CN222340315U - 一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置 - Google Patents
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Abstract
一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,包括一进气主管及若干组纳米曝气管,进气主管沿着水产养殖池的顶端边沿布置,进气主管设有进气口,水产养殖池的每个侧壁分别固定两个与进气主管相通连接的进气支管,每个侧壁的两个进气支管之间相通连接一组纳米曝气管,每组纳米曝气管包括若干上、下平行间隔布置的纳米曝气管,每个纳米曝气管的两端分别与其相应的进气支管相通连接,且各安装一个曝气管控制阀,每个纳米曝气管上密布有若干曝气孔。当水产养殖池内的水体高度超过某个纳米曝气管时,可将该纳米曝气管及其下方的所有纳米曝气管上的曝气管控制阀全部打开,使养殖池内的水体全面曝气,提高水体的溶解氧浓度,使水体内的溶氧量满足鱼苗的需求。
Description
技术领域
本实用新型涉及水产养殖技术领域,更为具体地说是指一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置。
背景技术
在水产养殖中,水质是水产养殖业最为关键的因素之一,而溶解氧则是衡量水质好坏的一个重要的指标。增加养殖水体中溶解氧含量的主要方法是曝气增氧。
目前,在工厂化养殖车间里,现有的曝气增氧方式大多是采用鼓风曝气装置,即通过鼓风机经充气管及与之连接的气石而将空气充到养殖水体的底部,使空气在下层水体往上升的过程中更多地与水体接触,从而增加了水体中溶解氧浓度。然而,由于气石在水体中分布所占用空间较多,而且每个气石都需要配备一根充气管,气石充气时也仅对其垂直方向的水体增氧有效果,增氧效率不高。
为解决以上问题,授权公开号为CN 202456114U的中国实用新型专利公开了一种带有纳米曝气管的水产养殖池,包括一个分别设有进水管和排水管的养殖池,为了使养殖池内的水体被全面曝气,而具有良好的溶解氧浓度,在养殖池底部设有与罗茨鼓风机连接的纳米曝气管。
然而,实际上每个纳米曝气管只在一定的养殖池水体深度范围内具有较好的曝气增氧效果,而水产养殖池的水体高度会因养殖的鱼类数量或品种不同而差异较大。因此,仅在养殖池底部布置多个纳米曝气管,难以适用于各种不同水体高度养殖池的曝气增氧需求。
实用新型内容
本实用新型提供一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,以解决现有的养殖池仅在底部布置纳米曝气管,难以适用于各种不同水体高度养殖池的曝气增氧需求等问题。
本实用新型采用如下技术方案:
一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,包括一个进气主管及若干组纳米曝气管,所述进气主管沿着水产养殖池的顶端边沿布置,该进气主管至少设有两个进气口,水产养殖池的每个侧壁分别固定两个与所述进气主管相通连接的进气支管,每个侧壁的两个进气支管之间相通连接一组纳米曝气管,每组纳米曝气管包括若干个上、下平行间隔布置的纳米曝气管,每个纳米曝气管的两端分别与其相应的进气支管相通连接,并且各安装一个曝气管控制阀,每个纳米曝气管上密布有若干曝气孔。
一较佳实施方案中,上述进气主管的两端分别设有一个进气口,每个进气口处的进气主管上分别安装一个进气阀门。
一较佳实施方案中,上述每组纳米曝气管包括3-5个在竖直方向上等间距排列的纳米曝气管。
一较佳实施方案中,上述每组纳米曝气管中相邻的两个纳米曝气管的高度距离为20-30cm,底部的纳米曝气管与水产养殖池底部之间的距离为10-20cm。
一较佳实施方案中,上述水产养殖池的底部中心设有一个排水口,每组纳米曝气管分别偏向其相应水产养殖池侧壁的同一侧。
由上述对本实用新型的结构描述可知,和现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
1、该结构的曝气装置,在水产养殖池的每个侧壁上都设有一组纳米曝气管,每组纳米曝气管都包括若干个上下平行间隔布置的纳米曝气管,并且每个纳米曝气管的与进气支管连接的两端都设有曝气管控制阀,当水产养殖池内的水体高度超过某个纳米曝气管时,可将该纳米曝气管及其下方的所有纳米曝气管上的曝气管控制阀全部打开,使养殖池内的水体全面曝气,提高水体的溶解氧浓度,使水体内的溶氧量满足鱼苗的需求。故本实用新型的纳米曝气装置,通过控制各侧壁上各纳米曝气管的曝气管控制阀,即可适应不同水体高度养殖池的曝气增氧需求。
2、该结构的曝气装置,进气总管两端都设有进气口,且每组纳米曝气管上的每个纳米曝气管两端都连接有进气支管,可使进气总管的两端以及每个纳米曝气管的两端都同时进气,大大降低了因纳米曝气管因长度过长而导致进气不均匀程度,提高了水产养殖池内水体曝气的均匀性。
