PL65601Y1 - Urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych - Google Patents

Urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych

Info

Publication number
PL65601Y1
PL65601Y1 PL118280U PL11828009U PL65601Y1 PL 65601 Y1 PL65601 Y1 PL 65601Y1 PL 118280 U PL118280 U PL 118280U PL 11828009 U PL11828009 U PL 11828009U PL 65601 Y1 PL65601 Y1 PL 65601Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
rearing
tank
tanks
pump
Prior art date
Application number
PL118280U
Other languages
English (en)
Other versions
PL118280U1 (pl
Inventor
Daniel Żarski
Dariusz Kucharczyk
Sławomir Krejszeff
Katarzyna Targońska
Original Assignee
Univ Warmińsko Mazurski W Olsztynie
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 Univ Warmińsko Mazurski W Olsztynie filed Critical Univ Warmińsko Mazurski W Olsztynie
Priority to PL118280U priority Critical patent/PL65601Y1/pl
Publication of PL118280U1 publication Critical patent/PL118280U1/pl
Publication of PL65601Y1 publication Critical patent/PL65601Y1/pl

Links

Landscapes

  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

2 PL 65 601 Υ1
Opis wzoru
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych, które może mieć zastosowanie w gospodarstwach rybackich prowadzących akcje zarybieniowe.
Akwakultura w ostatnich latach stała się jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin światowej gospodarki. Jedną z form podaży na rynek organizmów wodnych, przynosi producentom ogromne zyski, które są w znacznym stopniu inwestowane w nowe technologie pozwalające zwiększyć intensywność produkcji. Są one opracowywane w ośrodkach naukowo-badawczych na całym świecie, które zajmują się wieloma aspektami różnych etapów produkcji - od kontrolowanego rozrodu po intensywny chów w warunkach kontrolowanych. Nowe rozwiązania często pozwalają na zwiększenie efektywności oraz rentowności produkcji. Ponadto w ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie środowiska producenckiego akwakulturą zachowawczą, mającą na celu ochronę naturalnych populacji ryb zagrożonych wyginięciem. W tym celu na szeroką skalę prowadzone są akcje zarybieniowe polegające na wpuszczaniu do środowiska naturalnego materiału wychowanego w warunkach kontrolowanych.
Jednym z elementów podchowu larw ryb jest wyznaczenie i stosowanie temperatury wody, która zapewnia szybkie tempo wzrostu i wysoką przeżywalność. Kolejnymi ważnymi czynnikami są również rodzaj pokarmu, częstotliwość jego zadawania, długość dnia świetlnego (fotoperiod) czy też zagęszczenie larw w jednostce objętości wody. Istotnym problemem w trakcie intensywnego podchowu larw ryb jest ponadto stopień rozwoju osobniczego oraz deformacje rozwojowe wynikające z niewłaściwych metod zastosowanych zabiegów podchowowych lub niewłaściwie dobranej temperatury podchowu.
Wpływ wszystkich powyższych czynników i parametrów hodowlanych jest określany w sposób eksperymentalny. Precyzyjne wyznaczanie optymalnych warunków podchowu przysparza jednak wiele problemów związanych ze specyfiką takich zabiegów, a związaną z koniecznością zachowania odpowiedniej charakterystyki fizykochemicznej wody. W tym celu skonstruowano wiele urządzeń działających w zamkniętym obiegu wody i wyposażonych w systemy uzdatniania i sterylizacji wody, które jednak nie umożliwiają podchowu w tym samym czasie w odmiennych warunkach termicznych. Urządzenia te są wyposażone w zbiornik górny oraz dolny (pełniące funkcje retencyjne) oraz zbiorniki podchowowe, do których woda spływa ze zbiornika górnego. Jako zbiorniki podchowowe służą najczęściej akwaria o różnych pojemnościach. Ruch wody w tych urządzeniach