RU179671U1 - Устройство для подъема воды на поверхность - Google Patents

Устройство для подъема воды на поверхность Download PDF

Info

Publication number
RU179671U1
RU179671U1 RU2018106135U RU2018106135U RU179671U1 RU 179671 U1 RU179671 U1 RU 179671U1 RU 2018106135 U RU2018106135 U RU 2018106135U RU 2018106135 U RU2018106135 U RU 2018106135U RU 179671 U1 RU179671 U1 RU 179671U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
shaped chamber
tube
check valve
reservoir
Prior art date
Application number
RU2018106135U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Шелехов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)
Priority to RU2018106135U priority Critical patent/RU179671U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179671U1 publication Critical patent/RU179671U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/14Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy
    • F03B13/16Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem"
    • F03B13/18Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore
    • 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
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/60Fishing; Aquaculture; Aquafarming

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области рыбной промышленности и предназначена для подъема воды с заданных горизонтов естественных водоемов (озер и морей) с целью обогащения биогенными элементами верхнего, деятельного слоя воды, где происходит образование первичной продукции, и может быть использована, преимущественно, в хозяйствах аква- и марикультуры. В заявляемой полезной модели подъемный трубопровод выполнен в виде трубообразной камеры, верхняя часть которой снабжена сифоном, на боковой поверхности средней части трубообразной камеры размещены, по меньшей мере, три выпускных обратных клапана, а на конце нижней части трубообразной камеры установлен впускной обратный клапан; ниже впускного обратного клапана закреплен шланг до желаемого горизонта забора глубинной воды; а поплавковый элемент жестко прикреплен к дну водоема якорем. При этом, с целью обеспечения высокой эффективности работы устройства, длина трубообразной камеры подбирается так, чтобы ее верхняя часть с сифоном была равна ее средней части с размещенными на ней выпускными обратными клапанами и в сумме равнялась среднемноголетней максимальной высоте волны, известной для акватории в месте установки. Поплавковый, полностью погруженный элемент жестко прикрепляется к дну водоема с помощью якорного троса и якоря, таким образом, чтобы длина троса обеспечивала после установки устройства размещение верхнего выпускного обратного клапана не выше уровня уреза воды. Устройство имеет надежную конструкцию, является безопасным и эффективным из-за способности обеспечить доставку с большой глубины на поверхность значительных объемов воды за счет непрерывности работы, т.к. волновые колебания поверхности, в том числе ветровые волны, практически всегда имеют место в открытых водоемах, особенно в морях, для которых это устройство преимущественно предназначено. 4 з.п. ф-лы, 1 илл.

