CN213029526U - 一种循环自净水槽养殖装置 - Google Patents

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余水法
陈肖玮
陈跃波
张国娣
赵德富
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Liyang Zhuzhen Chenjiayu Family Farm
Nanjing Jiayuan Runxin Environmental Protection Technology Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种循环自净水槽养殖装置,包括净化池、养殖水槽、收集池和集污池;净化池内布置可净化水质的水生生物,净化池后端与养殖水槽前端连通,养殖水槽底部前端及中部布置微纳米气泡喷嘴,养殖水槽底部后端布置抽排装置,抽排装置与集污池连接,养殖水槽后端与收集池前端连通,收集池内布置挺水植物,收集池后端与净化池前端连通。采用该养殖装置,养殖水槽出水经过收集区及净化区双重净化过滤后,再次投入养殖水槽使用,形成可持续养殖的自洁净循环水流,使用能耗少,更加绿色环保。

Description

一种循环自净水槽养殖装置
技术领域
本实用新型涉及渔业养殖领域和环境保护领域,更具体地,涉及一种循环自净水槽养殖装置。
背景技术
《2016年全国渔业经济统计公报》显示,2016年全国淡水养殖面积6179.62千公顷,其中池塘养殖2762.60千公顷,淡水养殖产值5813.18亿元。池塘养殖为获取较高的经济效益,养殖者多采用高密度放养、大量施肥投饵的养殖模式及挥霍用水习惯,将整个池塘及连接的湖泊、河流及水库的水环境恶化。有许多养殖者为降低操作成本,直接采用箱网养殖,更加速区域水环境的水质恶化,污染日趋严重,现有水资源无法自净如此巨量的淡水养殖污染物。
随着市场的需求迅猛发展,集约型或称之为工厂化的水产养殖兴起,集约型水产养殖多半是在池塘里建直箱型结构,进水处配合风机打气及混合搅拌。它的优势是投料及管理集中。但养殖废水对环境的污染问题日趋严重,水环境的恶化,给蓬勃发展的水产养殖业带来各方面的问题。
水产养殖中氨氮主要来源是沉入池底的饲料,鱼排泄物,肥料和动植物死亡的遗骸,鱼类的排泄物中约80%~90%为氨氮。当投入1公斤含32%蛋白质饲料时,氨氮量为1000g×0.32/6.25×0.62=31.7g,也就是投喂1公斤饲料就有31.7g作为氨氮释放到水体中。据报导鳗鱼和沟鲶由于投喂高蛋白饲料,每公斤饲料可释放到水体中氨氮分别为52.6g和38.6g。从而可以说明,投喂高蛋白饲料释放到水体中氨氮量越高,造成水体污染越严重。水体有机负荷大大增加,超出其自净能力,池塘水环境恶化,影响水产品的产量和质量。因此养殖过程中,提高鱼类粪便和残饵的收集效率,是解决养殖水环境污染的关键点。
实用新型内容
实用新型目的:本实用新型的目的是在原直箱型养殖设施的基础上,提供一种循环自净水槽养殖装置,解决养殖过程中的环境污染问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下的技术方案:一种循环自净水槽养殖装置,包括净化池、养殖水槽、收集池和集污池;净化池内布置用于净化水质的水生生物,净化池后端与养殖水槽前端连通,养殖水槽底部前端及中部布置微纳米气泡喷嘴,养殖水槽底部后端布置抽排装置,抽排装置与集污池连接,养殖水槽后端与收集池前端连通,收集池内布置挺水植物,收集池后端与净化池前端连通。
进一步的,所述净化池包括沿水流方向依次布置的第一净化区、第二净化区和第三净化区,第一净化区和第二净化区内均布置水草、底栖动物和虑食性鱼类,第三净化区内布置生物浮床。
进一步的,所述第一净化区、第二净化区和第三净化区内均布置曝气装置。
进一步的,所述养殖水槽为若干个,并排设置。
进一步的,所述养殖水槽前端与净化池后端之间布置入口挡墙,养殖水槽后端与收集池前端之间布置末端挡墙,入口挡墙和末端挡墙均位于水面以下,水槽入口挡墙和水槽末端挡墙上端均设有金属水网,金属水网伸出水面。
进一步的,所述微纳米气泡喷嘴通过管路与布置在养殖水槽外侧的微纳米气泡发生器连接。
有益效果:
(1)采用该养殖装置,养殖水槽出水经过收集区及净化区双重净化过滤后,再次投入养殖水槽使用,形成可持续养殖的自洁净循环水流,使用能耗少,更加绿色环保;
(2)在养殖池底部布置微纳米气泡水喷嘴,通过喷嘴产生的微纳米级气泡提供更多的氧分子,有助于有机污染物分解,从而净化水质,通过喷射微纳米气泡产生扰动作用,可使养殖槽底部堆积的鱼类粪便和残饵逐步向尾端推进,通过抽排装置粪便残饵抽入集污池,便于对其进行收集清除,达到减少生态污染、增加养殖效益的目的;
(3)收集区内种植挺水水生植物,可将养殖槽出水中的粪便残饵拦截下来,在养殖完成后集中清淤;
(4)每个净化区设置曝气设备,可以保证进入养殖水槽的水具有较高的溶解氧。
附图说明
图1为本实用新型装置的结构示意图。
图2为养殖水槽的结构示意图;
图中:1-1-第一净化区;1-2-第二净化区;1-3-第三净化区;2-养殖水槽;3-收集池;4-集污池;5-微纳米气泡喷嘴;6-入口挡墙;7-末端挡墙;8-水面;9-金属水网;10-抽排装置。
具体实施方式:
下面结合附图对本实用新型做更进一步的解释。
如图1所示,本实用新型的一种循环自净水槽养殖装置,包括净化区、养殖水槽2、收集池3和集污池4。净化池2内布置用于净化水质的水生生物,净化池2后端与养殖水槽2前端连通,所述养殖水槽2为若干个,并排设置,养殖水槽2底部前端及中部布置微纳米气泡喷嘴5,养殖水槽2底部后端布置抽排装置10,抽排装置10与集污池4连接,养殖水槽1后端与收集池3前端连通,收集池3内布置挺水植物,收集池3后端与净化池2前端连通。
本实施例中,所述净化池包括沿水流方向依次布置的第一净化区1-1、第二净化区1-2和第三净化区1-3,第一净化区1-1和第二净化区1-2内均布置水草、底栖动物和虑食性鱼类,第三净化区1-3内布置生物浮床。其中,第一净化区1-1内布置易乐藻、螺蛳、花鲢、匙吻鲟,用于净化收集池3排出的悬浮有机物和溶解性有机物以及控制水生藻类、浮游动物的数量,第二净化区1-2内布置苦草、螺蛳、花鲢、匙吻鲟,用于净化第一净化区没有处理完的有机物以及控制水生藻类、浮游动物的数量,第三净化区1-3内布置的生物浮床用来拦截少量漂浮的水草。
此外,所述第一净化区1-1、第二净化区1-2和第三净化区1-3内均布置曝气装置。可以保证进入养殖水槽的水具有较高的溶解氧。
如图2所示,所述养殖水槽2前端与净化池的第三净化区1-3后端之间布置入口挡墙6,养殖水槽2后端与收集区3前端之间布置末端挡墙7,入口挡墙6和末端挡墙7均位于水面8以下,水槽入口挡墙6和水槽末端挡墙7上端均设有金属水网9,金属水网9伸出水面8。经过第三净化区1-3的水流漫过入口挡墙6后进入到养殖水槽2内,经过养殖水槽2的水漫过末端挡墙7后进入到收集区3内。所述微纳米气泡喷嘴5通过管路与布置在养殖水槽2外侧的微纳米气泡发生器连接。
通过微纳米气泡发生器产生的微纳米级气泡,经微纳米气泡喷嘴5通入到养殖水槽1底部,向水中提供更多的氧分子,有助于有机污染物分解,从而净化水质,通过喷射微纳米气泡产生扰动作用,可使养殖槽底部堆积的鱼类粪便和残饵逐步向尾端推进,再通过抽排装置10将粪便残饵抽入集污池4。
养殖过程中,养殖水槽2出水进入收集池3,收集池3内种植芦苇等挺水水生植物,可将水中粪便残饵拦截下来,收集池3在养殖完成后集中清淤。通过收集池3后,水流再进入净化池1,通过一级净化区1-1、二级净化区1-2、三级净化区后1-3进行多次净化,净化池出水再回流至养殖水槽2,进行循环利用,形成可持续养殖。
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 (6)

