ITTO20070463A1 - Elemento schiumatore di proteine per il filtraggio e la purificazione dell'acqua in un acquario - Google Patents
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Description
DESCRIZIONE
Del Brevetto per Invenzione Industriale
DESCRIZIONE
Campo dell'invenzione
La presente invenzione si riferisce ad un elemento schiumatore usato per filtrare e pulire l'acqua in un acquario e ad un gruppo per la generazione di schiuma e ad un tubo di guida per la schiuma per guidare efficientemente le bolle create mediante l'elemento schiumatore per migliorare l'efficienza di filtraggio dell'elemento schiumatore verso un serbatoio di raccolta.
Descrizione della -tecnica correlata
Facendo riferimento alla Fig. 6, un tubo di guida convenzionale (80) secondo la tecnica precedente è cilindrico e viene usato in un elemento schiumatore convenzionale. L'elemento schiumatore convenzionale rimuove le proteine ed i solidi sospesi dall'acqua di un acquario, ed ha una bacinella (70), un gruppo per la generazione di schiuma, una valvola (77) per l'acqua, un tubo di guida (80), una chiusura intermedia (89) ed un gruppo di raccolta.
La bacinella (70) ha una parte superiore, una parete circonferenziale, un ingresso (72), una uscita (78) ed una apertura di guida (79). L'ingresso (72) è formato attraverso la parte superiore della bacinella (70). L'uscita (78) è formata attraverso la parete circonferenziale della bacinella (70). L'apertura di guida (79) è formata attraverso la parte superiore della bacinella (70) vicino all'ingresso (72).
Il gruppo per la generazione di schiuma riceve un flusso di acqua contaminata con proteine e solidi sospesi da un acquario, e inietta bolle minute nel flusso di acqua, è collegato all'ingresso (72) della bacinella (70) ed ha un tubo di collegamento (76), un ugello (74), un tubo di ingresso (71), una camera (73) dell'aria ed una valvola dell'aria (75). Il tubo di collegamento (76) ha una estremità esterna ed una estremità interna. L'estremità esterna è collegata ad una pompa ad immersione che pompa acqua dall'acquario nel tubo di collegamento (76). L'ugello (74) è collegato all'estremità interna del tubo di collegamento (76) ed ha una parete circonferenziale, una estremità interne più fori (741) per l'aria. I fori (741) per l'aria sono formati attraverso la parete circonferenziale dell'ugello per permettere all'aria di passare nei fori (74) e mescolarsi con l'acqua nell'ugello (74) per generare bolle minute. Le impurità sospese nell'acqua, per esempio proteine o altre particelle sospese aderiscono rispettivamente alla superficie delle bolle mediante tensione superficiale delle bolle e formano schiuma che viene trasportata mediante l'afflusso di acqua.
Il tubo di ingresso (71) è collegato all'estremità di uscita dell'ugello (74) ed ha una estremità inferiore. L'estremità inferiore del tubo di ingresso (71) è montata nell'ingresso (72) nella parete superiore della bacinella (70) per permettere all'acqua contenente la schiuma di passare nella bacinella (70).
La camera dell'aria (73) è montata attorno all'ugello (74), forma uno spazio a tenuta attorno ai fori (741) per l'aria nell'ugello (74) ed ha una parete circonferenziale ed un foro di montaggio. Il foro di montaggio è formato attraverso la parete circonferenziale della camera dell'aria (73).
La valvola dell'aria (75) è montata nel foro di montaggio nella camera dell'aria (73), è collegata alla pompa dell'aria, permette all'aria di venire pompata nella camera dell'aria (73) ed ha una estremità inferiore. L'estremità inferiore della valvola dell'aria (75) è montata attraverso il foro di montaggio nella camera dell'aria (73) con un attacco a tenuta affinché l'aria pompata nella camera dell'aria (73) venga aspirata attraverso i fori (741) per l'aria nell'ugello (74) mediante l'afflusso di acqua che passa attraverso l'ugello (74) e venga mescolata con detta acqua per formare bolle minute.
La valvola dell'acqua (77) è collegata all'uscita (78) della bacinella (70) per controllare lo scarico di acqua filtrata dalla bacinella (70).
Il tubo di guida (80) è cilindrico, è montato sulla parete superiore della bacinella (70), raccoglie la schiuma che risale dalla bacinella (70) ed ha una estremità inferiore e una estremità superiore. L'estremità inferiore del tubo di guida (80) è montata nell'apertura di guida (79) nella bacinella (70). La schiuma nell'acqua nella bacinella (70) risale galleggiando attraverso l'apertura di guida (79) e si accumula nella, riempie e attraversa l'estremità superiore del tubo di guida (80).
