PL246351B1 - Uchwyt pływakowy - Google Patents
Uchwyt pływakowy Download PDFInfo
- Publication number
- PL246351B1 PL246351B1 PL442864A PL44286422A PL246351B1 PL 246351 B1 PL246351 B1 PL 246351B1 PL 442864 A PL442864 A PL 442864A PL 44286422 A PL44286422 A PL 44286422A PL 246351 B1 PL246351 B1 PL 246351B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- float
- guide
- side walls
- wall
- recesses
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K61/00—Culture of aquatic animals
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K61/00—Culture of aquatic animals
- A01K61/60—Floating cultivation devices, e.g. rafts or floating fish-farms
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K61/00—Culture of aquatic animals
- A01K61/60—Floating cultivation devices, e.g. rafts or floating fish-farms
- A01K61/65—Connecting or mooring devices therefor
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K63/00—Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
- A01K63/003—Aquaria; Terraria
- A01K63/006—Accessories for aquaria or terraria
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K63/00—Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
- A01K63/04—Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/80—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
- Y02A40/81—Aquaculture, e.g. of fish
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Marine Sciences & Fisheries (AREA)
- Animal Husbandry (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Level Indicators Using A Float (AREA)
Abstract
Uchwyt pływakowy ma prowadnicę (2) i pływak (3) na sprzęt monitorujący, przy czym boczne ściany prowadnicy (2), od wewnątrz, zaopatrzone są w parę wgłębień dla prowadzenia pływaka (3), zaopatrzonego w wypusty współpracujące z wgłębieniami w ścianach prowadnicy (2). Rozmiary oraz rozstaw wypustów w pływaku (3) są kompatybilne z rozmiarami oraz rozstawem wgłębień w bocznych ścianach prowadnicy (2).
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest uchwyt pływakowy do urządzeń monitorujący, stosowany zwłaszcza w hodowli ryb i innych zwierząt hodowanych w środowisku wodnym.
Hodowla ryb jest bardzo ważną gałęzią przemysłu spożywczego. Kluczowe jest w tej hodowli utrzymanie odpowiednich warunków, aby zapewnić dobrostan hodowanym zwierzętom. W zamkniętych obiegach wody stosuje się system recyrkulacji, który jest złożony między innymi z filtra biologicznego, który zapewnia nitryfikację związków azotowych oraz z filtra mechanicznego.
Parametry wody, takie jak temperatura, pH, alkaliczność, zawartość związków azotowych takich jak amoniak, azotany, azotyny i fosforowych muszą być stale monitorowane, gdyż przekroczenie norm poszczególnych wskaźników jest szkodliwe dla ryb i może powodować ich choroby na przykład zatrucie amoniakiem oraz liczne upadki (Schreckenbach et al., 1975; Svobodova et al., 2005). Dlatego analiza parametrów wody jest kluczowa w gospodarstwie rybackim, aby zapewnić jak najkorzystniejsze warunki wzrostu ryb oraz rentowność hodowli.
Parametry wody mierzone były za pomocą specjalnych sond, które należy zanurza się w wodzie na określoną głębokość. Aby kolejne pomiary mogły być ze sobą porównywane, dana sonda powinna znajdować się na takiej samej głębokości w trakcie każdego odczytu.
Biorąc pod uwagę zmiany poziomu wody w basenie, które przed filtrem bębnowym mogą dochodzić do 300 mm, przytwierdzanie sondy do ściany basenu nie było optymalnym rozwiązaniem. Taka sonda mogła być okresowo powyżej lub znacznie poniżej poziomu wody. Stwarzało to trudność w interpretacji otrzymywanych wyników, odczyty także mogły być nieprawidłowe.
Do tej pory nie było rozwiązań umożliwiających monitorowanie parametrów wody przez urządzenia monitorujące, które unosiłby się na wodzie, gwarantując przez cały czas pracy ich zanurzenie w optymalny sposób.