1.一种循环自净水槽养殖装置,其特征在于:包括净化池、养殖水槽(2)、收集池(3)和集污池(4);净化池内布置用于净化水质的水生生物,净化池后端与养殖水槽(2)前端连通,养殖水槽(2)底部前端及中部布置微纳米气泡喷嘴(5),养殖水槽(2)底部后端布置抽排装置(10),抽排装置(10)与集污池(4)连接,养殖水槽(2)后端与收集池(3)前端连通,收集池(3)内布置挺水植物,收集池(3)后端与净化池前端连通。
2.根据权利要求1所述的一种循环自净水槽养殖装置,其特征在于:所述净化池包括沿水流方向依次布置的第一净化区(1-1)、第二净化区(1-2)和第三净化区(1-3),第一净化区(1-1)和第二净化区(1-2)内均布置水草、底栖动物和虑食性鱼类,第三净化区(1-3)内布置生物浮床。
3.根据权利要求2所述的一种循环自净水槽养殖装置,其特征在于:所述第一净化区(1-1)、第二净化区(1-2)和第三净化区(1-3)内均布置曝气装置。
4.根据权利要求1所述的一种循环自净水槽养殖装置,其特征在于:所述养殖水槽(2)为若干个,并排设置。
5.根据权利要求4所述的一种循环自净水槽养殖装置,其特征在于:所述养殖水槽(2)前端与净化池后端之间布置入口挡墙(6),养殖水槽(2)后端与收集池(3)前端之间布置末端挡墙(7),入口挡墙(6)和末端挡墙(7)均位于水面(8)以下,水槽入口挡墙(6)和水槽末端挡墙(7)上端均设有金属水网(9),金属水网(9)伸出水面(8)。
6.根据权利要求5所述的一种循环自净水槽养殖装置,其特征在于:所述微纳米气泡喷嘴(5)通过管路与布置在养殖水槽(2)外侧的微纳米气泡发生器连接。
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