CN113766830A - 用于在水生环境中控制释放处理化合物的处理储库和系统 - Google Patents
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Abstract
本公开一般地涉及用于将处理化合物递送至水生环境的处理储库和配置用于在水生环境中受控释放处理化合物的系统。本公开提供了一种处理储库,其包括处理化合物和递送设备,该递送设备配置为根据所需释放曲线释放处理化合物。该递送设备可以包括与处理化合物可操作地相关联的释放介质,使得释放介质被配置为根据所需释放曲线将处理化合物释放到水生环境。本公开还提供了用于在水生环境中容纳水生生物的围栏(115)和围栏系统,其包括至少一个处理储库,该处理储库包括处理化合物和递送设备,该递送设备可操作地与处理化合物相关联,以根据所需释放曲线将处理化合物释放到水生环境。
Description
背景
通过将处理化合物掺入鱼饲料中、使鱼在化学品或药物中游动、或物理去除来减少鱼的海虱侵染的方法是已知的。然而,常规处理化合物是不合需要的,因为它们可能影响安全、卫生、健康以及随后作为食品出售给市场的鱼的味道。为了限制因寄生虫(例如虱子)成功附着和交配在水产养殖围栏内的鱼上而导致的寄生虫种群增长,需要在生存期内传播威慑剂、驱虫剂和/或掩蔽化合物。可行的季节高峰可能是四个月或更长时间。因此,需要提供处理化合物的控制释放以有效地阻止、减少或消除养鱼场环境中的寄生虫种群,同时不影响将被收获用于食用的鱼的质量、味道、安全性或产量。此外,需要提供一种释放介质,其根据需要并以所需的释放曲线通过在海况中的扩散有效地释放处理化合物。
发明内容
根据一个实例(“实例1”),用于将处理化合物递送至水生环境的处理储库包括处理化合物和构造成根据所需释放曲线释放处理化合物的递送设备,其中递送设备与处理化合物可操作地相关联并且被配置为根据所需释放曲线将处理化合物释放到水生环境。
根据实例1的进一步的另一个实例(“实例2”),递送设备包括释放介质,该释放介质被配置为根据所需释放曲线将处理化合物从递送设备释放到水生环境。
根据实例2的进一步的另一个实例(“实例3”),释放介质为选自以下的形式:膜、片、管、囊、纤维、涂层及其组合。
根据实例2或3的进一步的另一个实例(“实例4”),释放介质包括以下的至少一种:含氟聚合物、聚乙烯、聚丙烯、聚偏二氟乙烯、聚氨酯、尼龙、硝化纤维素和聚醚砜。
根据实例2-4的进一步的另一个实例(“实例5”),释放介质包括微孔聚乙烯和/或膨胀聚乙烯。
根据实例4的进一步的另一个实例(“实例6”),含氟聚合物是膨胀聚四氟乙烯(ePTFE)。
根据实例2-6的进一步的另一个实例(“实例7”),释放介质还包括至少一个涂层。
根据实例7的进一步的另一个实例(“实例8”),至少一个涂层是半渗透的。
根据实例7或8的进一步的另一个实例(“实例9”),至少一个涂层包括至少一种热塑性聚合物、至少一种含氟聚合物、或它们的组合。
根据实例9的进一步的另一个实例(“实例10”),至少一种热塑性聚合物选自:聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚苯并咪唑、丙烯酸树脂、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)、聚(乙烯-共-四氟乙烯)(ETFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、氟化乙丙烯(FEP)、全氟烷氧基(PFA)、聚氨酯(PUR)、硝化纤维素(NC)、聚醚砜及其组合,并且至少一种含氟聚合物选自:聚(乙烯-共-四氟乙烯)(ETFE)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、氟化乙丙烯(FEP)及其组合。
根据实例2-10的进一步的另一个实例(“实例11”),递送设备包括具有至少一个端口的容器,其中该容器包含处理化合物并且该至少一个端口包含释放介质。
根据实例2-10的进一步的另一个实例(“实例12”),处理储库还包括配置为保持容纳递送设备的外部安全壳,其中外部安全壳包括多个开口并且递送设备包括至少部分地由释放介质形成的递送囊。
根据实例12的进一步的另一个实例(“实例13”),递送囊是可密封管或可注射囊。
根据实例12或实例13的进一步的另一个实例(“实例14”),外部安全壳是圆筒形的并且包括在圆筒形安全壳的每一端处的端盖,其中每个端盖被配置为与外部安全壳相接合。
根据实例12-14的进一步的另一个实例(“实例15”),处理储库还包括一个或多个配置为将外部安全壳保持在适当位置(保持就位)的附接装置。
根据实例2-15的进一步的另一个实例(“实例16”),处理化合物可通过释放介质扩散。
根据实例1-16的进一步的另一个实例(“实例17”),处理化合物选自化学信息化合物、抗寄生虫化合物、掩蔽化合物、诱饵化合物及其组合。
根据实例1-17的进一步的另一个实例(“实例18”),处理化合物选自:2-氨基苯乙酮(2-AA);4-甲基喹唑啉;硫代磺酸盐/酯;硫代亚磺酸盐/酯;大蒜素;烯丙基硫化物;异芬酮(isopherone);α-异芬酮(α-isopherone);1-辛烯-3-醇;6-甲基-5-庚烯-2-酮;卡西啶(cathelicidin)-2;甲醛;有机磷酸盐/酯;敌百虫;马拉硫磷;敌敌畏;福尔马林;甲基吡恶磷;除虫菊;甲萘威;除虫脲;溴氰菊酯;过氧化氢;大蒜;芥末;迷迭香;薰衣草;香肠梅(bogmyrtle);丁香;肉豆蔻;肉桂;罗勒;月桂叶;百里香;菖蒲;加拿大野姜;龙蒿;它们的油、乳液、水溶液或水性浆液;以及它们的组合。
根据实例1-18的进一步的另一个实例(“实例19”),水生环境是咸水环境。
根据另一个实例(“实例20”),一种用于在水生环境中容纳水生生物的围栏,该围栏包括支撑结构,连接到支撑结构的网,以限定用于容纳水生生物的围场,以及处理储库系统,该处理储库系统与围栏的围场可操作地相关联,并被配置用于在水生环境中受控释放处理化合物以减少围场中水生寄生虫的存在,该处理储库系统包括至少一个如实例1-18中任一实例所述的处理储库。
根据实例20的进一步的另一个实例(“实例21”),至少一个处理储库是设置在围场附近或围场内的点源储库,设置在围场附近或围场内的的递送囊容器,至少部分环绕围场的周边储库,水平取向的储库,垂直取向的储库或它们的组合。
根据实例20或实例21的进一步的另一个实例(“实例22”),水生环境是咸水环境。
根据另一个实例(“实例23”),一种用于在水生环境中容纳水生生物的水生生物容纳系统,该系统包括多个实例20或实例21的围栏,以及锚固系统,该锚固系统用于保持多个围栏的相对位置以在容纳场所内限定围栏阵列。
根据实例23的进一步的另一个实例(“实例24”),水生环境是咸水环境。
根据另一个实例(“实例25”),一种用于控制水生寄生虫的方法包括将实例1-19中的任一实例所述的一个或多个处理储库定位为操作靠近水产养殖围栏或在水产养殖围栏内。
根据实例25的进一步的另一个实例(“实例26”),水生寄生虫是海虱。
根据实例25或实例26的进一步的另一个实例(“实例27”),水产养殖围栏内容纳有鲑鱼。
前述实例仅是示例并且不应被理解为限制或以其他方式缩小本公开提供的任何发明构思的范围。尽管公开了多个实例,但是根据示出并描述了说明性实例的以下详细说明,其他实施方式对于本领域技术人员将变得显而易见。因此,附图和详细描述本质上应被认为是说明性的而不是限制性的。
附图简要说明
包括附图以提供对本公开的进一步理解,附图被并入本说明书中并构成本说明书的一部分,附图示出了实施方式,并且与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一些实施方式的系统的透视示意图,该系统包括成阵列的多个围栏并且具有一个或多个处理储库;
