RU2691440C1 - Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания - Google Patents

Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания Download PDF

Info

Publication number
RU2691440C1
RU2691440C1 RU2018121176A RU2018121176A RU2691440C1 RU 2691440 C1 RU2691440 C1 RU 2691440C1 RU 2018121176 A RU2018121176 A RU 2018121176A RU 2018121176 A RU2018121176 A RU 2018121176A RU 2691440 C1 RU2691440 C1 RU 2691440C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
gallery
pool
water supply
supply system
Prior art date
Application number
RU2018121176A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Николаевич Щедрин
Владимир Николаевич Шкура
Олег Андреевич Баев
Александр Юрьевич Гарбуз
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" (ФГБНУ "РосНИИПМ")
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 научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" (ФГБНУ "РосНИИПМ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" (ФГБНУ "РосНИИПМ")
Priority to RU2018121176A priority Critical patent/RU2691440C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691440C1 publication Critical patent/RU2691440C1/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
    • 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

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания включает оросительно-обводнительный канал с водовыпускным сооружением. Бассейн выполнен проточным и оборудован рассредоточенной системой водного питания в виде водоподающей многоярусной галереи с переменным живым сечением и разносторонним выпуском струй воды из системы водовыпускных отверстий круглого сечения. Изобретение обеспечивает аэрирование подаваемой в бассейн воды. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для создания природоприближенных водно-воздушных условий и режимов в среде обитания рыб, необходимых для ведения рыбоводства и аквакультурного производства в искусственных рыбоводных бассейнах, устраиваемых при оросительно-обводнительных каналах.
В известных конструкциях водопадающих систем рыбоводных прудов, обеспечивающих необходимое качество воды в них, предусматривается создание проточности и интенсивного водообмена, на что расходуется значительное количество воды и других (энергетических, материальных, трудовых) ресурсов.
В определенной степени улучшению качества водной среды обитания гидробионтов (преимущественно рыб) при снижении уровня проточности и водообмена (т.е. расходов водных и других ресурсов, обеспечивающих процесс транзита воды) способствуют системы аэрации (аэрирования воды) в рыбоводных бассейнах. Применение искусственного аэрирования воды подачей в бассейны воздуха посредством компрессорных установок в определенной степени решает задачу, но требует значительных затрат на создание и эксплуатацию систем водоподачи и аэрирования.
Известна компактная рыбоводная установка замкнутого водообеспечения (RU 2487536, 20.07.2013), включающая соединенные между собой в замкнутый циркуляционный контур бассейны, водозаборные устройства и электронасос, систему аэрации и терморегуляции, блок уровней автоматики и датчик уровня воды.
Недостатком данного технического решения является сложность производства работ по выполнению рыбоводной установки, отсутствие в ней проточности и водообмена, необходимость в устройстве искусственной системы аэрации и терморегуляции, и как следствие - существенное снижение видов культивируемых в установке гидробионтов.
Известен грунтовый бассейн для молоди рыб (SU 97460, 1954), включающий применение питательного лотка и сливной трубы для подачи воды в литоральную зону, соединенную с котлованом бассейна. Для усиления аэрации и создания кругового потока воды в бассейне на дне питательного лотка закреплена система поперечных брусьев.
Недостатком вышеприведенного аналога является сложность производства работ по сооружению системы естественного аэрирования воды посредством выполнения сливных труб и питательного лотка, а также поперечных деревянных брусьев, которые в свою очередь являются не долговечными и подвержены гниению.
Известен рыбоводный комплекс (RU 2504150, 20.01.2014), состоящий из водоема с водозаборными и водосбросными каналами и выростных прудов, соединенных с водоемом-спутником, каналами, выполненными со съемными решетчатыми перегородками, либо снабженный одним-двумя спускными прудами для выращивания посадочного материала.
Недостатком данного рыбоводного комплекса является необходимость устройства распределительного канала, не предусматривающего комплексного использования его водно-ресурсного потенциала, а также отсутствие естественной проточности и водообмена в рыбоводном комплексе.
Наиболее близким техническим решением является приканальный бассейн для аквакультуры (RU 2646918, 12.03.2018), включающий водозаборный узел, состоящий из регулятора уровней и двухниточного водозаборного регулятора. При этом бассейн разделен перегородкой на две автономные секции с устроенными в перегородке регулируемыми водо- и рыбопропускными отверстиями.
Недостатком данного технического решения является отсутствие в нем аэрирования подаваемой в рыбоводный бассейн воды, что потребует для его функционирования установки искусственного аэрирования, с созданием необходимой проточности в приканальном рыбоводном бассейне.
Цель изобретения - обеспечение естественной аэрированной водой приканальных рыбоводных бассейнов.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - разработка рыбоводного бассейна с рассредоточенной системой водного питания, которая представляет собой водоподводяшую многоярусную галерею с постоянным и (или) переменным живым сечением и многосторонним выпуском струй воды в атмосферу из отверстий различного поперечного сечения (круглого и прямоугольного) с изменяющимся по длине галереи размером (диаметром) отверстий.
Технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, заключается в создании водонаполняемого рыбоводного бассейна естественно-аэрированной водой, изымаемой из оросительно-обводнительного канала, и подаваемый в бассейн посредством рассредоточенной водоотводящей (водоподводящей) галереи через систему водовыпускных отверстий, обеспечивающих выпуск водных струй в слой атмосферы.
Технический результат достигается за счет создания близи оросительно-обводнительного канала с водовыпускным сооружением проточного рыбоводного бассейна с рассредоточенной системой водного питания, выполненной в виде водоподающей многоярусной галереи с переменным живым сечением и разносторонним выпуском струй воды из системы водовыпускных отверстий круглого сечения. Рассредоточенная система водного питания выполнена с дисковыми разбрызгивателями, расположенными над уровнем воды в бассейне под каждым отверстием, устроенным в стенках галереи. Водовыпускные отверстия выполнены с изменяющимся по длине галереи диаметром отверстий, а размеры поперечного сечения системы водного питания, расход воды, выпускаемой через водовыпускные отверстия одного участк, и средний диаметр отверстий определяют по расчетным зависимостям. Ложе и откосы бассейна оборудованы защитным противофильтрацион-ным и берегоукрепительным покрытием из геосинтетических материалов.
Изобретение поясняется следующими чертежами: фиг. 1 - План рыбоводного бассейна при оросительно-обводнительном канале; фиг. 2 - Разрез по продольной оси бассейна; фиг. 3 - Разрез по поперечной оси бассейна; фиг. 4 - Водоподводящая одноярусная галерея с постоянным живым сечением и односторонним выпуском воды из отверстий; фиг. 5 - Водоподводящая многоярусная галерея с постоянным живым сечением и односторонним выпуском воды из отверстий; фиг. 6 - Водоподводящая призматическая галерея с двухъярусным и односторонним выпуском воды из отверстий прямоугольного сечения; фиг. 7 - Водоподводящая призматическая галерея с одноярусным выпуском воды из отверстий и дисковыми разбрызгивателями.
Цифрами на чертежах обозначено: 1 - оросительно-обводнительный канал; 2 - проточный приканальный рыбоводный бассейн; 3 - рассредоточенная система водного питания (водоподающая галерея); 4 - водовыпускное отверстие; 5 - водовыпускной патрубок; 6 - дисковый разбрызгиватель (дефлектор); 7 - стойка; 8 - запорно-регулирующий элемент; 9 - водоспуск.
Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания (фиг. 1-3) выполнен следующим образом.
Вблизи оросительно-обводнительного канала 1 устроен проточный приканальный рыбоводный бассейн 2, выполненный с системой рассредоточенного водного питания 3, представляющей собой водоподводящую многоярусную галерею с переменным живым сечением и разносторонним выпуском струй воды из системы водовыпускных отверстий 4 круглого (или прямоугольного) сечения и изменяющегося по длине галереи диаметра водовыпускных отверстий 4. Рассредоточенная система водного питания 3 размещена над уровнем воды в бассейне 2 и устроена вдоль или поперек рыбоводного бассейна. Возможно устройство одной (обычно центрально-расположенной по поперечной или продольной оси бассейна) или нескольких продольных или поперечно-расположенных галерей, самостоятельно питаемых из оросительно-обводнительного канала 1. Возможен также вариант устройства системы галерей (с поперечным, продольным или комбинированным их расположением) и варианты периметрического расположения тупиковых (кольцевых) систем галерейного питания рыбоводных бассейнов. Водовыпускные отверстия 4 рассредоточенной системы водного питания 3 могут иметь различную форму поперечного сечения (круглую, прямоугольную или щелевую). Водоподающие галереи системы водного питания 3 могут выполняться односторонним и двухсторонним, боковым и торцевым, донным и поверхностным; одно-, двух- и трехъярусным расположением водовыпускных отверстий 4. Рассредоточенные системы водного питания 3 могут быть призматическими (с постоянным поперечным сечением) и непризматическими (т.е. с переменным по длине поперечным сечением).
Призматическая рассредоточенная система водного питания 3 с постоянным по длине поперечным сечением водного потока (с круглой формой водовыпускных отверстий), работает в напорном режиме со свободным выпуском воды из отверстий 4 в атмосферу (фиг. 4, 5).
Для улучшения дробления исходящих из водовыпускных отверстий 4 рассредоточенной системы водного питания 3 водных струй (для максимально-возможного насыщения их воздухом) она выполнена с закрепленными на ней водовыпускными патрубками 5 (различных размеров), с подвешенными к ним дисковыми разбрызгивателями (дефлекторами) 6, расположенными над уровнем воды в бассейне 2 под каждым отверстием 4, устроенным в стенках водоподающей галереи 3, и установленными на стойках 7 (фиг. 6, 7).
Аэрация на дисковых разбрызгивателях (дефлекторах) 6 осуществляется разделением моноструи на совокупность мелких струй, контактирующих с воздухом атмосферы, за счет чего и происходит естественной аэрирование подаваемой в проточный приканальный рыбоводный бассейн 2 воды.
Регулирование расхода, подаваемой в рассредоточенную систему водного питания 3 воды, осуществляется за счет запорно-регулирующего элемента 8, а сброс воды из рыбоводного бассейна производится посредством водоспуска 9.
Применение рыбоводного бассейна с рассредоточенной системой водного питания в виде водотраспортирующих (водоподающих) галерей позволит не только создать благоприятные условия для рыбоводства и аквакультурного производства в приканальных бассейнах, но и значительно улучшить естественное аэрирование подаваемой воды в бассейны из оросительно-обводнительных каналов. При использовании систем галерей отсутствует необходимость в применении компрессорных установок (и насосов) для напорной искусственной аэрации воды.
