CN2527099Y - 鱼类呼吸测定装置 - Google Patents

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朱晓鸣
聂光汉
雷武
杨云霞
解绶启
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Abstract

本实用新型公开了一种鱼类呼吸测定装置,适用于鱼类能量学和鱼类营养学研究中鱼类代谢率的测定。本装置包括10个呼吸缸、多通道溶氧监控仪、10个流量计和10个由计算机控制的电磁阀。其特征在于呼吸缸上部为活接头的盖,盖与三通管连接,三通管通过侧管与流量计相连,三通管上装有球阀并与饲料投喂口相连,缸底部的锥面上有出水管,通过球阀连接三通管,三通管的粗支管连回水管,细支管连电磁阀与溶氧探头室相连,呼吸缸的锥底通过球阀连接粪便及残饵收集器。本实用新型可对能量收支各组分作长期(30天)的同步测定,其结果可准确代表长期生长过程中的代谢率;避免了利用生长实验差减法计算代谢率的误差;可进行具有重复的比较性研究。

Description

鱼类呼吸测定装置
                       技术领域
本实用新型属于鱼类生理生态学研究的实验装置,更具体涉及一种鱼类呼吸测定装置,适用于鱼类能量学和鱼类营养学研究中鱼类代谢率的测定。
                       背景技术
鱼类能量收支各组分的准确测定,是鱼类能量学和鱼类营养学的重要研究内容。能量收支式可表示为:C=F+U+G+R,式中C为食物能,F为排粪能,U为排泄能,G为生长能,R为代谢能。通常C、F、U、G可由生长实验直接测定,而R的测定要困难得多。目前国际上一般采用两种方法来测定,一种方法是采用耗氧法(呼吸试验),由于测定上的困难,一般实验周期较短(通常为24小时),测定值能否代表长期生长中的代谢率,尚有疑问。另一方法是在长期生长实验中对C、F、U、G同时测定,再根据能量收支式利用差减法计算R。这一方法虽然避免了短期呼吸实验的缺点,但测定能量收支其它各项的误差均被计入R。目前世界上仅Solomon & Brafield和Carter & Brafield曾作过对能量收支各组分的长期同步测定的报道,但采用的呼吸仪较少(1-2套),很难用作具有重复的比较性研究。另外国外的呼吸仪价格昂贵,不适宜国内研究工作的需要。
                       发明内容
本实用新型的目的在于提供一种鱼类呼吸测定装置,可同时联接10套呼吸仪,对鱼类生长过程中的代谢能进行直接测定,从而实现了鱼类能量收支各组分(食物能,排粪能,排泄能,生长能和代谢能)的长期(30天)同步测定。
为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术措施:
本装置包括10个体积为20L的呼吸缸、一套多通道溶氧监控仪(美国YSI公司,多个溶氧探头,型号为600R)、10个流量计和10个由计算机控制的电磁阀。溶氧探头的读数经溶氧监控仪转换储存可在电脑中显示、处理与计算。根据产品说明书,YSI600R溶氧探头的稳定性可长达30d。养殖水在回水处理箱中经过活性碳、沸石过滤,充气泵充气后由水泵抽至高位水箱,再通过各个流量计流进各呼吸缸,出水分出一支经电磁阀切换后流经溶氧探头测溶氧后流入回水处理箱。循环水进入每个呼吸缸的流速可通过阀门控制并用流量计监测。根据有鱼缸和无鱼缸中水的溶解氧的差值及流水量,得到各呼吸缸的耗氧量,从而测定鱼类的呼吸代谢。
本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:可对鱼类能量收支各组分作长期(30天)的同步测定,其结果可准确代表鱼类长期生长过程中的代谢率;避免了利用生长实验差减法计算代谢率的误差;可进行具有重复的比较性研究。
                      附图说明
图1为一种鱼类呼吸测定装置结构示意图。
图2为一种鱼类呼吸测定装置(十套)连接示意图。
                     具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的详细描述:
根据图1可知,流量计1分别与呼吸缸盖上的三通管2b的侧管和球阀8a相连,用以记录从高位水箱13流入呼吸缸2的水流量。呼吸缸2上部为活动接头的盖2a,盖2a与三通管2b连接,三通管2b通过侧管与流量计1相连,三通管2b上装有球阀8b并与饲料投喂口6相连;缸底部的锥面上有一出水管2c,通过球阀8d联接一个三通管16,三通管16与回收管17相连,电磁阀5通过管道与溶氧探头室4相连。呼吸缸的锥底通过球阀8c与粪便及残饵收集器7相连。呼吸缸2的容积为20升,有机玻璃制成,实验鱼置于其中。打开球阀8b可向缸中投喂饲料,关闭球阀8c可取下收集器收集沉积于其中的粪便和残饵。
根据图1和图2可知,电磁阀5联接在呼吸缸2的出水细支管与溶氧探头室4之间,电源接在由计算机12控制的多通道开关15上,可依次切换各呼吸缸中的出水流经溶氧探头室4。溶氧探头室4通过管分别联接电磁阀5和回水管17,溶氧探头3置于其中,测定依次流经室中的各呼吸缸出水的溶解氧含量,其读数经溶氧监控仪14转换储存可在计算机12中显示、处理和计算。稳定性可长达30天。回水处理箱9盛接各呼吸缸的回水管17的出水,水经过沸石及生物过滤池9a吸附水中的氨氮,再经充氧池9b,由充气泵10给水充氧,使其达到氧饱和。回水箱中处理过的氧饱和水用水泵11经管18泵入高位水箱13。高位水箱13的水位高度距地面2.5米,利用其水位落差使其中的蓄水流入各呼吸缸。

Claims (3)

1、一种鱼类呼吸测定装置,它由水箱(13)、回水处理箱(9)、水泵(10)、呼吸缸(2)、电磁阀(5)、溶氧仪(14)、溶氧探头(3)和计算机(12)构成,其特征在于呼吸缸(2)上部为活接头的盖(2a),盖(2a)与三通管(2b)连接,三通管(2b)通过侧管与流量计(1)相连;三通管(2b)上装有球阀(8b)并与饲料投喂口(6)相连,缸底部的锥面上有出水管(2c),通过球阀(8d)联接三通管(16),三通管(16)与回水管(17)相连,电磁阀(5)通过管道与溶氧探头室(4)相连,呼吸缸的锥底通过球阀(8c)联接粪便及残饵收集器(7)。
2、根据权利要求1所述的一种鱼类呼吸测定装置,其特征在于电磁阀(5)联接在呼吸缸(2)的出水管与溶氧探头室之间,电源接在由计算机(12)控制的多通道开关(15)上。
3、根据权利要求1所述的一种鱼类呼吸测定装置,其特征在于溶氧探头室(4)通过管分别连接电磁阀(5)和回水管(17),溶氧探头(3)置于其中。
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