RU2373705C1 - Подвижный биотоп - Google Patents

Подвижный биотоп Download PDF

Info

Publication number
RU2373705C1
RU2373705C1 RU2008127145/12A RU2008127145A RU2373705C1 RU 2373705 C1 RU2373705 C1 RU 2373705C1 RU 2008127145/12 A RU2008127145/12 A RU 2008127145/12A RU 2008127145 A RU2008127145 A RU 2008127145A RU 2373705 C1 RU2373705 C1 RU 2373705C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinders
fixed
anchors
water
biotope
Prior art date
Application number
RU2008127145/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Грицыхин (RU)
Владимир Александрович Грицыхин
Дмитрий Федорович Афанасьев (RU)
Дмитрий Федорович Афанасьев
Сергей Юльевич Чередников (RU)
Сергей Юльевич Чередников
Original Assignee
Федеральное Государственное унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
Общество с ограниченной ответственностью "Шельф 06"
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 унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Общество с ограниченной ответственностью "Шельф 06" filed Critical Федеральное Государственное унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
Priority to RU2008127145/12A priority Critical patent/RU2373705C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2373705C1 publication Critical patent/RU2373705C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области аквакультуры и может быть использовано для увеличения биомассы морских организмов и поглощения энергии волн. Подвижный биотоп включает вертикальные элементы, закрепляемые на якорях, которые расположены на дне водоема параллельными рядами. Вертикальные элементы выполнены в виде цилиндров из материала нулевой плавучести, заполненных водой и обтянутых сетчатыми чехлами. Последние зафиксированы на цилиндрах пластиковыми обручами. Каждый цилиндр в верхней части снабжен поплавками, посредством которых ориентирован вертикально поверхности воды и расположен в центре квадрата, образованного четырьмя якорями, к которым прикреплен четырьмя якорными растяжками. В верхней и средней части цилиндры соединены между собой канатными фалами-перемычками, на которых закреплены коллекторы и/или крупноячеистые сети, натянутые в разных плоскостях. Цилиндры имеют в нижнем основании отверстие, ориентированное ко дну водоема. По центру каждого канатного фала-перемычки закреплен дополнительный поплавок. Цилиндры выполнены, например, из полиэтиленовой пленки. На фалах-перемычках дополнительно натянуты в разных плоскостях полотна из растягивающегося тканного синтетического материала для придания дополнительного гасящего действия при волновой эрозии. Высокое к.п.д. гашения волн позволяет эксплуатировать данное сооружение в качестве берегозащитного (волногасящего) сооружения. Большая площадь поверхности сформированного фитоценоза способствует повышению воспроизводства гидробионтов, а также очищению воды в водоеме. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области аквакультуры и может быть использовано для увеличения биомассы морских организмов и поглощения энергии волн.
Известно сооружение (1) с использованием водорослей, прикрепленных к соединительной сетке, вертикально натянутой при помощи балластных грузов. Такое сооружение дрейфует в океанских течениях и используется в подверженных волнению морских водах.
Из-за отсутствия крепления таких сооружений с помощью якорей они могут быть выброшены во время шторма на берег или унесены в открытое море. Кроме того, во время шторма под напором волн они могут ориентироваться по ходу движения волн, теряя свою функцию гашения энергии волн.
Наиболее близким к предложенному является выбранный в качестве прототипа искусственный субстрат для увеличения биомассы морских организмов и поглощения энергии волн (2), состоящий из закрепляемых с помощью якоря вертикальных трубчатых элементов. Используется в аквакультуре, в условиях частых штормов.
Недостатком известного сооружения является невысокий к.п.д. гашения волн из-за использования только одного механизма гашения волн - с помощью вертикальных трубчатых элементов. Открытые с двух сторон внутренние полости трубчатых элементов почти не препятствуют прохождению через них волновых потоков, лишь частично уменьшая их энергию. Отсутствие взаимосвязей между элементами в верхней части также значительно снижает эффективность поглощения энергии волн. Для закрепления перифитона предусмотрена только поверхность вертикальных элементов, что приводит к световому лимитированию роста водорослей.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение волногасящего эффекта (снижение волновой нагрузки на береговую зону), а также повышение продуктивности водоема.
