SU873999A1 - Установка дл выращивани рыбы - Google Patents

Установка дл выращивани рыбы Download PDF

Info

Publication number
SU873999A1
SU873999A1 SU802934703A SU2934703A SU873999A1 SU 873999 A1 SU873999 A1 SU 873999A1 SU 802934703 A SU802934703 A SU 802934703A SU 2934703 A SU2934703 A SU 2934703A SU 873999 A1 SU873999 A1 SU 873999A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
oxygen
fish
biofilter
sensor
Prior art date
Application number
SU802934703A
Other languages
English (en)
Inventor
Ааре Альфредович Аси
Арво Артурович Ууккиви
Хенн Ээрович Херем
Аадо Ээрович Кундре
Ану Энаровна Херман
Original Assignee
Опорно-Показательный Рыболовецкий Колхоз Им.С.М.Кирова Эстонского Республиканского Союза Рыболовецких Колхозов
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 Опорно-Показательный Рыболовецкий Колхоз Им.С.М.Кирова Эстонского Республиканского Союза Рыболовецких Колхозов filed Critical Опорно-Показательный Рыболовецкий Колхоз Им.С.М.Кирова Эстонского Республиканского Союза Рыболовецких Колхозов
Priority to SU802934703A priority Critical patent/SU873999A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU873999A1 publication Critical patent/SU873999A1/ru

Links

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)

Description

1
Изобретение относитс  к рыбоводству , а именно к устройствам дл  выращивани  рыбы с рециркул цией воды и может быть использовано дл  инкубации икры рыбы.
,. Известна установка, включающа  последовательно соединенные трубопроводами в замкнутую систему рыбовО|Дный бассейн с аэратором, насос, роторный биофильтр и фильтр-отстойник. Биофильтр выполнен в виде емкости с вращающимс  полупогруженным в воду ротором, по периметру которого рарположены цилиндрические полые тела с отверсти ми в боковых стенках, а, фильтр-отстойник в виде бака с коническим дном, фильтрующим слоем, нагревательным элементом, вращающимс  скребком дл  удалени  ила. Полые тела биофильтра заполнены веществом, имеющим большую поверхность, открытую воздуху и воде, например ребристыми дисками. Роторный биофильтр обеспечивает при медленном вращении ротора интенсивное промывание тел водой и в то же врем  хороший контакт последних с воздухом. Внутри полых тел создеиотс  благопри тные услови  дл  образовани  биологической пленки и. окислени  аммиака. Взвешенные частицы .оседают и удал ютс  в фильтре-отстойнике . Отфильтрованна  вода направл етс  снова в рыбоводные бассейны., где производитс  ее аэраци  l.
Известную установку можно оптимальным образом наладить дл  максималь-ной производительности при наименьших затратах, если количество вьще10 л емых продуктов жизнеде тельности рыб и потребл емого кислорода во времени не измен етс . Однако количество вьщел емых в системе продуктов разложени  органических веществ,
15 преждевсего аммиака, а также потребJfI eмoгo кислорода колеблетс  в широких пределах и зависит прежде всего от кормлени . Таким образом, при определении максимальной производите-,
20 льности устройства следует исходить из очистительных и аэрирующих возможностей системы в периодах, опре дел емых кормлейием. В остальное
врем  установка находитс  в недогруженном режиме и потребл ет излишнюю энергию дл  очистки и аэрации воды.
Цель изобретени  - увеличение производительности и уменьшение энергозатрат путем обеспечени  оптимальных
и посто нных во времени параметров воды дл  разведени  рыб.
Эта цель достигаетс  тем, что в установке, включающей последовательно соединенные трубопроводами в замкнутую систему рыбоводный бассейн с аэратором, насос, роторный биофильтр и фильтр-отстойник, в рыбоводном бассейне установлены два датчика кислорода и один Датчик нитратов, а в замкнутую систему введены датчик расхода жидкости и теплообменник с датчиком температуры, который соединен через усилитель с нагревательным органом теплообменника или регулирующим органом подачи в него теплоносител , при этом выход одного датчика кислорода соединен через усилитель и исполнительный механизм с управл емым вентилем источника кислорода, а выход другого датчика кислорода подключен через усилитель к приводу насоса , ВЕлход датчика расхода жидкости св зан через усилитель с приводом ротора биофильтра, выход датчика нитратов соединен через усилитель и исполнительный механизм с управл емым вентилем патрубка дл  подвода чистой воды замкнутой системы.
Кроме того, теплообменник установлен между насосом и роторным биофильтром , а датчик температуры - между теплообменником и роторным биофильтром , а также патрубок подвода чисто воды соединен с теплообменником.
На чертеже изображена установка.
Установка содержит соединенные трбопроводами последовательно по замкнутой системе рыбоводный бассейн 1 с аэратором 2, циркул ционный насос 3 с приводом 4, биофильтр 5, размещенный в емкости 6, с ротором 7, приводимым во вращение электродвигателе 8 через редуктор 9 и фильтр-дтстойник 10, выполненный в виде бака 11 с коническим дном, с фильтрукнцим слоем 12 из мелкозернистого материала и вращающимс  скребком 13, который приводитс  во вращение электродвигателе 14 через редуктор 15. Фильтр-отстойник снабжен краном 16 дл  выпуска осадка. По периметру ротора 7 биофилтра установлены цилиндрические полые тела 17, которые заполнены ребристыми дисками (на чертеже не показаны). Боковые стенки указанных цилиндрических полых тел выполнены перфорированными (со щел ми 18) дл  пропуска воды . Аэратор 2 в рыбоводном бассейне соединен воздухопроводом 19 с кислородным баллоном 20 через управл емый вентиль 21. В рыбоводном бассейне размещены два датчика 22 и 23 кислорода , один из которых (22) соединен через усилитель 24 и исполнительный механизм 25 с управл емым вентилем 21 кислородного баллона, а другой датчик (23) - через усилитель 26 с приводом 4 циркул ционного насоса.
Между циркул ционным насосом 3 и биофильтром 5 установлены датчик 27 расхода жидкости и теплообменник 28. Датчик расхода жидкости соединен через усилитель 29 с приводом биофильтра . Температура воды при выходе из теплообменника 28 контролируетс  термопарой 30, котора  установлена между теплообменником и биофильтром и соединена через усилитель 31 с нагревательным элементом теплообменник
В рыбоводном бассейне установлен еще датчик 32 содержани  нитратов (NOg) и к теплообменнику 28 присоединен патрубок с управл емым вентилем 33 дл  подвода чистой воды, который соединен с датчиком нитратов через усилитель 34 и исполнительный механизм 35.
Установка работает следующим образом .

