CN114651773B - 一种精准控制的循环水养殖系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种精准控制的循环水养殖系统,包括养殖池、过滤池、紫外线杀菌池和臭氧杀菌池,所述养殖池内的水依次通过过滤池、紫外线杀菌池和臭氧杀菌池后再回流到养殖池内,所述紫外线杀菌池内设置有紫外线杀菌灯管和防水罩,紫外线杀菌灯管由第三旋转电机驱动旋转,防水罩侧壁上设置有第一细软管,第一细软管上设置有第一流量传感器,紫外线杀菌池底部侧壁上还设置有第二细软管,第二细软管上设置有第二流量传感器,紫外线杀菌池底部设置有出水机构,本发明能够灵活调节紫外线杀菌消毒池内的储水量,同时配合第三旋转电机带动紫外线杀菌灯管旋转,快速又高效的对水进行杀菌消毒,杀菌消毒效果好。
Description
技术领域
本发明涉及水产养殖技术领域,具体为一种精准控制的循环水养殖系统。
背景技术
循环水养殖系统是一种新型的养殖模式,也叫工厂化循环水养殖系统、室内循环水养殖系统。是一种通过水处理设备将养殖水净化处理后再循环利用的一种养殖模式。
目前,养殖水净化处理主要包括过滤处理、消毒杀菌处理和增氧处理。目前的消毒杀菌处理一般是让水流快速通过紫外线杀菌灯管,由于紫外线杀菌灯管与水流的接触时间较短,使得杀菌消毒效果较差,且杀菌不够彻底,不能实现既快速又彻底的对循环水进行杀菌消毒的目的。
发明内容
本发明的目的是针对背景技术中存在的缺点和问题加以改进和创新,提供一种精准控制的循环水养殖系统。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种精准控制的循环水养殖系统,包括养殖池、过滤池、紫外线杀菌池和臭氧杀菌池,所述养殖池的水依次通过过滤池、紫外线杀菌池和臭氧杀菌池后再回流到养殖池内;
其中:所述紫外线杀菌池内设置有紫外线杀菌灯管和防水罩,紫外线杀菌灯管由第三旋转电机驱动旋转,防水罩由电动伸缩杆驱动上下运动,防水罩侧壁上设置有第一细软管,第一细软管上设置有第一流量传感器,所述紫外线杀菌池底部侧壁上还设置有第二细软管,第二细软管上设置有第二流量传感器,所述第一细软管和第二细软管另一端均伸入到臭氧杀菌池的内部,所述紫外线杀菌池底部设置有出水机构,所述第一流量传感器和第二流量传感器通过处理器与出水机构电连接。
进一步的方案是,所述出水机构包括安装于紫外线杀菌池底部的固定板和第二活动板,紫外线杀菌池底壁开设有若干漏水孔三,固定板上开设有与漏水孔三相对应的漏水孔四,所述第二活动板设置于固定板与紫外线杀菌池底壁之间,第二活动板上开设有若干漏水孔二,第二活动板一侧与第二电动推杆的伸缩端固定连接,第一流量传感器和第二流量传感器通过处理器与第二电动推杆电连接。
进一步的方案是,所述臭氧杀菌池内设置若干臭氧出气管,且臭氧出气管沿着臭氧杀菌池的高度方向间隔设置,臭氧出气管底部均匀开设有若干出气孔,每根臭氧出气管的进气端均通过电磁阀与臭氧发生器的出气端相连接,每根所述臭氧出气管的顶壁和臭氧杀菌池的底壁均安装有水位传感器,所述水位传感器通过处理器与恰好位于其上方的臭氧出气管对应的电磁阀电连接。
进一步的方案是,所述过滤池内设置有中部镂空的第一活动板,所述第一活动板两端与过滤池侧壁开设的第一滑槽滑动配合,且第一活动板通过第二弹簧与第一滑槽底壁相连接,所述第一活动板下方两侧设置有凸轮,所述凸轮由驱动机构驱动旋转,带动凸轮间隙挤压第一活动板,所述第一活动板上表面安装有过滤网,过滤池外侧壁上安装有第一电动推杆,所述第一电动推杆的伸缩端固定连接有推板,过滤池另一侧壁上设置有排料通道,推板用于将过滤网上的杂质推入到排料通道内。
