CN112997952B - 一种高密度水产养殖装置以及一种高密度水产养殖方式 - Google Patents

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Abstract

一种高密度水产养殖系统,包括养殖池和生化过滤箱,在养殖池外部设有曝气竖管,在养殖池底部设有排污口和集污阀,所述集污阀上污水出口与生化过滤箱进水口相连,生化过滤箱出水口与曝气竖管顶部通过管道连通,所述养殖池为气密式养殖池,曝气竖管底部出水口与养殖池通过进水管道连通,所述曝气竖管底部还连接有氧气管道,氧气管道与养殖池内连通,其与养殖池的接口处高于养殖池内水面高度,在养殖池顶部设有排气管道。

Description

一种高密度水产养殖装置以及一种高密度水产养殖方式
技术领域
本涉及养殖设备技术领域,具体来说是一种高密度水产养殖装置以及一种高密度水产养殖方式。
背景技术
随着国内经济水平的发展,淡水水产品活体消费的需求呈爆发式增长。在消费市场中,淡水水产品活体的价格远远大于冻品的价格。捕捞完成后的淡水水产品活体在等待销售期间,需进行临时性的暂养,以保持其在销售前的成活状态。但无论是人工养殖还是在自然水域捕捞的淡水水产品活体,在运输及暂养过程中,一般养殖密度都很大。在这种情况下,大量的淡水水产品活体的排泄物、包括一些可溶性的排泄物,如氨、亚硝酸盐等浓度会迅速积累。这些物质会降低淡水水产品活体对氧气的吸收。进而会导致淡水水产品活体中毒。另外,由于暂养密度过大,水中的溶解氧会被迅速消耗,缺氧也会导致淡水水产品活体在短时间内死亡。且在普通养殖环境中采用在养殖池内曝气,这样扰动养殖池水底的污物,加快了水体的恶化。所以要提高养殖密度,核心还是为了提高水产养殖时水体中氧气的溶解度,所以本发明提出了一种高密度水产养殖装置以及一种高密度水产养殖方式。
发明内容
一种高密度水产养殖装置,包括养殖池和生化过滤箱,在养殖池外部设有曝气竖管,在养殖池底部设有排污口和集污阀,所述集污阀上污水出口与生化过滤箱进水口相连,生化过滤箱出水口与曝气竖管顶部通过管道连通,所述养殖池为气密式养殖池,曝气竖管底部出水口与养殖池通过进水管道连通,所述曝气竖管底部还连接有氧气管道,氧气管道与养殖池内连通,其与养殖池的接口处高于养殖池内水面高度,在养殖池顶部设有排气管道。
优选的,所述排污口为一种旋转排污口,包括旋转管与底管,所述底管一端套设在旋转管底部,另一端连接至养殖池底部,并与集污阀连通,在旋转管的侧面设有若干侧入水口,所述侧入水口中设有斜边,在旋转管的中心连接有中轴的一端,旋转管可绕中轴旋转,所述中轴的另一端固定连接于底管中心,在旋转管外侧上设有若干驱赶毛刷,所述驱赶毛刷由旋转管的旋转带动旋转。
优选的,所述生化过滤箱为一种气密式生化过滤箱,在关闭时仅有一个进水口和一个出水口,在其出水口与曝气竖管顶部连接的管道上设有水泵。
优选的,所述养殖池内部水面之上设有喷淋管,喷淋管上设有若干个雾化头,所述喷淋管与从曝气竖管底部出水口通出的进水管道相连。
优选的,在排气管道上设有泄压阀,所述泄压阀的泄压压强大于20kPa。
优选的,在养殖池顶部设有投料管。
优选的,所述集污阀包括进水管,滤网与排水管,进水管连接至污物腔,所述污物腔下部连接有排污管与之连通,所述排污管上设有电磁阀,在污物腔顶部设有排水腔,所述排水腔与污物腔之间由滤网间隔开,在排水腔上设有排水管与之连通,所述污物腔内侧设有激光传感器,位于排污管上的电磁阀的控制电路与激光传感器的输出电路相连。
一种高密度水产养殖方式,主要包括以下步骤:
S1.将养殖池中注入水,并放入鱼类,所述鱼类密度为200~600尾/每立方米,养殖池池顶距离为50~100cm;
S2.将泄压阀泄压压强调节至25kPa,同时在氧气管道中接入氧气,氧气压强为30kPa;
S3.启动水泵,所述水泵的扬程大于5m,水流速度约为5000L/h;
S4.利用投料管定时投入饲料。
与现有技术相比,本发明具有以下优势:
采用了池外曝气的方式,较常规曝气方式来说,不会扰动水体,所以不会使得养殖池底部的粪便等杂物在水中反复翻滚;在曝气的过程中,气体由下往上在曝气管中运动,同时水流在曝气管中由上往下与气体形成对流,这样使得气体在水中停留的时间更长,使得气体较普通曝气方式来说溶解程度更大;排污口以持续排污过程中水流作为动力,实现了对粪便或饲料残渣等小体积杂质的过滤排出以及对鱼虾残骸的排出,并且不会对水产养殖生物造成伤害,其成本较低;集污阀在在起到了过滤作用的同时,在污物堆积到一定程度后,可以自动排出污物,其过程由电路控制,节约了人工成本。
附图说明
图1为本发明的流程示意图。
图2为本发明排污口立体示意图。
图3为本发明排污口仰视图。
图4为本发明集污阀立体示意图。
图5为本发明集污阀侧视剖视图。
图6为在恒定温度下,氧气在水中溶解率随压强变化的示意图。
其中,附图标记如下:
1-氧气管道;2-曝气竖管;3-水泵;4-进水管道;5-投料管;6-排气管道;7-泄压阀;8-喷淋管;9-养殖池;10-排污口;101-细毛刷;102-旋转管;103-底管;104-侧入水口;105-驱赶毛刷;106-驱动叶片;107-中轴;11-集污阀;1101-进水管;1102-排水管;1103-排污管;1104-电磁阀;1105-排水腔;1106-滤网;1107-污物腔;1108-激光传感器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚-完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