图2A是根据一些实施方式的围栏的透视示意图;
图2B是根据一些实施方式的另一种围栏的透视示意图;
图3A是根据一些实施方式的具有水平构造和至少一个端口的处理储库的透视示意图;
图3B是根据一些实施方式的具有垂直构造和至少一个端口的处理储库的透视示意图;
图3C是根据一些实施方式的具有浮标构造和至少一个端口的处理储库的透视示意图;
图3D是根据一些实施方式的递送囊容器的透视示意图;
图3E是图3D所示实施方式的分解图;
图3F是根据一些实施方式的具有处理储库的容纳场所的示意图,该处理储库包括用于释放诱饵或威慑化合物的处理储库;
图4A是根据一些实施方式的具有外壳、膜和密封件的端口的内表面的照片;
图4B是与图4A的端口的内表面相背的外表面的照片;
图4C是根据一些实施方式的具有外壳、膜和密封件的另一个端口的内表面的照片;
图4D是与图4C的端口的内表面相背的外表面的照片;
图4E是根据一些实施方式的具有外壳、膜和密封件的又一个端口的内表面的照片;
图4F是与图4E的端口的内表面相背的外表面的照片;
图5A是根据一些实施方式的多孔介质的扫描电子显微镜(SEM)显微照片;
图5B是根据一些实施方式的在其上具有半渗透涂层的多孔介质的扫描电子显微镜(SEM)显微照片;
图6是根据一些实施方式的处理储库的俯视示意图,该处理储库被配置为用于处理水生环境的点源储库;
图7是根据一些实施方式的处理储库的俯视示意图,该处理储库被配置为用于处理水生环境的周边储库;
图8是根据一些实施方式的一组水平取向的处理储库的透视示意图,该组水平取向的处理储库用于在水生环境中处理围栏阵列;
图9是根据一些实施方式的一组垂直取向的处理储库的透视示意图,该组垂直取向的处理储库用于在水生环境中处理围栏阵列;和
图10是根据一些实施方式的处理储库的一组实施方式的俯视示意图,该处理储库处理水生环境中的围栏阵列,该储库偏离锚固基础设施。
本领域的技术人员应理解,可通过构造用于执行目标功能的任何数量的方法和设备来实现本公开内容的各个方面。还应注意,本文参考的附图不一定是按比例绘制,而是有可能放大以说明本公开的各个方面,就此而言,附图不应视为限制性的。
具体实施方式
定义
本公开内容并非旨在以限制性方式阅读。例如,申请中使用的术语应该在该领域的人将归属于这些术语的含义的情况中广泛地阅读。
关于不精确的术语,术语“大约”和“约”可以互换使用,以指包括所述测量值并且还包括合理接近所述测量值的任何测量值的测量值。如相关领域的普通技术人员所理解和容易确定的,与所述测量值合理接近的测量值与所述测量值的偏差相当小。此类偏差可归因于测量误差或为优化性能和/或结构参数而进行的微小调整,这是鉴于例如与其他组件相关的测量差异、特定实施场景、人或机器对物体的不精确调整和/或操纵,以及/或者类似的。如果确定相关领域的普通技术人员不容易确定这种合理的小差异的值,则术语“大约”和“约”可以理解为表示所述值的±10%。
本文在水产养殖或养鱼的情况中使用的术语“处理储库”是递送用于水生环境处理的化合物的来源。养鱼涉及在淡水或海水中选择性繁殖鱼类,目的是生产供消费的食物来源。术语“处理储库”在本文中可称为“用于递送用于水生环境处理的化合物的处理储库”或简称为“储库”。
本文在水产养殖的情况中使用的术语“支撑结构”包括走道、扶手、鸟网、进给线、围栏和其他已知的水产养殖基础设施。
如本文所用,术语“围栏(containment pen)”旨在表示支撑结构、系泊设备以及附接到其上的网或笼以限定水生生物被限制在其中的围场(enclosure)。围栏还可以包括摄像系统、进给灯和激光装置。
如本文所用,术语“容纳场所”意在表示界定区域的天然或人工屏障,在该区域中设置至少一个围栏和至少一个处理储库以处理容纳场所内的水生生物或水生动物。
如本文所用,术语“微咸水”是盐度高于淡水但盐度低于海水的水。
讨论
本领域的技术人员应理解,可通过构造用于执行目标功能的任何数量的方法和设备来实现本公开内容的各个方面。还应注意,本文参考的附图不一定是按比例绘制,而是有可能放大以说明本公开的各个方面,就此而言,附图不应视为限制性的。
本文公开的各种发明概念涉及系统、储库和相关方法,其包括水生环境处理特征。在各种示例中,系统、储库和方法涉及用于有效处理所需水生环境的配置。尽管描述了各种特征和优点,但是考虑了附加的或替代的特征和优点并且在回顾本公开时将变得显而易见。
图1是用于容纳场所110的水生系统100的透视图说明,包括在水生环境50中成阵列的多个围栏115。容纳场所110可以用锚固系统105固定在水生环境中以保持多个围栏115的相对位置,从而限定围栏阵列90。水生系统100还包括一个或多个处理储库250、260、270、280和/或370,其可以采用本文所述的多种配置中的任一种。一般而言,处理储库包括处理化合物和递送设备(例如,如图3A-3D中所示的递送设备225),该递送设备配置为根据所需的释放曲线释放处理化合物。例如,至少一个处理储库可以配置为附接到围栏115或定位在围栏115周围的水平取向的储库250,附接到锚固系统105的水平取向的储库155,附接到围栏115或定位在围栏115附近的垂直取向的储库260,至少部分地设置在容纳场所110或围栏115中或定位在其附近的点源储库270,周边储库280,例如浮标储库280或至少部分环绕容纳场所110或围栏115的浮标储库系列285,至少部分地设置在容纳场所110或围栏115中或定位在其附近的递送囊容器370,或如参考图2-10所述的任何上述的组合。任何前述配置的处理储库的递送设备可包括在递送设备上的一个或多个所需位置处的一个或多个端口190,或定位在递送设备内的递送囊,用于从相应储库递送处理化合物。对于单个储库,或根据需要从储库到储库,构想了配置的任何组合。
图2A描绘了围栏115A,其包括连接到网220的支撑结构215,用于在水生环境50中容纳一种或多种水生生物或水生动物。网220可以构造成各种形状,例如图2A中描绘的圆筒形状,或者,替代地,网220可以包括如图2B所示的圆形或锥形部分222。
除了图2A和图2B中分别描绘的围栏115A和115B之外,围栏115还可以使用任何合适的形状。形状如四面体、方锥、六棱锥、立方体、立方形、长方体、三棱柱、八面体、五棱柱、六棱柱、十二面体、球体、椭圆体、二十面体、锥体、圆柱体、带状以及其他几何或非几何结构也在考虑之中。然而,水生环境50可在围栏115A内流动、流动通过围栏115A以及在围栏115A周围流动,围栏115A可驻留在较大的液体容量中(液体例如水、咸水或微咸水)。支撑结构215可由可漂浮在水生环境50中的笼或框架形成。在一些实施方式中,支撑结构215是刚性的。可以使用适用于现有水产养殖网围栏的任何支撑结构,例如但不限于围栏、笼、框架或网,其由钢和/或塑料或本领域已知的用于水生环境和水产养殖的其他合适材料制成。网220可以是可用于水产养殖网围栏的任何已知网。围栏115A限定了水生动物(例如鱼)或水生生物的围场,并且可以在顶部敞开,只要网220至少延伸到水生环境50的表面,或者在水生环境50的表面上方有足够的高度,使容纳在其中的水生动物或其他水生生物不容易逃出。围栏也可以关闭并浸没在高能位置中或在暴风雨中被淹没——在这种情况下,水生生物被四面八方的笼或网围住。
在一些实施方式中,处理储库附连(即,固定)到标准水产养殖基础设施。在这样的实施方式中,本公开的处理储库可以容易地集成到当前的水产养殖系统中。例如,在一些实施方式中,围栏115A可以包括位于围栏115A内的处理储库,这通过将处理储库附接到例如水产养殖摄像机和/或传感器系统或其相关的基础设施,例如浮标或其连接链,或专用浮标和/或其连接链来实现。在一些实施方式中,希望尽可能减少对保持在围栏内的鱼的干扰,因此处理储库连接到围栏内的现有水产养殖基础设施以避免需要额外的保持容纳装置(例如,浮标和/或连接链)。在其他实施方式中,处理储库定位在围栏115A的外部(例如,附近)。当定位在围栏115A的外部时,处理储库定位为使得要从处理储库释放的处理化合物具有其期望的效果。在一些实施方式中,处理储库定位在围栏115A的外部,这通过将处理储库附接到例如标记浮标和/或其相关的连接链,网格或系泊浮标和/或其相关的连接链,网格或系泊线(即锚固系统105),或专用浮标和/或其连接链来实现。