jest wymuszany przez pompę wodną. Takie urządzenia są najczęściej wyposażone w aparaturę umożliwiającą regulację temperatury wody oraz czasu oświetlenia zbiorników podchowowych. Jednakże we wszystkich zbiornikach podchowowych jest ustalana taka sama temperatura lub jej fluktuacje, więc określenie ewentualnego wpływu warunków termicznych jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu dwóch lub większej ilości takich urządzeń. A optymalne warunki termiczne, nawet dla gatunków pokrewnych lub nawet różnych populacji tego samego gatunku, mogą być różne i powinny być dokładnie wyznaczone.
Według wzoru użytkowego urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych stanowi stelaż, w którym umieszczone są trzy niezależne zamknięte obiegi wody, oddzielone od siebie płytami styropianowymi, a stelaż posiada półki, na których od góry znajduje się zbiornik górny, kolejno dwie łaźnie ze zbiornikami podchowowymi, półkowy filtr biologiczny i zbiornik dolny. Zbiornik górny wyposażony jest w czujnik temperatury i grzałkę podłączone do termoregulatora oraz dyfuzor połączony z pompą. W łaźniach umieszczony jest uchylny odpływ wody, a nad łaźniami znajdują się lampy jarzeniowe podłączone do urządzenia sterującego. Nad zbiornikami podchodowymi zamontowane są deszczownie z otworami. Zbiornik dolny wyposażony jest w dyfuzor połączony z jednej strony z ozonatorem a z drugiej strony poprzez pompę z obiegiem wody, na którym zamontowany jest filtr, a obieg wody zawiera dodatkowo przelew awaryjny i zawory.
Urządzenie według wzoru użytkowego umożliwia testowanie czynników warunkujących efektywność podchowu karpiowatych ryb reofilnych uwzględniając różne warunki termiczne lub ich dynamiczne zmiany. Dzięki zastosowaniu niewielkiej skali zbiorników podchowowych jest możliwe rozpatrywanie wielu aspektów podchowu jednocześnie. Ze względu na niewielką objętość wody w urządzeniu z łatwością jest możliwe łatwe utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego oraz parametrów fizykochemicznych wody. Te same czynniki wpływają ponadto na ekonomiczną opłacalność podchowu ze względu na mniejsze zużycie prądu koniecznego na podgrzanie lub schłodzenie wody. 3 PL 65 601 Υ1
Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia urządzenie w schemacie ogólnym, fig. 2 schemat zbiornika podchowowego w widoku z przodu, fig. 3 schemat zbiornika podchowowego w widoku z boku i fig. 4 obieg wody w urządzeniu.
Urządzenie stanowi stelaż 1, w którym umieszczone są trzy niezależne zamknięte obiegi wody, oddzielone od siebie płytami 2 styropianowymi. Stelaż 1 posiada półki 3, na których od góry znajduje się zbiornik górny 4, dwie łaźnie 5, ze zbiornikami podchowowymi 6, półkowy filtr biologiczny 7 i zbiornik dolny 8. Zbiornik górny 4 wyposażony jest w czujnik temperatury 9 i grzałkę 10 podłączone do termoregulatora H oraz dyfuzor 12 połączony z pompą 13. W łaźniach 5 umieszczony jest uchylny odpływ 14 wody a nad łaźniami 5 znajdują się lampy jarzeniowe 15 podłączone do urządzenia sterującego 16, natomiast nad zbiornikami podchodowymi 6 zamontowane są deszczownie 17 z otworami 18. Zbiornik dolny 8 wyposażony jest w pompę 19 oraz dyfuzor 20 połączony z ozonatorem 2±. Pompa 19 połączona jest poprzez dopływ 22, na którym zamontowany jest filtr UV 23, ze zbiornikiem górnym 4. Obiegi wody zawierają dodatkowo przelew awaryjny 24 i zawory 25.