Расчет рассредоточенной системы водного питания рыбоводного бассейна осуществляется в нижеследующей последовательности.
1 Устанавливается расход воды, необходимый для обеспечения в бассейне заданного уровня водообмена, заданной скорости проточности и восполнения потерь воды из бассейна на проточность, испарение и фильтрацию - Qг, м3/с.
2 С учетом принятого настоящего компоновочно-конструктивного решения приканального бассейна по рыбоводным, топографическим и хозяйственно-экономическим условиям, требованиям и ограничениям предварительно трассируется и размещается водопитающая галерея с плановой, вертикальной и гидравлической привязкой ее к оросительному каналу.
3 Принимается решение по конструкции распределительной системы водного питания (галерейной системы) и предварительно устанавливаются размеры ее поперечного сечения
Figure 00000001
м2:
Figure 00000002
где Qг - общий расход галереи (на участке до расположения отверстий), м/с;
υг - скорость напорного протекания водного потока по тракту галереи, м/с.
По полученному значению площади поперечного сечения принимается решение по галереи круглой, квадратной или прямоугольной формы.
4 Уточняется предварительно определенная площадь
Figure 00000003
и принятые размеры поперечного сечения галереи по ее водопропускной способности с учетом перепада уровней на ней (ωг)z, м2, по нижеследующему соотношению:
Figure 00000004
где μг - коэффициент расхода галереи, определяемый по зависимости:
Figure 00000005
Σξi- сумма коэффициентов сопротивления водному потоку (на входе, поворотах, затворе, по длине водоподводящей части галереи и на выходе из водопроводящего тракта в водораспределительную часть галереи);
ΔZг - перепад отметок уровня в обводнительном канале и галерее, м:
Figure 00000006
где Zop/к - величина отметки уровня воды в обводнительном канале, м;
Zо/г - отметка верха отверстия галереи заглубляемого под уровень воды, м.
5 Полученное значение площади живого сечения водного потока ωг, м2, сопоставляется с предварительно принятым и принимается окончательное решение по площади галереи ωг форме и размерам ее поперечного сечения.
6 Предварительно принимаются размеры и расположение водовыпускных отверстий галереи, исходя из протяженности ее водопроводящей части и расхода воды, вытекающей из каждого отверстия. Исходя из имеющегося опыта, предварительно принимаются отверстия круглого сечения диаметром, равным dотв=(0,05-0,1)ΔZг, с определенным шагом их размещения по длине галереи. Принимаемые размеры отверстий и их расход увязываются с общим расходом воды, подаваемым в рыбоводный бассейн, и с протяженностью водораспределительного тракта.
7 Предварительно принимаемые размеры dотв, м3/с, и количество водовыпускных отверстий проверяются на водопропускную способность (по их размерам и перепаду уровней воды) с использованием зависимости вида:
Figure 00000007
где μотв - коэффициент расхода водоподающего (выпускного) отверстия;
dотв - диаметр водовыпускных отверстий из галереи, мм.
При этом суммарный расход отверстий Σqотв, м3/с, должен быть равным общему расходу воды, подаваемой в галерею:
Figure 00000008
где nотв - количество водовыпускных отверстий в водоподающей галерее, шт.
8 случае неравенства значений Σqотв и Qг изменяют диаметр водовыпускных отверстий или шаг их размещения (т.е. количество отверстий), добиваясь приемлемого равенства сопоставляемых величин.
8 Осуществляется проверка равномерности распределения расходов истекающей из отверстий воды по всей длине водораспределительной части галереи проведением расчетов в нижеприведенной последовательности.
8.1 Рабочая часть водораспределительной галереи по конструктивно-принятой ее протяженности разбивается на несколько расчетных участков (например, включающих по десять (nотв=10) водовыпускных отверстий).
8.2 Определяется расход, выпускаемой через водовыпускные отверстия одного участка, воды на каждом расчетном участке галереи -
Figure 00000009
м3/с:
Figure 00000010
8.3 Устанавливается расход воды в галерее, поступающей на каждый рассматриваемый участок Qi, м3/с, по нижеприведенным соотношениям:
Figure 00000011
Figure 00000012
где Qвх - расход воды на входе в водопитающий бассейн галерею, м3/с.
8.4 Рассчитывается средний расход воды в галерее в пределах рассчитываемого (расчетного) участка
Figure 00000013
м3/с, по нижеследующим зависимостям:
Figure 00000014
8.5 По величине
Figure 00000015
м3/с, находится средняя скорость протекания водного потока в пределах рассматриваемого участка галереи
Figure 00000016
м/с:
Figure 00000017
8.6 Определяется среднее число Рейнольдса для потока на рассматриваемом i-ом участке галереи
Figure 00000018
по зависимости вида:
Figure 00000019
где
Figure 00000020
- средний гидравлический радиус водопроводящей галерей, м:
Figure 00000021
где χг - смоченный периметр рассматриваемого участка галереи, м.
8.7 Определяется коэффициент трения на i-м участке галереи
Figure 00000022
Figure 00000023
где kэ - величина эквивалентной шероховатости поверхности галереи.
8.8 Устанавливается величина потерь напора на i-ом рассматриваемом участке водораспределительной галереи
Figure 00000024
м, по нижеследующей зависимости:
Figure 00000025
8.9 Определяются величина среднего напора на i-ом (расчетном) участке галереи
Figure 00000026
м, при свободном истечении воды из водовыпускных отверстий:
Figure 00000027
где
Figure 00000028
- перепад воды на расчетном участке водоподающей галереи, м.
8.10 Рассчитывается средний диаметр отверстий в i-ом участке галереи
Figure 00000029
обеспечивающий выпуск воды расходом q^ по зависимости вида:
Figure 00000030
При равенстве значений
Figure 00000031
распределение выпускаемых расходов воды по длине галереи будет равномерным. В противном случае прибегают к устройству разноразмерных отверстий или изменяют их количество.