Поставленная задача достигается тем, что в подвижном биотопе, включающем вертикальные элементы, закрепляемые на якорях, согласно изобретению, якоря расположены параллельными рядами, вертикальные элементы выполнены в виде цилиндров из материала нулевой плавучести, заполненных водой и обтянутых сетчатыми чехлами, зафиксированных на цилиндрах пластиковыми обручами, каждый цилиндр в верхней части снабжен поплавками, посредством которых ориентирован вертикально поверхности воды и расположен в центре квадрата, образованного четырьмя якорями, к которым прикреплен четырьмя якорными растяжками, при этом цилиндры в верхней и средней части соединены между собой канатными фалами-перемычками, на которых закреплены коллекторы и/или крупноячеистые сети, натянутые в разных плоскостях. Кроме того, цилиндры имеют в нижнем основании отверстие, ориентированное ко дну водоема.
Кроме того, по центру каждого канатного фала-перемычки закреплен дополнительный поплавок.
Кроме того, цилиндры выполнены, например, из полиэтиленовой пленки. Кроме того, на фалах - перемычках дополнительно натянуты в разных плоскостях полотна из растягивающегося тканного синтетического материала для придания дополнительного гасящего действия при волновой эрозии.
Закрепление каждого цилиндра одновременно к четырем якорям значительно увеличивает запас прочности биотопа, что делает возможным использование конструкции в акваториях, подверженных мощным штормам.
Выполнение вертикальных элементов в виде замкнутых или полузамкнутых цилиндров и наличие перемычек между верхними и средними частями цилиндров значительно увеличивает к.п.д. волногашения, т.к. энергия волн расходуется на перемещение всего комплекса цилиндров и всего объема заключенной в них воды. Кроме того, закрепление на этих перемычках коллекторов, а также сетей с водорослями, ориентированных в разных плоскостях, припятствует круговому и возвратно - поступательному движению воды, а также приводит к перераспределению нагрузки при движении волны между несущими конструкциями и формированию направленных в разные стороны возмущений в плоскостях наклонных сетей, что способствует разрушению структуры волны и соответственно ее ослаблению.
Наличие отверстия в нижнем основании цилиндров улучшает водообмен в цилиндрах, что улучшает привлекательность для использования внутренней полости в качестве убежищ для гидробионтов и одновременно будет способствовать волногашению за счет формирования турбулентности в нижних частях цилиндра.
Наличие на цилиндрах сетчатых чехлов формирует дополнительные площади для обрастания организмами перифитона.
Наличие сетей, ориентированных в разных плоскостях, способствует максимальному использованию света водорослями, что приводит к их максимальному росту и формирует большие площади обрастания.
Большая площадь поверхности сформированного фитоценоза способствует очищению воды в водоеме, а также поглощению энергии волн. Совокупность отличительных признаков описываемого устройства обеспечивает достижение поставленной задачи.
Сравнение прототипа с заявляемым техническим решением показало, что указанные выше признаки являются отличительными, в связи с чем заявляемое устройство соответствует критерию "новизна".
При дополнительном поиске других технических решений, относящихся к подвижным биотопам, указанных отличительных признаков не обнаружено, таким образом, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
Сущность устройства поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен подвижный биотоп, общий вид, на фиг.2 - биотоп, вид сбоку.
Конструкция содержит якоря 1, установленные на дне водоема параллельными рядами. В центре каждого квадрата, образованного четырьмя якорями 1, расположен цилиндр 2, закрепленный к этим якорям 1 четырьмя якорными растяжками 3. При этом к каждому якорю 1 крепятся четыре растяжки 3, идущие к четырем цилиндрам 2, расположенным в квадратах, в одном из углов которых установлен этот якорь 1. Цилиндры 2 выполнены из прочного синтетического материала нулевой плавучести, например полиэтиленовой пленки, заполнены водой и обтянуты сетчатыми чехлами 4, зафиксированными на цилиндрах 2 пластиковыми обручами 5. Цилиндры 2 в верхней и средней частях соединены между собой перемычками 6 из канатных фалов. На этих фалах-перемычках 6 могут подвешиваться либо коллекторы 7, либо натянутые в разных плоскостях крупноячеистые сети 8 для беспозвоночных и водорослей, либо полотна 9 из растягивающегося тканного синтетического материала для придания гасящего действия при волновой эрозии.
Цилиндр 2 может быть выполнен полностью замкнутым (в таком случае для придания цилиндру формы и упругости в него нагнетается вода), либо полузамкнутым, имеющим в нижнем основании отверстие 10, ориентированное к дну водоема.
