CN207744581U - 一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统 - Google Patents

一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,包括内塘养殖系统和外塘净水系统;所述内塘养殖系统和外塘净水系统在同一个池塘中;所述内塘养殖系统包括自动投食系统;所述自动投食系统包括进料装置、气动装置、投食导向装置和行进装置;所述进料装置、气动装置和投食导向装置安装在行进装置上;所述气动装置嵌套在进料装置外部;所述投食导向装置设置于进料装置底部;所述投食导向装置包括进料口;所述气动装置的出气口与进料口配合设置。

Description

一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统
技术领域
本实用新型涉及水产养殖领域,尤其涉及一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统。
背景技术
在传统的养殖模式下,鱼类摄食产生的粪便、残饵以及鱼药等,进入池塘、水库、湖泊等大水体里面,会对水体的生态负荷产生极大的影响,导致水体富氧化、水质恶化等。随着国家对水资源环境保护的重视,这种粗放的、污染太大的传统养殖模式必将被逐步取缔。
池塘内循环水养殖模式是一种在池塘内采用的小面积高密度养殖、低密度生态、循环水体的养殖方式,近年来已逐步才国内推广开。对于内循环流水鱼养殖而言,科学的喂食系统是其中的重要一环。现有的喂食方案往往只是在养殖场四周固定分布一些喂食管道,不具备动态调节的功能。因此就需要发明一种具备动态投食系统的智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统。
发明内容
发明目的:为了克服现有技术中存在的不足,本实用新型提供一种具备动态投食系统的智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统。
技术方案:为实现上述目的,本实用新型的一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,包括内塘养殖系统和外塘净水系统;所述内塘养殖系统和外塘净水系统在同一个池塘中;所述内塘养殖系统包括自动投食系统;所述自动投食系统包括进料装置、气动装置、投食导向装置和行进装置;所述进料装置、气动装置和投食导向装置安装在行进装置上;所述气动装置嵌套在进料装置外部;所述投食导向装置设置于进料装置底部;所述投食导向装置包括进料口;所述气动装置的出气口与进料口配合设置。
进一步地,所述进料装置包括料槽、螺杆和余量指示器;料槽顶部两侧设有承重耳;所述行进装置上设有横梁;所述承重耳可与横梁配合;所述螺杆设置于料槽底部;所述余量指示器安装在行进装置上;所述余量指示器包括承压弹簧、移动电极、间断滑轨和指示灯组;所述承压弹簧安装在横梁上端;所述移动电极安装在承压弹簧顶端;所述间断滑轨与指示灯组连接;所述移动电极与间断滑轨配合;所述承压弹簧与间断滑轨竖直设置。
进一步地,所述气动装置包括气腔和气泵;所述气泵连接气腔;所述气腔包括滑动通道和气体通道;所述滑动通道开设在气腔中心位置;所述气体通道位于滑动通道外侧;所述料槽底部为中空的柱状通道;所述滑动通道嵌套在柱状通道外侧;所述气腔可相对于柱状通道上下滑动;所述气腔位于最下端位置时,气腔外壁与进料口内壁形成密封,气体通道与进料口连通。
进一步地,所述投食导向装置为圆盘状;所述投食导向装置内部竖直设置有若干隔离板;所述隔离板沿投食导向装置圆形轮廓的半径方向设置;相邻所述隔离板之间的间隔角度相等。
进一步地,所述外塘净水系统包括水生植物区和花白鲢养殖区;所述内塘养殖系统出口连接水生植物区进口;所述水生植物区出口连接花白鲢养殖区进口;所述花白鲢养殖区出口连接内塘养殖系统进口;所述花白鲢养殖区内靠近内塘养殖系统的一端设有藻类培养区;所述内塘养殖系统和外塘净水系统在同一池塘内;水槽长度方向与池塘长度方向一致;水槽设置在池塘边;水槽面向外塘净水系统的一侧设有隔离墙;所述隔离墙沿水槽长度方向设置;所述隔离墙两端与对应池边之间留有间隔。