进一步的方案是,所述养殖池底部通过第二管道与过滤池相连接,所述过滤池两侧侧壁上安装有第一支撑板,两块第一支撑板之间设置有滑杆,所述滑杆上滑动设置有滑块并套设有至少一根第一弹簧,所述第一弹簧两端分别与滑块和第一支撑板固定连接,滑块底端与第二管道相连接,且第二管道靠近滑块的一端设置有一段连接软管,过滤池外侧壁上安装有第一旋转电机,所述第一旋转电机的第一输出轴上设置有线轮,所述线轮上缠绕有绳体,所述绳体另一端与第二管道相连接。
进一步的方案是,所述臭氧杀菌池通过第一管道与养殖池相连接,位于养殖池内的第一管道上间隔设置有若干喷头。
进一步的方案是,所述水位传感器的型号是QDW90A-PLD。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、通过第三旋转电机、紫外线杀菌灯管、防水罩、电动伸缩杆、第一细软管、第二细软管、第一流量传感器、第二流量传感器和出水机构的相互配合,当第二流量传感器检测到没有液体流量时,关闭出水机构,过滤后的水可以储存在紫外线杀菌池,便于第三旋转电机带动紫外线杀菌灯管旋转,快速又高效的对水进行杀菌消毒,杀菌消毒效果好;当第一流量传感器检测到有液体流量时,打开出水机构,将杀菌消毒过的水排掉,将紫外线杀菌池内的储存的水保持在合理的范围内,另外电动伸缩杆带动防水罩上下运动,从而带动第一细软管进水口上下运动,方便了调节紫外线杀菌池内的储水量;
2、通过臭氧出气管、水位传感器、出气孔、臭氧发生器和电磁阀的相互配合,当臭氧杀菌池内有水流通过时,位于臭氧杀菌池底壁的水位传感器率先感应到,使得位于最下方的臭氧出气管对应的电磁阀打开,臭氧出气管通过喷出臭氧对循环水进一步杀菌消毒,随着臭氧杀菌池内水位升高,位于臭氧杀菌池内的臭氧出气管对应的电磁阀从下到上的依次打开,使得臭氧出气量和臭氧杀菌池内的水位保持一致,杀菌消毒效果好,也节约了臭氧的消耗量;
3、通过驱动机构、凸轮、第一活动板、过滤网、第一电动推杆、推板、排料通道、第二弹簧、第一滑槽的相互配合,驱动机构带动凸轮旋转,使得凸轮间歇挤压第一活动板,从而带动第一活动板上下往复运动,抖动过滤网上的鱼粪和残渣等杂质,提高了过滤网的过滤效率,也避免杂质堵塞过滤网;由于过滤网安装在第一活动板上,使得过滤网上表面与排料通道齐平时,第一滑槽的顶壁与排料通道能够间隔一段距离;便于推板将过滤网上的鱼粪和残渣推入到排料通道内,过滤池侧壁不会阻碍到鱼粪和残渣排出过滤池;
4、通过第一旋转电机、线轮、第一输出轴、绳体、第二管道、连接软管、滑杆、滑块和第一弹簧的相互配合,第一旋转电机带动线轮旋转,线轮收紧绳体,从而带动第二管道向靠近线轮的一端运动,并拉伸第一弹簧,第一旋转电机再反向运动,在第一弹簧复位作用下,带动第二管道向远离线轮的一端运动,从而带动第二管道左右往复运动,第二管道将水洒在过滤网不同位置上,进一步提高了过滤网的过滤效率;
5、通过在过滤池底壁开设若干漏水孔一以及在紫外线杀菌池底壁开设若干漏水孔三,使得过滤池和紫外线杀菌池出水均匀,有利于空气中的氧溶解在水中,提高了水中氧含量。
附图说明
图1是本发明循环水养殖系统结构示意图;
图2是本发明过滤池结构示意图;
图3是本发明驱动机构结构示意图;
图4是本发明第一活动板结构示意图;
图5是本发明紫外线杀菌池结构示意图;
图6是本发明臭氧杀菌池正面结构示意图;
图7是本发明臭氧杀菌池剖面结构示意图;
附图标记:养殖池1、过滤池2、紫外线杀菌池3、臭氧杀菌池4、第一管道5、第一水泵6、第二管道7、第二水泵8、溶氧传感器9、喷头10、第一旋转电机11、第一输出轴12、线轮13、绳体14、第一支撑板15、滑杆16、滑块17、第一弹簧18、连接软管19、第一电动推杆20、推板21、第一活动板22、过滤网23、凸轮24、凸轮轮轴25、第二弹簧26、第一滑槽27、排料通道28、漏水孔一29、传动框30、第二旋转电机31、第一锥型齿轮32、第二锥型齿轮33、转动杆34、第三锥型齿轮35、第四锥型齿轮36、第二支撑板37、第三旋转电机38、紫外线杀菌灯管39、第二电动推杆40、第二活动板41、漏水孔二42、漏水孔三43、固定板44、漏水孔四45、止挡块46、第一细软管47、第二细软管48、第一流量传感器49、第二流量传感器50、电动伸缩杆51、支撑杆52、固定块53、防水罩54、臭氧出气管55、水位传感器56、出气孔57、臭氧发生器58、出气总管59、三通管60、电磁阀61、增氧出气头62。