一种高密度水产养殖装置,包括养殖池9和生化过滤箱13,在养殖池9外部设有曝气竖管2,在养殖池9底部设有排污口10和集污阀11。集污阀11上污水出口与生化过滤箱13进水口相连,生化过滤箱13出水口与曝气竖管2顶部通过管道连通。在本发明中,生化过滤箱13为一种气密式生化过滤箱,在关闭时仅有一个进水口和一个出水口,在其出水口与曝气竖管2顶部连接的管道上设有水泵3。选择气密式的生化过滤箱13的目的在于,生化过滤箱13设于水泵3进水管上,使得进入水泵3的水体是经过了生化过滤箱13的水体,避免了污物对水泵的运转产生影响。其采用气密式的生化过滤箱的目的在于在排水时可以利用水泵的吸力,使得生化过滤箱13内部产生负压,便于排水。
所述养殖池9内部水面之上设有喷淋管8,喷淋管8上设有若干个雾化头,所述喷淋管8与从曝气竖管2底部出水口通出的进水管道4相连。养殖池9为气密式养殖池,曝气竖管2底部出水口与养殖池9通过进水管道4连通。曝气竖管2底部还连接有氧气管道1,氧气管道1与养殖池9内连通,其与养殖池9的接口处高于养殖池9内水面高度,在养殖池9顶部设有排气管道6。在使用的过程中,水体在经过曝气后,通过喷淋管8上的雾化头呈雾状扩散于养殖池上部密封空间,此时由于此部分与氧气管道相连通,氧气进一步溶解于雾化后的水体中,提高了水体中氧含量,即可提高养殖密度。
所述排污口10包括旋转管102与底管103,所述底管103一端套设在旋转管102底部,另一端连接至养殖箱底部排污管管口。在旋转管102的底部设有驱动叶片106,其旋转平面平行于旋转管102底部管口。中轴107一端连接于旋转管102的中心,另一端连接于底管103的中心,旋转管102可绕中轴107进行旋转。在旋转管102的侧面设有若干侧入水口104,在水流从侧入水口104进入时,水流通过驱动叶片106对旋转管102提供驱动力并使其相对于中轴107与底管103进行旋转。在旋转管102外壁上设有若干驱赶毛刷105,驱赶毛刷105随着旋转管102一同旋转并且扫过排污口10的外围,这样当水产接近排污口10时,会受到驱赶毛刷5的驱赶远离排污口10,同时死物或者养殖池9底部形成残饵粪便等固体杂物等回随着水流靠近旋转管102。
在排气管道6上设有泄压阀7,所述泄压阀7的泄压压强大于20kPa。这样避免了由于养殖池9内压力过大,造成了对水产的伤害,并且将压强保持在一定的区间范围内,这样也提高了氧气在水中的溶解率。
在养殖池9顶部设有投料管5。在本实施例中,投料管5与气泵投料机相连,气泵投料机在现有技术中十分常见,故不对其进行进一步的说明。通过气泵投料机可向养殖池9中泵入水产所需的饲料。
所述集污阀11中,包括进水管1101,滤网1106与排水管1102。进水管1101穿过滤网1106后连接至污物腔1107,所述污物腔1107下部连接有排污管1103与之连通,所述排污管1103上设有电磁阀1104,在污物腔1107顶部设有排水腔1105,所述排水腔1105与污物腔1107之间由滤网1106间隔开,在排水腔1105上设有排水管1102与之连通。当污水从进水管1101进入后,进入到污物腔1107中,此时水体充满污物腔1107,并漫过滤网1106。此时水中的污物在重力和滤网1106的过滤作用下,污物沉积于污物腔1107中。过滤后的水漫过滤网1106后,充满排水腔1105,并且从排水腔1105上连接的排水管1102中排出。所述污物腔1107内侧设有激光传感器1108,电磁阀1104的控制电路与激光传感器1108的输出电路相连。这样设计的目的在于,所述污物腔1107具备了检测污物量的功能,当污物堆积到一定程度时,会挡住激光传感器1108的感应光束。由于激光传感器1108与电磁阀1104的控制电路相连,当感应光束被挡住时,电磁阀1104打开,此时污物随排污管1103排出;当感应光束重新接收时,电磁阀1104关闭。
在本发明中,还提出了一种高密度水产养殖方式,主要包括以下步骤:
S1.将养殖池9中注入水,并放入鱼类,所述鱼类密度为200~600尾/每立方米,养殖池9池顶距离为50~100cm。在现有露天养殖池中,同种鱼类的养殖密度约为100尾/每立方米。
S2.将泄压阀7泄压压强调节至25kPa,同时在氧气管道1中接入氧气,氧气压强为30kPa;氧气在水中的溶解率随压强的增大而增大,通过实验数据表明,在一个标准大气压的情况下,氧气在水中的溶解度为0.031。而在加上30kPa压强过后,氧气在水中的溶解度为0.039;且在加上30kPa压强后,鱼类在在水中收到的压强增大,单位面积上所受到的压力相当于增加1.2米水压,对养殖物的生存不会造成影响,且由于水中的氧气含量增加,所以单位体积内的水体可养殖的鱼类数目也相应增加。
S3.启动水泵3,所述水泵3的扬程大于5m,水流速度约为5000L/h;水泵3泵出的水在通过曝气管道2后通入养殖池9,其水流对养殖池9内部的压强起到了稳定的作用,保证了在氧气管道1中氧气压力由于意外原因减少时,压强突然减弱对水产品造成影响。
S4.利用投料管5定时投入饲料,用于水产品在养殖池9内生存所用。
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)

