ES2956672T3 - Sistema de iluminación - Google Patents

Sistema de iluminación Download PDF

Info

Publication number
ES2956672T3
ES2956672T3 ES14734755T ES14734755T ES2956672T3 ES 2956672 T3 ES2956672 T3 ES 2956672T3 ES 14734755 T ES14734755 T ES 14734755T ES 14734755 T ES14734755 T ES 14734755T ES 2956672 T3 ES2956672 T3 ES 2956672T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
lighting
water
volume
light
illumination
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES14734755T
Other languages
English (en)
Inventor
Joris Jan Vrehen
Vincent Stefan David Gielen
Georges Marie Calon
Willem Franke Pasveer
Martijn Evert Paul Jansen
Erik Paul Boonekamp
Wyngaert Hilbrand Vanden
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Signify Holding BV
Original Assignee
Signify Holding BV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Signify Holding BV filed Critical Signify Holding BV
Application granted granted Critical
Publication of ES2956672T3 publication Critical patent/ES2956672T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/06Arrangements for heating or lighting in, or attached to, receptacles for live fish
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/80Feeding devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/003Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being electronics drivers or controllers for operating the light source, e.g. for a LED array
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
    • F21W2131/30Lighting for domestic or personal use
    • F21W2131/308Lighting for domestic or personal use for aquaria
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Abstract

Se divulga un sistema de iluminación para el cultivo de animales acuáticos para el cultivo de animales acuáticos en un volumen de agua, definiendo el cultivo un sistema de alimentación un eje de alimentación en el volumen de agua. El sistema comprende al menos una primera superficie de iluminación situada en el volumen de agua y dispuesta para iluminar el eje de alimentación. El sistema también comprende una segunda superficie de iluminación situada en el volumen de agua y dispuesta para iluminar el eje de alimentación. La primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación son superficies diferentes dispuestas para iluminar el eje de alimentación desde direcciones sustancialmente diferentes. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Sistema de iluminación
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere al campo de los sistemas de iluminación para el cultivo de animales acuáticos en recintos de agua, una disposición de dicho sistema de iluminación en relación con un recinto de agua y un procedimiento para proporcionar luz en un volumen de agua con el fin de mejorar la alimentación de los animales acuáticos cultivados en el volumen de agua.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
El comportamiento de los peces u otros animales acuáticos en su entorno natural depende de una serie de factores tales como la temperatura, la calidad de la luz, la concentración de oxígeno y el pH del agua. La cantidad de peces o la densidad de peces en una determinada zona también está fuertemente determinada por factores ambientales en esa zona.
El cultivo de peces altamente intensivo tiene lugar, dependiendo de la especie y la etapa de desarrollo, en agua dulce o en agua marina. Actualmente, la mayor parte de, por ejemplo, la producción creciente de salmón del Atlántico se lleva a cabo en recintos acuáticos, tales como jaulas de redes marinas o jaulas marinas. En general, los peces tienen una tendencia natural a evitar altas intensidades de luz, tales como las disponibles cerca de la superficie del agua. Sin embargo, el impulso de comer es más fuerte que la tendencia a evitar la alta intensidad de luz cerca de estas superficies de agua. La alimentación de los peces en jaulas de agua se realiza actualmente utilizando alimentadores que extienden los palés de alimentación en la superficie del agua, creando así la situación de que la absorción de alimentos tenga lugar cerca de la superficie del agua. Una situación estresante surge debido a (i) la alta densidad de peces alrededor de los "puntos de alimentación" cerca de la superficie del agua y (ii) la alta intensidad de la luz. Además, los alimentos que no se consumen en la superficie se pierden, es decir, se hunden hasta el fondo de la jaula, porque ya no se pueden observar a mayores profundidades.
En consecuencia, se han desarrollado varios dispositivos y procedimientos que utilizan fuentes de luz para mejorar la absorción de alimentos por parte de los peces y para reducir el estrés en los peces en dichos entornos.
El documento US 5.732.655 describe un aparato de alimentación automática para la vida acuática que utiliza un dispositivo de adquisición de imágenes para tomar una imagen en la superficie del agua. Los medios de iluminación se instalan detrás de un material transparente y el aparato de adquisición de imágenes se instala en el extremo opuesto. El medio de iluminación ilumina uniformemente al pez y aumenta el contraste de las imágenes capturadas por el aparato de adquisición de imágenes. Los medios de adquisición de imágenes pueden tomar una imagen del pez oscuro sobre un fondo brillante. Se aplican medios de procesamiento de imágenes para calcular un nivel de actividad de los peces y se controlan una cantidad de alimentación y un tiempo de alimentación basándose en el nivel de actividad calculado.
RESUMEN DE LA INVENCIÓN
Los solicitantes han encontrado que el aumento de la visibilidad de los alimentos a través de un volumen mayor de la jaula de agua puede mejorar la absorción de alimentos por parte de los peces y reducir el estrés en los peces porque se puede evitar una alta densidad de peces cerca de la superficie del agua durante la alimentación.