Celem wynalazku było opracowanie konstrukcji, dzięki której urządzenia monitorujące parametry wody są zanurzone do odpowiedniej głębokości w wodzie i nie są narażone na całkowite zalanie czy też wynurzenie.
Cel ten osiągnięto poprzez wykonanie uchwytu pływakowego, gwarantujące utrzymanie urządzeń monitorujące na takiej samej głębokości zanurzenia, niezależnie od poziomu wody w basenie. Istotą wynalazku jest uchwyt pływakowy, który ma prowadnicę mocowaną do ściany basenu oraz ulokowany w tej prowadnicy pływak na osprzęt monitorujący.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia kompletny uchwyt pływakowy w widoku z przodu, fig. 2 uchwyt w widoku z góry, fig. 3 prowadnicę w widoku z góry, fig. 4 prowadnicę w widoku z tyłu, fig. 5 prowadnicę w widoku z boku, fig. 6 pływak z osprzętem w widoku z przodu, a fig. 7 pływak z osprzętem w widoku z tyłu.
Uchwyt pływakowy 1 składa się z prowadnicy 2 pływaka 3 na sprzęt monitorujący.
Prowadnica 2 wykonana jest z tworzywa sztucznego i składa się z tylnej ściany 4 oraz dwóch bocznych ścian 5. Tylna ściana 4 prowadnicy 2 jest niższa 100-400 mm od jej bocznych ścian 5. Boczne ściany 5 prowadnicy 2, od wewnątrz, zaopatrzone są w parę wgłębień 6 dla prowadzenia pływaka 3. Szerokość wgłębień 6 zawiera się przedziale 32-62 mm. Na tylnej ścianie 4 prowadnicy 2 ulokowane są dwa uchwyty 7 umożliwiające jej powieszenie na ścianie basenu. Prowadnicę 2 przed przesunięciem zabezpieczają śruby 8, korzystnie z tworzywa sztucznego.
Pływak 3 wykonany jest z twardego styropianu grubości 30-60 mm połączonych ze sobą wodoodpornym klejem pięciu części twardego styropianu. Dwie części stanowią boki 9 pływaka 3. Jedna część stanowi środkową ścianę 10 pływaka 3, a dwie stanowią podstawę dolną 11 i podstawę górną 12 pływaka 3. Podstawa dolna 11 i podstawa górna 12 pływaka 3 zaopatrzone są w wypusty 13 współpracujące z wgłębieniami 6 w ścianach 5 prowadnicy 2. Rozmiary oraz rozstaw wypustów 13 w podstawie dolnej 11 i podstawie górnej 12 pływaka 3 są kompatybilne z rozmiarami oraz rozstawem wgłębień 6 w bocznych ścianach 5 prowadnicy 2.
Dzięki temu rozwiązaniu pływak 3 stabilnie porusza się wewnątrz prowadnicy 2 i nie pływa swobodnie w innych częściach basenu.
Środkowa ściana 10 pływaka wklejona jest po środku podstawy dolnej 11 i podstawy górnej 12 pływaka 3. Dzięki temu pływak 3 utrzymuje stabilnie pionową pozycję i nie wychyla się do przodu i do tyłu.
W dolnej podstawie 11 znajdują się otwory 14 dostosowane do czujników temperatury 15, sond pH 16 oraz czujników TDS 17, czyli czujników określających stężenie wszystkich substancji rozpuszczonych w wodzie.
W centralnej części środkowej ściany 10 pływaka 3 znajdują się otwory z przelotami na kable 18, łączące urządzenia pomiarowe 15, 16, 17 wychodzą do drugiej części pływaka 3 położonej po przeciwnej stronie środkowej ściany 10. U góry przedniej strony środkowej ściany 10 pływaka 3 umieszczone są wyświetlacze 18 połączone z zasilaczami 19 oraz sondami 15, 16 i 17. Wyświetlacze 18 pokazują w czasie rzeczywistym parametry wody. Na tylnej stronie środkowej ściany 10 znajdują się też uchwyty 20 na kable zasilające i sygnałowe 21 biegnące od sond 15, 16 i 17 do zasilaczy 22 wyświetlaczy 19.