有益效果:本实用新型的一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,包括内塘养殖系统和外塘净水系统;所述内塘养殖系统和外塘净水系统在同一个池塘中;所述内塘养殖系统包括自动投食系统;所述自动投食系统包括进料装置、气动装置、投食导向装置和行进装置;进料装置采用螺杆旋转进料的方式,可以使饲料每次的喷洒量保持均匀;气动装置嵌套在柱状通道外侧的设计,使进料与喷射循环进行,既保证了喂食过程的高效,又可以精准控制喂食速度;投食导向装置则通过隔离板确保喷洒路径在规定范围内的各个角度都保持特定出料量,使喂食水域内饲料分布均匀;设置在行进装置上的余量指示器则巧妙地利用所装载饲料的重力与弹簧压缩之间的关系,通过多档指示灯使养殖者可以远距离掌握饲料余量;该设备结构简单,成本低,可在满足大面积喂食需求的同时精准稳定地控制喂食速度。
附图说明
附图1为自动投食系统结构示意图;
附图2为行进装置结构示意图;
附图3为余量指示器工作原理示意图;
附图4为池塘内水循环示意图;
附图5为水槽单元连接示意图;
附图6为第二连接结构示意图;
附图7为推水装置结构示意图;
附图8为排污装置结构示意图;
附图9为防淤装置结构示意图;
附图10为增氧装置结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作更进一步的说明。
如附图1所示,一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,包括内塘养殖系统2和外塘净水系统3;所述内塘养殖系统2和外塘净水系统3在同一个池塘中;所述内塘养殖系统2包括自动投食系统11;所述自动投食系统11包括进料装置111、气动装置112、投食导向装置113和行进装置114;所述进料装置111、气动装置112和投食导向装置 113安装在行进装置114上;所述气动装置112嵌套在进料装置111外部;所述投食导向装置113设置于进料装置111底部;所述投食导向装置113包括进料口1132;所述气动装置112的出气口与进料口1132配合设置。
如附图1和附图2所示,所述进料装置111包括料槽1111、螺杆1112和余量指示器1114;料槽1111顶部两侧设有承重耳1113;所述行进装置114上设有横梁1141;所述承重耳1113可与横梁1141配合;所述螺杆1112设置于料槽1111底部;进料采用螺杆1112旋转进料的方式,可以使饲料的喷洒量保持均匀;行进装置114通过与侧板211 滑动配合,实现了只需要一台投食机就可以覆盖整片养殖区域,大大节省了设备成本,方便了维护保养;
如附图2和附图3所示,所述余量指示器1114安装在行进装置114上;所述余量指示器1114包括承压弹簧1115、移动电极1116、间断滑轨1117和指示灯组1118;所述指示灯组1118包括多个颜色不同的指示灯;所述承压弹簧1115安装在横梁1141上端;所述移动电极1116安装在承压弹簧1115顶端;所述间断滑轨1117与指示灯组1118 连接;所述移动电极1116与间断滑轨1117配合;所述承压弹簧1115与间断滑轨1117 竖直设置;该余量指示器1114巧妙地利用所装载饲料的重力与承压弹簧1115压缩之间的关系,通过多档指示灯使养殖者可以远距离掌握饲料余量。
如附图1所示,所述气动装置112包括气腔1121和气泵1122;所述气泵1122连接气腔1121;所述气腔1121包括滑动通道1123和气体通道1124;所述滑动通道1123开设在气腔1121中心位置;所述气体通道1124位于滑动通道1123外侧;所述料槽1111 底部为中空的柱状通道1119;所述滑动通道1123嵌套在柱状通道1119外侧;所述气腔 1121可相对于柱状通道1119上下滑动;所述气腔1121位于最下端位置时,气腔1121 外壁与进料口1132内壁形成密封,气体通道1124与进料口1132连通;气动装置112 嵌套在柱状通道1119外侧的设计,使进料与喷射循环进行,既保证了喂食过程的高效,又可以精准控制喂食速度。
