进一步的,所述底部培菌过滤结构包括底模和培菌滤材,底模内设置有滤材腔,培菌滤材位于所述滤材腔内,所述水循环流道为滤材腔内形成的特定水流流向的通道。通过加工特定的底模,将培菌滤材限制在水族箱内底部特定位置,并引导过滤后的水流流经培菌滤材位置,从而实现增加水体硝化菌饱和度的效果。
优选的,所述特定水流流向为S型,S型的水循环流道覆盖整个箱体底面。以尽量扩大水流经过的硝化细菌培菌面积,增加水体与培菌滤材的接触量。
优选的,所述培菌滤材为翻滚滤材。翻滚滤材与所述底模结构相配合,可与底模配套制作,翻滚滤材的特殊表面和内部构造可以给硝化细菌提供优质的生存环境,在过滤水体的同时强化硝化细菌的饱和度,以达到高效净水的目的。
进一步的,该水族箱设置有监测及控制装置,监测及控制装置包括数据采集器和控制器,所述数据采集器位于箱体内,包括PH值采集器和TDS值采集器;所述控制器连接箱体控制组件开关。
该水族箱通过监测及控制装置实时监测水体质量,根据水体质量变化控制水族箱内部件的工作,以保证水体质量始终保持优良状态。例如通过PH值采集器采集水族箱内水体的pH酸碱度值,通过TDS值采集器采集水中总溶解性物质的浓度,通过与标准值进行对比判断水体情况,调整过滤速度以及判断是否更换滤材等等。还可以设置水位数据采集和温度数据采集等,从而控制进水阀和控温灯等部件的工作,使水族箱内水体始终符合最佳的水提要求。另外可通过相应的采集装置采集微生物浓度和重金属等离子浓度,并通过数值转换以及对比判断控制底部培菌过滤程度和过滤仓过滤程度。
优选的,所述过滤仓包括生化棉层、过滤棉层、吸附滤材层和净水滤材层。生化棉过滤层可以培育硝化细菌;过滤棉层可以过滤水中的大颗粒的杂质;吸附滤材层可以吸附水中细小悬浮颗粒和重金属,去除水中异味;净水滤材层用于吸附代谢氨类有害物质,加强水循环的净水效果。
所述过滤仓可安装可拆卸式过滤盒,以便于直接更换过滤盒。可拆卸式过滤盒内设置有生化棉过滤层、过滤棉层、吸附滤材层和净水滤材层。
优选的,所述箱体包括三面热弯玻璃主体和底框。三面热弯玻璃主体底部与底框固定形成生态水族生物箱的腔体。底部培菌过滤结构固定在底框内形成底部的水流。所述三面热弯玻璃为采用三面热弯工艺的长方体超白玻璃,能够提高观赏性,外观美观大方、简单大气;同时观察视野广阔,便于观察箱内的情况。该结构设计适用于贪睡和海水的水族生物。
本发明的一种智能生态水族生物箱和现有技术相比,具有以下有益效果:
该水族箱设置的底部培菌过滤结构使经过滤主体过滤后的水体大量的通过底部的培菌结构,充分利用了水族箱的底部空间;
过滤部分采用超滤过滤棉可吸附固定大颗粒有机污染物,水流不断循环通过高质量活性炭,吸附水中细小颗粒和重金属等有害物质,有效去除水中异味。采用生物质过滤技术,有益菌长期不断繁殖,分解大量有机污染物;再通过专用的吸附滤材,去除代谢氨类有害物质。在密闭滤层利用紫外线杀菌技术创造洁净的水环境。大大提高了整个生物箱过滤频率,处理后可达到自然界中类水质标准;
滤芯用尽时,监测及控制装置会进行及时提醒,完全不用担心使用过程中的过滤效果问题;
采用超白玻璃3次热弯工艺,透光率可达到91.5%以上,提高了观赏性;结构紧凑合理,美观大方特别具备现代意识需求,且视野广阔,使用方便。
附图说明
图1是本发明的智能生态水族生物箱的整体结构图;
图2是实施例中底部培菌过滤结构的水流走向图;
图3是实施例中过滤主体结构的水流走向图;
图4是实施例中智能生态水族生物箱的侧面视角的水流走向图。
图中,1、箱体,1-1、三面热弯玻璃,1-2、底框,2、过滤主体结构,3、底部培菌过滤结构,4、进水口,5、出水口,6、过滤仓,7、净水仓;
a、水体从进水口进入过滤仓,b、直流水泵将水导入底部过滤结构,c、底部培菌接口水流走向,d、水流经过底部过滤培菌结构后进入净水仓,e、经过底部过滤结构后的水流通过净水仓由出水口返回生物箱。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
实施例一
一种智能生态水族生物箱,包括箱体1、过滤主体结构2和底部培菌过滤结构3。
所述箱体1包括三面热弯玻璃1-1和底框1-2。三面热弯玻璃主体1-1底部与底框1-2固定形成生态水族生物箱的腔体。底部培菌过滤结构3固定在底框1-2内形成底部的水流。所述三面热弯玻璃1-1为采用三面热弯工艺的长方体超白玻璃,能够提高观赏性,外观美观大方、简单大气;同时观察视野广阔,便于观察箱内的情况。该结构设计适用于贪睡和海水的水族生物。
过滤主体结构2设置在箱体1内,包括过滤仓6和净水仓7。所述过滤主体结构2竖向设置,进水口4设置在过滤仓6的上部,出水口5设置在净水仓的上部,所述进水口4和出水口5均位于箱体1内。