В верхней части каждого цилиндра 2 к верхнему обручу 5 или чехлу 4 брам-шкотовыми или выбленочными узлами закрепляются поплавки 11, чтобы поддерживать вертикально поверхности воды цилиндр 2 с закрепленными на нем перемычками 6, сетями 8 и канатными коллекторами 7. При значительной волновой нагрузке или при интенсивном обрастании моллюсками и водорослями, у каждой перемычки 6 могут быть предусмотрены дополнительные поплавки 12.
Канатные коллекторы 7, сети 8, полотна 9 крепятся к перемычкам 6 капроновыми хомутами длиной 12-20 см.
Сборка биотопа на месте осуществляется с борта маломерного судна следующим образом. Сначала на грунт укладываются мертвые якоря 1, затем к ним брам-шкотовыми или выбленочными узлами привязываются по четыре якорные растяжки 3. Свободные концы якорных растяжек 3 от каждого якоря 1 направляют в разные стороны и соединяют с цилиндрами 2, таким образом, что каждый цилиндр 2 будет расположен в центре квадрата, образуемого якорями 1. Цилиндры 2 ориентируются в толще воды вертикально, с помощью поплавков 11. После этого по периметрам образованных ими квадратов цилиндры 2 соединяются друг с другом в верхней и средней части фалами - перемычками 6, на которых крепятся коллекторы 7, сети 8, полотна 9. В случае крепления канатных коллекторов 7 к фалам-перемычкам 6 первые располагаются перпендикулярно вторым и крепятся капроновыми хомутами. В случае крепления и натяжения в разных плоскостях сети 8 либо полотна 9, в качестве крепежных элементов также используются капроновые хомуты, скрепляющие элементы конструкции через каждые 10 см. При необходимости, по центру каждого верхнего фала-перемычки 6 может закрепляться поплавок 12.
Дополнительных креплений конструкция не требует, что позволяет легко собирать ее под водой. Указанное нежесткое крепление элементов конструкции обеспечивает гибкость биотопа и его устойчивость действию волн, что позволяет эксплуатировать данное сооружение в условиях сложной ветровой и гидродинамической обстановки.
Конструкция монтируется на достаточной глубине, по всей толще воды, то есть так, чтобы цилиндры охватывали по возможности большой объем воды и доходили до поверхности водоема. Канатный или сетный «купол» конструкции в таком случае должен находиться на 5-15 см ниже уровня воды (может быть больше, если в данной акватории видовой состав обрастающих водорослей характеризуется преобладанием крупных форм). Далее необходимо искусственное или естественное заселение его аборигенными гидробионтами.
Волногасящее действие конструкции обеспечивается несколькими механизмами. Во-первых, система расположенных в толще воды в разных плоскостях парусов, частично сквозных, образованных крупноячеистой сетью, заросшей водорослями, препятствует круговому и возвратно-поступательному движению воды, сопровождающему развитие волны. Во-вторых, энергия волны расходуется на перемещение системы расположенных несколькими рядами заполненных водой вертикальных цилиндров. Таким образом, весь объем воды в цилиндрах «выключается» из процесса образования волны и служит «инертным» фактором по отношению к развивающемуся гидродинамическому возмущению. В-третьих, формированию гребня волны и ее опрокидыванию (формированию бурунов) препятствуют верхние канаты конструкции, расположенные у самой поверхности воды, обросшие водорослями-макрофитами (в таком случае, сформированный поверхностный биотоп можно сравнить с расположенной на воде преградой, за которой формируется волновая тень).
Кроме того, конструкция используется в качестве биофильтра, т.к. заселена аборигенными гидробионтами. В связи с этим необходим постоянный контроль над состоянием сообщества. При условии сильного антропогенного загрязнения, с которым биоценоз не справляется и детоксикации водной среды не происходит, может возникнуть необходимость очищения биотопа с определенной периодичностью, чтобы избежать вторичного загрязнения водоема. Очистка осуществляется с использованием легководолазного снаряжения путем демонтажа обрастающих элементов (канатные коллектора и крупноячеистые сети) и замены их на новые.
Преимущества описываемого устройства заключаются в полифункциональности, дешевизне и легкости установки и демонтажа, экологической безопасности используемых материалов, универсальности вариантов сборки, возможности создания большого количества модификаций конструктивных элементов.
Кроме того, большая площадь поверхности сформированного фитоценоза способствует повышению воспроизводства гидробионтов, а также очищению воды в водоеме.
Гибкость конструкции, устойчивость действию волн позволяет эксплуатировать данное сооружение в условиях сложной ветровой и гидродинамической обстановки.
Высокое к.п.д. гашения волн позволяет эксплуатировать данное сооружение в качестве берегозащитного (волногасящего) сооружения.
Использованные источники
1. Заявка Франции №2580010, МКИ A01K 61/00.
2. Патент США 4881976, МКИ C09D 5/14 (прототип).