如附图1所示,所述投食导向装置113为圆盘状;所述投食导向装置113内部竖直设置有若干隔离板1131;所述隔离板1131沿投食导向装置113圆形轮廓的半径方向设置;相邻所述隔离板1131之间的间隔角度相等;隔离板1131确保喷洒路径在规定范围内的各个角度都保持特定出料量,在喂食范围内可以保证饲料均匀喷洒;同时相邻隔板 1131与投食导向装置113的上下外壳形成一个风道,气体通道1124中的风经过进料口 1132后携带饲料进入各个风道并由风道出口喷射进水中;相较于传统的采用单根管子直接喷洒饲料的方式,投食导向装置113可以在保证喷洒覆盖角度的同时,利用封闭的风道最大程度地利用风力,极大地提高了喷洒效率,提升了喷洒效果。
如附图5和附图6所示,所述内塘养殖系统2包括水槽21、推水装置22、排污装置23和增氧装置24;所述水槽21在长度方向两端设有进口和出口;所述水槽21由多个水槽单元拼接而成;所述水槽单元包括侧板211和底板212;所述侧板211垂直安装在底板212相对两侧;所述水槽单元按照侧板211与底板212的相交线延伸方向拼接;所述底板212的两侧向上垂直弯折设置有第一弯折结构2121;所述侧板211底部与第一弯折结构2121通过螺栓连接;相邻所述水槽单元同侧的侧板211之间通过螺栓连接;相邻所述底板212之间对应设置有定位球2122和定位凹槽2123,所述定位球2122和定位凹槽2123为间隙配合,形成第一连接结构2124,可以防止水槽单元之间横向偏移;相邻所述底板212之间对应开设有方形凹槽2125;所述相邻底板212之间通过方形凹槽 2125内的螺栓进行连接,形成第二连接结构2126,可保证水槽单元在长度方向上结合紧密;所述第一连接结构2124和第二连接结构2126交错设置,可以有效提高水槽21 底部的牢固度。
如附图7所示,所述推水装置22包括增氧格221、导流板222、管路223、隔板224 和风机225;所述推水装置22安装在水槽21进口处;所述增氧格221沿水槽21进口的宽度方向水平设置;所述导流板222安装于增氧格221上方;所述导流板222上端向水槽21出口方向倾斜;所述风机225通过管路223连接增氧格221;所述隔板224安装于增氧格221下方,隔板224包覆住推水装置22的底部,这样既可以阻挡推水装置22底部的污泥进入水槽21,又不会挡住增氧格221上方水平方向的水流路径;所述导流板 222两侧中心位置设有转轴,通过转轴可调整导流板222与增氧格221平面之间的夹角;增氧格21的曝气管中产生的气泡上浮带动周围水流,水流经导流板222反射后向水槽 21出口方向流动,导流板根据池塘中初始水流速度调整导流板222的倾斜角度,使反射水流的方向保持恒定。
如附图8所示,所述排污装置23包括集污槽X31、吸污管X32和水泵X33;所述吸污管X32分为第一吸污管X321、第二吸污管X322和第三吸污管X323;所述第一吸污管X321两端分别连接水泵X33和第二吸污管X322;所述第二吸污管X322连接第三吸污管X323;所述第三吸污管X323设置于集污槽X31底部;所述第二吸污管X322和第三吸污管X323在同一水平面内;所述第三吸污管X323呈叶脉状交错设置于第二吸污管X322长度方向两侧,可以最大程度地高效覆盖集污槽X31底面;所述第三吸污管 X323沿长度方向侧面开设有吸污孔X3231,吸污孔X3231开在侧面可以充分利用管道内的吸力,覆盖较大的集污槽X31底面。