过滤仓6的出水口和净水仓7的进水口均设置在箱体1内的底部。水族箱内的水由进水口4进入过滤仓6进行过滤后至底部出口,所述过滤仓6底部出口处安装有潜水泵,潜水泵入水口接过滤仓,出水口接底部培菌过滤结构3的水循环流道。通过使用潜水泵将过滤仓6过滤后的水引入底部培菌过滤结构3,并推动水体按特定的水循环流道流动,流经底部培菌结构,达到增加实体硝化细菌饱和度的效果。
所述过滤仓6包括生化棉层、过滤棉层、吸附滤材层和净水滤材层。生化棉过滤层可以培育硝化细菌;过滤棉层可以过滤水中的大颗粒的杂质;吸附滤材层可以吸附水中细小悬浮颗粒和重金属,去除水中异味;净水滤材层用于吸附代谢氨类有害物质,加强水循环的净水效果。净水滤材可采用活性炭,吸附滤材可采用AQLEAN科技滤材。
可在过滤主体结构2内设置可替换的整体式过滤盒,需要更换过滤组件时直接更换可替换的过滤盒即可,操作简单方便,同时保证水体过滤效果。可拆卸式过滤盒内设置生化棉过滤层、过滤棉层、吸附滤材层和净水滤材层。可拆卸式过滤盒连接水泵,通过水泵将过滤盒过滤后的水导入底部培菌过滤结构,经底部培菌后再返回净水仓,由过滤主体结构上部的出水口5返回至箱体1内,以此形成水体的过滤循环。
底部培菌过滤结构3设置在箱体1的底部,设置有水循环流道,水循环流道的进水端连通过滤仓6的出水口,出水端连通净水仓7的进水口。所述底部培菌过滤结构3包括底模和培菌滤材,底模采用塑胶模具,底模内设置有滤材腔,培菌滤材位于所述滤材腔内,所述水循环流道为滤材腔内形成的特定水流流向的通道。塑胶模具与水族箱底层玻璃构成水循环结构,通过加工特定的底模,将培菌滤材限制在水族箱内底部特定位置,并引导过滤后的水流流经培菌滤材位置,从而实现增加水体硝化菌饱和度的效果。
特定水流流向设定为S型,S型的水循环流道覆盖整个箱体底面。以尽量扩大水流经过的硝化细菌培菌面积,增加水体与培菌滤材的接触量。
培菌滤材选用翻滚滤材。翻滚滤材与所述底模结构相配合,可与底模配套制作,翻滚滤材的特殊表面和内部构造可以给硝化细菌提供优质的生存环境,在过滤水体的同时形成了优良的培育环境,强化硝化细菌的饱和度,以达到高效净水的目的。
通过不断的培育硝化细菌及过滤,形成一个优良的净水循环。
如图2-4所示为水族箱内的水流循环的示意图。水族生物箱内的水流由所述进水口4进入过滤仓6过滤,由过滤仓6出口流入底部培菌过滤结构,经水循环流道进入净水仓入口,最后由净水仓的出水口流入箱内。
具体循环过程为:水体从进水口进入过滤仓→直流水泵将水过滤后的水导入底部过滤结构→水流在底部培菌按特定水流通道的水流走向流动→水流经过底部过滤培菌结构后进入净水仓→经过底部过滤结构后的水流通过净水仓由出水口返回生物箱。
通过所述过滤主体结构2与底部培菌过滤结构3的结合进行水族箱内的水体过滤和循环,将过滤仓6过滤后的水体导入水族箱底部的培菌过滤结构,通过水循环流道进行培菌,增加水体中硝化细菌的饱和度,再由净水仓7将过滤培菌后的水返回至生物箱,由此形成一个高效的过滤循环。利用水族箱底部面积进行硝化细菌的培养,充分利用了水族箱的结构特点提高了培菌效果,使得整个水族箱的过滤系统进入一个良性循环,延长了换水周期,提高了水体质量及养殖效果,同时也提高了水族箱性能。
实施例二
该实施例针对实施例一所述的结构的水族生物箱,该水族生物箱设置有监测及控制装置。该水族箱通过监测及控制装置实时监测水体质量,根据水体质量变化控制水族箱内部件的工作,以保证水体质量始终保持优良状态。
监测及控制装置包括数据采集器和控制器以及数据传输装置。所述数据采集器位于箱体1内,包括PH值采集器和TDS值采集器,通过PH值采集器采集水族箱内水体的pH酸碱度值,通过TDS值采集器采集水中总溶解性物质的浓度,通过数据传输装置将采集的数据传输至水族箱体上的控制器或远程控制器上,对于远程控制器可采用无线数据传输模块,通过GPRS无线网络或GSM物联网络传至远程控制端或智能手机端。
控制器安装有微处理器和传感器采集运算电路,通过将采集的各项数据与设定标准进行比对,从而判断水体水质情况,通过设定阈值及时进行提醒和报警,并可设置控制电路进行自动调节;同时用户可通过控制器或控制终端实时观察水体的水质参数,掌握水族生物箱内的水体情况,更好的进行生物的饲养。
所述控制器连接箱体控制组件开关,通过与标准值进行对比判断水体情况,调整水泵功率、过滤速度以及判断是否更换滤材等等。还可以设置水位数据采集和温度数据采集等,从而控制进水阀和控温灯等部件的工作,使水族箱内水体的各项参数始终符合最佳的水提要求。