Claims (3)

  1. При прохождении через рыбоводный бассейн уменьшаетс  содержание растворенного кислорода в воде и вода загр зн етс . Вода, загр зненна  продуктб1ми жизнеде тельности рыб и остатками пищевых продуктов, накачиваетс  из рыбоводного бассейна 1 при помощи циркул ционного насоса 3 в биофильтр 5. в биофильтре происходит интенсивное перемешивание загр зненной воды нее аэраци  воздухом. При медленном вращении ротора7 цилиндрические полые тела 17 заполн ютс  через щели 18, а в надводном положении происходит вытекание воды из них Благодар  хорошему контакту воды с воздухом создаютс  благопри тные услови  дл  жизнеде тельности нитрофицирующих бактерий. Внутри полых те на поверхности ребристых дисков образуетс  биологическа  пленка. Бактерии поглощают продукты разложени  органических веществ, превраща  их через процесс окислени  .в нитриты (N0o),a затем в нитраты (NOj), не токсичных дл  рыб. Таким образом производитс  биологическое восстановление воды дл  повторного использовани  последнего. Из биофильтра 5 вода поступает самотеком в фильтротстойник 10, в котором производитс  оседание взвешенных частиц, содержащихс  в воде. Фильтр-отстойник работает на восход щем потоке воды, причем взвешенные частицы оседают на дно, а зода проходит, через мелкозернистый слой 12. Ил удал етс  с конического дна при помощи медленно вращак цегос  скребка 13 и выпускаетс  при помощи крана 16. Из фильтра-отстойника 10 вода поступает обратно в рыбоводный бассейн 1, где производитс  аэраци  воды. Можно использовать и дополнительный аэратор между фильтром-отстойником 10 и бассейном 1 дл  разведени  рыбы. Аэрирующий кислород поступает из баллона 20 по воздухопроводу 19. В периодах кормлени  рыб резко возрастает расход кислорода в устро стве, поскольку повышаетс  пр мое потребление кислорода рыбами, а так же увеличиваетс  потребность кислорода в процессах окислени . Резул татом  вл етс  уменьшение количеств растворенного кислорода в воде особ но -при выходе из бассейна.При умень нии содержани  кислорода в воде от датчика 22 поступает сигнал через усилитель 24 к исполнительному меха низму 25, который воздействует на вент-иль 21, увеличива  приток кислорода в соответствии с повышенным рас - ходом. Однако одного увеличени  притока кислорода было бы недостаточно, поскольку тогда при входе воды в бас сейн получаетс  насыщение, а около выхода из бассейна оказалс  бы дефицит кислорода. Поэтому одновременно придетс  увеличивать и скорость циркул ции воды в системе. Дл  этого подаётс  сигнал от другого датчика кислорода 23 через усилитель 26 к приводу 4 циркул ционного насоса, при помощи которого повышаетс  скорость циркул ции воды при дефиците кислорода. Увеличенна  скорость пото ка воды в бассейне также способствует выносу остатков корма и продуктов жизнеде тельности рыб. Оптимальна  скорость вращени  ротора 7 биофильтра 5 приблизительно пропорциональрна скорости протекани  воды в системе. Это соотношение поддерживаетс  при помощи датчика 27 расхода жидкости, выход которого соединен с электродвигателем 8 через усилитель 29. При повышении скорости циркул ции воды автоматически повышаетс  и скорость вращени  ротора биофильтра. Аналогично, при излишнем повышеНИИ содержани  кислорода в рыбоводном бассейне автоматически уменьшаетс  приток кислорода