如附图9所示,所述吸污孔X3231内设有防淤装置X325;所述防淤装置X325包括转轴X3251、旋片X3252、涡轮X3253和栅网X3254;所述转轴X3251两端分别连接栅网X3254和涡轮X3253;所述栅网X3254位于吸污孔X3231进口处;所述涡轮X3253 位于第三吸污管X323内;所述旋片X3252安装在转轴X3251上;所述旋片X3252位于栅网X3254和涡轮X3253之间;栅网X3254的设置可以预先对大团脏污进行分散,防止其一下子进入吸污孔X3231而造成阻塞;旋片X3252则是通过涡轮X3253利用了第三吸污管X323内水流的动能来实现自身转动,并不需要额外提供动力;所述集污槽 X31包括拦鱼网X311和挡泥板X312;所述拦鱼网X311设置于集污槽X31的进口和出口处,防止水槽21及外塘中的鱼误入;所述挡泥板X312设置于集污槽X31出口处,所述挡泥板X312高度小于水平面,这样既可以防止集污槽X31中沉积的脏污被水流带出,又不会阻碍水循环路径。
如附图10所示,所述增氧装置4包括导管41和曝气管42;所述导管41两端分别连接曝气管42和风机225;所述曝气管42位于水槽21的底部,因为空气是从下往上移动,这样就可以使水槽21各深度都得到有效增氧;所述导管41紧贴水槽21两侧内壁设置,避免干扰鱼群活动;所述曝气管42平行于水槽2长度方向设置,保证水槽21各部分区域增氧均匀;所述曝气管42分成两排;每一排所述曝气管42分为若干段,方便局部调整或维修更换;每一段所述曝气管42两头装有配重环421,防止在水中上下漂浮移动影响增氧效果或惊吓鱼群;所述曝气管42设置于水槽21长度方向的中部位置,因为推水装置22本身具有一定的增氧效果,增氧装置4设置于水槽21中部可以使空气随推水机3的水流方向扩散到水槽21下游,既覆盖了水槽21全部区域,同时又可减小增氧装置4的布置长度,节省了设备和电力的成本投入。
所述外塘净水系统3包括水生植物区31和花白鲢养殖区32;所述内塘养殖系统2出口连接水生植物区31进口;所述水生植物区31出口连接花白鲢养殖区32进口;所述花白鲢养殖区32出口连接内塘养殖系统2进口;所述花白鲢养殖区32内靠近内塘养殖系统2的一端设有藻类培养区33;水生植物区31可以种植空心菜和美人蕉等植物,不但可以吸附水中有机物等杂质来生长,空心菜还具有食用价值;花白鲢养殖区32内的花白鲢可以吞吃水中的杂质,进一步净化水质,同时鲢鱼本身也具备相当的经济价值,可以与水槽21内饲养的高价值鱼类一同捕捞贩卖来增加收入;在靠近推水装置22一侧的花白鲢养殖区32内设置藻类培养区33,可以持续造氧来提高进入水槽21中的水体的含氧量,极大提高了池塘的生态稳定性,降低鱼群患病与在非正常天气下缺氧翻塘的风险;同时花白鲢还可以控制藻类的生长规模,防止爆发藻类灾害;所述内塘养殖系统2 和外塘净水系统3在同一池塘内;所述水槽21长度方向与池塘长度方向一致;所述水槽21设置在池塘边;所述水槽21面向外塘净水系统3的一侧设有隔离墙34;所述隔离墙34沿水槽21长度方向设置;所述隔离墙34两端与对应池边之间留有间隔;这样设置就可以通过推水装置22在池塘中形成一个水循环,该循环从推水装置22开始,依次经过水槽21、排污装置23、水生植物区31、花白鲢养殖区32和藻类培养区33,水槽 21中的尾水经过这一流程后被净化为优质水重新进入水槽21中;整套循环全部靠自然环境作用,无任何副作用,同时也构建了一个极其稳固的微型生态圈,显著增强了养殖系统抵御病害及恶劣天气的能力。
一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统的工作方法:推水装置22将水槽21出口附近的水向水槽21出口方向推动,水中的脏污在排污装置23中沉积并被抽离出池塘,剩余的水则带着有机物等微小杂质进入外塘净水系统3中,水流在前进过程中依次经过经过水生植物区31、花白鲢养殖区32和藻类培养区33后恢复纯净,最后完成循环重新到达水槽21进口附近;当自动投食系统11工作时,螺杆1112转动使料槽1111中的饲料均匀下落至进料口1132内;此时气腔1121下移堵住进料口1132;气泵1122中的气体通过气体通道1124将进料口1132下方的饲料吹向四周;随后饲料沿隔离板1131之间的通道飞离自动投食系统11进入水中;行进装置114与侧板211通过滑轨配合,沿水槽21长度方向移动从而使喂食范围覆盖整个水槽21。