另外可通过相应的采集装置采集微生物浓度和重金属等离子浓度,并通过数值转换以及对比判断控制底部培菌过滤程度和过滤仓过滤程度。
该智能生态水族生物箱,过滤部分采用超滤过滤棉可吸附固定大颗粒有机污染物,水流不断循环通过高质量活性炭,吸附水中细小颗粒和重金属等有害物质,有效去除水中异味。采用生物质过滤技术,有益菌长期不断繁殖,分解大量有机污染物。再通过日本进口的Aqlean科技滤材,去除代谢氨类有害物质。在密闭滤层利用紫外线杀菌技术创造洁净的水环境。
整个生物箱过滤频率高到300遍/天,5种净水原理为水族箱保驾护航,去除水体中的氨氮、生物排泄物、重金属、NO2 -和NO3 -,并能处理水体中的灰尘、异味、过敏原、残饵以及余氯等等,处理后可达到自然界中类水质标准。
通过采集装置的实时数据采集以及控制器的数据处理,用户可实时掌握水族生物箱内的水体水质情况;滤芯用尽时,系统会通过微信小程序自主提醒,完全不用担心使用过程中的过滤效果问题。
连接智能手机端,手机可登陆微信,使用小程序,实时了解生物箱内部的pH值、TDS值以及温度微小变化等,还可以随时随地查看7天、15天、30天的历史数据。且控制器根据用户使用习惯或设定标准,当检测到水族箱水质出现异常后,可自主处理水质问题,并且提醒用户水质发生异常。外出时也不用担心生物箱的运行。
通过上面具体实施方式,所述技术领域的技术人员可容易的实现本发明。但是应当理解,本发明并不限于上述的具体实施方式。在公开的实施方式的基础上,所述技术领域的技术人员可任意组合不同的技术特征,从而实现不同的技术方案。
除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。

Claims (10)

1.一种智能生态水族生物箱,其特征在于包括箱体、过滤主体结构和底部培菌过滤结构,
过滤主体结构包括过滤仓和净水仓,过滤仓和净水仓分别设置有进水口和出水口,过滤仓的进水口和净水仓的出水口均连通箱体内腔;
底部培菌过滤结构设置在箱体的底部,设置有水循环流道,水循环流道的进水端连通过滤仓的出水口,出水端连通净水仓的进水口;
水族生物箱内的水流由所述进水口进入过滤仓过滤,由过滤仓出口流入底部培菌过滤结构,经水循环流道进入净水仓入口,最后由净水仓的出水口流入箱内。
2.根据权利要求1所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于过滤主体结构竖向设置,过滤仓的进水口和净水仓的出水口均设置在箱体内的上部,过滤仓的出水口和净水仓的进水口均设置在箱体内的底部。
3.根据权利要求2所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于所述过滤主体结构设置在箱体内。
4.根据权利要求2所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于所述过滤仓出水口处安装有潜水泵,潜水泵入水口接过滤仓,出水口接水循环流道。
5.根据权利要求1或2或4所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于所述底部培菌过滤结构包括底模和培菌滤材,底模内设置有滤材腔,培菌滤材位于所述滤材腔内,所述水循环流道为滤材腔内形成的特定水流流向的通道。
6.根据权利要求5所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于所述特定水流流向为S型,S型的水循环流道覆盖整个箱体底面。
7.根据权利要求5所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于所述培菌滤材为翻滚滤材。
8.根据权利要求1或4所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于该水族箱设置有监测及控制装置,监测及控制装置包括数据采集器和控制器,所述数据采集器位于箱体内,包括PH值采集器和TDS值采集器;所述控制器连接箱体控制组件开关。
9.根据权利要求1所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于所述过滤仓包括生化棉层、过滤棉层、吸附滤材层和净水滤材层。
10.根据权利要求1所述的一种智能生态水族生物箱,其特征在于所述箱体包括三面热弯玻璃主体和底框,三面热弯玻璃主体底部与底框固定,所述底部培菌过滤结构固定于底框。
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