Claims (4)
1. Uchwyt pływakowy, znamienny tym, że ma prowadnicę (2) pływaka (3) na sprzęt monitorujący, przy czym prowadnica (2) składa się z tylnej ściany (4) oraz dwóch bocznych ścian (5), przy czym tylna ściana (4) prowadnicy (2) jest niższa od jej bocznych ścian (5), zaś boczne ściany (5) prowadnicy (2), od wewnątrz, zaopatrzone są w parę wgłębień (6) dla prowadzenia pływaka (3), przy czym na tylnej ścianie (4) prowadnicy (2) ulokowane są uchwyty (7) umożliwiające powieszenie jej na ścianie, a prowadnicę (2) przed przesunięciem zabezpieczają śruby (8), korzystnie z tworzywa sztucznego, prowadnica (2) współpracuje z pływakiem (3) z twardego styropianu, przy czym pływak (3) ma pięć części, z których dwie stanowią boki (9), jedna część stanowi środkową ścianę (10), a dwie stanowią podstawę dolną (11) i podstawę górną (12) pływaka (3), przy czym podstawa dolna (11) i podstawa górna (12) pływaka (3) zaopatrzone są w wypusty (13) współpracujące z wgłębieniami (6) w ścianach (5) prowadnicy (2), zaś rozmiary oraz rozstaw wypustów (13) w podstawie dolnej (11) i podstawie górnej (12) pływaka (3) są kompatybilne z rozmiarami oraz rozstawem wgłębień (6) w bocznych ścianach (5) prowadnicy (2), przy czym środkowa ściana (10) pływaka ulokowana jest po środku podstawy dolnej (11) i podstawy górnej (12) pływaka (3), przy czym w dolnej podstawie (11) znajdują się otwory (14) dostosowane do czujników temperatury (15), sond pH (16) oraz czujników TDS (17), zaś w centralnej części środkowej ściany (10) pływaka (3) znajdują się otwory z przelotami na kable (18), łączące urządzenia pomiarowe (15), (16), (17) wychodzą do drugiej części pływaka (3) położonej po przeciwnej stronie środkowej ściany (10), przy czym u góry przedniej strony środkowej ściany (10) pływaka (3) umieszczone są wyświetlacze (18) połączone z zasilaczami (19) oraz sondami (15), (16) i (17), oraz (20) na kable zasilające i sygnałowe (21) biegnące od sond (15), (16) i (17) do zasilaczy (22) i wyświetlaczy (19).
2. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że tylna ściana (4) prowadnicy (2) jest niższa od jej bocznych ścian (5) o 100-400 mm.
3. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że szerokość wgłębień (6) w bocznych ścianach (5) zawiera się przedziale 32-62 mm.
4. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że pływak (3) wykonany jest z twardego styropianu, którego grubość zawiera się w przedziale 30-60 mm.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL442864A PL246351B1 (pl) | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Uchwyt pływakowy |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL442864A PL246351B1 (pl) | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Uchwyt pływakowy |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL442864A1 PL442864A1 (pl) | 2024-05-20 |
| PL246351B1 true PL246351B1 (pl) | 2025-01-13 |
Family
ID=91128912
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL442864A PL246351B1 (pl) | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Uchwyt pływakowy |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL246351B1 (pl) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2016063033A1 (en) * | 2014-10-20 | 2016-04-28 | Seafarm Products As | Method and apparatus for aquaculture feeding |
| CN106719209A (zh) * | 2016-11-19 | 2017-05-31 | 黄平县幺妹滩科技生态有限公司 | 一种漂浮式水产养殖装置 |
| PL126610U1 (pl) * | 2017-09-18 | 2019-03-25 | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | Przestrzenna konstrukcja do podwodnych eksperymentalnych badań fauny |
| CN209152025U (zh) * | 2018-09-29 | 2019-07-26 | 乾坤环保股份有限公司 | 一种用于养鱼场的曝气装置 |
-
2022
- 2022-11-16 PL PL442864A patent/PL246351B1/pl unknown
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2016063033A1 (en) * | 2014-10-20 | 2016-04-28 | Seafarm Products As | Method and apparatus for aquaculture feeding |
| CN106719209A (zh) * | 2016-11-19 | 2017-05-31 | 黄平县幺妹滩科技生态有限公司 | 一种漂浮式水产养殖装置 |
| PL126610U1 (pl) * | 2017-09-18 | 2019-03-25 | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | Przestrzenna konstrukcja do podwodnych eksperymentalnych badań fauny |
| CN209152025U (zh) * | 2018-09-29 | 2019-07-26 | 乾坤环保股份有限公司 | 一种用于养鱼场的曝气装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL442864A1 (pl) | 2024-05-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Breden et al. | Male predation risk determines female preference in the Trinidad guppy | |
| Dahlke et al. | Effects of ocean acidification increase embryonic sensitivity to thermal extremes in Atlantic cod, Gadus morhua | |
| Liboriussen et al. | Temporal dynamics in epipelic, pelagic and epiphytic algal production in a clear and a turbid shallow lake | |
| Stumpp et al. | Acidified seawater impacts sea urchin larvae pH regulatory systems relevant for calcification | |
| Peck et al. | Metabolic demand, oxygen supply, and critical temperatures in the Antarctic bivalve Laternula elliptica | |
| Watkins | A quantitative genetic test of adaptive decoupling across metamorphosis for locomotor and life‐history traits in the Pacific tree frog, Hyla regilla | |
| KR100817329B1 (ko) | 수질측정용 수조 | |
| Kana et al. | Determination of denitrification in the Chesapeake Bay from measurements of N2 accumulation in bottom water | |
| Santini et al. | In situ and laboratory assessment of heart rate in a Mediterranean limpet using a noninvasive technique | |
| Findlay | Membrane electrical behaviour in Nitellopsis obtusa | |
| Dhiyebi et al. | Water chemistry in the microenvironment of rainbow trout Oncorhynchus mykiss embryos is affected by development, the egg capsule and crowding | |
| PL246351B1 (pl) | Uchwyt pływakowy | |
| Dedieu et al. | Benthic O2 distribution and dynamics in a Mediterranean lagoon (Thau, France): An in situ microelectrode study | |
| Jansson | Allochthonous organic carbon decreases pelagic energy mobilization in lakes | |
| Rowe et al. | Sediment community oxygen consumption in the deep Gulf of Mexico | |
| Cederwall | Diurnal oxygen consumption and activity of two Pontoporeia (Amphipoda, Crustacea) species | |
| Alabaster | The effect of a sewage effluent on the distribution of dissolved oxygen and fish in a stream | |
| KR101801029B1 (ko) | 사물인터넷을 이용한 수질관리장치 | |
| De Wilde | A continuous flow apparatus for long-term recording of oxygen uptake in burrowing invertebrates, with some remarks on the uptake in Macoma balthica | |
| CN201804004U (zh) | 肺丝虫幼虫诊断盒 | |
| Nie et al. | Livestock and Aquaculture Information Sensing Technology | |
| Holman et al. | Sediment community production and respiration measurements: The use of microelectrodes and bell jars | |
| Peterka et al. | Dissolved oxygen, temperature, survival of young at fish spawning sites | |
| CN218157688U (zh) | 一种沉入式电极安装支架 | |
| FitzGerald et al. | Technique for Tagging Small Fish with I131 for Evaluation of Predator–Prey Relationships |