Con ese fin, en un aspecto, se describe un sistema de iluminación para el cultivo de animales acuáticos en un volumen de agua, donde un sistema de alimentación define un eje de alimentación en el volumen de agua. El sistema comprende al menos una primera superficie de iluminación colocada en el volumen de agua y dispuesta para iluminar el eje de alimentación. El sistema también comprende una segunda superficie de iluminación colocada en el volumen de agua y dispuesta para iluminar el eje de alimentación. La primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación son superficies diferentes dispuestas para iluminar el eje de alimentación desde direcciones sustancialmente diferentes.
Otro aspecto de la descripción se refiere a una disposición para el cultivo de animales acuáticos, donde la disposición comprende un sistema de iluminación según el párrafo anterior, un sistema de alimentación y un recinto de agua, donde la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación están dispuestas en el volumen de agua del recinto de agua. En el contexto de esta descripción, un recinto de agua puede ser, por ejemplo, un tanque de agua dulce o una jaula marina como se usa en la industria de la acuicultura. Por lo tanto, un recinto de agua en esta invención no se limita a un entorno cerrado y contenido.
Otro aspecto más de la descripción implica un procedimiento para cultivar animales acuáticos donde los animales están comprendidos en un volumen de agua. El procedimiento comprende iluminar un eje de alimentación en un volumen de agua con una primera superficie de iluminación colocada en el volumen de agua e iluminar el eje de alimentación con una segunda superficie de iluminación colocada en el volumen de agua. La primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación son superficies diferentes dispuestas para iluminar el eje de alimentación desde direcciones sustancialmente diferentes.
Los aspectos anteriores proporcionan un sistema de iluminación donde el volumen en el que los animales acuáticos pueden observar ese alimento aumenta como resultado de la colocación de superficies de iluminación al menos parcialmente alrededor del eje de alimentación. La disposición de las superficies de iluminación se puede adaptar en relación con el eje de alimentación en la jaula de agua. Además de iluminar el alimento, las superficies de iluminación también pueden proporcionar superficies de contraste que permitan a los animales acuáticos observar alimentos oscuros contra un fondo brillante de las superficies de iluminación.
En el contexto de esta descripción, el eje de alimentación es el eje que define la dirección de desplazamiento promedio general del alimento en el volumen de agua después de haber sido dispensado y/o extendido por el sistema de alimentación. Por ejemplo, si se proporciona alimento desde la superficie del agua, el alimento se dispersa en el volumen de agua a lo largo de una dirección de desplazamiento promedio general del alimento al menos parcialmente hacia abajo debido a la fuerza de gravedad. Los alimentos también pueden inyectarse en el volumen de agua desde la parte inferior del recinto de agua utilizando un chorro de agua/aire, en cuyo caso los alimentos siguen una dirección de alimentación parcialmente ascendente.
Una superficie de iluminación se define como una superficie de un componente estructural, cuya superficie está adaptada para emitir luz. El componente estructural puede contener uno o más elementos ópticos para generar luz, tales como una o más fuentes de luz artificial, por ejemplo, diodos emisores de luz. Los elementos ópticos pueden, alternativamente o además de las fuentes de luz, también comprender elementos ópticos pasivos, tales como espejos, difusores o guías de luz, para dirigir y/o difundir la luz para proporcionar un fondo apropiado contra el cual se puede mostrar el alimento en contraste.
Cabe señalar que las superficies de iluminación no se limitan a la superficie plana y que también se incluye la superficie curva. En las realizaciones, una superficie de iluminación curva se puede interpretar a partir de varias superficies de iluminación planas. La normal de una superficie se aleja del lado iluminado de la superficie.
En una realización, la primera superficie de iluminación está definida por una primera normal y la segunda superficie de iluminación está definida por una segunda normal. Una normal a una superficie de iluminación se define como un vector en una posición en esa superficie que es perpendicular a esa superficie y que apunta hacia afuera de la superficie en la dirección de la iluminación, es decir, la emisión de luz. La posición en la superficie de iluminación donde se considera la normal puede ser, por ejemplo, el centro geométrico o el centroide de la superficie de iluminación. En la realización, la segunda normal apunta en una dirección diferente de la primera normal, y la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación están dispuestas de tal manera que una primera normal de la primera superficie de iluminación y una segunda normal de la segunda superficie de iluminación se cruzan o intersecan dentro del volumen de agua, opcionalmente sustancialmente en el eje de alimentación. En tal realización, las superficies de iluminación están dispuestas preferentemente para rodear al menos parcialmente al pez e iluminar el eje de alimentación de tal manera que se mejora la observación del alimento, por parte del pez, desde varias direcciones o en diferentes posiciones en la jaula de agua. En particular, se describe una realización donde el sistema de iluminación comprende una pluralidad de superficies de iluminación dispuestas en el volumen de agua, donde la pluralidad de superficies de iluminación está dispuesta en una pluralidad de ángulos de coordenadas polares con respecto al eje de alimentación como el polo del sistema de coordenadas. En una realización, las superficies de iluminación pueden disponerse a lo largo de un límite del recinto de agua.
En una realización, la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación son parte de un límite que define el recinto de agua. La integración de las una o más superficies de iluminación en el límite es eficiente (por ejemplo, en relación con el cableado para las fuentes de luz que se pueden integrar en las características constructivas del límite) y no requiere espacio adicional.