Zbiornik górny 4 o wymiarach 0,5 x 0,75 x 0,5 m, wykonany ze szkła o grubości 8 mm, wyposażony jest w czujnik temperatury 9 i grzałkę 10 o mocy 2000 W, które są podłączone do termoregulatora 11 pozwalającego na regulację temperatury z dokładnością do 0,1 °C. W zbiorniku tym ponadto umieszczony jest dyfuzor 12 napowietrzający, rozbijający tłoczone przez pompę 1_3 powietrza - powietrze na drobne pęcherzyki, co powoduje efektywniejsze rozpuszczanie się w wodzie tlenu. W łaźniach wodnych 5, wykonanych ze szkła o grubości 6 mm i o wymiarach 0,5 x 0,75 x 0,3 m każda, znajdują się mniejsze zbiorniki podchowowe 6, wykonane ze szkła o grubości 4 mm, o wymiarach krawędzi zewnętrznych 0,20 x 0,10 x 0,15 m. W każdej łaźni umieszczonych jest dwanaście zbiorników pod-chowowych w dwóch rzędach. Zastosowanie łaźni wodnej zapobiega nadmiernej wymianie termicznej pomiędzy zbiornikiem podchowowym 6 a otoczeniem. Odpływ 14 wody z łaźni umożliwia uchylna rura PCV o średnicy 0 = 1 cal, dzięki czemu możliwe jest regulowanie poziomu wody w łaźni, która po usunięciu z niej zbiorników podchowowych i zabezpieczeniu odpływu może stanowić większy zbiornik, w którym można umieszczać większe ryby będące w stadium juwenalnym. Łaźnie są oświetlane za pomocą lamp jarzeniowych 15. Lampy są podłączone do zegarowego urządzenia 16 sterującego długością czasu oświetlenia.
Zbiorniki podchowowe 6, o objętości roboczej 2 dm3, część przedniej ściany mają zastąpioną siatką o boku oczka 0,5 mm, przez którą wypływa woda doprowadzana do zbiornika w sposób grawitacyjny za pomocą deszczowni 17. Deszczownię stanowi ramka wykonana z rur PCV o średnicy 0 = 1/2 cala, w której są wywiercone otwory 18 o średnicy 0 = 2 mm w takich miejscach, aby otwór znajdował się bezpośrednio nad centralną częścią zbiornika podchowowego 6. Umożliwia to doprowadzenie wody do zbiornika podchowowego z wysokości ok. 0,1 m zapewniając tym samym właściwą cyrkulacje wody w zbiorniku. Maksymalne piętrzenie słupa wody w zbiornikach podchowowych wynosi 0,1 m, co zapewnia 50 mm wolną przestrzeń ponad lustrem wody. Takie rozwiązanie zapobiega wyskakiwaniu larw karpiowatych ryb reofilnych poza zbiornik w trakcie podchowu.
Zbiornik dolny 8 o wymiarach 0,5 x 0,75 x 0,4 m, wykonany ze szkła o grubości 8 mm, wyposażony jest w dyfuzor ozonujący 20, do którego doprowadzony jest ozon w celu sterylizacji wody. W zbiorniku znajduje się również pompa wodna 19, która doprowadza wodę do zbiornika górnego rurą 22 o średnicy 0 = 1 cal.
Obieg wody w urządzeniu został zilustrowany na fig. 4, gdzie strzałki wskazują kierunek przepływu wody. Ruch wody w każdym obiegu jest wymuszony przy pomocy pompy wodnej 19 o wydajności do 3400 dm3/dobę. Pompa ta tłoczy wodę ze zbiornika dolnego 8 do zbiornika górnego 4 skąd jest ona doprowadzana, z możliwością regulacji przepływu za pomocą zaworów 25, do deszczowni 17 za pomocą rur PCV. Z deszczowni woda, poprzez zbiorniki podchowowe 6, trafia do łaźni wodnej 5. Z łaźni 5, poprzez odpływ uchylny 14, woda jest odprowadzana na półkowy filtr biologiczny 7 znajdujący się bezpośrednio nad zbiornikiem dolnym 8. Dodatkowo obieg wyposażono w przelew awaryjny 24, który w momencie nagromadzenia się nadmiernej ilości wody w zbiorniku górnym 4 umożliwia odprowadzenie owego nadmiaru do zbiornika dolnego 8. W każdym z obiegów zastosowano trzy metody uzdatniania wody: filtrację biologiczną, ozonowanie oraz sterylizację przy pomocy promieniowania UV. Filtr biologiczny 7, w każdym z obiegów, stanowią dwie kuwety plastikowe fotograficzne o objętości 12 dm3 umieszczone jedna pod drugą. Dno kuwety zastąpiono siatką, natomiast wypełnienie kuwet - złoże biologiczne stanowią kulki polipropylenowe o średnicy około 4 mm. Ozonowanie wody przeprowadzane jest w dolnym zbiorniku 8, przy pomocy dyfuzora 20 połączonego z ozonatorem 24 akwarystycznym o regulowanej wydajności