图2B中描绘的围栏115B包括支撑结构215,并且除了围栏115A的那些特征,还包括锥形部分222,和连接到支撑结构215和锥形部分222的网状物或网220以限定用于容纳水生动物或水生生物的围场。水生动物或水生生物的一个例子是鱼;仅为了便于讨论,在整个公开内容中将使用措辞“鱼”,并旨在表示任何水生动物或水生生物。围栏115B,或在本文中可互换使用的简称“栏”,被提供作为各种围栏特征的示例,包括更尖锐的锥形或锥形底部网状结构222。围栏形状和尺寸以及其他方面的这些差异将很容易被该领域的技术人员知晓。
图3A-3E描绘了各种构造的处理储库的图示。例如,图3A是具有水平构造的处理储库250的图示,其类似于图1的水平取向的储库250。例如,处理储库250可包括递送设备225,该递送设备225配置为连续的或分段的圆周管状结构,其中具有一个或多个端口190。如图所示,处理储库250包括其中具有处理化合物(未示出)的递送设备225。处理储库250的递送设备225被配置为根据所需的释放曲线释放处理化合物。例如,处理储库250可包括至少一个与递送设备225相关联的端口190,如图3A中示意性所示。端口190可以沿着递送设备225布置在任何位置并且可以是递送设备本身的整体部分或附接到递送设备的单独部件。将参照图4A-4F更详细地讨论端口190。处理储库250可以被配置成使得递送设备225被定位为与围栏115相邻,如图3A所示,以便紧邻定位但不将其中具有处理化合物的递送设备225的负载增加到围栏115。或者,递送设备225可以附接到围栏115或定位在围栏115内(未示出)。
图3B是具有垂直构造和至少一个端口190的处理储库260的图示。例如,处理储库260可包括递送设备225,其配置为连续或分段的垂直管状结构,或具有一个或多个类似于上文关于图3A所述的端口190和位于其中的处理化合物(未示出)的容器。处理储库260的递送设备225被配置为根据所需的释放曲线释放处理化合物。端口190可以沿着递送设备225布置在任何位置并且可以是递送设备本身的整体部分或附接到递送设备的单独部件。在各种示例中,递送设备225包括能够保持容纳处理化合物的外壳或容器,其具有附接到容纳处理化合物的外壳并进入其内部的端口。递送设备225可以是管、管道、桶、箱或其他形状的容器,其具有一个或多个相关联的用于递送处理化合物的端口。处理储库260可以被配置成使得递送设备225被定位为与围栏115相邻,如图3B所示,或者递送设备225可以附接到围栏115或定位在围栏115内(未示出)。
图3C描绘了具有浮标构造的处理储库270,其具有至少一个端口190。浮标构造是具有浮力的点源,使得处理储库270保持就位(保持在合适的位置)。处理储库270包括递送设备225和处理化合物(未示出)。处理储库270的递送设备225被配置为根据所需的释放曲线释放处理化合物。递送设备225可包括具有至少一个端口190的容器230。端口190可设置在递送设备225的容器主体235内,或者可设置在递送设备225的顶部240或底部245处(未示出)。处理储库270可以是适合于容纳用于递送到水生环境的处理化合物的任何尺寸或形状。
图3D描绘了递送囊容器370,其具有外部安全壳372、设置在安全壳372内的递送囊374(点状填充)、端盖376和附接装置378。图3E描绘了递送囊容器370的分解图,其具有外部安全壳372、递送囊374、端盖376和附接装置378。如本文所用,“递送囊容器”是一种处理储库,“递送囊”是一种递送设备。参考图3D和3E,外部安全壳372包括多个开口380。多个开口380的开口可以是任何形状,例如圆形、椭圆形、正方形、矩形、不规则形状或它们的组合。选择多个开口380的开口的数量和尺寸,使得水生环境的液体可以以最小的阻力进出外部安全壳372,同时防止大碎片(例如,浮木)进入外部安全壳372,并防止动物(例如,鸟类、海豹、鲨鱼、鱼等)接触设置在安全壳372内的递送囊374。在一些实施方式中,并且如图3E的外部安全壳372所示,安全壳372的端部包括螺纹部分382。螺纹部分382被配置为与每个端盖376的内表面上的螺纹部分相互作用,将端盖376固定到外部安全壳372。还考虑将端盖376固定到安全壳372的其他方式,包括例如焊接、压缩配合件、粘合剂(包括环氧树脂粘合剂)、联接件、摩擦配合或卡扣配合部件等。如图所示,附接装置378在每个端盖376上形成环。然而,附接装置378可以设置在端盖376、外部安全壳372或端盖376和外部安全壳372两者之上或之中。附接装置378提供用于将递送囊容器370固定就位的接触点,并且可以采用任何合适的形式,例如环、钩、眼钩或孔。绳索、链条、钩环、竖钩等可经由附接装置378固定到递送囊容器370以将递送囊容器370固定在期望位置。例如,递送囊容器370可以固定或附接到水产养殖摄像机和/或传感器系统或其相关的基础设施,例如标记浮标和/或其相关的连接链;网格或系泊浮标和/或其相关的连接链;网格或系泊线(即锚固系统105);或专用浮标和/或其连接链。
递送囊容器370可以是圆筒形的,如图3D和3E所示,或者可以是例如球形、立方体、圆锥形或直角棱柱。外部安全壳372和端盖376可由例如塑料(例如聚氯乙烯)和不锈钢制成。可以选择外部安全壳372的材料以提供足够的强度来承受递送囊容器370可能遇到的环境因素,例如咸水、潮汐力、波浪、紫外光照射等,并承受其他因素,例如鸟类、海豹、鲨鱼、鱼类等动物的攻击或观察。
在一些实施方式中,一个或两个端盖376形成外部安全壳372的一部分或以其他方式与外部安全壳372永久集成。例如,在一些实施方式中,递送囊容器是具有连续(即,不可移除)的边的矩形棱柱。在这样的实施方式中,可以通过舱口或其他类似的可固定开口实现进入外部安全壳的内部。这允许递送囊374定位在外部安全壳372内。在另一个示例中,如图3D和3E所示,一个端盖376永久地固定在外部安全壳372上,而相对的端盖376被配置为可从外部安全壳372上移除。
递送囊374由释放介质制成并且被配置为填充有处理化合物70(未示出)。递送囊374被配置为根据所需的释放曲线释放处理化合物70。在本文别处提供了关于释放介质、处理化合物和释放曲线的进一步细节。在一些实施方式中,递送囊是由释放介质形成的管。管的每一端都可以封闭和固定(即密封),从而形成囊并将处理化合物保持容纳在递送囊374内。管可以是在囊的大部分长度上具有一致直径的圆筒形,或朝向囊中部可以具有更大的直径(例如,足球形状的囊)。在其他实施方式中,递送囊374是可注射囊,其中递送囊374是没有开口的连续袋。在此类实施方式中,使用例如注射器对可注射囊填充处理化合物,其中注射器穿过递送囊374的释放介质,处理化合物沉积在递送囊374内。
图3F是容纳场所110的图示,其具有用于将处理化合物70释放到水生环境50的处理储库270和/或递送囊容器370,并且还包括用于以诱饵化合物75的形式释放处理化合物的一个或多个诱饵储库275。容纳场所110可以位于海湾或其他水体(天然或人造的)的入口,并且可以包括通向相邻水生环境50(例如,开阔的海洋)的开口80。围栏115的阵列90可由位于阵列90中和/或周围的点源储库270和/或递送囊容器370处理。点源储库270可包括递送设备225和其中的处理化合物70,而递送囊容器370可包括递送囊374和其中的处理化合物70。