En una realización, el sistema de iluminación comprende uno o más componentes, proporcionando los uno o más componentes la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación, donde los uno o más componentes contienen diodos emisores de luz para generar la luz emitida desde la iluminación de la superficie. Los diodos emisores de luz son fuentes de luz preferidas por una variedad de razones, incluyendo el tamaño, el consumo de energía y el costo.
En una realización, el sistema de iluminación comprende al menos uno de un sensor de temperatura y un sensor de luz óptico. Los sensores de temperatura se pueden conectar a un módulo de software o a un controlador para controlar la luz emitida desde las superficies de iluminación, dependiendo de la temperatura detectada. El sensor de temperatura puede, por ejemplo, medir la temperatura del agua, la temperatura del aire ambiente, la temperatura de la superficie de iluminación, etc. Un ejemplo incluye atenuar o aumentar la intensidad de la luz cuando la temperatura del agua alcanza un valor particular. Los sensores de luz ópticos se pueden conectar a un módulo de software o a un controlador para controlar la luz emitida desde las superficies de iluminación en función de la luz detectada. La luz detectada puede comprender al menos uno de luz ambiental que penetra a través del volumen de agua y una luz que se origina en las superficies de iluminación. El valor detectado puede controlar al menos una característica óptica de la luz emitida desde la superficie o superficies de iluminación, tal como la intensidad, el espectro, el área emisora de luz, etc.
En una realización, la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación se proporcionan a una profundidad mayor de 1 metro por debajo de una superficie de agua del volumen de agua. Las superficies de iluminación pueden, por ejemplo, proporcionarse hasta una profundidad de 5 metros, 10 metros o completamente hasta la parte inferior del recinto de agua. Proporcionar superficies de iluminación a mayores profundidades debajo de la superficie del agua reduce la tendencia de los peces a moverse hacia la superficie del agua durante la alimentación y, por lo tanto, reduce la densidad de peces cerca de la superficie del agua y, en consecuencia, reduce el estrés y mejora el bienestar de los peces.
En una realización, el sistema de iluminación comprende una o más primeras superficies de iluminación que se extienden en una dirección de profundidad del volumen de agua y paralelas al eje de alimentación y una o más segundas superficies de iluminación que se extienden en una dirección de profundidad del volumen de agua y paralelas al eje de alimentación, donde las respectivas primera y segunda superficies de iluminación pueden estar dispuestas alrededor del eje de alimentación a sustancialmente la misma profundidad. Se proporciona un controlador configurado para controlar las fuentes de luz del sistema de iluminación de manera que una o más características ópticas de la luz proporcionada desde las una o más primeras superficies de iluminación y las una o más segundas superficies de iluminación varíen en la dirección a lo largo del eje de alimentación. Por ejemplo, el espectro proporcionado por las superficies de iluminación a mayor profundidad puede ser diferente del espectro proporcionado por las superficies de iluminación cercanas a la superficie del agua (por ejemplo, porque la penetración de la luz roja a través del agua suele ser menor que para la luz azul o verde). En una realización, el controlador está configurado para controlar las fuentes de luz de tal manera que las características ópticas de la luz proporcionada por las una o más primeras superficies de iluminación y una o más segundas superficies de iluminación son sustancialmente iguales a sustancialmente la misma profundidad en la dirección de profundidad del volumen de agua. De esta manera, las características ópticas de la luz emitida por las superficies de iluminación a sustancialmente la misma profundidad son sustancialmente idénticas independientemente de la dirección de visualización horizontal del pez a esa profundidad.
Como se ha mencionado anteriormente, la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación pueden configurarse para proporcionar iluminación directa o iluminación de contraste del alimento alrededor del eje de alimentación. Si el efecto del aumento de la visibilidad del alimento se proporciona a partir de la iluminación directa o la iluminación de contraste puede depender de las características del alimento y las condiciones ambientales. Por ejemplo, la visibilidad de los alimentos oscuros puede aumentarse utilizando iluminación de contraste.
En una realización, la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación son superficies rectangulares que se extienden paralelas al eje de alimentación. Dichas superficies de iluminación prolongan el tiempo durante el cual el alimento es visible para los peces, a medida que el alimento se mueve en la dirección del eje de alimentación.
Cabe señalar que la invención se refiere a todas las combinaciones posibles de características mencionadas anteriormente. Por lo tanto, todas las características y ventajas de uno de los aspectos descritos anteriormente se aplican igualmente a cualquiera de los otros aspectos descritos.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Los diversos aspectos de la invención, incluidas sus características y ventajas particulares, se entenderán fácilmente a partir de la siguiente descripción detallada y los dibujos adjuntos, en los que:
La Fig. 1 es una ilustración esquemática de una superficie de iluminación de un sistema de iluminación, donde la superficie de iluminación se controla desde un controlador y un sistema de alimentación;
Las Fig. 2A y 2B son ilustraciones esquemáticas de sistemas de iluminación que comprenden una primera y segunda superficies de iluminación;
La Fig. 3 proporciona una imagen esquemática del efecto de contraste de las superficies de iluminación de un sistema de iluminación para mejorar la visibilidad de los alimentos;
La Fig. 4 es una ilustración esquemática de una disposición que comprende un sistema de iluminación, una jaula de agua y un sistema de alimentación; y
La Fig. 5 es una disposición alternativa que comprende un sistema de iluminación que tiene una primera y una segunda superficies de iluminación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Las realizaciones del sistema de iluminación se describirán a continuación con mayor detalle con referencia a los dibujos adjuntos. No obstante, el sistema de iluminación puede realizarse en muchas formas diferentes y el alcance de la protección no debe interpretarse como limitado a las realizaciones establecidas en esta invención; más bien, estas realizaciones se proporcionan para la exhaustividad y precisión, y para transmitir plenamente el alcance de la descripción a los expertos en la materia. Caracteres de referencia similares se refieren a elementos similares en todo momento.