La chiusura intermedia (89) è montata sull'estremità superiore del tubo di guida (80) ed ha un foro di montaggio. Il foro di montaggio è formato attraverso la cura intermedia (89)
Il gruppo di collegamento è collegato all'estremità superiore del tubo di guida verticale (80) ed ha un tubo di prolungamento (83), un serbatoio di raccolta (82), una copertura superiore (85) ed un raccordo di scarico (84). Il tubo di prolungamento (83) è più piccolo del tubo di guida (80) ed ha una estremità inferiore ed una estremità superiore. L'estremità inferiore del tubo di prolungamento (83) è montata nel foro di montaggio nella copertura intermedia (89), comunica con il tubo di guida (80) e riceve schiuma dal tubo di guida (80).
Il serbatoio di raccolta (82) è montato attorno alla parte terminale superiore del tubo di prolungamento (83) ed ha una parte superiore aperta, un fondo, una parete circonferenziale del foro di scarico. Il foro di scarico è formato attraverso la parete circonferenziale del serbatoio di raccolta (82). La schiuma viene accumulata continuo e risale fino a quando la schiuma fuoriesce dall'estremità superiore del tubo di prolungamento (83) e si deposita nel serbatoio di raccolta (82). Quando la schiuma nel serbatoio di raccolta (82) ripassa nell'acqua, le impurità legate alla schiuma vengono sospese nell'acqua nel serbatoio di raccolta (82). Quindi, le impurità vengono filtrate dall'acqua e vengono raccolte nel serbatoio di raccolta (82).
La chiusura superiore (85) è montata sulla parte superiore aperta del serbatoio di raccolta (82) ed ha un foro per l'aria. Il foro per l'aria è formato attraverso la copertura superiore (85) per permettere all'aria rilasciata dalle bolle di fuoriuscire.
Il raccordo.di scarico (84) è montato nel foro di scarico nel serbatoio di raccolta (82) per scaricare selettivamente acqua e impurità sospese raccolte nel serbatoio di raccolta (82).
Tuttavia, la chiusura intermedia (89) accumula la schiuma nel tubo di guida (80) e fa in modo che la maggior parte della schiuma collassi e reintroduca le impurità nell'acqua nel tubo di guida (80) e nella bacinella (70) prima che la schiuma arrivi all'estremità superiore del tubo di guida (80). Quindi, l'efficienza di filtraggio dell'elemento schiumatore di proteine convenzionali viene ridotta significativamente.
Sommario della presente invenzione
La presente invenzione provvede un elemento schiumatore di proteine con un tubo di guida per diminuire o risolvere i problemi summenzionati.
L'invenzione risolve il problema fornendo un elemento schiumatore di proteine per migliorare l'efficienza di filtraggio.
L'elemento schiumatore di proteine secondo l'invenzione per il filtraggio e la pulizia dell'acqua in un acquario comprende un gruppo per la generazione di schiuma avente una camera dell'aria ed un ugello in detta camera dell'aria, l'ugello essendo dotato di una pluralità di fori per l'aria ed essendo collegato ad un tubo di ingresso, detto tubo di ingresso comunicando con una cavità per la schiuma formata mediante l'interno di un tubo di guida.
Il tubo di guida secondo l'invenzione è montato fra un gruppo per la generazione di schiuma ed un gruppo di raccolta dell'elemento schiumatore di proteine, ha una forma globale rastremata o conica e comprende una parete circonferenziale, una estremità superiore, una estremità inferiore, una cavità rastremata o conica per la schiuma formata mediante lo spazio interno delimitato mediante la parete circonferenziale rastremata o conica, ed una piastra di base.
L'estremità superiore della cavità rastremata o conica della schiuma è aperta e collegata in modo regolare e senza ostacoli al gruppo di raccolta e comunica con questo. La parete circonferenziale è formata fra l'estremità superiore e l'estremità inferiore e circonda la cavità della schiuma che, per conseguenza, è rastremata verso l'estremità superiore e comunica con questa. La piastra di base è montata su e chiude l'estremità inferiore del tubo di guida.
Poiché il tubo di guida è sostanzialmente rastremato almeno per la maggior parte della sua lunghezza fino all'estremità superiore del tubo di guida, le bolle nella schiuma entro il tubo di guida si avvicinano sempre di più fra di loro e gradualmente di uniscono reciprocamente per formare bolle più grandi mentre risalgono. Quindi, la maggior parte delle bolle non esplode fino a quando non fuoriesce dall'estremità superiore del tubo di guida. Per conseguenza, la maggior parte delle impurità legate alle bolle viene prelevata e raccolta nel gruppo di raccolta, migliorando così l'efficienza di filtraggio dell'elemento schiumatore di proteine.