虽然在图3F中描绘了点源储库270和递送囊容器370,但是水平或垂直取向的处理储库(例如,分别为250、260)可附加地或替代地用于图3D的容纳场所110。诱饵储库275包括递送设备225(例如浮标型递送设备)和其中的处理化合物75,该处理化合物75具体为诱饵化合物。诱饵储库275可定位成远离围栏115的阵列90,使得诱饵化合物75从诱饵储库275的释放引诱或诱导不期望的生物体(例如,捕食性动物、寄生虫等)远离阵列90,因此提供了保护位于围栏115内的鱼的替代或附加方式。
如前所述,递送设备225(例如,图3A-3C)可以被配置为完全或部分封闭的管(例如,图3A-3B)或容器(例如,图3C)。在一些实施方式中,端口可以是递送设备225中的唯一开口,使得一旦递送设备225填充有处理化合物,则递送设备225被用于允许处理化合物释放到围栏115周围和/或围栏115之中。在一些实施方式中,递送设备225的容器部分(例如管、主体、顶部或底部)可以由塑料、金属或其他已知的与水产养殖环境相容的材料制成。
再来看图3C,递送设备225可以形成为容器,例如容器230,其显示为具有端口190。容器230存储或包含可通过端口190释放的处理化合物。端口190包括释放介质(未描绘),这将在下面详细描述。除了形状之外,形成递送设备225的端口190的至少一部分的释放介质的渗透性和/或孔隙率特性可以根据需要改变以实现期望的递送、释放或处理曲线。
递送设备225(例如,端口190)或递送囊容器370的递送囊374的一个或多个部分可具有多孔、半多孔、可渗透或半渗透的特性以允许处理化合物(例如水溶液、水性浆液、油或乳液)流入和/或流出递送设备225或递送囊374。在一些实施方式中,包括在递送设备225的端口190中或构成递送囊374的多孔、半多孔、可渗透或半渗透材料是选自以下的至少一种释放介质:含氟聚合物、聚乙烯、膨胀聚乙烯、微孔聚乙烯、聚丙烯、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氨酯(PU)、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)、膨胀ePTFE、硝化纤维素、聚醚砜、金属基质复合材料、玻璃料、陶瓷基质和它们的组合。
释放介质可以是多孔材料、半多孔材料、可渗透材料、半渗透材料或其组合,其允许沿第一方向从处理储库或递送囊内流向位于处理储库或递送囊外部的水生环境。如果需要,释放介质可任选地允许以相反方向流动,换言之,以从水生环境流向处理储库内部的第二方向流动。
可以选择释放介质以优先允许沿任一方向的流动或部分流动,并且可以选择释放介质以防止或允许某些生物体或杂质流过端口或进入递送囊。在各种示例中,端口或递送囊被配置为使得处理化合物以受控方式从端口(例如,根据期望的释放时间和/或释放速率)或递送囊释放并流入水生环境。至少最初,水生环境的处理化合物浓度低于包含在处理储库内的水溶液、水性浆液、油或乳液中的处理化合物浓度。在一些实施方式中,水生环境是咸水,但是设想了多种水生环境(例如,淡水、咸水或微咸水)。
虽然膨胀聚乙烯和微孔聚乙烯膜,包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、高密度聚乙烯(HDPE)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)和低密度聚乙烯(LDPE)的膨胀或微孔聚乙烯膜,可能是对于释放介质特别有利的材料,但是释放介质可以由多种材料形成,例如但不限于膨胀聚四氟乙烯(ePTFE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS),等等。
在一些实例中,释放介质包括热塑性聚合物作为释放介质上的一个或个层或涂层,以实现随温度变化而变化的处理化合物释放曲线。通常,热塑性聚合物在高于特定温度时软化,然后在冷却时重新硬化。可以使用的合适的热塑性聚合物的一些例子包括以下所列中的至少一种:聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚苯并咪唑、丙烯酸树脂、尼龙、聚四氟乙烯、聚(乙烯-共-四氟乙烯)(ETFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、氟化乙丙烯(FEP)、全氟烷氧基(PFA)、聚氨酯(PUR和PU)、硝化纤维素(NC)(其可包括惰性硝酸纤维素和醋酸纤维素聚合物的混合物)、聚醚砜以及它们的组合。在递送设备225或递送囊374的端口190的至少一些部分中使用的聚酯的例子可包括选自以下的至少一种释放介质:对苯二甲酸(PTA)、二甲基对苯二甲酸二甲酯(DMT)、单乙二醇(MEG)以及它们的组合。
尽管已经提供了合适材料的各种示例,但在至少一些实施方式中,释放介质包括含氟聚合物作为释放介质上的一个或多个层或涂层。合适的含氟聚合物的例子包括聚(乙烯-共-四氟乙烯)(ETFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、氟化乙丙烯(FEP)及其组合。含氟聚合物由选自以下的单体制成:全氟环烯烃(PFCA)、乙烯(Ethane)(E)、氟化乙烯(氟乙烯)(VF1)、偏二氟乙烯(1,1-二氟乙烯)(VDF或VF2)、四氟乙烯(TFE)、氯三氟乙烯(CTFE)、丙烯(P)、六氟丙烯(HFP)、全氟丙基乙烯基醚(PPVE)、全氟甲基乙烯基醚(PMVE)以及它们的组合。
在一个非限制性实例中,释放介质是膨胀聚乙烯或微孔聚乙烯。在另一个非限制性实例中,释放介质是膨胀含氟聚合物和/或微孔含氟聚合物,例如膨胀聚四氟乙烯(ePTFE)。释放介质可以采用各种形式,包括管、纤维、网、膜、片和它们的组合中的至少一种。释放介质可以是二维结构、三维结构或其组合。
递送设备225或递送囊374的一个或多个部分可被配置为使得处理化合物流优先地在从递送设备225或递送囊374到递送设备225或递送囊374外部区域的方向上通过。例如,处理化合物可从容器230(如图3C所示)释放并且可以通过释放介质(未示出)流过端口190,并进入处理储库270外部的水生环境中。类似地,处理化合物可从递送囊374释放到递送囊374和外部安全壳372之间的空间中。来自水生环境的水通过多个开口380相对自由地进出外部安全壳,将释放的处理化合物稀释并将其从递送囊容器370中运出。
递送装置225的合适的端口190可根据需要被配置为扩散端口、排气端口或其他类型的端口。端口(290,390,490)的各种尺寸和构造的非限制性示例示于图4A-4E中。端口包括与端口可操作地相关联的释放介质(例如本文所述的那些)以根据所需的释放曲线控制处理化合物通过端口的释放。
图4A示出了根据一些实施方式的具有外壳395、释放介质330和密封件345的端口290的内表面291。释放介质330包括至少一个材料层,用于允许处理化合物通过递送设备的端口递送至水生环境。释放介质330可以是膜、薄膜、具有两个或更多个膜层和/或薄膜层的复合物,或它们的组合。在一些实施方式中,释放介质330可以包括与外壳的面积大致相同的面积。此外,释放介质330可包括一个或多个材料层,这些材料层可相同或不同。端口290还包括至少一个沿外壳395的圆周设置的释放口365。释放口365的位置和数量可以改变以获得所需的释放曲线。虽然图4A所示的端口290包括用于将端口290附接到递送设备225的螺纹385,也可以考虑其他机械附接方法,例如焊接,分配垫圈,卡扣配合或摩擦配合部件,以及使用粘合剂、胶水、树脂等的化学附接方法,用于将端口290连接到递送设备225。图4B示出了与图4A的端口290的内表面291相背的外表面292。在该视图中,外壳395显示出为具有围绕外壳395的周边均匀间隔开的释放口365的布置。