具体实施方式
以下结合附图1~7 对本发明作进一步详细说明。
请参阅附图1,一种精准控制的循环水养殖系统,包括养殖池1和过滤池2,所述养殖池1底部通过第二管道7与过滤池2上部相连通,所述第二管道7上设置有第二水泵8。所述过滤池2用于过滤掉鱼粪和残渣等杂质,过滤池2底壁设置有若干漏水孔一29,过滤池2正下方设置有紫外线杀菌池3,紫外线杀菌池3底壁设置有若干漏水孔三43,所述紫外线杀菌池3正下方设置有臭氧杀菌池4,均匀分布的漏水孔一29和漏水孔三43有利于过滤池2和紫外线杀菌池3出水均匀,进一步有利于空气中的氧溶解在水中,提高了水中氧含量。所述臭氧杀菌池4底部通过第一管道5与养殖池1上部相连通,第一管道5上设置有第一水泵6,位于养殖池1内的第一管道5上间隔设置有若干喷头10。
养殖池1底部设置有若干增氧出气头62,所述增氧出气头62通过管道与外部的增氧泵相连接,所述养殖池1内壁设置有溶氧传感器9,溶氧传感器9通过处理器与增氧泵电连接,增氧泵和处理器图中未示出,后文提及的处理器图中均未示出,不再赘述。溶氧传感器9用于实时监测养殖池1内水中溶解氧含量,便于及时向养殖池1内补充氧气,从而降低养殖水产的死亡率。
请参阅附图2~4,所述过滤池2两侧侧壁上安装有第一支撑板15,两块第一支撑板15之间设置有滑杆16,所述滑杆16上滑动设置有滑块17并套设有一根第一弹簧18,所述第一弹簧18两端分别与滑块17和第一支撑板15固定连接,滑块17底端与第二管道7相连接,且第二管道7靠近滑块17的一端设置有一段连接软管19,连接软管19便于第二管道7的伸缩,过滤池2外侧壁上安装有第一旋转电机11,所述第一旋转电机11的第一输出轴12上设置有线轮13,所述线轮13上缠绕有绳体14,所述绳体14另一端与第二管道7相连接,第二管道7远离养殖池1的一端出水口下方设置有过滤网23。其具体工作过程为:第一旋转电机11带动线轮13旋转,使得线轮13收紧绳体14,从而带动第二管道7向靠近线轮13的一端运动,并拉伸第一弹簧18,第一旋转电机11再反向旋转,不再拉紧绳体14,在第一弹簧18复位作用下,带动第二管道7向远离线轮13的一端运动,从而带动第二管道7左右往复运动,第二管道7将水洒在过滤网23不同位置上,提高了过滤网23的过滤效率。
请继续参阅附图2~4,所述过滤池2内设置有中部镂空的第一活动板22,所述第一活动板22两端与过滤池2侧壁开设的第一滑槽27滑动配合,且第一活动板22通过第二弹簧26与第一滑槽27底壁相连接,所述第一活动板22下方两侧各设置有两个凸轮24,所述凸轮24由驱动机构驱动旋转,从而带动凸轮24间隙挤压第一活动板22,所述第一活动板22上表面安装有所述过滤网23,过滤池2外侧壁上安装有第一电动推杆20,所述第一电动推杆20的伸缩端固定连接有推板21,过滤池2另一侧壁上设置有排料通道28,推板21用于将过滤网23上的杂质推入到排料通道28内。其具体工作过程为:驱动机构带动凸轮24旋转,使得凸轮24挤压第一活动板22,带动第一活动板22沿着第一滑槽27向上运动并拉伸第二弹簧26,当凸轮24继续旋转,与第一活动板22脱离后,在第一活动板22自身重力和第二弹簧26的弹力双重作用下,使得第一活动板22沿着第一滑槽27向下运动,如此循环往复,从而带动第一活动板22上下往复运动,抖动过滤网23上的鱼粪和残渣等杂质,进一步提高了过滤网23的过滤效率,也避免杂质堵塞过滤网23;另外,由于过滤网23安装在第一活动板22上,使得过滤网23上表面与排料通道28齐平时,第一滑槽27的顶壁与排料通道28能够间隔一段距离;便于推板21将过滤网23上的鱼粪和残渣推入到排料通道28内,而过滤池23侧壁不会阻碍到鱼粪和残渣排出过滤池2。