Inoltre, il tubo di guida è sostanzialmente rastremato, avente una transizione uniforme sull'interno della sua estremità superiore nel gruppo di raccolta, per cui non esiste alcun collegamento distinto, di limitazione e restrizione fra l'estremità superiore del tubo di guida ed il gruppo di raccolta, la schiuma venendo così trasportata uniformemente nel gruppo di raccolta, il che migliora ulteriormente l'efficienza di filtraggio dell'elemento schiumatore di proteine.
L'invenzione, comprese forme di realizzazione preferite dell'invenzione, diventa chiara dalla seguente descrizione dettagliata in connessione con i disegni allegati che integrano la descrizione.
NEI DISEGNI
La Fig. 1 è una vista prospettica di un elemento schiumatore di proteine con un tubo di guida secondo l'invenzione, montato in un elemento schiumatore di proteine;
la Fig. 2 è una vista prospettica parzialmente esplosa dell'elemento schiumatore di proteine nella Fig. 1;
la Fig. 3 è una vista laterale in sezione parziale dell'elemento schiumatore di proteine nella Fig. 1;
la Fig. 4 è una vista frontale operativa in sezione parziale dell'elemento schiumatore dì proteine nella Fig. 1;
la Fig. 5 è una vista operativa in sezione longitudinale dell'elemento schiumatore di proteine nella Fig. 1; e
la Fig. 6 è una vista laterale di un elemento schiumatore di proteine convenzionale con un tubo di guida cilindrico secondo la tecnica precedente, montato in detto elemento schiumatore di proteine.
Dalla Fig. 4 può venire osservato un elemento schiumatore dì proteine con un tubo di guida verticale rastremato o conico (20) secondo l'invenzione, che viene usato in un elemento schiumatore di proteine per filtrare in modo efficiente impurità, che comprendono proteine e particelle sospese, dall'acqua proveniente da un acquario (40). L'elemento schiumatore di proteine è montato in un serbatoio (60) in un mobiletto per acquario convenzionale.
Come si può vedere dalle Fig. 1-3, il tubo di guida (20) secondo l'invenzione è globalmente rastremato e comprende una estremità superiore (202), una estremità inferiore (203), una parete circonferenziale, una cavità della schiuma (21) circondata da detta parete circonferenzìale e avente sezione trasversale circolare, un orlo cilindrico (201) opzionale che sporge verso il basso dall'estremità inferiore 203 della parete circonferenziale conica 20, e una piastra di base (22) strettamente adiacente all'estremità inferiore di detta parete circonferenziale conica 20.
Dalle Fig. 1-3 e 5, si può anche vedere che l'elemento schiumatore dì proteine comprende un ingresso (204) ed una uscita (205), formati attraverso l'orlo (201). L'ingresso (204) è dotato di un ugello (74) entro lo spazio interno circondato dall'orlo (201), detto ugello (74) estendendosi attraverso una camera dell'aria (73) ed essendo dotato di una pluralità di fori (741) per l'aria. L'ugello (74) e la camera dell'aria (73) formano un gruppo per la generazione di schiuma.
Le forme di realizzazione dell'ugello (74) e della camera dell'aria (73) sono tali da corrispondere alle forme di realizzazione descritte inizialmente nella Fig. 5, per cui questa descrizione è riferita all'ugello (74) ed alla camera dell'aria (73) dell'elemento schiumatore di proteine mostrati nella Fig. 5. Contrariamente alla tecnica precedente descritta, tuttavia, l'ugello (74) e la camera dell'aria (73) secondo l'invenzione sono disposti al di sotto della cavità della schiuma (21) entro l'orlo (201).
Inoltre, si può anche vedere dalle Fig. 1-3 e 5 che un tubo di ingresso (71) curvato verso l'alto è collegato all'uscita dell'ugello (74), l'apertura di detto tubo di ingresso (71) essendo disposta concentricamente alla parete circonferenziale rastremata 20 nella regione della sua estremità inferiore 203, la miscela acqua-bolle venendo scaricata verticalmente verso l'alto lungo l'asse della cavità della schiuma in detta cavità della schiuma.
L'estremità superiore (202) del tubo di guida, l'angolo di apertura della quale è compreso in un angolo fra 15 e 20 gradi nella forma di realizzazione mostrata, è aperta verso il suo interno ed è collegata a e comunica con un gruppo di raccolta nell'elemento schiumatore di proteine e specificamente con un tubo di prolungamento (83) nel gruppo di raccolta. Come mostrato, un imbuto di collegamento rastremato verso l'alto con un angolo di apertura nel campo di 80° può in questo caso venire disposto fra l'estremità superiore (202) del tubo di guida (20) e l'estremità inferiore del gruppo di raccolta. Il gruppo di raccolta può in realtà venire formato come il gruppo di raccolta mostrato nella Fig. 6 secondo la descrizione riportata inizialmente, alla quale è quindi riferita la descrizione.