Description

Полезная модель относится к области рыбной промышленности и предназначена для подъема воды с заданных горизонтов естественных водоемов (озер и морей) с целью обогащения биогенными элементами верхнего, деятельного слоя воды, где происходит образование первичной продукции, и может быть использована, преимущественно, в хозяйствах аква- и марикультуры.
Продуктивность водоемов напрямую связана с концентрацией растворенных биогенных элементов, основными из которых лимитирующими первичную продукцию в морях, например, являются фосфор (в виде фосфатов), азот (в виде мочевины, нитритов и нитратов) и кремния (в виде кремниевой кислоты и силикатов) (Проект моря. Гидрометеорология и гидрохимия морей. СПб: - Гидрометиздат. 2004. Т. 8. Вып. 2. стр. 103-152). Дальневосточные моря России имеют выраженную сезонную динамику концентрации биогенов в верхнем деятельном слое воды с зимне-весенним максимумом и летним минимумом. Зимой вследствие разрушения вертикальной структурированности водной толщи происходит обогащение верхнего слоя воды биогениами за счет конвекции, сезонных аппвелингов и т.д., а летом, с одной стороны происходит стратификация водной толщи по температуре, а с другой в верхнем слое от поверхности до пикноклина в следствие бурного развития фитопланктона происходит быстрое падение концентрации биогенов. Летом, когда биогенов в деятельном слое становится мало, а через пикноклин их поступление ограничено, цветение водорослей и, следовательно, образование первичной продукции прекращается (Зуенко Ю.И. Элементы структуры вод северо-западной части Японского моря// Изв. ТИНРО. 1998, т 123. с. 262-290; Шунтов В.П. Биология дальневосточных морей России. Владивосток: ТИРНО. 2001, т.1. 580 с.).
Пикноклин - резкий скачок плотности воды на глубине, расположенный ниже перемешанного слоя. Пикноклин играет важнейшую роль в жизни Мирового океана. В слое скачка плотности (глубина его залегания колеблется от 25 до 100—120 м) вертикальные градиенты плотности могут достигать весьма больших значений, и в этих случаях он играет роль упомянутого «жидкого грунта», на котором могут сосредоточиваться не только планктонные, но и более крупные организмы (найдено 04.02.2018 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикноклин).
Обычно подъем глубинной воды на поверхность, осуществляется с помощью погружного электрического насоса, который закрепляют на конце водозаборной трубы и опускают на глубину с помощью тросовой лебедки. Недостатком таких аналогов является то, что такое оборудование достаточно громоздко, сложно, особенно небезопасно в условиях штормящего моря и потребляет значительное количество электроэнергии - используемые в таких водоподъемных средствах насосы запитываюгся по кабелю напряжением 220-380 В и потребляют мощность порядка нескольких кВт (патент RU 2215095, МПК E03B 3/04, опубл. 27.10.2003).
Известно снабжаемое энергией от волн нагнетательное устройство, предназначенное для размещения в водном пространстве, причем указанное нагнетательное устройство содержит: погружаемый цилиндр, прикрепленный к дну водного пространства; указанный цилиндр имеет отверстие; подводный поплавок, воздействующий на цилиндр; указанный подводный поплавок выполнен так, чтобы удерживать цилиндр в вертикальной ориентации в воде; поверхностный поплавок, выполненный так, что в рабочем состоянии он плавает на поверхности водного пространства или достаточно близко от нее, чтобы перемещаться вверх и вниз в водном пространстве в соответствии с движением волны и с приливно-отливным движением; удлиненный элемент, отходящий вниз от поверхностного поплавка, причем указанный удлиненный элемент входит телескопически в отверстие погружаемого цилиндра, чтобы образовать нагнетательную камеру внутри цилиндра; причем: объем нагнетательной камеры изменяется при движении волны в нагнетательном цикле, чтобы всасывать флюид в нагнетательную камеру при ходе вверх удлиненного элемента и откачивать флюид из нагнетательной камеры при ходе вниз удлиненного элемента (п. RU № 2584743, МПК F03B 13/18, опубл. 20.05.2016).
Недостатками этого устройства являются его относительная сложность, наличие подвижных частей, подверженных механическому воздействию, истиранию и ограничение применения, т.к. он предназначен для работы в открытых водоемах с небольшими глубинами. В целях марикультуры это устройство может быть использовано только в узкой прибрежной зоне и не применимо для подъема глубинной морской воды с целью обогащения биогенами поверхностных вод.
Известен волновой водоподъемник, включающий водозаборный трубопровод, укрепленный на поплавке. Верхняя часть трубопровода заужена в виде сопла малым диаметром вверх, в широкой части сопла установлен обратный клапан (п. РФ № 2057230, МПК E02B 9/04, опубл. 27.03.96 г.).
Недостатком известного устройства является малая эффективность, в виду наличие сопла малого диаметра, снижающего пропускную способность устройства и свободное перемещение всего устройства на волнах, что не дает возможность полностью использовать их энергию для подъема воды из нижележащих слоев. К недостаткам этого и двух других, нижеупомянутых устройств, следует отнести то, что наиболее эффективно они могут использовать энергию волн только в свободном состоянии (без закрепления якорем), поскольку, в условиях ветрового волнения на якоре устройства будут неизбежно вытянуты в линию и это ограничит амплитуду движения поплавка с рабочей цилиндрической камерой. С другой стороны, без якоря эти устройства невозможно удержать в заданной точке, вследствие чего, их использование в хозяйствах аквакультуры нецелесообразно.
Еще одним подобным устройством, является устройство, отличающееся от предыдущего отсутствием обратного клапана в широкой части сопла. Для повышения чувствительности устройства к волновому воздействию трубопровод изготавливается из легкого материала (полиэтилена), а поплавок - из плавучего материала (пенопласта) или из металла и заполняется воздухом. В водоеме устройство устанавливается на якоре. Работа данного устройства для подъема глубинной воды на поверхность водоема осуществляется следующим образом: при установке устройства вода заполняет трубопровод и часть сопла по расчетную ватерлинию, при подъеме поплавка устройства на гребень волны уровень воды в сопле оказывается ниже расчетной ватерлинии, а при опускании поплавка устройства в ложбину между волнами вода из водозаборного трубопровода поступает в сопло с увеличивающейся скоростью (процесс нагнетания), а из него выбрасывается над поверхностью водоема или в водоотводный патрубок. В этот момент вода с глубины поступает в нижний конец водозаборного трубопровода (п. RU № 59940, МПК A01K 61/00, F03B 13/12, опубл. 10.01.2007).
Поскольку данное устройство свободно перемещается на поверхности, повторяя амплитуду движение волн, существенным для работы является наличие сопла малого диаметра, которое само по себе сильно снижает пропускную способность устройства, вода свободно перемещается по трубопроводу как вверх, так и вниз (отсутствуют клапаны), а опорой для нагнетания воды внутрь является лишь нижележащая толща воды (жидкая среда), ожидать эффективной работы по подъему воды от него также нельзя.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по достигаемому результату является устройство для подъема глубинной воды в поверхностные слои водоема, содержащее вертикально установленный в поплавковой системе подъемный цилиндрический трубопровод и выпускной обратный клапан, расположенный на верхнем срезе подъемного трубопровода. Верхний край трубопровода находится на уровне воды и выпускной клапан, предотвращает попадание поверхностной воды внутрь трубопровода и колебание уровня поступающей снизу воды в нем между циклами выпуска (а.с. СССР № 1314989, МПК А01К 61/00, опубл. 07.06.87).