其中:所述驱动机构包括安装于过滤池2外侧壁上的传动框30,所述传动框30侧壁上安装有第二旋转电机31,所述第二旋转电机31的输出端固定连接有第一锥型齿轮32,所述第一锥形齿轮32啮合连接有第二锥型齿轮33,所述第二锥型齿轮33内表面插设有转动杆34,转动杆34与传动框30内壁安装的第二支撑板37转动连接,第二支撑板37起到支撑转动杆34的作用,所述传动杆33两端安装有第三锥型齿轮35,所述第三锥型齿轮35与凸轮轮轴25上设置的第四锥形齿轮36啮合连接,从而带动位于过滤池2内部两侧的凸轮24同时旋转。
请参阅附图5,所述紫外线杀菌池3内设置有紫外线杀菌灯管39和防水罩54,防水罩54底部开口,紫外线杀菌灯管39由第三旋转电机38驱动旋转,第三旋转电机38安装在紫外线杀菌池3外侧壁上。防水罩54上表面安装有固定块53,固定块53两端通过支撑杆52与紫外线杀菌池3侧壁滑动连接,固定块53上表面与电动伸缩杆51的伸缩端相连接,电动伸缩杆51安装于紫外线杀菌池3侧壁上,使得防水罩54由电动伸缩杆51驱动上下运动。防水罩54侧壁上设置有第一细软管47,第一细软管47中部设置有第一流量传感器49,所述紫外线杀菌池3底部侧壁上还设置有第二细软管48,第二细软管48中部设置有第二流量传感器50,所述第一细软管47和第二细软管48另一端均伸入到臭氧杀菌池4的内部,所述紫外线杀菌池3底部设置有出水机构,所述第一流量传感器49和第二流量传感器50通过处理器与出水机构电连接。所述出水机构包括安装于紫外线杀菌池3底部的固定板44和第二活动板41,固定板44上开设有与漏水孔三43相对应的漏水孔四45,所述第二活动板41设置于固定板44与紫外线杀菌池3底壁之间,第二活动板41上设置有若干漏水孔二42,第二活动板41一侧与第二电动推杆40的伸缩端固定连接,第二电动推杆40安装于紫外线杀菌池3外侧壁上,第一流量传感器49和第二流量传感器50通过处理器与第二电动推杆40电连接,紫外线杀菌池3底壁两侧各设置有一块止挡块46,当第二活动板41与位于右侧止挡块46相接触时,漏水孔四45和漏水孔二42相互错开,当第二活动板41与位于左侧止挡块46相接触时,漏水孔四45和漏水孔二42相互重合。其具体工作过程为:第一流量传感器49和第二流量传感器50实时监测第一细软管47和第二细软管48内的液体流量,当第二流量传感器50监测到没有液体流量后,第二电动推杆40带动第二活动板41向右侧运动,使得漏水孔四45和漏水孔二42相互错开,过滤后的水可以储存在紫外线杀菌池3,再控制第三旋转电机38带动紫外线杀菌灯管39旋转,紫外线杀菌灯管39与循环水充分接触,快速又高效的对水进行杀菌消毒,杀菌消毒效果好。当第一流量传感器49检测到有液体流量时,第二电动推杆40带动第二活动板41向左侧运动,使得漏水孔四45和漏水孔二42相互重合,循环水依次通过漏水孔四45、漏水孔二42和漏水孔三43排出紫外线杀菌池3,循环往复,将紫外线杀菌池3内的储存的水精准控制在合理的范围内,另外电动伸缩杆51带动防水罩54上下运动,从而带动第一细软管47进水口上下运动,调节第一细软管47进水口的高度位置,根据杀菌消毒需要,可以灵活调节紫外线杀菌池3内的储水量。