Claims (7)

1. Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания, включающий оросительно-обводнительный канал с водовыпускным сооружением, отличающийся тем, что бассейн выполнен проточным и оборудован рассредоточенной системой водного питания в виде водоподающей многоярусной галереи с переменным живым сечением и разносторонним выпуском струй воды из системы водовыпускных отверстий круглого сечения.
2. Рыбоводный бассейн по п. 1, отличающийся тем, что рассредоточенная система водного питания выполнена с дисковыми разбрызгивателями, расположенными над уровнем воды в бассейне под каждым отверстием, устроенным в стенках галереи.
3. Рыбоводный бассейн по п. 1, отличающийся тем, что водовыпускные отверстия выполнены с изменяющимся по длине галереи диаметром отверстий.
4. Рыбоводный бассейн по п. 3, отличающийся тем, что размеры поперечного сечения рассредоточенной системы водного питания определяют по формуле:
Figure 00000032
где Qг - общий расход галереи, м /с; υг - скорость напорного протекания водного потока по тракту галереи, м/с.
5. Рыбоводный бассейн по п. 1, отличающийся тем, что ложе и откосы бассейна оборудованы защитным противофильтрационным и берегоукрепительным покрытием из геосинтетических материалов.
RU2018121176A 2018-06-07 2018-06-07 Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания RU2691440C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121176A RU2691440C1 (ru) 2018-06-07 2018-06-07 Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121176A RU2691440C1 (ru) 2018-06-07 2018-06-07 Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2691440C1 true RU2691440C1 (ru) 2019-06-13