La parete circonferenziale (20) del tubo di guida è formata fra l'estremità superiore (202) e l'estremità inferiore (203), e circonda la cavità della schiuma che è rastremata verso l'estremità superiore (202) ed ha un foro di montaggio opzionale (29) .
Con ulteriore riferimento alla Fig. 5, le bolle che risalgono nel tubo di guida (20) vengono premute sempre più vicine fra di loro mediante la parete circonferenziale rastremata e gradualmente si uniscono fra di loro formando bolle più grandi. Per conseguenza, meno bolle scoppiano e liberano impurità nell'acqua fino a quando le bolle entrano nel serbatoio di raccolta (82), il che migliora l'efficienza di filtraggio dell'elemento schiumatore di proteine.
Il foro di montaggio (29) è formato attraverso la parete circonferenziale per permettere il collegamento di un tubo dell'aria alla camera dell'aria (73) del gruppo per la generazione di schiuma.
La cavità della schiuma (21) è formata entro il tubo di guida (20) e comunica con l'estremità superiore (202).
L'orlo (201) è cilindrico, è formato su e sporge verso il basso dall'estremità inferiore (203) del tubo di guida (20) ed ha un bordo inferiore, un ingresso (204) ed una uscita (205). L'ingresso (204) è formato attraverso l'orlo (201) per permettere al tubo di ingresso (71) oppure ad un ugello (74) di estendersi nell'orlo (201). L'uscita (205) è formata attraverso l'orlo (201) per permettere alla valvola (77) di venire collegata all'orlo (201).
La piastra di base (22) è montata al di sotto e chiude l'estremità inferiore (203) del tubo di guida (20) e può venire montata sul bordo inferiore dell'orlo (201).
Mediante la parete circonferenziale del tubo di guida (20) che è sostanzialmente rastremata, viene eliminata qualsiasi ostruzione nel tubo di guida (20) nei confronti delle bolle che risalgono nella camera della schiuma (21), il che permette ad una maggiore quantità di bolle di entrare nel gruppo di raccolta prima di rilasciare le impurità e le particelle sospese incluse nelle bolle. Quindi, l'efficienza di filtraggio dell'elemento schiumatore di proteine viene migliorata significativamente.
Anche se numerose caratteristiche e vantaggi dell'invenzione sono stati esposti nella descrizione precedente, insieme con dettagli della struttura e della funzione dell'elemento schiumatore di proteine secondo l'invenzione, l'invenzione non è limitata alla descrizione nel testo e nel disegno.
Claims (3)
- RIVENDICAZIONI 1. Elemento schiumatore di proteine per il filtraggio e la pulitura dell'acqua in un acquario, comprendente un gruppo per la generazione di schiuma avente una camera dell'aria (73) ed un ugello (74) in detta camera dell'aria, l'ugello essendo dotato di una pluralità di fori (741) per l'aria ed essendo collegato ad un tubo di ingresso (71), detto tubo di ingresso comunicando con una cavità della schiuma entro un tubo dì guida verticale (20) per la schiuma, detto tubo di guida (20) essendo generalmente globalmente rastremato e comprendendo: una estremità superiore aperta (202) una estremità inferiore (203); una parete circonferenziale a forma di cono cavo che è formata fra l'estremità superiore e l'estremità inferiore e che circonda la cavità (21) della schiuma e si rastrema verso l'estremità superiore e comunica con l'estremità superiore (202).
- 2. Elemento schiumatore di proteine secondo la rivendicazione 1, comprendente inoltre un orlo cilindrico (201) formato su e che sporge verso il basso dall'estremità inferiore (203) del tubo di guida (20) e avente un ingresso (204) formato attraverso l'orlo (201) e avente l'ugello (74) e la camera (73) dell'aria entro l'orlo, un tubo di ingresso (71) che è curvato verso l'alto ed è collegato all'ugello, dirìgendosi concentricamente verso la parete circonferenziale a forma di cono nella regione della sua estremità inferiore (203) verso l'alto nella cavità (21) della schiuma; e una uscita (205) formata attraverso l'orlo (201).
- 3. Elemento schiumatore di proteine secondo la rivendicazione 2, in cui la parete circonferenziale ha un foro di montaggio (29) formato attraverso la parete circonferenziale, un tubo dell'aria che passa attraverso detto foro di montaggio (29) e collegato alla camera dell'aria (73) entro l'orlo (201).
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