图4C示出了根据一些实施方式的具有外壳395、释放介质330和密封件345的另一个端口390的内表面391。图4D示出了与图4C的端口390的内表面391相背的外表面392。在图4D所示的实施方式中,端口390的释放口365在外表面392上围绕外壳395的圆周设置。
图4E示出了具有外壳395、释放介质330和密封件345的另一个端口490的内表面491。较小的端口,例如端口490也可以具有一个或多个释放口365。图4F示出了与图4E的端口490的内表面491相背的外表面492。在图4E-4F中,端口490的释放口365设置在外壳395的中心。在图4F所示的实施方式中,端口490的释放口在其上具有任选的保护表面盖492。
处理化合物70是选自化学信息化合物、抗寄生虫化合物、掩蔽化合物、诱饵化合物及其组合中的至少一种。处理化合物可在淡水、咸水或微咸水中稀释。包括化学信息化合物、抗寄生虫化合物、掩蔽化合物、诱饵化合物及其组合在内的化合物可用作处理化合物。在一些实施方式中,化学信息化合物可以是非宿主衍生的化学信息化合物,其选自2-氨基苯乙酮(2-AA)、4-甲基喹唑啉、威慑剂、掩蔽化合物、硫代磺酸盐/酯、硫代亚磺酸盐/酯、大蒜素、烯丙基硫化物及其组合。在一些实施方式中,诱饵化合物可以选自宿主衍生的化学信息化合物,其包括但不限于异芬酮或α-异芬酮、1-辛烯-3-醇、6-甲基-5-庚烯-2-酮、卡西啶-2(即在鲑鱼调理水中发现的化合物)、鳟鱼调理水化合物及其组合。考虑的其他化合物包括但不限于选自以下的抗寄生虫化合物:甲醛、有机磷酸盐/酯、敌百虫、马拉硫磷、敌敌畏、福尔马林、甲基吡恶磷、除虫菊、甲萘威、除虫脲、溴氰菊酯、过氧化氢及其组合。
可以选择合适的处理化合物以靶向选定的寄生虫或捕食性动物,或它们的组。例如,对于寄生虫疮痂鱼虱属(Lepeophtheirus spp.)和鱼虱属(Caligus spp.)(即,海虱),合适的威慑/驱避化合物可包括例如源自大蒜、芥子油苷(例如芥末)、2-AA(2-氨基苯乙酮)和4-甲基喹唑啉的化合物,以及源自迷迭香、薰衣草、香肠梅、丁香、肉豆蔻、肉桂、罗勒、月桂叶、百里香、菖蒲、加拿大野姜、龙蒿的化合物,以及上述任何的组合。在目标寄生虫是海虱的一些实施方式中,处理化合物是至少一种选自以下的化合物或化合物衍生物:2-氨基苯乙酮(2-AA)、4-甲基喹唑啉、硫代磺酸盐/酯、硫代亚磺酸盐/酯、大蒜素、烯丙基硫化物、异酚酮、α-异酚酮、1-辛烯-3-醇、6-甲基-5-庚烯-2-酮、卡西啶-2、甲醛、有机磷酸盐/酯、敌百虫、马拉硫磷、敌敌畏、福尔马林、甲基吡恶磷、除虫菊、甲萘威、除虫脲、溴氰菊酯、过氧化氢、大蒜、芥子油苷(例如芥末)、迷迭香、薰衣草、香肠梅(bog myrtle)、丁香、肉豆蔻、肉桂、罗勒、月桂叶、百里香、菖蒲、加拿大野姜、龙蒿及它们的组合。
虽然海虱是鲑鱼水产养殖中的常见问题,但也可以类似地选择合适的处理化合物并将其纳入所述处理储库、系统和方法中,用于涉及其他物种的水产养殖,或针对海虱以外的寄生虫。例如,除了鲑鱼水产养殖之外,本文所述的处理储库、系统和方法也可用于鲶鱼、罗非鱼、鲤鱼、鳕鱼、鳟鱼、海藻、虾、蛤蜊、牡蛎、贻贝和扇贝等的水产养殖。目标寄生虫包括但不限于:原生生物,例如淀粉卵甲藻(Amyloodinium ocellatum),飘游鱼波豆虫(Ichthyobodo necator),锥虫属(Trypanosoma spp.),拟锥虫属(Trypanoplasma spp.),佩鲁兰斯克雷格氏鞭毛虫(Paramoeba[=Neoparamoeba]perurans),棘阿米巴(Acanthamoeba),耐格里属(Naegleria),原棘阿米巴(Protacanthamoeba),大口虫(Rhogostoma),瓦内拉(Vannella),维马莫巴(Vermamoeba),车轮虫属(Trichodina spp.),尾丝虫属(Uronema spp.),累枝虫属(Epistylis spp.),多子小瓜虫(Ichthyophthiriusmultifiliis),刺激隐核虫(Cryptocaryon irritans),海水拍琴虫(Perkinsus marinus),牡蛎包纳米虫(Bonamia ostreae),波纳米亚虫(Bonamia exitiosa),马尔太虫属(Marteilia spp.),和天台乌药属(Aggregata spp.);粘原虫(myxozoans),例如鲑拟四囊虫(Tetracapsuloides bryosalmonae),脑粘液丸虫(Myxobolus cerebralis),粘孢子虫(Ceratonova[=Ceratomyxa]Shasta),库道虫属(Kudoa spp.),小囊虫属(Parvicapsulaspp.),肠粘虫属(Enteromyxum spp.),派瑞斯球孢虫(Sphaerospora[=Polysporoplasma]sparis),球孢虫(Sphaerospora[=Leptotheca]sparidarum),金鱼(Carassius auratus),四极虫属(Chloromyxum spp.),单极虫(Thelohanellus hovorkai),和尾孢虫属(Henneguya spp.);单殖吸虫(monogeneans),例如蛳本尼登虫(Benedenia seriolae),嗜丽鱼虫属(Cichlidogyrus spp.),指环虫属(Dactylogyrus spp.),鳞盘虫(Diplectanumaequans),合体吸虫属(Diplozoon spp.),三代虫属(Gyrodactylus spp.),片盘虫属(Lamellodiscus spp.),微杯虫属(Microcotyle spp.),梅氏新本尼登虫(Neobenedeniamelleni),吸虫(Sparicotyle chrysophrii),和鳃吸虫(Zeuxapta seriolae);复殖吸虫(digeneans),例如石斑前吻吸虫(Prosorhynchus epinepheli),太平洋前吻吸虫(Prosorhynchus pacificus),裂片绕宫吸虫(Helicometra fasciata),钩状细尾吸虫(Erilepturus hamate),鳞寄生虫(Transversotrema patialense),泡双吸虫属(Didymocystis spp.),拟颈吸虫(Unitubulotestis sardae),狐鲣(Sarda sarda),豆芽孢杆菌属(Didymocylindrus simplex),鲣(Katsuwonus pelamis),乳体属(Galactosomumspp.),冠冕(Stephanostomum tenue),住心吸虫属(Cardicola spp.),金头鲷(Sparusaurata),金枪鱼属(Thunnus spp.),拟德氏吸虫属(Paradeontacylix spp.),高体鰤(Seriola dumerili),鱼源吸虫属(Psettarium spp.),Bolbophorus damnificus,斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus),复口吸虫(Diplostomum spathaceum),瘤宫吸虫属(Tylodelphys spp.),拟复口吸虫(Posthhodiplostomum cuticula),舌隐穴吸虫(Cryptocotyle lingua),台湾棘带吸虫(Centrocestus formosanus),弯口吸虫属(Clinostomum spp.),肛居吸虫属(Proctoeces spp.),哈氏属(Himashtla spp.),冠冕属(Stephanostomum spp.),和微茎吸虫属(Microphallus spp.);绦虫(cestodes),例如裂头绦虫属(Diphyllobothrium