1.一种高密度水产养殖装置,包括养殖池(9)和生化过滤箱(13),其主要特征在于:在养殖池(9)外部设有曝气竖管(2),在养殖池(9)底部设有排污口(10)和集污阀(11),所述集污阀(11)上污水出口与生化过滤箱(13)进水口相连,生化过滤箱(13)出水口与曝气竖管(2)顶部通过管道连通,所述养殖池(9)为气密式养殖池,曝气竖管(2)底部出水口与养殖池(9)通过进水管道(4)连通,所述曝气竖管(2)底部还连接有氧气管道(1),氧气管道(1)与养殖池(9)内连通,其与养殖池(9)的接口处高于养殖池(9)内水面高度,在养殖池(9)顶部设有排气管道(6);
所述排污口(10)为一种旋转排污口,包括旋转管(102)与底管(103),所述底管(103)一端套设在旋转管(102)底部,另一端连接至养殖池(9)底部,并与集污阀(11)连通,在旋转管(102)的侧面设有若干侧入水口(104),所述侧入水口(104)中设有斜边,在旋转管(102)的中心连接有中轴(107)的一端,旋转管(102)可绕中轴(107)旋转,所述中轴(107)的另一端固定连接于底管(103)中心,在旋转管(102)外侧上设有若干驱赶毛刷(105),所述驱赶毛刷(105)由旋转管(102)的旋转带动旋转;
所述生化过滤箱(13)为一种气密式生化过滤箱,在关闭时仅有一个进水口和一个出水口,在其出水口与曝气竖管(2)顶部连接的管道上设有水泵(3);
所述养殖池(9)内部水面之上设有喷淋管(8),喷淋管(8)上设有若干个雾化头,所述喷淋管(8)与从曝气竖管(2)底部出水口通出的进水管道(4)相连。
2.根据权利要求1所述的一种高密度水产养殖装置,其主要特征在于:在排气管道(6)上设有泄压阀(7),所述泄压阀(7)的泄压压强大于20kPa。
3.根据权利要求1所述的一种高密度水产养殖装置,其主要特征在于:在养殖池(9)顶部设有投料管(5)。
4.根据权利要求1所述的一种高密度水产养殖装置,其主要特征在于:所述集污阀(11)包括进水管(1101),滤网(1106)与排水管(1102),进水管连接至污物腔(1107),所述污物腔(1107)下部连接有排污管(1103)与之连通,所述排污管(1103)上设有电磁阀(1104),在污物腔(1107)顶部设有排水腔(1105),所述排水腔(1105)与污物腔(1107)之间由滤网(1106)间隔开,在排水腔(1105)上设有排水管(1102)与之连通,所述污物腔(1107)内侧设有激光传感器(1108),位于排污管(1103)上的电磁阀(1104)的控制电路与激光传感器(1108)的输出电路相连。
5.一种利用权利要求1-4任一项所述的高密度水产养殖装置的高密度水产养殖方式,主要包括以下步骤:
S1.将养殖池(9)中注入水,并放入鱼类,所述鱼类密度为200~600尾/每立方米,养殖池(9)池顶距离为50~100cm;
S2.将泄压阀(7)泄压压强调节至25kPa,同时在氧气管道(1)中接入氧气,氧气压强为30kPa;
S3.启动水泵(3),所述水泵(3)的扬程大于5m,水流速度约为5000L/h;
S4.利用投料管(5)定时投入饲料。
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