Family

ID=66947547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121176A RU2691440C1 (ru) 2018-06-07 2018-06-07 Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2691440C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117361812A (zh) * 2023-12-07 2024-01-09 广州市水之道环境科技有限公司 一种低负荷养殖池塘尾水循环利用系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU97460A1 (ru) * 1953-03-27 1953-11-30 П.М. Коновалов Грунтовый круглый бассейн дл молоди рыб
RU2487536C1 (ru) * 2012-01-27 2013-07-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства Компактная рыбоводная установка замкнутого водообеспечения
RU2504150C1 (ru) * 2012-06-06 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменская государственная сельскохозяйственная академия" Рыбоводный комплекс
RU2646918C1 (ru) * 2017-06-05 2018-03-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" (ФГБНУ "РосНИИПМ") Приканальный бассейн для аквакультуры

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU97460A1 (ru) * 1953-03-27 1953-11-30 П.М. Коновалов Грунтовый круглый бассейн дл молоди рыб
RU2487536C1 (ru) * 2012-01-27 2013-07-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства Компактная рыбоводная установка замкнутого водообеспечения
RU2504150C1 (ru) * 2012-06-06 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменская государственная сельскохозяйственная академия" Рыбоводный комплекс
RU2646918C1 (ru) * 2017-06-05 2018-03-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" (ФГБНУ "РосНИИПМ") Приканальный бассейн для аквакультуры

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117361812A (zh) * 2023-12-07 2024-01-09 广州市水之道环境科技有限公司 一种低负荷养殖池塘尾水循环利用系统
CN117361812B (zh) * 2023-12-07 2024-03-15 广州市水之道环境科技有限公司 一种低负荷养殖池塘尾水循环利用系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102696534B (zh) 一种池塘养殖底排污水系统
KR101446865B1 (ko) 식물재배와 어류양식 융합 농어업장치 및 방법
CN104082250B (zh) 一种水蛭养殖管道循环水系统
RU2646918C1 (ru) Приканальный бассейн для аквакультуры
CN102318578A (zh) 松江鲈鱼工厂化养殖管桶系统
CN108207524A (zh) 一种稻渔水循环系统
CN104872048A (zh) 一种池塘鱼类水槽式集约化循环水养殖模式
CN107980674B (zh) 一种大水面高密度养殖鱼类的养殖方法
RU2691440C1 (ru) Рыбоводный бассейн с рассредоточенной системой водного питания
CN110559705B (zh) 一种可移动调节的水处理装置
CN210076358U (zh) 陆基半埋式旋流循环水养殖系统
CN105248335B (zh) 一种裂腹鱼类受精卵孵化方法
KR101011174B1 (ko) 다슬기 양식 설비 및 방법
KR100325832B1 (ko) 인공 여울을 이용한 쏘가리 양식법 및 그 장치
CN206575990U (zh) 一种水生动植物的混合养殖装置
JP7089315B1 (ja) 並列式循環瀘過養殖装置
KR101572987B1 (ko) 다단 양식장
CN108522374A (zh) 适用于大泷六线鱼受精卵孵化和仔鱼收集装置及其方法
RU2688835C1 (ru) Приканальный нерестово-выростной рыбовоспроизводственный комплекс
CN209300013U (zh) 一种防天敌的青蛙复合养殖池
RU2675539C1 (ru) Оросительно-рыбоводный комплекс на базе канала и малой реки
CN202799897U (zh) 一种池塘养殖底排污水系统
RU69513U1 (ru) Сооружения системы очистки животноводческих стоков
JP2008011789A (ja) 山葵の栽培方法及び栽培装置
KR20210092056A (ko) 아쿠아포닉스 시스템의 사이펀 장치

Legal Events

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

Effective date: 20200608