К недостаткам данного устройства следует отнести размещение поплавковой системы непосредственно на поверхности воды, в результате чего устройство подвержено сильному влиянию волн при штормах. Кроме того, устройство не закреплено на дне и, как следствие, его использование затруднено в заданных точках, особенно на открытых акваториях, в штормовых условиях. Таким образом, недостатками известного устройства являются особенности конструкции, не обеспечивающие высокую эффективность его работы в заданной точке акватории.
Технической проблемой, поставленной при создании устройства, является повышение эффективности его работы в заданной точке акватории.
Поставленная техническая проблема, решается тем, в устройстве для подъема глубинной воды в поверхностный слой, содержащем вертикально установленный в поплавковом элементе подъемный трубопровод и выпускной обратный клапан, согласно полезной модели, подъемный трубопровод выполнен в виде трубообразной камеры, верхняя часть которой снабжена сифоном, на боковой поверхности средней части трубообразной камеры размещены, по меньшей мере, три выпускных обратных клапана, а на конце нижней части трубообразной камеры установлен впускной обратный клапан; ниже впускного обратного клапана закреплен шланг до желаемого горизонта забора глубинной воды; а поплавковый элемент жестко прикреплен к дну водоема якорем.
Снабжение верхней части трубообразной камеры сифоном, а боковой поверхности, меньшей мере, тремя выпускными обратными клапанами, способствует повышению эффективности работы устройства. При работе устройства верхняя часть трубообразной камеры с сифоном располагается над поверхностью воды и предотвращает попадание поверхностной воды внутрь трубообразной камеры при сильном волнении на поверхности, в то время как, выпускные обратные клапана, расположенные на боковой поверхности находятся ниже уреза воды и обеспечивают выход глубинной, обогащенной биогенами воды в поверхностный слой. Более того, при волнениях выпускные обратные клапаны, оказывающиеся над поверхностью воды, четче срабатывают из-за разности в плотности сред и давлении. В конечном результате, это приводит к повышению надежности устройства и эффективности его работы в заданной точке акватории.
Размещение на конце нижней части трубообразной камеры впускного обратного клапана, ниже которого прикреплен шланг до желаемого горизонта забора глубинной воды обеспечивает однонаправленное (вверх) поступление в неё воды из нижних горизонтов.
Жесткое прикрепление погруженного поплавкового элемента к дну водоема обеспечивает близкое к вертикальному положение в толще воды всего устройства в целом при любой волновой и ветровой нагрузке и его эффективную работу в заданной точке акватории.
Подъемный трубопровод в виде трубообразной камеры, может быть не обязательно цилиндрическим в сечении, что значительно расширяет ассортимент используемых материалов, при этом трубообразная камера выполняется из легкого полимерного материала, в частности, полиэтилена высокого, полиэтилена низкого давления, полипропилена.
С целью обеспечения высокой эффективности работы устройства длина трубообразной камеры подбирается так, чтобы ее верхняя часть с сифоном была равна ее средней части с размещенными на ней выпускными обратными клапанами и в сумме равнялась среднемноголетней максимальной высоте волны, известной для акватории в месте установки.
Поплавковый, полностью погруженный элемент жестко прикрепляется к дну водоема с помощью якорного троса и якоря, таким образом, чтобы длина якорного троса обеспечивала после установки устройства размещение верхнего выпускного обратного клапана не выше уровня уреза воды.
На фиг. представлена общая схема заявляемого устройства.
Устройство содержит поплавковый элемент 1, который помещен под поверхностью воды на заданной глубине (2-4 м) с помощью якорного троса 2 и якоря 3, установленного на дне водоема. Внутри поплавкового элемента 1 закреплена трубообразная камера 4, которая удерживается в вертикальном положении за счет исполнения из легкого полимерного материала и поплавкового элемента 1 и снабжена в нижней части впускным обратным 5 клапаном, а сверху сифоном 6. Ниже впускного обратного 5 клапана к трубообразной камере 4 с помощью штуцера 7 прикреплен расположенный в толще воды шланг 8, опущенный на желаемую глубину забора воды. В средней части боковой поверхности трубообразной камеры 4 через определенные промежутки (от 0,2 м) расположено, по меньшей мере, три выпускных 9 обратных клапана, работающих на выпуск воды из трубообразной камеры 4. При этом длина трубообразной камеры 4 подбирается так, чтобы ее верхняя часть с сифоном 6 была равна ее средней части с размещенными на ней выпускными 9 обратными клапанами и в сумме равнялась среднемноголетней максимальной высоте волны, известной для акватории в месте установки. Данные по максимальной высоте волн в заданной акватории имеются в литературе по гидрологии. Длина якорного троса подбирается таким образом, чтобы после установки устройства в заданной точке акватории верхний из выпускных 9 обратных клапанов находился не выше уровня уреза воды.
Установка устройства в сборе производится в выбранной точке акватории лебедкой (на чертеже не обозначена) с борта судна (на чертеже не показано). Сначала в воду опускается якорь 3 на якорном тросе 2, с прикрепленным к нему поплавковым элементом 1 и с вмонтированной в него трубообразной камерой 4 и шлангом 8. В зависимости от глубины места, выбранного для установки, длина якорного троса изначально подбирается так, чтобы трубообразная камера 4 всегда находилась в полупогруженном состоянии, при этом его средняя часть с выпускными 9 обратными клапанами должна находиться ниже уреза воды, а над поверхностью остается только верхняя часть с сифоном 6.
Устройство работает следующим образом: за счет наличия впускного 5 клапана внутри трубообразной камеры 4 уровень воды будет стремиться только вверх к положению уровня спокойного моря при данном атмосферном давлении, а благодаря изменению уровня моря при волнении снаружи трубообразной камеры 4, в нижней части амплитуды хода волны выпускные 9 обратные клапаны на её боковой поверхности будут пропускать воду из трубообразной камеры 4 наружу из-за возникающей разности давления. Сифон 6, установленный в верхней части трубообразной камеры 4 предназначен в основном для того, чтобы при штормовом волнении поверхностная вода не заплескивала сверху внутрь трубообразной камеры 4 устройства.
Предлагаемое устройство, в первую очередь, предназначено для подъема богатой биогенами воды из толщи глубже пикноклина в деятельный слой, где идет фотосинтез и образование первичной продукции, непосредственно в месте расположения установок аквакультуры, а также может способствовать снижению температуры воды в поверхностном слое, что очень важно при культивировании, например, ламинарии, которая прекращает рост при температурах выше 18 ºС и при отсутствии необходимых биогенов (июль-сентябрь у Южного Приморья) и, таким образом, может существенно увеличить и ускорить выход конечной товарной продукции.
Достоинством заявляемого устройства является то, что оно не требует источников электроснабжения и участия оператора, является простым и, соответственно, надежным по конструкции, безопасным и эффективным из-за способности обеспечить доставку с большой глубины на поверхность значительных объемов воды за счет непрерывности работы, т.к. волновые колебания поверхности, в том числе ветровые волны, практически всегда имеют место в открытых водоемах особенно в морях, для которых это устройство преимущественно предназначено. Закрепление устройства на дне дает возможность использовать его для увеличения концентрации биогенов в выбранной точке акватории, в отличие от аналогов и прототипа, лишенных якоря. Устройство не имеет подвижных элементов и работает за счет колебания уровня водоема при волнении.