spp.),真槽绦虫属(Eubothrium spp.),绦虫(Gilquiniasquali),松材单吸绦虫(Monobothrium wageneri),丁鱥(Tinca tinca),克拉苏三枝钩虫(Triaenophorus crassus),鱊头槽绦虫(Schyzocotyle[=Bothriocephalus]acheilognathi),带鱼肝吸绦虫(Hepatoxylon trichiurid),蓝鳍金枪鱼(Thunnusthynnus),圆头绦虫属(Tylocephalum spp.),变头绦虫属(Proteocephalus spp.);赫瓦绦虫属(Khawia spp.);和节肢动物(arthropods),例如,叶状鱼虱(Arugulus foliaceus),西博尔丁鳋(Ergasilus sieboldin),鲤锚头鳋(Lernaea cyprinacea),鲑生颚虱(Salmincola salmoneus),鲑疮痂鱼虱(Lepeophtheirus salmonis),长型鱼虱(Caliguselongates),智利鱼虱(Caligus rogercresseyi),L.棘吻虫(L.salmonis),桡足动物(Lernaeocera branchialis),大西洋鳕(Gadus morhua),克氏人形鱼虱(Lernanthropuskroyeri),克氏人形鱼虱(Lernanthropus kroyeri),挪威舌齿鲈(Dicentrarchuslabrax),二指鰠(Diergasilus kasahara),叶状鱼蚤(Ergasilus lobus),莉莎鱼蚤(Ergasilus lizae),海弯水虱(Alitropus typus),宽角水虱(Ceratothoagaudichaudii),等脚类寄生虫(Ceratothoa oestroides),C.平行线虫(C.parallela),圆柱水虱(Cirolana fluviatilis),奥杜安氏水虱(Emetha audouini),缩头水虱(Nerocilaorbignyi),麋细粒棘球绦虫(Natatolana borealis),魟鱼莫氏虫(Modiolicolagracilicaudus),牡蛎米克拉虫(Myicola ostreae),肠贻贝蚤(Mytilicolaintestinalis),东方贻贝蚤(Mytilicola orientalis),桡足类(Ostrincola koe),蟹奴(Pectenophilus ornatus),壳蛞蝓艾杜提亚虫(Edotia doellojuradoi),新西兰豆蟹(Nepinnotheres novaezelandiae)和景天奥比恩虫(Orbione bonnieri)。在某些实施方式中,本文所述的处理储库、系统和方法可用于多营养水产养殖,包括综合多营养水产养殖。在这样的实施方式中,可以选择处理化合物以靶向被养殖或以其他方式彼此邻近生长的一种或多种物种的一种或多种寄生虫。
在一些实施方式中,处理化合物被包括或以其他方式并入水性溶液或浆液中。可对水性溶液或浆液中处理化合物的浓度加以选择,以允许处理化合物有效扩散通过或穿过释放介质。在其他实施方式中,处理化合物是油,或包含在乳液中。
使用本文公开的处理储库在水产养殖围栏或场所处或附近递送处理化合物可以延迟或防止对受影响的鱼进行传统寄生虫处理的需要,和/或增加处理之间的时间。处理化合物的持续、受控释放可以降低例如海虱向经过水产养殖场所围栏的其他鱼类(例如野生鱼类)的传播或从其他鱼类的传播。处理化合物可以迷惑和/或排斥寄生虫,例如海虱,使其免于感染宿主。感染性桡足期的海虱附着在宿主上的生存期较短,约为3至10天,因此可以通过防止或减少因成功宿主附着和交配而导致水产养殖围栏内虱的种群增长来控制。这使得可以整体减少传统抗寄生虫处理、提高处理效果和/或维持现有处理方法的功效。本文提供的处理化合物的控制释放可以通过减少操作和应激来降低鱼的死亡率,最大程度降低由应激引起的疾病的爆发,并增加每单位时间的体重增加,因为可以消除的每个处理饥饿日将导致更大的体重增加和/或更快的生长以实现收获。
释放速率的范围可以为约0g/m2/天至约1,000,000g/m2/天,约10g/m2/天至约500,000g/m2/天,约10g/m2/天至约100,000g/m2/天,约10g/m2/天至约50,000g/m2/天,约10g/m2/天至约10,000g/m2/天,约50g/m2/天至约1000g/m2/天,约60g/m2/天至约900g/m2/天,约70g/m2/天至约800g/m2/天,约80g/m2/天至约700g/m2/天,约90g/m2/天至约600g/m2/天,或约100g/m2/天至约500g/m2/天。另外,释放速率的范围可以为约10g/m2/天至约100g/m2/天,约100g/m2/天至约200g/m2/天,约200g/m2/天至约300g/m2/天,约300g/m2/天至约400g/m2/天,约400g/m2/天至约500g/m2/天,约500g/m2/天至约600g/m2/天,约600g/m2/天至约700g/m2/天,约700g/m2/天至约800g/m2/天,约800g/m2/天至约900g/m2/天,或约900g/m2/天至约1000g/m2/天。应当理解,可以考虑从约0g/m2/天至约1,000,000g/m2/天的任何范围。
释放介质可以是选自多孔、半多孔、可渗透或半渗透材料中的至少一种。释放速率可能特别针对于所选择的释放介质。其他例子包括使用多于一层材料的释放介质,例如,具有多孔膜的复合材料,例如微孔或膨胀聚乙烯膜,其上具有涂层,例如第二聚乙烯或聚氨酯,以实现所需的释放曲线。此外,还可以调整释放介质的厚度和孔隙率以改变释放速率,从而实现所需的释放曲线。有效释放曲线可以对应于一段时间内释放的水生环境中处理化合物的有效浓度。例如,与作为释放介质的聚乙烯膜相关联的处理储库或递送囊容器可以提供以有效释放速率控制释放约30天、约120天、约300天、约365天、约550天,约730天的时间,在一些实施方式中,该时间为约30天至约750天,或约120天至约550天。
应当认识到,优选的释放曲线将取决于例如应用和环境因素,并且可以通过例如释放介质的渗透速率、释放容器中(例如,在释放囊中)的处理化合物的体积以及释放容器的尺寸和形状来控制。在某些应用中,例如,可能需要在较短的时间内释放较大体积的处理化合物以达到较高的浓度,而在其他应用中,可能需要在较长的时间内释放稳定(和较小)体积的处理化合物以达到处理化合物随时间推移的持续浓度。也可以实现短时间内的低浓度和长时间内的高浓度。环境因素如局部流动动力学(例如潮汐、水流等)也会影响特定情况下所需的释放曲线,并且必须考虑它们如何影响处理化合物的局部浓度。本领域技术人员可以确定给定应用的所需释放曲线,其可能受到例如目标寄生虫的生命周期、目标化合物针对目标寄生虫的有效浓度等的影响。可以通过例如选择具有适当渗透率的释放介质、调整释放介质的表面积大小(例如释放囊的体积和/或形状)和控制处理化合物的体积来控制释放曲线。
图5A是根据一些实施方式的释放介质430的扫描电子显微镜(SEM)显微照片。图5A所示的释放介质430是具有厚度t0的ePTFE膜455。图5B是作为复合材料的释放介质530的扫描电子显微镜(SEM)显微照片,该复合材料包括具有第一厚度t1的多孔材料555和具有第二厚度t2的半渗透涂层材料565。在图5B的释放介质530的示例中,多孔材料555是厚度约为35μm的ePTFE膜,半渗透涂层材料565是厚度约为12μm的聚氨酯(PU)涂层。多孔材料可具有小于5μm、约5μm、约10μm、约15μm、约20μm、约25μm、约30μm、约35μm、约40μm、约45μm、约50μm、约75μm、约100μm、约150μm或约200μm的厚度,在一些实施方式中,多孔材料具有约5μm至约200μm的厚度。半渗透材料可具有小于5μm、约5μm、约10μm、约15μm、约20μm、约25μm、约30μm、约35μm、约40μm、约45μm、约50μm、约75μm、约100μm、约150μm或约200μm的厚度,在一些实施方式中,半渗透材料具有约5μm至约200μm的厚度。