La Fig. 1 es una ilustración esquemática de un panel de iluminación 1 del sistema de iluminación 100, comprendiendo el panel de iluminación 1 una superficie de iluminación S. El panel de iluminación 1 comprende además uno o más diodos emisores de luz (LED) 2 que pueden accionarse desde uno o más controladores 3 para emitir luz con el fin de obtener una superficie de iluminación emisora de luz S. Los LED 2 pueden incrustarse en un sustrato de una manera conocida como tal. El tamaño de los paneles puede estar, por ejemplo, en el intervalo de 0,5 - 5 m2. Los paneles pueden tener cualquier forma, por ejemplo, cuadrada o rectangular. Los paneles pueden comprender cualquier tipo de superficie de iluminación para proporcionar un área de iluminación. En la Fig. 1, se muestra el panel para proporcionar una superficie de iluminación plana. En la Fig. 4, se muestran las superficies de iluminación curvadas. Además, el panel de iluminación 1 comprende un sensor de temperatura 4 y un sensor de luz óptico 5.
El sistema de iluminación 100 comprende además un controlador 6 configurado para controlar la luz emitida por los LED 2 mediante señales de control para generar la superficie de iluminación S. El controlador 6 puede controlar las características ópticas de la luz emitida por los LED 2, tales como la intensidad y/o el espectro de la luz.
Las señales de control del controlador 6 pueden determinarse dependiendo de la entrada de uno o más sensores, tales como el sensor de temperatura 4 y/o el sensor óptico 5. Los sensores de temperatura se pueden conectar a un módulo de software o a un controlador que regula las características ópticas (tales como la intensidad y/o el espectro de la luz) de la luz emitida desde las superficies de iluminación en función de la temperatura detectada. Los sensores de luz ópticos se pueden conectar a un módulo de software o a un controlador que regula las características ópticas (tales como la intensidad y/o el espectro de la luz) de la luz emitida desde las superficies de iluminación en función de la luz detectada. Cuando se sumergen en el volumen de agua, los sensores de temperatura miden la temperatura del agua y el sensor de luz mide al menos uno de los componentes de la luz ambiental que han penetrado a través del volumen de agua y la luz que se origina en las superficies de iluminación y se han difuminado/dispersado a través del volumen de agua.
Una disposición que comprende el sistema de iluminación 100 puede estar conectada además a un sistema alimentador 110 dispuesto para alimentar con alimento a los peces en un volumen de agua, como se describirá adicionalmente a continuación. El sistema alimentador 110 puede controlarse desde el controlador 6 de modo que la iluminación de los paneles de iluminación 1 y la alimentación del sistema alimentador 100 puedan sintonizarse entre sí. Alternativamente, el sistema alimentador 110 puede proporcionar señales al controlador 6 para controlar la iluminación desde los paneles de iluminación 1 sincronizados con el funcionamiento del sistema de alimentación 110, por ejemplo, la dispensación de palés de alimentos en el volumen de agua.
Las Fig. 2A y 2B son ilustraciones básicas de los sistemas de iluminación 100 en dos realizaciones.
El sistema de iluminación 100 de la Fig. 2A comprende una primera superficie de iluminación S1 y una segunda superficie de iluminación S2 dispuestas para iluminar un eje de alimentación FA desde direcciones sustancialmente diferentes. En particular, la primera superficie de iluminación S1 se puede definir por una normal N1 y una segunda superficie de iluminación S2 también se puede definir por una normal N2. Las superficies de iluminación S1, S2 son superficies de uno o más paneles que comprenden una o más fuentes de luz (no se muestran), tales como LED. Las superficies de iluminación S1, S2 están dispuestas en un ángulo, de modo que las normales N1 y N2 apunten en diferentes direcciones, pero sustancialmente en direcciones de un eje de alimentación FA. En la realización de la Fig. 2A, las normales N1 y N2 se cruzan en un punto de intersección I y el punto de intersección I se encuentra en el eje de alimentación FA en el volumen de agua. El experto entenderá que no es probable que se produzca una situación geométrica tan perfecta en la práctica y que pueden producirse desviaciones siempre que se obtenga el objetivo de disponer superficies de iluminación omnipresentes sustancialmente alrededor de un eje de alimentación virtual.