3、该结构的曝气装置,每组纳米曝气管分别偏向其相应水产养殖池侧壁的同一侧,各组纳米曝气管同时曝气时可使水产养殖池内的水体形成循环结构,加快了水体的流动,进而提高水体的曝气增氧效率。同时,使养殖池中的水形成窝流把沉淀物聚到中间,便于排污。
附图说明
图1为本实用新型的俯视图。
图2为本实用新型每组纳米曝气管的主视图。
具体实施方式
下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。为了全面理解本实用新型,下面描述到许多细节,但对于本领域技术人员来说,无需这些细节也可实现本实用新型。对于公知的组件、方法及过程,以下不再详细描述。
一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,参照图1和图2,包括一个进气主管20及若干组纳米曝气管。其中,进气主管20沿着水产养殖池的顶端边沿布置,该水产养殖池1具有一个进水口(图中未示出),具体可以安装在水产养殖池的中上部或上方。水产养殖池1的底部中心设有一个出水口11。水产养殖池1的每个侧壁分别固定两个与进气主管20相通连接的进气支管30,进气主管20通过三通201与每个进气支管30连接。
参照图1,上述进气主管20在水产养殖池的顶端边沿形成一个具有缺口的环形结构,并且在缺口处至少设有一个进气口21,本实施例具体示出的是在缺口的两端分别设有一个进气口21,每个进气口21处分别安装一个进气阀门22。进气主管20的两端都设有进气口21,从两个进气口21分别通入气体,可以减少因进气主管20长度过大而导致后端的气体进气量与前端的气体进气量差异值过大,进而导致曝气不均匀。
参照图1和图2,每个水产养殖池侧壁的两个进气支管30之间相通连接一组纳米曝气管,每组纳米曝气管包括若干个上、下平行间隔布置的纳米曝气管41,优选为3-5个在竖直方向上等间距排列的纳米曝气管41。
参照图2,本实施例具体示出的每组纳米曝气管41为3个,且各组纳米曝气管41上对应的第n个纳米曝气管处于同一水平面。例如:各组纳米曝气管上的第1个(即最底层)的纳米曝气管都处于同一水平面。
每组纳米曝气管41中相邻的两个纳米曝气管41的高度距离为20-30cm,底部的纳米曝气管41与水产养殖池1底部之间的距离也为20-30cm。
参照图2,每个纳米曝气管41的两端分别与其相应的进气支管30相通连接,并且各安装一个曝气管控制阀42,每个纳米曝气管41上密布有若干曝气孔410。
每组纳米曝气管41上的每个纳米曝气管两端都连接有进气支管30,可以进一步降低了因纳米曝气管41因长度过长而导致进气不均匀程度,提高了水产养殖池内水体曝气的均匀性。
每组纳米曝气管分别偏向其相应水产养殖池1侧壁的同一侧。在本实施例中,每组纳米曝气管具体是偏向于水产养殖池1各个侧壁的右侧设置,这里的右侧是指从水产养殖池的内部朝向各个侧壁的视角。这种设计方式,当各组纳米曝气管同时曝气时可使水产养殖池内的水体形成循环结构,并从底部中心的排水口流出,加快了水体的流动,进而提高水体的曝气增氧效率。
本实用新型的纳米曝气装置,可根据水产养殖池的水体高度,控制各侧壁上各纳米曝气管上曝气管控制阀的打开与关闭,使水产养殖池内的水体全面曝气,提高水体的溶解氧浓度,使水体内的溶氧量满足鱼苗的需求。
上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。
Claims (5)
1.一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,其特征在于:包括一个进气主管及若干组纳米曝气管,所述进气主管沿着水产养殖池的顶端边沿布置,该进气主管至少设有两个进气口,水产养殖池的每个侧壁分别固定两个与所述进气主管相通连接的进气支管,每个侧壁的两个进气支管之间相通连接一组纳米曝气管,每组纳米曝气管包括若干个上、下平行间隔布置的纳米曝气管,每个纳米曝气管的两端分别与其相应的进气支管相通连接,并且各安装一个曝气管控制阀,每个纳米曝气管上密布有若干曝气孔。
2.如权利要求1所述的一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,其特征在于:所述进气主管的两端分别设有一个进气口,每个进气口处的进气主管上分别安装一个进气阀门。
3.如权利要求1所述的一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,其特征在于:每组纳米曝气管包括3-5个在竖直方向上等间距排列的纳米曝气管。
4.如权利要求1或3所述的一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,其特征在于:每组纳米曝气管中相邻的两个纳米曝气管的高度距离为20-30cm,底部的纳米曝气管与水产养殖池底部之间的距离为10-20cm。
5.如权利要求1所述的一种适用于不同水体高度养殖池的曝气装置,其特征在于:所述水产养殖池的底部中心设有一个排水口,每组纳米曝气管分别偏向其相应水产养殖池侧壁的同一侧。
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