一种双循环排污生态养殖系统
技术领域
本发明是一种双循环排污生态养殖系统,属于养殖设备领域。
背景技术
循环养殖仓是一个封闭或半封闭的系统,通过循环利用水资源和养殖废物,实现高效、可持续的生物养殖,适用于鱼类、贝类等水生生物的养殖。
现有的养殖仓主要有两种形式:圆形循环池和方形循环池。方形循环池相较于圆形循环池具有显著的优势:其紧凑的设计使得空间利用率更高,养殖池之间的空间更加紧凑;此外,方形循环池在后期改造和扩展时更加便利,能够直接在原有基础上进行调整,而圆形循环池在拓展时相对繁琐。
然而,方形养殖池在实际使用中也存在一些问题。主要是由于其边角区域容易形成死区,导致内部生物的粪便在池角积聚,影响水质和养殖环境。为了解决这一问题,现有的设计通常需要配置多个推流装置,以促进池内水流的循环,从而缓解死区问题。
针对这些问题,本次设计提出了一种双循环排污生态养殖系统。该系统通过优化水流循环方式,实现了高效的推流效果,同时有效降低了系统的运营成本。这一创新设计不仅解决了传统方形养殖池在水流循环和排污效率上的不足,还通过合理的设计降低了整体系统的能耗和维护成本,为循环水养殖提供了一种更为经济和环保的解决方案。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种双循环排污生态养殖系统,以解决上述的问题。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种双循环排污生态养殖系统,其结构包括:池体,所述池体分隔形成过滤区以及养殖区,所述过滤区的中部安装有推流装置,所述养殖区的内部安装有收集桶,所述过滤区的两侧安装有沉淀桶,所述养殖区的内部安装有循环器,循环器与池体中部的泵体出口位置相对;
所述循环器包括导向壳,所述导向壳的壳体顶部安装有驱动器,通过驱动器驱动安装在导向壳内部的旋转叶片;
所述壳体设有两个上下堆叠的导向仓与旋转叶片配合,所述导向仓通过安装在壳体表面的主推口导入水流,通过壳体表面的侧流槽导出水流,所述驱动器驱动旋转叶片在导向仓的内部正反转。
作为优选的,所述推流装置包括泵体,所述泵体的搅动箱中部安装有推流轴,所述搅动箱的顶部开设有进流口,进流口与过滤区隔层连接,所述推流轴的中部安装有导流管,且通过导流管连接喷留口。
作为优选的,所述导流管的两侧安装有辅助导管以及吸流横管,所述辅助导管安装于导流管的侧边,且设有连接口,所述吸流横管与辅助导管连接安装在养殖区靠近过滤区的一侧。
作为优选的,所述吸流横管的底部安装有条状通孔。
作为优选的,所述壳体的顶部安装有导流槽,所述壳体呈三角形,且导流面表面间形成尖刺端用于分流,两侧表面靠近尖刺部处安装有导向壁以及主推口,在远离尖刺部与养殖区内壁贴合一侧安装有侧流槽。
作为优选的,所述驱动器包括电机,所述电机安装在支撑座的表面,所述支撑座的内部安装有第二驱动轮以及第一驱动轮,所述第一驱动轮与第二驱动轮分别与第一转轴以及第二转轴连接。
作为优选的,所述第一转轴与第二转轴嵌套配合,第二转轴的内部安装有支撑第一转轴转动的轴承。
作为优选的,所述喷留口的开口呈多槽结构。
作为优选的,所述主推口的与导向壁对称设置在壳体的表面,且主推口交错放置在斜面的两侧。
作为优选的,所述第一转轴与第二转轴的连接处位于旋转叶片内部。
本发明一种双循环排污生态养殖系统,具有以下效果:改进后的系统利用推流装置进行喷流,使养殖区内部的水流撞击循环器使水流往两侧进行循环,驱动器通过齿轮组带动底部的第一转轴以及第一转轴进行正反旋转不仅结构更加紧凑,且能够使旋转叶片转动的速度一致,在吸入水流的时候更加平衡,使水流在涌出侧流槽的时候能够与导向壁表面流过的水流混合,提高分流水体的流动效率。