El sistema de iluminación 100 de la Fig. 2B también comprende una superficie de iluminación curva. La superficie curva puede tener diferentes normales (N1, N2) apuntando en diferentes direcciones, con las diferentes normales dirigiéndose hacia el mismo eje de alimentación. Alternativamente, la superficie de iluminación curva puede interpretarse a partir de una pluralidad de superficies planas dispuestas para crear la superficie curva. Esta construcción alternativa proporciona una superficie de iluminación "curva general", como se muestra en la Fig. 2B, dispuesta como un "conjunto de (sub)superficies de iluminación planas", como se muestra en la Fig. 2A.
Dado que las superficies de iluminación primera y segunda S1, S2 iluminan el eje de alimentación FA desde diferentes direcciones, se mejora la iluminación directa de los alimentos. Además, dado que la primera y segunda superficies de iluminación S1, S2 están dispuestas dentro de un volumen de agua en diferentes ángulos de coordenadas polares con respecto al eje de alimentación FA, se mejora la iluminación de contraste del alimento. Si el pez observa el alimento en iluminación directa o en iluminación de contraste depende de (i) la dirección de visión del pez, es decir, la posición del pez con respecto al eje de alimentación FA y con respecto a las superficies de iluminación S1, S2 y (ii) la intensidad de iluminación y la distancia de las superficies de iluminación con respecto al eje de alimentación, es decir, la capacidad de iluminar los palés de alimentos. Cuanto más cerca estén dispuestas las superficies de iluminación del eje de alimentación o cuanto mayor sea la intensidad de la luz, más iluminación directa estará disponible; cuanto más lejos estén dispuestas las superficies de iluminación del eje de alimentación o cuanto menor sea la intensidad de la luz, más iluminación de contraste se utilizará. Con un sistema de iluminación distribuida 100 que comprende múltiples superficies de iluminación dispuestas como se describe en esta invención, se obtiene un sistema donde el pez tiene una visibilidad mejorada del alimento F desde diferentes ángulos de visualización debido a la iluminación en cualquier dirección de la iluminación de contraste del alimento. La iluminación de contraste se ilustra esquemáticamente en la Fig. 3.
En la Fig. 3, las superficies de iluminación S1, S2 están dispuestas de tal manera que las normales a las superficies de iluminación estén dirigidas hacia el eje de alimentación FA. Las superficies emiten luz que se ilustra por la apariencia blanca de las superficies S1, S2. El agua en el volumen V es oscura, como lo ilustra el rectángulo negro. Claramente, el alimento oscuro F es observado por el animal A en el volumen de agua tan pronto como el alimento F está entre el animal A y las superficies de fondo "resaltadas" S1, S2 dispuestas alrededor del eje de alimentación FA, cuando, por supuesto, el animal acuático A está mirando en la dirección de una de las superficies de fondo "resaltadas" S1, S2. Cuanto mayor sea la envoltura de las superficies de iluminación S1, S2 alrededor del eje de alimentación, menos dependiente será la visibilidad del alimento F de la dirección de visualización del animal A.
La Fig. 4 es una ilustración esquemática de una disposición que comprende un recinto de agua W, por ejemplo, una jaula marina, que contiene un volumen V de agua y una pluralidad de superficies de iluminación S1 - S9. Las superficies de iluminación S1, S4, S7 están dispuestas a diferentes profundidades en una dirección a lo largo de un eje de alimentación FA del recinto de agua. Lo mismo se aplica para las superficies de iluminación S2, S5, S8 y para las superficies de iluminación S3, S6, S9, respectivamente. Las superficies S1-S3 están dispuestas muy cerca debajo de la superficie del agua a sustancialmente la misma profundidad debajo de la superficie del agua. Las superficies pueden, por ejemplo, extenderse sobre el primer metro por debajo de la superficie del agua en la dirección de la profundidad. Las superficies S4-S6 están dispuestas a mayores profundidades (por ejemplo, en el intervalo entre 1 y 5 metros por debajo de la superficie del agua) y las superficies S7-S9 están dispuestas a mayores profundidades (por ejemplo, en el intervalo entre 2 y 10 metros por debajo de la superficie del agua). En la realización de la Fig. 4, las superficies S1-S9 están dispuestas como componentes curvos que constituyen una parte integral de la pared del recinto de agua W.
El sistema de iluminación 100 comprende un controlador 6. El cableado del controlador 6 con cada una de las superficies de iluminación no se muestra en la Fig. 4 por motivos de claridad. El controlador 6 también está conectado al sistema de alimentación 110.
El controlador 6 está configurado para controlar las fuentes de luz (no mostradas) del sistema de iluminación 100 de modo que una o más características ópticas de la luz proporcionada desde las una o más primeras superficies de iluminación S1, S4, S7 y las una o más segundas superficies de iluminación S2, S5, S8 varíen en la dirección de profundidad D del volumen V de agua. Por ejemplo, el espectro de las superficies iluminadas a una mayor profundidad a lo largo del eje de alimentación FA puede ser diferente del espectro de las superficies iluminadas más cercanas a la superficie del agua. El espectro de iluminación de las superficies de iluminación a mayor profundidad por debajo de la superficie del agua puede, por ejemplo, tener mayores cantidades de luz roja y amarilla para compensar la absorción de estos componentes espectrales de la luz ambiental por el volumen de agua más cercano a la superficie del agua.