Claims (1)

  1. 4 PL 65 601 Υ1 od 30 do 300 mg/h. Sterylizacja UV jest przeprowadzana przed doprowadzeniem wody do górnego zbiornika 4 za pomocą przepływowego filtra UV 23 o mocy sterylizacyjnej do 600 dm3. Zastrzeżenie ochronne Urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych zawierające zbiorniki podchowowe, których jedna część ściany zastąpiona jest siatką, znamienne tym, że stanowi go stelaż /1/, w którym umieszczone są trzy niezależne zamknięte obiegi wody, oddzielone od siebie płytami /2/ styropianowymi a stelaż /1/ posiada półki /3/, na których od góry znajduje się zbiornik górny /4/, dwie łaźnie /5/, ze zbiornikami podchowowymi /6/, półkowy filtr biologiczny /7/ i zbiornik dolny /8/, przy czym zbiornik górny /4/ wyposażony jest w czujnik temperatury /9/ i grzałkę /10/ podłączone do termoregulatora /11/ oraz dyfuzor /12/ połączony z pompą /13/ a w łaźniach /5/ umieszczony jest uchylny odpływ /14/ wody a nad łaźniami /5/ znajdują się lampy jarzeniowe /15/ podłączone do urządzenia sterującego /16/, natomiast nad zbiornikami podchodowymi /6/ zamontowane są deszczownie 1X71 z otworami /18/ a zbiornik dolny /8/ wyposażony jest w pompę /19/ oraz dyfuzor /20/ połączony z ozona-torem /21/, a pompa /19/ połączona jest poprzez dopływ /22/, na którym zamontowany jest filtr UV /23/ ze zbiornikiem górnym /4/ a obiegi wody zawierają dodatkowo przelew awaryjny /24/ i zawory /25/.
PL118280U 2009-06-15 2009-06-15 Urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych PL65601Y1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL118280U PL65601Y1 (pl) 2009-06-15 2009-06-15 Urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL118280U PL65601Y1 (pl) 2009-06-15 2009-06-15 Urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL118280U1 PL118280U1 (pl) 2010-12-20
PL65601Y1 true PL65601Y1 (pl) 2011-09-30

Family

ID=43503528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL118280U PL65601Y1 (pl) 2009-06-15 2009-06-15 Urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL65601Y1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL118280U1 (pl) 2010-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102288582B1 (ko) 아쿠아포닉스 시스템과 이를 이용한 사육 재배 방법
JP2017503525A5 (pl)
JP2014033673A (ja) 水耕システム
KR101799761B1 (ko) 폐쇄형 순환여과식 패류 어미성숙관리 및 정화처리 장치
KR100916770B1 (ko) 재활용 자재의 수조를 이용하는 양어장
US3638795A (en) Power hood
KR20090091879A (ko) 연어과어류용 부화트레이, 부화장치, 부화시스템 및부화방법
US20210100230A1 (en) Systems and methods for automated aquatic insect rearing
CN109574237B (zh) 一种用于长期监测达标污废水综合生态毒性的装置、系统和方法
TW201902346A (zh) 水產品養殖裝置
JP2008220199A (ja) 無端駆帯走行式の浸漬及び水耕栽培装置
KR20210012015A (ko) 수족관용 통합 컨트롤 여과장치
JP6087031B2 (ja) 多層式アパート型立体水槽
PL65601Y1 (pl) Urządzenie do testowania podchowów larw karpiowatych ryb reofilnych
KR20190062886A (ko) 수질관리가 용이한 케이지를 갖는 사육장치
RU2579205C1 (ru) Установка для инкубации икры рыб
KR102073706B1 (ko) 화분 일체형 수족관
RU110927U1 (ru) Установка для выращивания молоди рыб
CN209456163U (zh) 一种用于长期监测达标污废水综合生态毒性的装置和系统
CN205213849U (zh) 一种冷水性鱼类鱼卵孵化和苗种培育系统
RU153441U1 (ru) Комплекс для воспроизводства рыбы
KR101044405B1 (ko) 자동 정화형 족욕장치
RU2271100C1 (ru) Установка для инкубации икры и выдерживания личинок
CN116267686B (zh) 一种大鼠游泳装置
CN211185454U (zh) 一种简易的斑马鱼产卵孵化装置

Legal Events

Date Code Title Description
LAPU Decisions on the lapse of rights of protection of utility model

Effective date: 20120615