可选择合适的释放介质以提供所需的释放曲线。应认识到,包括所选材料、涂层、孔径、疏水性、疏油性和释放介质的总表面积在内的因素将影响释放曲线。释放曲线也将取决于所需的处理化合物,并且可能受例如处理化合物的表面张力和粘度的影响。改变或以其他方式影响这些因素中的一个或多个将影响释放介质的释放曲线。例如,根据所选择的材料,处理化合物可以扩散通过固体透析膜,通过存在于释放膜中的孔,或润湿释放膜然后释放通过到另一侧。除了释放介质的这些内在因素外,潮汐、水流等外在因素也会进一步影响释放介质的释放曲线。受益于本公开的本领域技术人员将能够选择具有合适表面积的释放介质以生产具有所需释放曲线的递送设备225或递送囊374。
图6是示出了向所需的水生区域615(例如,邻近和/或包括围栏115(例如,图1的围栏115)内部区域的区域)提供处理的点源储库的图。水生区域615具有周界P615,其代表适合水生生物的区域并且其中包含水生环境50,例如水、盐水或微咸水。周界P615可以在限定容纳场所110(未示出)的更大区域内。处理水生环境的处理储库也可以设置在围栏外部,水流将有价值的处理化合物递送到容纳场所中和容纳场所周围,如图3F的处理储库270所示。如同上述处理储库(例如,如图3A-3E所示的处理储库250、260、270和递送囊容器370),处理储库620包括递送设备625和其中的处理化合物70。处理储库620与水生区域615流体关联,并且被配置用于控制释放处理化合物70,该处理化合物70沿流动箭头635的方向从储库620流到区域615中的水生环境50,以减少水生区域615中水生寄生虫的存在。在一些实施方式中,递送设备625包括具有释放介质的端口,或由释放介质构成的递送囊,例如如上所述。在各种实施方式中,促进受控释放的释放介质是含氟聚合物,例如ePTFE,和/或半渗透材料,例如聚乙烯或聚氨酯,但是也可以考虑各种释放介质。在各种实施方式中,如图6所示的储库/水生区域布置可以扩展到包括布置在围栏阵列周围及内部的点源储库,例如,如图3F所示。
图7是示出了向所需的水生区域715(例如,邻近和/或包括围栏115(例如,图1的围栏115)内部区域的区域)提供处理的周边储库的俯视图。处理储库720具有周界P720。周界P720可以在限定容纳场所110(未示出)的更大区域内。在图7所示的示例中,处理储库720围绕具有周界P715的水生区域715。如同上述处理储库(例如,如图3A-3C所示的处理储库250、260和270,或如图6所示的处理储库620),处理储库720包括递送设备725和其中的处理化合物70。处理储库720与水生区域715流体关联,并且被配置用于控制释放处理化合物70,该处理化合物70从处理储库720流到区域715中的水生环境50,以减少区域715中水生寄生虫的存在。在一些实施方式中,递送设备725包括具有释放介质的端口,例如如上所述。在一些实施方式中,递送设备725与用于递送设备和处理化合物的释放介质可操作地相关联。包含在处理储库720中的处理化合物70可以是溶液,并且可在诸如水、咸水或微咸水的液体中稀释。处理化合物70沿图7中的流动箭头735的方向流动,显示处理化合物从处理储库720流入区域715中。在各种实施方式中,如图7所示的储库/水生区域布置可以扩展到围栏阵列并且该围栏阵列具有围绕该阵列的至少一个周边储库。
图8是根据至少一个实施方式的配置为水平取向的储库820的处理储库系统800的透视图。水平取向的处理储库820可以被配置为靠近和/或围绕一个或多个适合容纳水生环境50中的水生生物的围栏815。在图8的示例中,容纳场所110(未示出)包括比水平取向的处理储库820和围栏815更大的区域。在一些实施方式中,处理储库820与递送设备825和包含在其中的处理化合物70可操作地相关联。递送设备825还可包括一个或多个端口890。在一些实施方式中,递送设备和/或一个或多个端口890由如上所述的适用于递送设备和/或端口的释放介质中选择的材料形成。处理化合物70设置在释放介质或端口890或端口290、390和490内和/或可通过释放介质或端口890或端口290、390和490扩散,如图4A-4F所示。递送装置825可包括如图8所示的管子或管道,和/或可以包括固定到或附接到非渗透管的一系列扩散端口890。虽然图8示出的是管道,但是递送设备可以是任何合适的构造。在一些实施方式中,递送设备和/或端口材料的形式选自膜、层压物、复合物、片、管、纤维、涂层及其组合中的至少一种。
图9是根据至少一个实施方式的配置为垂直取向的储库920的处理储库系统900的透视图。垂直取向的处理储库920可以被配置为靠近和/或围绕一个或多个适合容纳水生环境50中的水生生物的围栏915。在图9的示例中,容纳场所110(未示出)包括比垂直取向的处理储库920和围栏915更大的区域。在一些实施方式中,处理储库920与递送设备925和包含在其中的处理化合物70可操作地相关联。递送设备925还可包括一个或多个端口990。在一些实施方式中,递送设备和/或一个或多个端口990由如上所述的适用于递送设备和/或端口的释放介质中选择的材料形成。处理化合物70设置在递送设备925或任何端口990的释放介质内和/或可通过所述释放介质扩散,所述释放介质选自上述那些中的任一种。递送设备925可包括如图9所示的管子或管道,和/或可以包括固定到或附接到递送设备925的非渗透管的一系列扩散端口990。虽然图9示出的是管道,但是递送设备可以是如上所述的任何合适的构造。
图10是根据至少一个实施方式的另一个垂直取向的储库系统1000的俯视图,垂直取向的处理储库1020附接和/或偏离水产养殖锚固基础设施。垂直取向的处理储库1020可以在适用于水生环境(例如开阔水域,诸如湖泊或海洋)的容纳场所110中,可以以多种方式通过锚进行锚固。处理储库1020可以直接附接到水产养殖场支撑结构1005。或者,处理储库1025可以直接附接到围栏1015,相对于围栏在内部或外部。在另一个示例中,处理储库1030可以附接到捕食者笼1040或其他水产养殖结构。垂直取向的处理储库1020、1025和/或1030可以被配置为靠近和/或围绕一个或多个适合容纳水生环境50中的水生生物的围栏1015。处理化合物70设置在递送设备内或者可通过递送设备扩散,所述递送设备可以类似于图1-9中所示的或以其他方式如上所述的任何递送设备。
图11A和11B–系统定位和单独的附件。
先前描述的任何实施方式的特征,包括结合图1-11描述的那些特征,可以根据需要相互组合或替换。在如图1-11所示的任何一个实施方式中,所述至少一个处理储库可包括如本文所述的处理储库的组合。在如图1-11所示的任何一个实施方式中,所述至少一个处理储库可以包括与端口可操作地相关联的递送设备,所述端口包括释放介质以根据所需的释放曲线可控地释放处理化合物。
在如图1-11所示的任何一个实施方式中,处理储库可被配置为表现出基于处于环境中的时间、环境温度、环境盐度或其组合选择的处理化合物的释放速率。
实施例
膜
在下面提供的实验实施例中使用表1中描述的膜。
表1
根据戈尔的美国专利3,953,566的一般教导制备膨胀聚四氟乙烯膜(ePTFE)1号、3号和4号。1号ePTFE膜还包括亲水性PVA涂层。将PVA涂层施加到ePTFE的方法是本领域已知的(参见例如Bessho等的JP2001000844A2)。4号ePTFE膜还包括聚氨酯涂层(参见戈尔等的美国专利4,194,041)。2号微孔聚乙烯膜是经过凝胶处理的聚乙烯膜。
实验实施例1