请参阅附图6和附图7,所述臭氧杀菌池4内并排设置若干臭氧出气管55,且臭氧出气管55沿着臭氧杀菌池4的高度方向间隔设置,臭氧出气管55底部均匀开设有若干出气孔57。臭氧杀菌池4的外侧壁上安装有臭氧发生器58,臭氧发生器58的出气端固定连接有出气总管59,出气总管59上设置有三通管60,每根臭氧出气管55的进气端均通过电磁阀61与三通管60相连接,每根所述臭氧出气管55的顶壁和臭氧杀菌池4的底壁均安装有水位传感器56,所述水位传感器56通过处理器与恰好位于其上方的臭氧出气管55对应的电磁阀61电连接。其具体工作过程为:当臭氧杀菌池4内有水流通过时,位于臭氧杀菌池4底壁的水位传感器56率先感应到,使得位于最下方的臭氧出气管55对应的电磁阀61打开,臭氧出气管55通过喷出臭氧对水进一步杀菌消毒,随着臭氧杀菌池4内水位升高,位于臭氧杀菌池4内的臭氧出气管55对应的电磁阀61从下到上的依次打开,精准控制臭氧出气量和臭氧杀菌池4内的水位相适应,杀菌消毒效果好,也大大节约了臭氧的消耗量。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种精准控制的循环水养殖系统,包括养殖池,其特征在于:还包括过滤池、紫外线杀菌池和臭氧杀菌池,所述养殖池的水依次通过过滤池、紫外线杀菌池和臭氧杀菌池后再回流到养殖池内;
其中:所述紫外线杀菌池内设置有紫外线杀菌灯管和防水罩,紫外线杀菌灯管由第三旋转电机驱动旋转,防水罩由电动伸缩杆驱动上下运动,防水罩侧壁上设置有第一细软管,第一细软管上设置有第一流量传感器,所述紫外线杀菌池底部侧壁上还设置有第二细软管,第二细软管上设置有第二流量传感器,所述第一细软管和第二细软管另一端均伸入到臭氧杀菌池的内部,所述紫外线杀菌池底部设置有出水机构,所述第一流量传感器和第二流量传感器通过处理器与出水机构电连接;
所述臭氧杀菌池内设置若干臭氧出气管,且臭氧出气管沿着臭氧杀菌池的高度方向间隔设置,臭氧出气管底部均匀开设有若干出气孔,每根臭氧出气管的进气端均通过电磁阀与臭氧发生器的出气端相连接,每根所述臭氧出气管的顶壁和臭氧杀菌池的底壁均安装有水位传感器,所述水位传感器通过处理器与恰好位于其上方的臭氧出气管对应的电磁阀电连接。
2.根据权利要求1所述的一种精准控制的循环水养殖系统,其特征在于:所述出水机构包括安装于紫外线杀菌池底部的固定板和第二活动板,紫外线杀菌池底壁开设有若干漏水孔三,固定板上开设有与漏水孔三相对应的漏水孔四,所述第二活动板设置于固定板与紫外线杀菌池底壁之间,第二活动板上开设有若干漏水孔二,第二活动板一侧与第二电动推杆的伸缩端固定连接,第一流量传感器和第二流量传感器通过处理器与第二电动推杆电连接。
3.根据权利要求1~2任一项所述的一种精准控制的循环水养殖系统,其特征在于:所述过滤池内设置有中部镂空的第一活动板,所述第一活动板两端与过滤池侧壁开设的第一滑槽滑动配合,且第一活动板通过第二弹簧与第一滑槽底壁相连接,所述第一活动板下方两侧设置有凸轮,所述凸轮由驱动机构驱动旋转,带动凸轮间隙挤压第一活动板,所述第一活动板上表面安装有过滤网,过滤池外侧壁上安装有第一电动推杆,所述第一电动推杆的伸缩端固定连接有推板,过滤池另一侧壁上设置有排料通道,推板用于将过滤网上的杂质推入到排料通道内。
4.根据权利要求3所述的一种精准控制的循环水养殖系统,其特征在于:所述养殖池底部通过第二管道与过滤池相连接,所述过滤池两侧侧壁上安装有第一支撑板,两块第一支撑板之间设置有滑杆,所述滑杆上滑动设置有滑块并套设有至少一根第一弹簧,所述第一弹簧两端分别与滑块和第一支撑板固定连接,滑块底端与第二管道相连接,且第二管道靠近滑块的一端设置有一段连接软管,过滤池外侧壁上安装有第一旋转电机,所述第一旋转电机的第一输出轴上设置有线轮,所述线轮上缠绕有绳体,所述绳体另一端与第二管道相连接。
5.根据权利要求1所述的一种精准控制的循环水养殖系统,其特征在于:所述臭氧杀菌池通过第一管道与养殖池相连接,位于养殖池内的第一管道上间隔设置有若干喷头。
6.根据权利要求1所述的一种精准控制的循环水养殖系统,其特征在于:所述水位传感器的型号是QDW90A-PLD。
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