El controlador 6 está configurado para controlar las fuentes de luz de manera que las características ópticas de la luz proporcionada desde la primera superficie de iluminación S1, las segundas superficies de iluminación s 2 y la superficie de iluminación adicional S3 sean sustancialmente iguales, ya que estas superficies están sustancialmente a la misma profundidad en la dirección de profundidad. De esta manera, las características ópticas de las superficies de iluminación a sustancialmente la misma profundidad son sustancialmente idénticas independientemente de la dirección de visualización del pez en un plano horizontal a esa profundidad.
Los sensores de temperatura 4 y los sensores ópticos de luz 5, descritos con respecto a la Fig. 1, se pueden usar con ventaja en el recinto de agua W. Los sensores de temperatura 4 pueden indicar a qué profundidades la temperatura es más óptima para que habiten los animales A y dónde es más probable que residan. El controlador 6 puede activar y controlar las superficies de iluminación S a las profundidades correspondientes para mejorar la visibilidad de los alimentos a estas profundidades. Los sensores de luz 5 se pueden usar para controlar las características ópticas de las superficies iluminadas S1-S9. Por ejemplo, generalmente habrá menos luz diurna a mayores profundidades, de modo que la intensidad de la luz para las superficies de iluminación S4-S6 será mayor que la intensidad de la luz para las superficies de iluminación S1-S3. De manera similar, ciertos componentes espectrales pueden ser absorbidos por el agua más que otros y el controlador 6 puede controlar el espectro para compensar los componentes espectrales absorbidos. El controlador 6 puede estar conectado operativamente al dispositivo alimentador 110 y controlar la superficie de iluminación en sincronismo con una actividad de alimentación. El alimentador 110 puede proporcionar señales de control al controlador 6 cuando la alimentación está activa, o el controlador 6 proporciona señales de control al dispositivo alimentador para indicar cuándo se controlan las superficies de iluminación para apoyar la actividad de alimentación.
Mientras que las realizaciones de las Fig. 2A, 2B, 3 y 4 muestran cada una solo una "envoltura de iluminación" parcial alrededor del eje de alimentación, se han previsto realizaciones alternativas que comprenden, por ejemplo, iluminación envolvente sustancialmente completa.
Tampoco es necesario que una disposición tenga solo un eje de alimentación FA alrededor del cual se proporcionen superficies de iluminación. En la Fig. 5, los paneles 1 que proporcionan superficies de iluminación S1, S2 están dispuestos alrededor de dos ejes de alimentación FA1, FA2 y proporcionan iluminación contrastante para los alimentos dispensados a lo largo de ambos ejes de alimentación. Las superficies de iluminación envuelven ambos ejes de alimentación.
El experto en la materia comprenderá que la presente invención no está limitada en modo alguno a las realizaciones preferidas de la invención anteriormente descritas. Por el contrario, son posibles muchas modificaciones y variaciones dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de iluminación (100) para el cultivo de animales acuáticos en un volumen (V) de agua, utilizando el cultivo un sistema de alimentación para dispensar alimentos a los animales acuáticos, definiendo el sistema de alimentación un eje de alimentación en el volumen de agua, definiendo el eje de alimentación la dirección de desplazamiento promedio general del alimento en el volumen de agua después de haber sido dispensado y/o extendido por el sistema de alimentación, comprendiendo el sistema de iluminación:
- una primera superficie de iluminación (S1) colocada en el volumen de agua y dispuesta para iluminar el eje de alimentación, la primera superficie de iluminación para emitir una primera luz en una primera dirección hacia el eje de alimentación;
- una segunda superficie de iluminación (S2) colocada en el volumen de agua y dispuesta para iluminar el eje de alimentación, la segunda superficie de iluminación para emitir una segunda luz en una segunda dirección hacia el eje de alimentación;
donde la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación son superficies diferentes y están dispuestas para emitir luz hacia el eje de alimentación desde direcciones sustancialmente diferentes.
2. El sistema de iluminación (100) según la reivindicación 1, donde la primera superficie de iluminación (S1) está definida por una primera normal (N1) y la segunda superficie de iluminación (S2) está definida por una segunda normal (N2) que apunta en una dirección diferente de la primera normal y donde la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación están dispuestas de tal manera que una primera normal (N1) de la primera superficie de iluminación y una segunda normal de la segunda superficie de iluminación se cruzan o intersecan (I) dentro del volumen de agua, opcionalmente sustancialmente en el eje de alimentación.
3. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde el sistema de iluminación comprende una pluralidad de superficies de iluminación (S1-S9) dispuestas en el volumen de agua, donde la pluralidad de superficies de iluminación está dispuesta en una pluralidad de ángulos de coordenadas polares con respecto al eje de alimentación, por ejemplo, a lo largo de un límite del volumen de agua.
4. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde la primera superficie de iluminación (S1) y la segunda superficie de iluminación (S2) son parte de una pared (W) que rodea al menos parcialmente el volumen de agua.
5. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde el sistema de iluminación comprende uno o más componentes (1), proporcionando los uno o más componentes la primera superficie de iluminación (S1) y la segunda superficie de iluminación (S2), donde los uno o más componentes contienen uno o más diodos emisores de luz (2).
6. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde un primer componente (1) comprende la primera superficie de iluminación (S1) y un segundo componente (1), separado del primer componente, comprende la segunda superficie de iluminación (S2).
7. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde el sistema de iluminación comprende uno o más componentes (1), comprendiendo los uno o más componentes al menos uno de un sensor de temperatura (4) y un sensor de luz óptico (5).
8. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde la primera superficie de iluminación (S4) y la segunda superficie de iluminación (S5, S6) se proporcionan a una profundidad superior a 1 metro por debajo de una superficie de agua del volumen de agua.
9. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, que comprende una o más primeras superficies de iluminación (S1, S4, S7) que se extienden en una dirección de profundidad a lo largo del eje de alimentación y una o más segundas superficies de iluminación (S2, S5, S8; S3, S6, S9) que se extienden en una dirección de profundidad a lo largo del eje de alimentación, donde el sistema de iluminación comprende además un controlador (6) configurado para controlar las fuentes de luz de modo que una o más características ópticas de la luz emitida desde las una o más primeras superficies de iluminación y las una o más segundas superficies de iluminación varían en la dirección a lo largo del eje de alimentación definido en el volumen de agua.
10. El sistema de iluminación (100) según la reivindicación 9, donde el controlador está configurado para controlar las fuentes de luz de tal manera que las características ópticas de la luz emitida desde las una o más primeras superficies de iluminación (S1) y las una o más segundas superficies de iluminación (S2, S3) sean sustancialmente iguales a sustancialmente la misma profundidad en el volumen de agua.
11. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación están configuradas para proporcionar iluminación directa o iluminación de contraste del alimento dispensado a lo largo del eje de alimentación.
12. El sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde la primera superficie de iluminación (S1) y la segunda superficie de iluminación (S2) son superficies rectangulares que se extienden paralelas al eje de alimentación.
13. Una disposición para el cultivo de animales acuáticos, comprendiendo dicha disposición
un sistema de iluminación (100) según una o más de las reivindicaciones anteriores y
un dispensador de alimentos (110) para dispensar alimentos en el volumen de agua (V) a lo largo del eje de alimentación, definiendo el eje de alimentación la dirección de desplazamiento promedio general del alimento en el volumen de agua después de haber sido dispensado y/o extendido por el sistema de alimentación; y un recinto de agua, tal como una jaula de agua (W), donde el sistema de iluminación está dispuesto para iluminar la primera y segunda superficie de iluminación (S1, S2) en el recinto de agua y donde la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación están dispuestas en el volumen (V) de agua del recinto de agua.
14. La disposición según la reivindicación 13, donde el sistema de iluminación (100) comprende un controlador (6) adaptado para controlar las características ópticas de la luz proporcionada desde la primera y segunda superficie de iluminación (S1, S2) según la dispensación de alimentos.
15. Un procedimiento para iluminar un volumen (V) de agua para cultivar animales acuáticos en el volumen de agua, utilizando el cultivo un sistema de alimentación para dispensar alimento a los animales acuáticos y definir un eje de alimentación en el volumen de agua, comprendiendo el procedimiento las etapas de:
- emitir una primera luz en una primera dirección hacia el eje de alimentación desde una primera superficie de iluminación (S1) colocada en el volumen de agua;
- emitir una segunda luz en una segunda dirección hacia el eje de alimentación desde una segunda superficie de iluminación (S2) colocada en el volumen de agua;
donde la primera superficie de iluminación y la segunda superficie de iluminación son superficies diferentes dispuestas para emitir la primera luz o la segunda luz hacia el eje de alimentación desde direcciones sustancialmente diferentes.
ES14734755T 2013-06-17 2014-06-13 Sistema de iluminación Active ES2956672T3 (es)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13172221 2013-06-17
EP13181696 2013-08-26
PCT/EP2014/062297 WO2014202465A1 (en) 2013-06-17 2014-06-13 Illumination system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2956672T3 true ES2956672T3 (es) 2023-12-26