为了减少水流死区,在养殖区与过滤区共用的墙体处通过泵体将进流口通入的过滤水进行推动,进而内部的循环,并利用导流管与辅助导管产生吸力使吸流横管将共用墙体的水流吸入,进行快速循环,使内部的水流在循环的时候流速更快,且能够带动沉淀物进行快速流动经过沉淀桶进行回收,避免造成养殖区内部水体过脏。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种双循环排污生态养殖系统的结构示意图。
图2为本发明循环器的结构示意图。
图3为本发明导向壳的剖视结构示意图。
图4为本发明推流装置的结构示意图。
图5为本发明驱动器的结构示意图。
图6为本发明的剖视结构示意图。
图7为本发明水循环的示意图。
图中:
1、池体;2、推流装置;3、过滤区;4、沉淀桶;5、收集桶;6、循环器;7、养殖区;
21、泵体;22、推流轴;23、进流口;24、导流管;25、辅助导管;26、吸流横管;27、喷留口;
61、导向壳;62、驱动器;63、旋转叶片;
611、壳体;612、导流槽;613、侧流槽;614、导向仓;615、导向壁;616、主推口;
621、电机;622、支撑座;623、第一转轴;624、第二转轴;625、第一驱动轮;626、第二驱动轮。
具体实施方式
为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,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他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,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他实施方式,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
现有方形养殖池在实际使用中也存在一些问题。主要是由于其边角区域容易形成死区,导致内部生物的粪便在池角积聚,影响水质和养殖环境。为了解决这一问题,现有的设计通常需要配置多个推流装置,以促进池内水流的循环,从而缓解死区问题,故为了解决上述的问题,本案提出了如下的技术方案:
请参阅图1到图6,本发明提供一种双循环排污生态养殖系统技术方案:其结构包括:池体1,池体1分隔形成过滤区3以及养殖区7,过滤区3的中部安装有推流装置2,养殖区7的内部安装有收集桶5,过滤区3的两侧安装有沉淀桶4,养殖区7的内部安装有循环器6,循环器6与池体1中部的泵体21出口位置相对;
循环器6包括导向壳61,导向壳61的壳体611顶部安装有驱动器62,通过驱动器62驱动安装在导向壳61内部的旋转叶片63;
壳体611设有两个上下堆叠的导向仓614与旋转叶片63配合,导向仓614通过安装在壳体611表面的主推口616导入水流,通过壳体611表面的侧流槽613导出水流,驱动器62驱动旋转叶片63在导向仓614的内部正反转。
在进行使用时本装置的主要结构包括池体1,池体1 内部分隔形成过滤区3以及养殖区7,养殖区7用于养殖,过滤区3用于水循环,具体的养殖区7内部放入水,水流经过收集桶5进行表面漂浮物的收集,收集后进入沉淀桶4进行分离,分离后的水流进入过滤区3内部进行多层沉淀,如图池体1所示,经过过滤区3进行对称引流至中部的推流装置2的仓体内部,然后经过推流装置2进行推流至中部使其经过养殖区7的内壁向两侧导流循环然后再进入收集桶5的内部进行二次循环。
但是由于在撞击养殖区7内壁的时候会导致水流的冲力衰减严重,进而导致水循环的效率降低,造成死区进而导致养殖的水产粪便造成水流污染,对此本装置进行优化,在养殖区7与推流装置2相对的内壁设置循环器6进行辅助,通过循环器6使冲撞的水流进行分流,使其往两侧进行快速循环,但是由于推力仍旧存在衰减,因此生态养殖系统在循环器6内部装入动力装置,通过电动泵的置入提高水流循环的动力,并且由于利用水流的冲刷动力,能够减少动力机构的负载,减少能耗的同时能够提高循环效果。