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,其特征在于:包括内塘养殖系统(2)和外塘净水系统(3);所述内塘养殖系统(2)和外塘净水系统(3)在同一个池塘中;所述内塘养殖系统(2)包括自动投食系统(11);所述自动投食系统(11)包括进料装置(111)、气动装置(112)、投食导向装置(113)和行进装置(114);所述进料装置(111)、气动装置(112)和投食导向装置(113)安装在行进装置(114)上;所述气动装置(112)嵌套在进料装置(111)外部;所述投食导向装置(113)设置于进料装置(111)底部;所述投食导向装置(113)包括进料口(1132);所述气动装置(112)的出气口与进料口(1132)配合设置。
2.根据权利要求1所述的一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,其特征在于:所述进料装置(111)包括料槽(1111)、螺杆(1112)和余量指示器(1114);料槽(1111)顶部两侧设有承重耳(1113);所述行进装置(114)上设有横梁(1141);所述承重耳(1113)可与横梁(1141)配合;所述螺杆(1112)设置于料槽(1111)底部;所述余量指示器(1114)安装在行进装置(114)上;所述余量指示器(1114)包括承压弹簧(1115)、移动电极(1116)、间断滑轨(1117)和指示灯组(1118);所述承压弹簧(1115)安装在横梁(1141)上端;所述移动电极(1116)安装在承压弹簧(1115)顶端;所述间断滑轨(1117)与指示灯组(1118)连接;所述移动电极(1116)与间断滑轨(1117)配合;所述承压弹簧(1115)与间断滑轨(1117)竖直设置。
3.根据权利要求2所述的一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,其特征在于:所述气动装置(112)包括气腔(1121)和气泵(1122);所述气泵(1122)连接气腔(1121);所述气腔(1121)包括滑动通道(1123)和气体通道(1124);所述滑动通道(1123)开设在气腔(1121)中心位置;所述气体通道(1124)位于滑动通道(1123)外侧;所述料槽(1111)底部为中空的柱状通道(1119);所述滑动通道(1123)嵌套在柱状通道(1119)外侧;所述气腔(1121)可相对于柱状通道(1119)上下滑动;所述气腔(1121)位于最下端位置时,气腔(1121)外壁与进料口(1132)内壁形成密封,气体通道(1124)与进料口(1132)连通。
4.根据权利要求1所述的一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,其特征在于:所述投食导向装置(113)为圆盘状;所述投食导向装置(113)内部竖直设置有若干隔离板(1131);所述隔离板(1131)沿投食导向装置(113)圆形轮廓的半径方向设置;相邻所述隔离板(1131)之间的间隔角度相等。
5.根据权利要求1所述的一种智能化漂浮式内循环流水鱼养殖系统,其特征在于:所述外塘净水系统(3)包括水生植物区(31)和花白鲢养殖区(32);所述内塘养殖系统(2)出口连接水生植物区(31)进口;所述水生植物区(31)出口连接花白鲢养殖区(32)进口;所述花白鲢养殖区(32)出口连接内塘养殖系统(2)进口;所述花白鲢养殖区(32)内靠近内塘养殖系统(2)的一端设有藻类培养区(33);所述内塘养殖系统(2)和外塘净水系统(3)在同一池塘内;水槽(21)长度方向与池塘长度方向一致;水槽(21)设置在池塘边;水槽(21)面向外塘净水系统(3)的一侧设有隔离墙(34);所述隔离墙(34)沿水槽(21)长度方向设置;所述隔离墙(34)两端与对应池边之间留有间隔。
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