在一个2ml自动取样瓶中装入处理化合物,即化学信息大蒜油。该小瓶用硅树脂/PTFE隔膜螺旋盖盖住。在将螺旋盖固定到小瓶上之前,移除隔膜,并根据表2中的样品1-3更换为膜或复合膜。样品1是多孔ePTFE膜(表1中的3号膜)。样品2是复合膜,其包括具有半渗透PU涂层的多孔ePTFE膜(表1中的4号膜),类似于图5所示,并且多孔ePTFE暴露于小瓶中的内容物。样品3是半渗透PU层和多孔PTFE膜层,并且半渗透PU层暴露于小瓶中的内容物。
将小瓶置于装有400ml H2O的500ml玻璃罐中。然后将装有小瓶和小瓶周围的水的罐放在以150rpms运行的轨道振动台上。最初在24小时和48小时采集水样,并使用紫外分光光度计(安捷伦Cary 60紫外-可见分光光度计,美国加利福尼亚州圣克拉拉市)测量水中大蒜油的浓度。对每个样品1-3绘制浓度-时间的图。根据表2中提供的数据计算释放速率。
表2
实验实施例2
侧面钻有0.25英寸(6.35mm)孔的10ml螺旋盖塑料容器装有微孔凝胶处理的聚乙烯(PE)(表1中的2号膜)、具有亲水性涂层的多孔膨胀聚四氟乙烯(ePTFE)(表1中的1号膜)、ePTFE(表1中的3号膜)或具有半渗透PU涂层的ePTFE膜(表1中的4号膜)的囊,并装有大蒜油或2-氨基苯乙酮(2-AA)。将囊保持容纳在容器中,容器用螺旋盖密封。将组件放入装有约1.5L去离子水的2L玻璃罐中,并置于150rpm的振动台上。在不同时间点取回水样,并通过紫外光谱测量大蒜油或2-AA的浓度。计算每个膜的渗透速率,并列于表3中。
实验实施例3
塑料瓶中装有大蒜油或2-AA,并用装有通风孔的盖子密封,这些通风孔由甲基纤维素(MEC)(颇尔公司(Pall Corp.),GN-6Metricel 0.45微米25mm)或聚醚砜(PES)(颇尔公司,Supor 0.1微米25mm PES盘)形成。将小瓶置于装有400ml去离子水的玻璃罐中,并置于150rpm的振动台上。在不同时间点取回水样,并通过紫外光谱测量大蒜油或2-AA的浓度。计算每个膜的渗透速率,并列于表2中。
表2.各种释放膜的渗透速率。
上文中已经概括性地并且结合具体实施方式描述了本申请的发明。对本领域的技术人员来说显而易见的是,可以在不偏离本公开的范围的情况下,对实施方式进行各种修改和变动。因此,实施方式旨在覆盖对本发明的这些修改和变动,只要这些修改和变动在所附权利要求及其等同方案的范围之内。
Claims (27)
1.一种用于将处理化合物递送至水生环境的处理储库,所述处理储库包括:
处理化合物;和
配置为根据所需释放曲线释放处理化合物的递送设备,其中所述递送设备与处理化合物可操作地相关联并且被配置为根据所需释放曲线将处理化合物释放到水生环境。
2.如权利要求1所述的处理储库,其中,所述递送设备包括释放介质,所述释放介质被配置为根据所需释放曲线将处理化合物从递送设备释放到水生环境。
3.如权利要求2所述的处理储库,其中,所述释放介质为选自以下的形式:膜、片、管、囊、纤维、涂层和它们的组合。
4.如权利要求2或3所述的处理储库,其中,所述释放介质包括以下的至少一种:含氟聚合物、聚乙烯、聚丙烯、聚偏二氟乙烯、聚氨酯、尼龙、硝化纤维素和聚醚砜。
5.如权利要求2-4中任一项所述的处理储库,其中,所述释放介质包括微孔聚乙烯和/或膨胀聚乙烯。
6.如权利要求4所述的处理储库,其中,所述含氟聚合物是膨胀聚四氟乙烯(ePTFE)。
7.如权利要求2-6中任一项所述的处理储库,其中,所述释放介质还包括至少一个涂层。
8.如权利要求7所述的处理储库,其中,所述至少一个涂层是半渗透的。
9.如权利要求7或8所述的处理储库,其中,所述至少一个涂层包括至少一种热塑性聚合物、至少一种含氟聚合物或它们的组合。
10.如权利要求9所述的处理储库,其中,所述至少一种热塑性聚合物选自:聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚苯并咪唑、丙烯酸树脂、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)、聚(乙烯-共-四氟乙烯)(ETFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、氟化乙丙烯(FEP)、全氟烷氧基(PFA)、聚氨酯(PUR)、硝化纤维素(NC)、聚醚砜和它们的组合;所述至少一种含氟聚合物选自:聚(乙烯-共-四氟乙烯)(ETFE)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、氟化乙丙烯(FEP)和它们的组合。
11.如权利要求2-10中任一项所述的处理储库,其中,所述递送设备包括具有至少一个端口的容器,其中所述容器包含处理化合物并且所述至少一个端口包括释放介质。
12.如权利要求2-10中任一项所述的处理储库,其中,所述处理储库还包括配置为保持容纳递送设备的外部安全壳,其中所述外部安全壳包括多个开口并且所述递送设备包括至少部分地由释放介质形成的递送囊。
13.如权利要求12所述的处理储库,其中,所述递送囊是可密封管或可注射囊。
14.如权利要求12或13所述的处理储库,其中,所述外部安全壳是圆筒形的并且包括在圆筒形安全壳的每一端处的端盖,其中每个端盖被配置为与外部安全壳相接合。
15.如权利要求12-14中任一项所述的处理储库,其还包括一个或多个配置为将外部安全壳保持容纳就位的附接装置。
16.如权利要求2-15中任一项所述的处理储库,其中,所述处理化合物能够通过释放介质扩散。
17.如权利要求1-16中任一项所述的处理储库,其中,所述处理化合物选自化学信息化合物、抗寄生虫化合物、掩蔽化合物、诱饵化合物和它们的组合。
18.如权利要求1-17中任一项所述的处理储库,其中,所述处理化合物选自:2-氨基苯乙酮(2-AA);4-甲基喹唑啉;硫代磺酸盐/酯;硫代亚磺酸盐/酯;大蒜素;烯丙基硫化物;异芬酮;α-异芬酮;1-辛烯-3-醇;6-甲基-5-庚烯-2-酮;卡西啶-2;甲醛;有机磷酸盐/酯;敌百虫;马拉硫磷;敌敌畏;福尔马林;甲基吡恶磷;除虫菊;甲萘威;除虫脲;溴氰菊酯;过氧化氢;大蒜;芥末;迷迭香;薰衣草;香肠梅;丁香;肉豆蔻;肉桂;罗勒;月桂叶;百里香;菖蒲;加拿大野姜;龙蒿;它们的油、乳液、水溶液或水性浆液;以及它们的组合。
19.如权利要求1-18中任一项所述的处理储库,其中,所述水生环境是咸水环境。
20.一种用于在水生环境中容纳水生生物的围栏,所述围栏包括:
支撑结构;
连接到支撑结构的网,以限定用于容纳水生生物的围场;和
处理储库系统,所述处理储库系统与围栏的围场可操作地相关联,并被配置用于在水生环境中受控释放处理化合物以减少围场中水生寄生虫的存在,所述处理储库系统包括至少一个如权利要求1-18中任一项所述的处理储库。
21.如权利要求20所述的围栏,其中,所述至少一个处理储库是设置在围场附近或围场内的点源储库,设置在围场附近或围场内的的递送囊容器,至少部分环绕围场的周边储库,水平取向的储库,垂直取向的储库或它们的组合。
22.如权利要求20或21所述的围栏,其中,所述水生环境是咸水环境。
23.一种用于在水生环境中容纳水生生物的水生生物容纳系统,所述系统包括:
多个如权利要求20或21所述的围栏;和
锚固系统,其用于保持多个围栏的相对位置以在容纳场所内限定围栏阵列。
24.如权利要求23所述的系统,其中,所述水生环境是咸水环境。
25.一种用于控制水生寄生虫的方法:将一个或多个如权利要求1-19中任一项所述的处理储库定位为操作靠近水产养殖围栏或在水产养殖围栏内。
26.如权利要求25所述的方法,其中,所述水生寄生虫是海虱。
27.如权利要求25或26所述的方法,其中,所述水产养殖围栏内容纳有鲑鱼。
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