Family

ID=51062780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES14734755T Active ES2956672T3 (es) 2013-06-17 2014-06-13 Sistema de iluminación

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10863728B2 (es)
EP (1) EP3010335B1 (es)
JP (1) JP6352406B2 (es)
CN (1) CN105307484B (es)
CL (1) CL2015003611A1 (es)
ES (1) ES2956672T3 (es)
WO (1) WO2014202465A1 (es)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11311000B2 (en) * 2015-07-06 2022-04-26 Wisconsin Alumni Research Foundation Device and method for enhancing the feeding response of larval fish
CN205596906U (zh) * 2016-03-01 2016-09-28 北方天空有限公司 一种水族箱底部照明系统及带底部照明系统的水族箱
US11532153B2 (en) * 2020-07-06 2022-12-20 Ecto, Inc. Splash detection for surface splash scoring
KR20230155470A (ko) 2021-03-07 2023-11-10 릴데이타 인크. 육상 기반 양어장들에 대한 ai 기반 사료공급 시스템 및 방법
WO2023131633A1 (en) * 2022-01-10 2023-07-13 Signify Holding B.V. Aquaculture system
WO2024017694A1 (en) 2022-07-18 2024-01-25 Signify Holding B.V. A light guiding system for a liquid volume

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3626173A (en) * 1969-11-14 1971-12-07 George H Harvey Float light
US4002146A (en) * 1974-04-12 1977-01-11 Neff Gregor N Insect collection and feeding
US4036189A (en) * 1974-08-14 1977-07-19 Neff Gregor N Collection and feeding of insects to animals
US4059072A (en) 1976-06-02 1977-11-22 Emmanuel Vassallo Automatic aquarium lighting and fish feeding device
US4553194A (en) * 1984-12-13 1985-11-12 Bailey Nathan M Portable floating fishing light
GB2186013A (en) 1986-02-05 1987-08-05 Andrew Brett Davis Aqualight-submersible heater and light
AUPN681595A0 (en) * 1995-11-24 1995-12-21 Blyth, Peter John Sensor for detection and/or discrimination of objects
JP3101938B2 (ja) * 1996-03-27 2000-10-23 株式会社日立製作所 水棲生物用自動給餌装置及び方法
US6203170B1 (en) * 1999-05-07 2001-03-20 Paul H. Patrick Fish attracting or repelling device comprising diode array
JP2003169566A (ja) * 2001-12-07 2003-06-17 San Power Kk 水槽用の照明装置および照明付き水槽
JP2005229835A (ja) * 2004-02-17 2005-09-02 Sanyo Electric Co Ltd 水槽監視システム
NO20051164D0 (no) * 2005-03-04 2005-03-04 Gellymar As Fôringsautomat
US7195368B2 (en) * 2005-04-15 2007-03-27 Superfishlight, Inc Fish attracting apparatus and method
CN201028449Y (zh) 2006-09-21 2008-02-27 巫忠林 防水装饰灯
EP2215210A2 (en) 2007-11-20 2010-08-11 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Bioreactor apparatus, bioreactor system, and method for growing light energy dependant biological species
JP5264325B2 (ja) * 2008-07-02 2013-08-14 ヤンマー株式会社 魚介類養殖システム
NO331196B1 (no) * 2008-08-08 2011-10-31 Maritime Oppdrett As Merd for plassering i vann
NO335067B1 (no) * 2009-08-12 2014-09-01 Vevos As Oppdrettsanordning
KR101024386B1 (ko) 2011-01-20 2011-03-23 엔엔티시스템즈(주) 가두리 양식장 자동사료 공급시스템
US8840285B2 (en) * 2011-05-11 2014-09-23 Janine E. Gawryl Underwater light apparatus
JP2013102731A (ja) * 2011-11-14 2013-05-30 Sharp Corp 養殖用照明装置および養殖装置
CN104066319B (zh) * 2011-12-14 2017-09-05 万斯创新公司 水产养殖照明装置和方法
US9016240B2 (en) * 2011-12-21 2015-04-28 Juliette DELABBIO Method and system for enhancing growth and survivability of aquatic organisms
JP2013252066A (ja) * 2012-06-05 2013-12-19 Nishiawakura Mori No Gakko:Kk 淡水魚の養殖方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP6352406B2 (ja) 2018-07-04
JP2016532434A (ja) 2016-10-20
CN105307484B (zh) 2018-06-01
US10863728B2 (en) 2020-12-15
EP3010335B1 (en) 2023-08-09
EP3010335A1 (en) 2016-04-27
US20160120157A1 (en) 2016-05-05
CN105307484A (zh) 2016-02-03
WO2014202465A1 (en) 2014-12-24
CL2015003611A1 (es) 2016-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2956672T3 (es) Sistema de iluminación
ES2707626T3 (es) Sistema de iluminación y método para el cultivo de animales acuáticos
US9675054B2 (en) Aquaculture lighting devices and methods
US9433194B2 (en) Aquaculture lighting devices and methods
US8568009B2 (en) Compact high brightness LED aquarium light apparatus, using an extended point source LED array with light emitting diodes
CN104279458B (zh) 集鱼灯
WO2010129557A1 (en) Led lighting system and method for animal habitat
KR101685875B1 (ko) 갈치 끌낚시용 led 수중집어등
CN105090851A (zh) Led集鱼灯
US20140160735A1 (en) Light emitting diode array for enhancing appearance of fish
JP2012029649A (ja) 水中集魚灯
KR101814016B1 (ko) 엘이디 조명등
NO343418B1 (no) Anordning ved merd
CN205299245U (zh) 交换特定光波长的诱鱼灯具
TWI380773B (zh) 防止鮪魚不正常行為之方法
KR102414425B1 (ko) 해조류 양식용 수온 연동 기능성 발광부자
KR102234262B1 (ko) 해류에 능동적 대응하는 수중 집어등
JP3094744U (ja) 動植物育成及び観賞用照明器具
CN203963705U (zh) 双峰值诱鱼灯
TW201940064A (zh) 誘魚燈
JP2008178365A (ja) 浮遊性海藻育成装置
JP7209491B2 (ja) 培養装置
KR20210028998A (ko) 휴대용 수중 집어등
JP2014062421A (ja) 天井構造、住宅、及び住宅展示物
CN116075220A (zh) 一种水产养殖照明器和照明系统以及一种照明方法