из баллона, уменьшаетс  скорость циркул ции воды и уменьшаетс  скорость вращени  рото ра биофильтра Температура воды в системе контро лируетс  датчиком температуры - термопара 30 - и поддерживаетс  при помощи теплообменника 28. Таким образом, в системе посто нно поддерживаютс  оптимальные услови  дл  выращивани  рыб без излишних энергозатрат. Содержание нитратов (N0,,) в воде может быть очень высоким в сравнении с содержанием аммиака (NH) (разница в несколько сот раз), но все же существует предел. Поэтому придетс  Ь незначительном количестве добавить в систему чистую воду. Содержание нитратов в бассейне контролируетс  датчиком 32, сигнал от которого позвол ет измен ть приток чистой воды, котора  направл етс , например в Теплообменник , через управл емый вентиль 33. Введение в устрсп ство дл  выращивани  рыбы обратных св зей по содержанию кислорода в рыбоводном бассейне и скорости циркул ции воды, а также по содержанию нитратов и температуры воды, позвол ют создать оптимальные услови  дл  выращивани  рыбы длительное врем  независимо от режима. Благодар  оптимальным услоJи м разведени  рыб получаетс  максимальна  производительность установки при минимальных энергозатратах. Согласно расчету экономической эффективности при эксплуатации одной установки получаетс  дополнительна  прибыль от исполь|3овани  изобретени  в сумме 9500 руб. в год. Формула изобретени  1. Установка дл  выращивани  рыбы, включающа  последовательно соединенные трубопроводами в замкнутую систему рыбоводный бассейн с аэратором, насос, роторный биофильтр и фильтротстойник , отличаю.ща с  теМ| что, с целью -увеличени  производительности и уменьшени  энергозатрат , в рыбоводном бассейне установлены два датчика кислорода и датчик нитратов, а в замкнутую систему ввeдeнLJ датчик расхода жидкости и теплообменник с датчиком температуры, который соединен через усилитель с нагревательным органом теплообменника или регулирующим органом подачи в него теплоносител , при этом выход одного датчика кислорода соединен через усилитель и исполнительный механизм с управл емым вентилем источника кислорода аэратора, а выход другого датчика кислорода подключен через усилитель к приводу насоса, выход датчика расхода жидкости св зан через усилитель с приводом ротора биофильтра, выход датчика нитратЬв соединен через усилитель и исполнительный механизм с управл емым вентилем патрубка подвода чистой воды замкнутой системы.
  2. 2.Установка.по п.1, о т л и чающа с  тем, что теплообменник установлен между насосом и роторным биофильтром, а датчик температуры - между теплообменником и роторным биофильтром.
  3. 3.Установка по п.1, отлиающа с  тем, что патруок подвода чистой воды соединен с еплообменником.. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе . 1. Патент ФРГ № 2508749, кл. А 01 К 61/00, опублик. 1976. -.- V , 5 /7 J8 / II tit fffi H 7 I
SU802934703A 1980-06-09 1980-06-09 Установка дл выращивани рыбы SU873999A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802934703A SU873999A1 (ru) 1980-06-09 1980-06-09 Установка дл выращивани рыбы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802934703A SU873999A1 (ru) 1980-06-09 1980-06-09 Установка дл выращивани рыбы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU873999A1 true SU873999A1 (ru) 1981-10-23