在本实施例中循环器6的结构包括用于驱动驱动器62转动推流的驱动器62,用于分流的导向壳61,导向壳61包括壳体611,壳体611的顶部设置有导流槽612,导流槽612用于避免溢流造成驱动器62的损坏以及内部齿轮的损坏。
导流槽612使壳体611的顶部形成凹槽,凹槽的一侧设置管道引流,壳体611的内部设有上下两个导向仓614,导向仓614通过主推口616作为进流口,当水流经过导向壁(615)的时候部分水流从主推口(616)吸入进入相对应的导向仓(614)从对边的侧流槽(613)排出,冲过来的部分水流经过导向壁(615)的表面与同方向的侧流槽(613)喷出的水流混合,由于两侧水流的方向不一致,因此需要内部的旋转叶片63采用不同的旋转方向,并且为了上下旋转叶片63处于相同位置才会使两侧水流涌出的时候保持平衡,在进行驱动的时候本装置利用驱动器62的结构进行实现,具体的驱动器62的结构包括电机621,电机621采用电能驱动,可采用直流电机或者交流电机进行使用,电机621安装在支撑座622的表面,在支撑座622之间设置了第一驱动轮625以及第二驱动轮626,电机621的主轴与第一转轴623的轴杆连接,且,第一转轴623的轴杆顶部设置齿轮与第一驱动轮625进行啮合,第一驱动轮625连接第二驱动轮626使第二驱动轮626带动第二转轴624顶部的齿轮转动,第二转轴624在进行转动的时候带动顶部的驱动器62进行驱动,当第一转轴623正向旋转的时候,经过第一驱动轮625齿轮的时候会将动力转换为反向旋转,然后经过第二驱动轮626将动力重新转为正向旋转,最后第二驱动轮626与第二转轴624顶部的齿轮啮合使第二转轴624反向旋转,然后第一转轴623与第二转轴624的连接处设置在驱动器62的内部,避免连接处在转动的过程中与漂浮物缠绕受阻。
本系统中推流装置2用于推流,将循环过滤后的水流经过推流装置2的泵体21泵出在养殖区7内部,具体的泵体21前端设置有推流轴22,泵体21的顶部设置有进流口23,进流口23用于进水,推流轴22用于泵出水流,推流轴22连接导流管24,并在导流管24的两侧设置辅助导管25进行辅助,导流管24在泵出水流的时候产生负压使辅助导管25内部产生吸力,进而带动辅助导管25连接的吸流横管26将水流吸起,并在导流管24的前端设置导流管24用于水流的喷出,辅助导管25使吸流横管26产生吸力的主要作用是使养殖区7与过滤区3共同使用的壁体处的水流能够得到循环,形成高效的双循环水流,提高排污效率。
改进后的系统利用推流装置2进行喷流,使养殖区7内部的水流撞击循环器6使水流往两侧进行循环,驱动器62通过齿轮组带动底部的第一转轴623以及第一转轴623进行正反旋转不仅结构更加紧凑,且能够使旋转叶片63转动的速度一致,在吸入水流的时候更加平衡,使水流在涌出侧流槽613的时候能够与导向壁615表面流过的水流混合,提高分流水体的流动效率。
为了减少水流死区,在养殖区7与过滤区3共用的墙体处通过泵体21将进流口23通入的过滤水进行推动,进而内部的循环,并利用导流管24与辅助导管25产生吸力使吸流横管26将共用墙体的水流吸入,进行快速循环,使内部的水流在循环的时候流速更快,且能够带动沉淀物进行快速流动经过沉淀桶4进行回收,避免造成养殖区7内部水体过脏。
以上仅描述了本发明的基本原理和优选实施方式,本领域人员可以根据上述描述作出许多变化和改进,这些变化和改进应该属于本发明的保护范围。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。