Claims (5)

1. Подвижный биотоп, включающий вертикальные элементы, закрепляемые на якорях, отличающийся тем, что якоря расположены параллельными рядами, вертикальные элементы выполнены в виде цилиндров из материала нулевой плавучести, заполненных водой и обтянутых сетчатыми чехлами, зафиксированными на цилиндрах пластиковыми обручами, каждый цилиндр в верхней части снабжен поплавками, посредством которых ориентирован вертикально поверхности воды, и расположен в центре квадрата, образованного четырьмя якорями, к которым прикреплен четырьмя якорными растяжками, при этом цилиндры в верхней и средней части соединены между собой канатными фалами-перемычками, на которых закреплены коллекторы и/или крупноячеистые сети, натянутые в разных плоскостях.
2. Подвижный биотоп по п.1, отличающийся тем, что цилиндры имеют в нижнем основании отверстие, ориентированное ко дну водоема.
3. Подвижный биотоп по п.1, отличающийся тем, что по центру каждого канатного фала-перемычки закреплен дополнительный поплавок.
4. Подвижный биотоп по п.1, отличающийся тем, что цилиндры выполнены, например, из полиэтиленовой пленки.
5. Подвижный биотоп по п.1, отличающийся тем, что на фалах-перемычках дополнительно натянуты в разных плоскостях полотна из растягивающегося тканого синтетического материала для придания дополнительного гасящего действия при волновой эрозии.
RU2008127145/12A 2008-07-03 2008-07-03 Подвижный биотоп RU2373705C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008127145/12A RU2373705C1 (ru) 2008-07-03 2008-07-03 Подвижный биотоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008127145/12A RU2373705C1 (ru) 2008-07-03 2008-07-03 Подвижный биотоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2373705C1 true RU2373705C1 (ru) 2009-11-27

Family

ID=41476376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008127145/12A RU2373705C1 (ru) 2008-07-03 2008-07-03 Подвижный биотоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2373705C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103461242A (zh) * 2013-09-11 2013-12-25 福建省大京渔业有限公司 一种海岸边水产养殖的围堤式网栅
CN113925007A (zh) * 2021-10-29 2022-01-14 山东大学 基于配重及缆索分布评价的重力式网箱设计方法
CN117617166A (zh) * 2024-01-25 2024-03-01 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种深远海大型管桩围栏桁架透空链接装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103461242A (zh) * 2013-09-11 2013-12-25 福建省大京渔业有限公司 一种海岸边水产养殖的围堤式网栅
CN113925007A (zh) * 2021-10-29 2022-01-14 山东大学 基于配重及缆索分布评价的重力式网箱设计方法
CN113925007B (zh) * 2021-10-29 2023-10-17 山东大学 基于配重及缆索分布评价的重力式网箱设计方法
CN117617166A (zh) * 2024-01-25 2024-03-01 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种深远海大型管桩围栏桁架透空链接装置
CN117617166B (zh) * 2024-01-25 2024-04-26 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种深远海大型管桩围栏桁架透空链接装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1321514C (en) Spar buoy pen system
US10145072B2 (en) Hydrofission barrier
US4954013A (en) Means and method for stabilizing shorelines
CN105746397B (zh) 一种集消浪、离岸养殖为一体的漂浮式装置
KR101679538B1 (ko) 기둥고정형 플렉서블 수상태양광발전시스템
JP2004526088A (ja) 永久・半永久防波堤構造体および海岸部および陸地部再生方法
KR101682856B1 (ko) 플렉서블 수상태양광발전시스템
CN1484948A (zh) 网箱装置及网箱养殖方法
RU2765309C2 (ru) Рыбная ферма, выполненная из жесткого материала
CN103283656A (zh) 海水养殖用围网
CN110192537A (zh) 一种适用于底层水体养殖的坐底网箱
CN114133037B (zh) 河道多层式生态保护修复装置及方法
RU2373705C1 (ru) Подвижный биотоп
CN108797512A (zh) 可扩展的弹性浮式防波堤及其建造方法
Defingou et al. PHAROS4MPAs-a review of solutions to avoid and mitigate environmental impacts of offshore windfarms
KR102197225B1 (ko) 비비대가 장착된 꽁치 인공산란장
CN112028409A (zh) 一种抗石油污染的漂浮式人工鱼礁
KR20110124696A (ko) 수상 산책로
RU189521U1 (ru) Комбинированный волногаситель
CN215500922U (zh) 一种随水位升降的近海围网养殖装置
KR100921608B1 (ko) 어패류의 서식공간을 갖는 지주 및 이를 구비한 해양구조물
KR102262159B1 (ko) 그물 구조물
KR20100124059A (ko) 해수욕장 해파리유입방지용 이중그물형 펜스구조물
CN115298391A (zh) 漂浮式波浪衰减装置
RU2406798C1 (ru) Искусственный субстрат для гашения волн

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130704