Family

ID=20899746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802934703A SU873999A1 (ru) 1980-06-09 1980-06-09 Установка дл выращивани рыбы

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU873999A1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5133287A (en) * 1991-01-18 1992-07-28 Genesis Aquaculture, Inc. Continuous fish feeding system
US9693537B2 (en) 2011-12-08 2017-07-04 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Aquaculture pump system and method
US9693538B2 (en) 2013-03-14 2017-07-04 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Carbon dioxide control system for aquaculture
RU178125U1 (ru) * 2017-12-18 2018-03-23 Николай Михайлович Белковский Рыбоводная установка с замкнутым водоснабжением
RU2680469C1 (ru) * 2017-12-21 2019-02-21 Юрий Александрович Киташин Устройство стабилизации pH воды в блоке удаления аммонийного азота из промывочной воды цеолитовых фильтров
US10219491B2 (en) 2013-03-15 2019-03-05 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Dissolved oxygen control system for aquaculture
CN111034661A (zh) * 2019-12-29 2020-04-21 中山伊沃特水产设备科技有限公司 一种鱼卵孵化装置及孵化水处理工艺
RU2763711C1 (ru) * 2020-12-21 2021-12-30 Николай Михайлович Белковский Способ очистки воды

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5133287A (en) * 1991-01-18 1992-07-28 Genesis Aquaculture, Inc. Continuous fish feeding system
US9693537B2 (en) 2011-12-08 2017-07-04 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Aquaculture pump system and method
US9693538B2 (en) 2013-03-14 2017-07-04 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Carbon dioxide control system for aquaculture
US10219491B2 (en) 2013-03-15 2019-03-05 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Dissolved oxygen control system for aquaculture
RU178125U1 (ru) * 2017-12-18 2018-03-23 Николай Михайлович Белковский Рыбоводная установка с замкнутым водоснабжением
RU2680469C1 (ru) * 2017-12-21 2019-02-21 Юрий Александрович Киташин Устройство стабилизации pH воды в блоке удаления аммонийного азота из промывочной воды цеолитовых фильтров
CN111034661A (zh) * 2019-12-29 2020-04-21 中山伊沃特水产设备科技有限公司 一种鱼卵孵化装置及孵化水处理工艺
RU2763711C1 (ru) * 2020-12-21 2021-12-30 Николай Михайлович Белковский Способ очистки воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5126042A (en) Floating media biofilter
US7854843B2 (en) Wastewater treatment method
US5445740A (en) Floating media biofilter
JP4059790B2 (ja) 膜分離活性汚泥処理装置及び膜分離活性汚泥処理方法
SU873999A1 (ru) Установка дл выращивани рыбы
KR101934267B1 (ko) 바이오플락시스템 유기고형물 제거장치
US4351721A (en) Device for flushing and aerating a surface coated with microorganisms in a plant for biological purification of waste water
JP7016623B2 (ja) 膜分離活性汚泥処理装置及び膜分離活性汚泥処理方法
JPH05169090A (ja) 生物活性炭処理塔の硝化菌供給装置
JP2008283873A (ja) 浄化装置及び浄化装置の運転方法
SU1017241A1 (ru) Установка дл выращивани водных организмов
JP2003159587A (ja) 水槽等の浄化方法および浄化装置
GB2106493A (en) Apparatus for use in the aerobic treatment of liquids
KR100493431B1 (ko) 바이오 볼과 락 필터를 이용한 수처리장치
CN107960364A (zh) 水产养殖管路循环系统
JP3022194U (ja) 観賞用水槽のウエット&ドライ方式の水質浄化装置
JPH0531485A (ja) 水処理方法および装置
RU2058942C1 (ru) Способ биологической очистки сточных вод и устройство для его осуществления
JP2005028217A (ja) 湖沼や河川等の水質浄化システム
JPS5835760B2 (ja) 汚水の浄化方法
GB1594831A (en) Aquaculture system
JP2712132B2 (ja) 魚類飼育水の▲ろ▼過装置
JP2675261B2 (ja) 浄化処理装置
KR100302266B1 (ko) 생물막법을이용한하수와,오.폐수처리방법및장치
SU1294319A1 (ru) Устройство дл очистки оборотной воды рыбоводных бассейнов