Claims (5)

1. Устройство для подъема глубинной воды в поверхностный слой водоема, содержащее вертикально установленный в поплавковом элементе подъемный трубопровод и выпускной обратный клапан, отличающееся тем, что подъемный трубопровод выполнен в виде трубообразной камеры, верхняя часть которой снабжена сифоном, на боковой поверхности средней части трубообразной камеры размещены по меньшей мере три выпускных обратных клапана, а на конце нижней части трубообразной камеры установлен впускной обратный клапан, ниже впускного обратного клапана закреплен шланг до желаемого горизонта забора глубинной воды, а поплавковый элемент жестко прикреплен к дну водоема.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что трубообразная камера имеет длину, при которой длина ее верхней части с сифоном равна длине ее средней части с выпускными обратными клапанами и в сумме равна среднемноголетней максимальной высоте волны, известной для акватории в месте установки устройства.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поплавковый элемент жестко прикреплен к дну водоема с помощью троса и якоря.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что трос имеет длину, обеспечивающую после установки положение верхнего выпускного обратного клапана, размещенного на боковой поверхности трубообразной камеры не выше уровня уреза воды.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что трубообразная камера выполнена из легкого полимерного материала.
RU2018106135U 2018-02-20 2018-02-20 Устройство для подъема воды на поверхность RU179671U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018106135U RU179671U1 (ru) 2018-02-20 2018-02-20 Устройство для подъема воды на поверхность

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018106135U RU179671U1 (ru) 2018-02-20 2018-02-20 Устройство для подъема воды на поверхность

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179671U1 true RU179671U1 (ru) 2018-05-22

Family

ID=62203124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018106135U RU179671U1 (ru) 2018-02-20 2018-02-20 Устройство для подъема воды на поверхность

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179671U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787764C1 (ru) * 2022-05-18 2023-01-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" Способ очистки воды от соли и загрязнений
WO2023224511A1 (ru) * 2022-05-18 2023-11-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" Способ очистки воды от соли и загрязнений

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1314989A1 (ru) * 1985-03-07 1987-06-07 Институт Океанологии Им.П.П.Ширшова Устройство дл подъема глубинной воды в поверхностные слои водоема
RU1783080C (ru) * 1990-07-12 1992-12-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем Устройство дл подъема воды из скважины
RU2126476C1 (ru) * 1995-10-04 1999-02-20 Унитарное государственное предприятие Научный центр "СевНИИГиМ" Устройство для подъема воды
RU2453735C1 (ru) * 2011-02-21 2012-06-20 Анатолий Петрович Таран Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1314989A1 (ru) * 1985-03-07 1987-06-07 Институт Океанологии Им.П.П.Ширшова Устройство дл подъема глубинной воды в поверхностные слои водоема
RU1783080C (ru) * 1990-07-12 1992-12-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем Устройство дл подъема воды из скважины
RU2126476C1 (ru) * 1995-10-04 1999-02-20 Унитарное государственное предприятие Научный центр "СевНИИГиМ" Устройство для подъема воды
RU2453735C1 (ru) * 2011-02-21 2012-06-20 Анатолий Петрович Таран Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787764C1 (ru) * 2022-05-18 2023-01-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" Способ очистки воды от соли и загрязнений
WO2023224511A1 (ru) * 2022-05-18 2023-11-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" Способ очистки воды от соли и загрязнений
RU2819674C1 (ru) * 2023-11-30 2024-05-22 Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" Способ очистки воды от соли и загрязнений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100925403B1 (ko) 부침식 수중 가두리 장치
US20080277492A1 (en) Fluid property regulator
CN110604086A (zh) 深远海围网养殖网箱浮动平台装备
CN206294742U (zh) 一种波浪式增氧装置
CN109220936A (zh) 一种水下网箱养殖的注排水沉浮系统及其沉浮控制方法
CN102138541A (zh) 一种浅海管道式海底营养盐注气提升装置
RU179671U1 (ru) Устройство для подъема воды на поверхность
KR101543206B1 (ko) 조수간만을 이용한 양식용 저수조
CN210808816U (zh) 深远海围网养殖网箱浮动平台装备
CN102771416A (zh) 海水围栏养殖网衣水下自动清洗的方法
JP2007135429A (ja) 水中植生工法及び水中植生施設
CN203095653U (zh) 一种浮动式三维取水装置
KR100986626B1 (ko) 수질정화장치
CN213095562U (zh) 一种升降式网箱
KR101606398B1 (ko) 마이크로 버블을 이용한 수질 개선장치
CN105259931A (zh) 一种用于注气人工上升流的深层海水提升流量控制方法
CN201947781U (zh) 海底营养盐注气提升装置
KR100835713B1 (ko) 계류기능을 가진 라이저파이프를 이용한 해양 심층수취수장치
KR20090067387A (ko) 심해 반잠수식 가두리 양식방법 및 그 장치
CN105480386A (zh) 水上作业平台
JPH08312519A (ja) 波力揚水装置用ブイおよび波力揚水装置
RU180814U1 (ru) Устройство для повышения продуктивности открытых акваторий морей
CN103397996A (zh) 一种可移动海洋潮汐落差泵水装置
KR102185915B1 (ko) 부유식 수상 구조물의 시공구조
KR100622554B1 (ko) 무동력 저층수 및 심층수 취수 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner