WO2018182158A1 - Ict 융합 품질관리시스템을 기반으로 하는 갑각류 수송용 컨테이너 - Google Patents

Ict 융합 품질관리시스템을 기반으로 하는 갑각류 수송용 컨테이너 Download PDF

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WO2018182158A1
WO2018182158A1 PCT/KR2018/001042 KR2018001042W WO2018182158A1 WO 2018182158 A1 WO2018182158 A1 WO 2018182158A1 KR 2018001042 W KR2018001042 W KR 2018001042W WO 2018182158 A1 WO2018182158 A1 WO 2018182158A1
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WO
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tank
crustacean
breeding water
auxiliary
cargo room
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Application number
PCT/KR2018/001042
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English (en)
French (fr)
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박태일
김태진
안영훈
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사단법인 거제어류양식협회
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Publication date
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    • 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
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/02Receptacles specially adapted for transporting live fish
    • 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
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish

Definitions

  • the present invention relates to a container for transporting crustaceans, and more particularly, one or more lower transport tanks and a crustacean auxiliary tank are installed at a lower portion of the cargo room, and a tank fixing device is formed at an inner side of the cargo room so that at least one crustacean auxiliary tank is horizontal.
  • a breeding water injector for spraying the breeding water with the crustacean auxiliary tank is installed, and after the breeding water drained from the lower transport tank goes through the purification process, it moves to the breeding water injector and moves to the crustacean auxiliary tank
  • the present invention relates to a container for crustacean transport, which can reduce the breeding load by spraying the feeder into the feeder and supplying it back to the lower tank.
  • live fish transportation method In order to transport the fish caught from the coast to the city with fresher quality, live fish transportation method is important for how short it can be transported and how it can be kept fresh.
  • the distribution and transportation of aquatic products is carried out by distributors who buy various fish products from the mountain area, stock live fish in tanks containing sea water, and supply them to fish market or sushi restaurant by using live fish carriers.
  • the structure of a typical live fish container is as follows.
  • One or more live fish tanks are installed inside the cargo room, which is a cargo room with doors, and live fish are stocked in each species, and oxygen is kept in the tanks before the livestock is loaded or live fish are loaded for long-term survival. I let air in.
  • the container is provided with a temperature control device such as a cooler or a freezer and an oxygen supply device for injecting oxygen or air from the breeding water so that the breeding water of the tank can maintain an appropriate amount of oxygen saturation.
  • a breeding water purifying device such as a filtration tank and a skimmer is installed to reuse the used breeding water during transportation, and the breeding water is circulated in the container by the circulation pump so that the fresh breeding water can be supplied to the live fish.
  • the drive unit is provided at the front and rear sides of the cargo room.
  • the drive unit is provided with a live fish breeding water cooling device, a unit control box having a power connector, a thermometer, and the like, respectively.
  • An inverter is installed inside the cargo room so that the entire operation of the live air container is activated by the battery during the time when external power is not applied through the power connector.
  • the present invention is to solve the above problems that can not efficiently increase the amount of aquatic life that can be loaded in the live fish container due to the amount of livestock water occupies about 80% of the total weight in the existing live fish container
  • the front part is equipped with a machine room
  • the rear part consists of a cargo room in which a stacked double tank is arranged, and at least one lower transport tank is installed in the cargo room
  • the crustacean auxiliary tank is formed by a tank fixing device formed on the inner side of the cargo room. It is fixed to the slide, and provides a crustacean transport container is installed is a breeding water injector for spraying the breeding water to the crustacean auxiliary tank using a pump of the sea water of the lower transport tank.
  • the present invention provides a container for a crustacean transport consisting of a cargo room in which a machine room is configured at the front part and at least one lower transport tank and a crustacean auxiliary tank are installed at the rear part.
  • An uninterruptible power supply for automatically controlling an individual fuse box and a water temperature is installed on an inner wall of the machine room;
  • a battery is installed at the bottom of the machine room in connection with the uninterruptible power supply;
  • the control panel is formed to be connected to the outside of the machine room and the oxygen generator, the DO control box, the refrigerator and the cooler are electrically connected, and the oxygen generator is connected to the cargo room in which the motor is mounted and installed at the rear.
  • Cargo room oxygen generators, storage tanks, skimmers, auxiliary filtration tanks, and filtration tanks are installed on either side of the cargo room, and the cargo room oxygen generators and storage tanks are connected to the refrigerators / coolers and pipes in the machine room via pipes. .
  • One or more lower transportation tanks are installed below the cargo room;
  • a tank fixing device is formed on the inner side of the cargo room such that the crustacean auxiliary tank is slide-fixed in at least one horizontal direction;
  • a breeding water injector is installed inside the cargo room to be sprayed into the slide-crustacean auxiliary tank.
  • the container for crustacean transport according to the present invention fills only 60% of the breeding water in the lower tank to stock the crustacean, installs the crustacean auxiliary tank to stock the crustacean, and then purifies the breeding water of the lower transport tank, spraying the breeding water. It is moved to the upper part of the lower transport tank and is injected into the crustacean auxiliary tank, and the injected breeding water can be resupplied to the breeding water of the lower transport tank, thus reducing the stock load capacity, which used to occupy a large portion, than the existing amount. On the other hand, there is an effect of 30-50% increase in the amount of fish can be loaded.
  • FIG. 1 is a plan view of a container for shellfish transport according to the present invention.
  • Figure 2 shows a perspective view of the interior of the cargo room and the lower transport tank of the crustacean transport container of the present invention.
  • Figure 3 shows a perspective view of the shellfish auxiliary tank of the present invention.
  • Figure 4 shows Example 1 of the installation of the shellfish auxiliary tank of the present invention.
  • FIG. 5 shows a breeding water dispersion apparatus installed in the crustacean auxiliary tank of the first embodiment of the crustacean auxiliary tank of the present invention.
  • Figure 6 shows a second embodiment of the installation of the shellfish auxiliary tank of the present invention.
  • FIG. 1 is a plan view of a container for shellfish transport according to the present invention.
  • the specification of the crustacean container 10S of the present invention is formed on the basis of 40 feet as a standard standard, the machine room 20S is installed in the front part, the rear part is a cargo room in which one or more lower transportation tanks and crustacean auxiliary tanks are installed. It may be made of (50S).
  • the machine room 20S is generally installed horizontally, vertically, and at a height of 2200 ⁇ 2400 ⁇ 1299 cm, and includes a control panel 22, an individual fuse box 23, a DO control box 24, a battery 25, and an entrance 26. , An uninterruptible power supply 27, an oxygen generator 28, a refrigerator / cooler 29, and a motor 30.
  • devices for controlling such as an individual fuse box 23 and an uninterruptible power supply 27 for automatically controlling oxygen and water temperature in an emergency may be installed.
  • a battery 25 is installed that is responsible for the overall electrical operation of the container and is connected to the uninterruptible power supply.
  • the entrance side 26 is installed on the side wall surface connected to the cargo room in the rear portion to allow the user to move to the machine room and the cargo room.
  • the control panel 22 is formed to be connected to the outside of the machine room, the oxygen generator 28, DO control box 24, the freezer / cooler 29 can be electrically connected.
  • the oxygen generator may be supplied with oxygen generated by the motor 30 to the tanks installed in the cargo room behind the pipe.
  • the freezer / cooler (29) uses a titanium heat exchanger and the freezing capacity is 21,000 mW / h. It takes about 18 hours to cool 20 tons of seawater to 25 ° C to 7 ° C. Since the water temperature does not change easily due to the external temperature change, the water temperature in the tank is constant because the water temperature does not change easily.
  • the motor uses 990W and the maximum pumping volume is about 24,000l / hr.
  • one or more lower transportation tanks 51 and crustacean auxiliary tanks 52 are installed in a line, and the cargo room oxygen generator 60, the storage tank 61, the skimmer 70, and the auxiliary filtration tank ( 80), the filtration tank 90 is provided.
  • the cargo room oxygen generator 60 and the storage tank 61 may be connected to the refrigerator / cooler of the machine room to supply oxygen to the lower transport tank by motor power.
  • FIG. 2 shows a perspective view of the interior of the cargo room and the lower transport tank of the crustacean transport container of the present invention.
  • At least one lower transport tank 51 is installed at a lower portion of the cargo room of the present invention, and a tank fixing device 53 is formed at an inner side of the cargo room so that the crustacean auxiliary tank 52 is slide-fixed in at least one horizontal direction.
  • breeding water injector 57 is installed to inject the breeding water toward the slide-fixed crustacean auxiliary tank.
  • the lower transport tank 51 of the present invention is composed of a polygonal tank bottom and a tank outer wall formed at a constant height, and the upper portion of the lower transport tank 51 is open to accommodate breeding water and crustaceans.
  • An oxygen supply pipe 54 and a breeding water supply pipe 56 are connected to one side of the lower transport tank, and a drain pipe 55 is connected to the bottom of the tank.
  • the oxygen supply pipe 54 is connected to the cargo room oxygen generator and the storage tank, and supplies oxygen to the live fish tank for consumption of shellfish while the crustacean transport container of the present invention moves to the destination.
  • the breeding water supply pipe 56 allows the breeding water to be supplied from outside the container before transporting the aquatic organisms to the transport site.
  • the breeding water purified by the water purifier and the UV sterilizer is transferred to the lower transport tank through the breeding water supply pipe.
  • the breeding water supply pipe is equipped with a valve to adjust the feeding amount required according to the amount of crustacean transport.
  • the crustacean auxiliary tank 52 which will be described later, is installed inside the cargo room, the level of breeding water supplied to the lower transport tank is reduced by 3/5 of the height of the entire tank to reduce the loading capacity of the breeding water than the existing container. Can be.
  • the filtration tank 90 may use a biological filtration method such as sand or gravel and a wet filtration tank installed in a conventional live fish tank.
  • the breeding water filtered by the filter medium of the filtration tank is transferred to a refrigerator or a cooler through a drain hole formed at the bottom of the filtration tank and cooled. At this time, the movement of breeding water is made by the power of the motor installed in the front machine room.
  • the cooled breeding water goes through the skimmer 70 in the cargo room.
  • the skimmer collects and removes various harmful gas components such as suspended solids and protein components in the breeding water with micro bubbles of micron unit.
  • the debris removed from the skimmer is stored separately in the skimmer debris repository.
  • UV sterilizers can also remove microorganisms and bacteria.
  • Breeding water from which the foreign matter is removed from the skimmer is moved to the secondary filtration tank 80, which serves as a secondary filtration, the final purification process is performed.
  • the purified breeding water can be moved to the breeding water injector 57 to be injected into the crustacean auxiliary tank and resupply to the lower transport tank.
  • FIG. 3 shows a perspective view of the shellfish auxiliary tank of the present invention.
  • the crustacean auxiliary tank 52 of the present invention is formed in a width that can be fixed to the tank fixing device formed in the cargo room and the upper portion is open to accommodate the crustacean, while the breeding water sprayed from the breeding water injector is a crustacean auxiliary It can be sprayed into the tank.
  • the breeding water injector injects the breeding water in which the crustaceans accommodated in the upper opening of the crustacean auxiliary tank can survive. At this time, the injection amount, the spraying intensity, the spraying period of the breeding water can be adjusted by the control panel of the machine room.
  • the breeding water injector may be formed in a structure capable of fine spraying to increase the spraying efficiency by spraying the breeding water in the spray form.
  • the crustaceans attach to aquatic floats or live in shallow waters, so they can survive only by spraying a certain amount of stock in an off-shore environment longer than live fish.
  • the aquatic organisms that can be accommodated in the crustacean auxiliary tank may include crab, lobster, shrimp and bivalve shellfish, but is not limited thereto, and can also accommodate aquatic organisms that can survive by breeding.
  • a drain port 52a is formed at the lower side of the crustacean auxiliary tank so that the breeding water sprayed from the breeding water injector may be drained through the drain hole.
  • On one side of the crustacean auxiliary tank outer tank support device 52b of the groove structure is formed so that one or more slide fixed in the horizontal direction corresponding to the tank fixing device of the protrusion structure formed on the inner surface of the cargo room.
  • the breeding water injected from the breeding water injector is sprayed to the aquatic organisms contained in the crustacean auxiliary tank and then drained through the drainage port, and the drained breeding water is moved to the lower transport tank installed at the bottom of the crustacean auxiliary tank, and drained from the lower transport tank.
  • the bred water can be continuously recycled in the container by the purification process through the purification device described above.
  • FIG. 4 shows Example 1 of the installation of the shellfish auxiliary tank of the present invention.
  • Example 1 by installing one or more tank fixing device in the cargo chamber inner side in the vertical direction, can be installed not only one or more crustacean auxiliary tank in the horizontal direction but also loaded in the vertical direction.
  • FIG. 5 shows the breeding water dispersing apparatus installed in the crustacean auxiliary tank when the crustacean auxiliary tank of the present invention is installed in Example 1.
  • FIG. Breeding water dispersing device (58) When the crustacean auxiliary tank is installed up and down, when the breeding water of the crustacean auxiliary tank installed in the upper portion moves through the drain and falls into the crustacean auxiliary tank installed in the lower one, Only the government aims to prevent stocks from being sprayed.
  • Breeding water dispersion device may be made of a plate-shaped breeding water dispersion device 58a and a pipe-type breeding water dispersion device 58b.
  • Plate breeding water dispersion device 58a is formed in the shape of a plate of the diameter corresponding to the upper opening of the crustacean auxiliary tank installed in the lower portion, a number of injection holes of a constant diameter is formed on the side. Breeding water is injected into the crustacean auxiliary tank installed in the upper flows through the drain hole is first collected in the plate-shaped breeding water dispersion device, it is possible to spray evenly to the crustacean auxiliary tank installed in the lower through the injection hole of the plate-shaped breeding water dispersion device.
  • Pipe-type breeding water dispersion device (58b) is a pipe-type breeding water dispersion device is made of a plastic material such as polypropylene or PVC and rubber material, the main pipe is connected horizontally fixed to the drain of the crustacean auxiliary tank. At least one distribution pipe is installed in the lower portion of the main pipe in a direction crossing the main pipe. A plurality of injection holes are formed at the lower side of the dispersion pipe, and the breeding water is drained from the crustacean auxiliary tank installed at the upper portion to move to the dispersion pipe through the main pipe, and the dispersion pipe is to spray the breeding water evenly to the crustacean auxiliary tank installed at the bottom. Can be.
  • FIG. 6 shows a second embodiment of the installation of the shellfish auxiliary tank of the present invention.
  • Embodiment 2 is a water tank fixing device is formed in the vertical direction on the upper side of the inside of the lower transport tank and the tank holding device is formed in the horizontal direction to correspond to the water tank fixing device formed in the lower transport tank on the outer side of the crustacean auxiliary tank
  • the crustacean auxiliary tank can also be fixed inside the transport tank.
  • Example 2 has the effect of increasing the loading capacity of the crustacean by utilizing the empty space in the upper, when feeding the breeding water to the inside of the lower transport tank less than 1/2 of the tank height.
  • breeding water dispersion device 58a plate breeding water dispersion device
  • the crustacean transport container of the present invention reduces the loading capacity of the breeding water while increasing the loading of the marine organisms, as well as to reduce the logistics cost as a large amount of live fish transportation, as well as further from the country with low consumption of live fish It is possible to import low-priced live fish and export competitive domestic live fish, thus contributing to live fish distribution industry.

Landscapes

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  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
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Abstract

카고룸 하부에는 하부 수송수조가 하나 이상 설치되고 카고룸 내부 측면에는 수조 고정장치가 형성되어 갑각류 보조수조가 하나 이상 수평방향으로 하나 이상 슬라이드 고정되어, 갑각류 보조수조로 사육수를 분사할 수 있는 사육수 분사장치가 설치되어, 하부 수송수조에서 배수된 사육수가 정화과정을 거친 후 사육수 분사장치로 이동하여 갑각류 보조수조로 사육수가 분사되고 하부 수송수조로 재공급되는 갑각류 수송용 컨테이너를 제공함으로써, 기존의 큰 비중을 차지하는 사육수 적재용량을 기존의 양보다 절감시킬 수 있는 한편, 수산생물을 적재할 수 있는 수산생물이 30-50% 증가 가능한 효과가 있어 수송에 소모되는 비용의 감소되는 것을 기대할 수 있다.

Description

ICT 융합 품질관리시스템을 기반으로 하는 갑각류 수송용 컨테이너
본 발명은 갑각류를 수송하는 컨테이너에 관한 것으로 더욱 상세하게는, 하부 수송수조 및 갑각류 보조수조가 카고룸 하부에 하나 이상 설치되고 카고룸 내부 측면에는 수조 고정장치가 형성되어 갑각류 보조수조가 하나 이상 수평방향으로 하나 이상 슬라이드 고정되며, 갑각류 보조수조로 사육수를 분사할 수 있는 사육수 분사장치가 설치되어 하부 수송수조에서 배수된 사육수가 정화과정을 거친 후, 사육수 분사장치로 이동하여 갑각류 보조수조로 사육수가 분사되고 하부 수송수조로 재공급됨으로써 사육수 적재용량을 절감시킬 수 있는 갑각류 수송용 컨테이너에 관한 것이다.
양식업과 국민소득의 증대 및 외식산업의 발달과 함께 살아있는 싱싱한 해산물을 선호하는 소비자들의 욕구가 증가하고 있고, 이에 따라 활어의 소비량도 급격히 증가하고 있다.
해안에서 어획한 수산물을 도심으로 보다 신선한 품질을 유지하며 운반하기 위해서는 얼마나 짧은 기간에 운반할 수 있는가, 어떻게 신선도를 유지할 수 있는가에 대한 활어 수송방법이 매우 중요하게 여겨진다. 일반적인 수산물의 유통 및 수송과정은 유통업자들이 산지에서 각종 수산물을 도매로 구입하고, 바닷물을 담은 수조에 활어를 입식시킨 후 활어 운반차를 이용함으로써 수산물 시장이나 횟집 등에 공급한다.
따라서 활어를 대량으로 적재할 수 있고 수산생물이 수송되는 동안 안전하게 생존할 수 있도록, 활어 운송에 이용되는 컨테이너의 장치 개발 및 수송방법 등의 개발이 진행되고 있다.
통상의 활어 운송용 컨테이너의 구조는 다음과 같다. 도어를 구비하는 화물실인 카고룸 내부에 활어수조가 하나 이상 설치되고, 활어수조에는 어종마다 활어가 입식되며, 장기간 생존할 수 있도록 사육수와 활어를 적재한 상태 또는 활어를 적재하기 전부터 수조에 산소나 공기가 주입시킨다.
컨테이너에는 수조의 사육수가 적정수온 산소포화량을 유지할 수 있도록 냉각기 또는 냉동기와 같은 온도 조절장치와 사육수의 산소나 공기를 주입할 수 있는 산소공급장치가 설치된다. 또한 사용된 사육수를 수송동안 재사용할 수 있도록 여과조와 스키머와 같은 사육수 정화장치가 설치되어 순환펌프에 의해 사육수가 컨테이너에서 순환되면서 신선한 사육수가 활어에게 공급될 수 있다.
카고룸의 전·후방측에는 구동장치부가 구비된다. 구동 장치부에는 활어 사육수 냉각장치와 함께 파워커넥터를 구비하는 유닛컨트롤박스(unit control box) 및 온도계 등이 각각 설치된다.
카고룸 내부에는 인버터가 설치되어 파워커넥터를 통하여 외부의 전원이 인가되지 않은 시간동안, 활어컨테이너의 전체적인 작동이 배터리에 의하여 활성화되고록 한다.
통상적인 활어 컨테이너는 기본적으로 활어와 사육수의 비율을 15% : 85%로 하여 수송하고 있을 만큼, 적재되는 중량 중 사육수의 양이 상당량을 차지하게 된다. 소비지역의 활어 가격은 물류비용이 그 대부분을 차지하므로 물류비용으로 인한 활어가격의 상승폭이 더욱 크게 되어 사육수가 컨테이너에 적재되는 용량을 줄일 수 있으면서 동시에 활어의 적재량을 효율적으로 증가시킬 수 있는 컨테이너 개발이 필요하다.
본 발명은 기존의 활어컨테이너에 전체 중량의 약 80%를 차지하고 있는 사육수의 적재량으로 인해 활어컨테이너에 적재시킬 수 있는 수산생물의 양을 효율적으로 증가시킬 수 없는 상기의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 전방부에는 기계실이 설비되고, 후방부에는 적재식 이중수조가 배치되는 카고룸으로 이루어지고, 상기 카고룸에는 하부 수송수조가 하나 이상 설치되고 카고룸 내부 측면에 형성된 수조 고정장치로 갑각류 보조수조가 슬라이드 고정되며, 하부 수송수조의 해수를 펌프를 이용해 갑각류 보조수조로 사육수를 분사할 수 있는 사육수 분사장치가 설치되는 갑각류 수송용 컨테이너를 제공한다.
상기 과제를 해결하기 위한 수단으로서 본 발명은 전방부에는 기계실이 구성되고, 후방부에는 하부 수송수조 및 갑각류 보조수조가 하나 이상 설치되는 카고룸으로 이루어진 갑각류 수송용 컨테이너를 제공한다.
상기 기계실의 내부 벽면에는 개별 휴즈박스와 수온을 자동 제어하는 무정전 전원장치가 설치되고; 기계실 하단에는 배터리가 무정전 전원장치와 연결되어 설치되고; 제어판은 기계실 외부와 연결되도록 형성되어 산소발생기, DO콘트롤박스, 냉동기·냉각기가 전기적으로 연결되며, 상기 산소발생기는 모터가 장착되고 후방에 설치되는 카고룸과 연결 설치된다.
카고룸의 좌, 우 어느 한 측에는 카고룸 산소발생기, 보관장치탱크, 스키머, 보조여과조, 여과조가 설치되고, 상기 카고룸 산소발생기 및 보관장치탱크는 기계실의 냉동기·냉각기와 파이프를 매개로 연결된다.
상기 카고룸의 하부에는 하부 수송수조가 하나 이상 설치되고; 카고룸 내부측면에는 수조 고정장치가 형성되어 갑각류 보조수조가 하나 이상 수평방향으로 하나 이상 슬라이드 고정되며; 카고룸 내부 측면에는 사육수 분사장치가 상기 슬라이드 고정된 갑각류 보조수조로 분사 가능하도록 설치된다.
본 발명의 갑각류 수송용 컨테이너는 하부 수조에 사육수를 60%만 채워 갑각류를 입식하고, 갑각류 보조수조를 설치하여 갑각류를 입식한 다음 하부 수송수조의 사육수를 정화과정을 거친 후, 사육수 분사장치로 이동하여 하부 수송수조 상단과 갑각류 보조수조로 분사되며, 분사된 사육수는 하부수송수조의 사육수로 재공급이 가능함으로 기존의 큰 비중을 차지했던 사육수 적재용량을 기존의 양보다 절감시킬 수 있는 한편, 적재할 수 있는 수산생물량이 30-50% 증가할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 갑각류 수송용 컨테이너의 평면도를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 갑각류 수송용 컨테이너의 카고룸 내부사시도 및 하부 수송수조의 측면절개도를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 갑각류 보조수조 사시도를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 갑각류 보조수조 설치의 실시예 1을 나타낸다.
도 5는 본 발명의 갑각류 보조수조를 실시예 1의 갑각류 보조수조에 설치되는 사육수 분산장치를 나타낸다.
도 6는 본 발명의 갑각류 보조수조 설치의 실시예 2를 나타낸다.
이하, 본 발명의 갑각류 수송용 컨테이너와 관련한 구체적인 구성과 첨부한 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 갑각류 수송용 컨테이너의 평면도를 나타낸다. 본 발명의 갑각류 수송용 컨테이너(10S)의 제원은 표준 규격인 40 feet를 기준으로 형성되어 전방부에는 기계실(20S)이 설비되고, 후방부는 하나 이상의 하부 수송수조 및 갑각류 보조수조가 설치되는 카고룸(50S)로 이루어질 수 있다. 기계실(20S)은 가로, 세로, 높이가 2200×2400×1299cm로 설치되는 것이 일반적이고 제어판(22), 개별 휴즈박스(23), DO콘트롤박스(24), 배터리(25), 출입구(26), 무정전 전원장치(27), 산소발생기(28), 냉동기·냉각기(29), 모터(30)로 구성될 수 있다.
기계실 내부 벽면에는 개별 휴즈박스(23)와 비상시 산소와 수온을 자동 제어하기 위한 무정전 전원장치(27)와 같은 제어를 담당하는 장치들이 설치될 수 있다. 기계실 하단에는 컨테이너의 전체적인 전기적 작동을 담당하는 배터리(25)가 설치되어 무정전 전원장치와 연결된다. 또한, 후방부의 카고룸과 연결되는 벽면 측면에는 출입구(26)가 설치되어 사용자가 기계실과 카고룸으로 이동이 가능하도록 한다.
제어판(22)은 기계실 외부와 연결되도록 형성되어 산소발생기(28), DO콘트롤박스(24), 냉동기·냉각기(29)가 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 산소발생기에는 모터(30)가 장착되어 발생된 산소가 파이프를 통해 후방의 카고룸에 설치된 수조들로 공급될 수 있다.
냉동기·냉각기(29)는 티타늄 열교환기를 사용하고 냉동능력은 21,000㎉/h로 약 해수 20ton을 25℃를 7℃로 냉각시키는데 약 18시간이 소요되는 것으로 기존의 공기를 냉각시키는 방식이 아닌 수냉식으로 외부 온도 변화에 쉽게 변하지 않아 외부환경에도 쉽게 수온이 변하지 않아 수조내 수온이 일정하다는 장점이 있다. 모터는 990W를 사용하고 최대 양수량은 24,000ℓ/hr정도로 구성된다.
카고룸(50S)에는 하부 수송수조(51) 및 갑각류 보조수조(52)가 하나 이상 일렬로 설치되고, 카고룸 산소발생기(60), 보관장치탱크(61), 스키머(70), 보조여과조(80), 여과조(90)가 설치된다. 카고룸 산소발생기(60)와 보관장치탱크(61)는 상기 기계실의 냉동기·냉각기와 연결되어 모터 동력으로 하부 수송수조에 산소를 공급할 수 있다.
도 2는 본 발명의 갑각류 수송용 컨테이너의 카고룸 내부사시도 및 하부 수송수조의 측면절개도를 나타낸다. 본 발명의 카고룸의 하부에는 하부 수송수조(51)가 하나 이상 설치되고, 카고룸 내부측면에는 수조 고정장치(53)가 형성되어 갑각류 보조수조(52)가 하나 이상 수평방향으로 슬라이드 고정되며, 카고룸 내부 측면에는 사육수 분사장치(57)가 상기 슬라이드 고정된 갑각류 보조수조를 향해 사육수를 분사할 수 있도록 설치된다.
본 발명의 하부 수송수조(51)는 다각형의 수조바닥과 일정한 높이로 형성되는 수조외벽으로 이루어지고, 상부는 개구되어 사육수와 갑각류가 수용될 수 있다. 하부 수송수조의 내부 어느 한 측면에는 산소공급파이프(54)와 사육수 공급파이프(56)가 연결 설치되고, 수조바닥에는 배수파이프(55)가 연결 설치된다.
산소 공급파이프(54)는 카고룸 산소발생기와 보관장치 탱크와 연결되어 본 발명의 갑각류 수송용 컨테이너가 수송지로 이동하는 동안, 활어 수송수조로 갑각류가 소비할 수 있도록 산소를 공급한다.
사육수 공급파이프(56)는 수산생물을 수송지로 수송하기 전 컨테이너 외부에서 사육수를 공급할 수 있도록 한다. 수질정화기와 자외선살균기로 정화된 사육수는 사육수 공급파이프를 통해 상기 하부 수송수조로 이동된다. 사육수 공급파이프에는 밸브가 설치되어 갑각류의 운반량에 따라 필요한 사육수 공급량을 조절할 수 있다.
후술할 갑각류 보조수조(52)가 카고룸 내부에 설치되는 경우, 하부 수송수조로 공급되는 사육수의 수위는 전체 수조높이의 3/5정도 공급하여 기존의 컨테이너보다 사육수의 적재용량을 감소시킬 수 있다.
*하부 수송수조의 사육수를 효율적으로 조절시킴으로써 기존의 활어컨테이너의 전체 용적에서 큰 비중을 차지했던 사육수의 적재중량을 줄이고 적재할 수 있는 갑각류의 용량을 증가시킬 수 있다. 갑각류가 아닌 활어를 수송할 경우 갑각류 보조수조를 분리하고 사육수를 가득 공급 시킬 수 있다.
하부 수송수조에 공급되는 사육수는 배수파이프(55)를 통해 배수되고 여과조로 이동한다. 여과조(90)는 통상의 활어 수조에 설치되는 모래나 자갈등과 같은 생물학적 여과방식 및 습식 여과조를 사용할 수 있다.
여과조의 여과재에 걸러진 사육수는 여과조 바닥부에 형성된 배수공을 통해냉동기·냉각기로 이동되어 냉각된다. 이때 사육수의 이동은 전방 기계실에 설치된 모터의 동력에 의해 이루어진다.
냉각된 사육수는 카고룸의 스키머(70)를 거친다. 스키머는 사육수 중 포함된 부유물질과 단백질 성분 등 각종 유해가스 성분을 미크론 단위의 미세한 기포로 포집하여 제거시킨다. 스키머에서 제거된 이물질은 스키머 이물질 보관소에 분리되어 저장된다. 스키머에 추가적으로 자외선 살균기능 장치를 설치하면 미생물 및 세균까지도 함께 제거할 수 있다. 스키머에서 이물질이 제거된 사육수는 2차 여과역할을 하는 보조 여과조(80)로 이동하여 최종적인 정화과정이 이루어진다. 정화가 완료된 사육수는 사육수 분사장치(57)로 이동하여 갑각류 보조수조에 분사되고 하부수송수조로 재공급 될 수 있다.
도 3은 본 발명의 갑각류 보조수조 사시도를 나타낸다. 본 발명의 갑각류 보조수조(52)는 카고룸 내부에 형성된 수조 고정장치에 고정될 수 있는 너비로 형성되고 상부는 개구되어 갑각류가 수용될 수 있는 한편, 사육수 분사장치에서 분사된 사육수가 갑각류 보조수조 내부로 분사될 수 있다.
사육수 분사장치는 갑각류 보조수조 상부개구부로 수용된 갑각류가 생존할 수 있는 양의 사육수를 분사시킨다. 이때 사육수의 분사량, 분사강도, 분사주기 등은 기계실의 제어판에 의해 조절이 가능하다. 또한, 사육수 분사장치는 미세분사가 가능한 구조로 형성되어 분무 형태의 사육수를 분사시켜 보다 분사효율을 증가시킬 수 있다.
갑각류의 대부분은 수중의 부유물에 부착하거나 얕은 수중에서 서식하므로 활어보다 장기간 수중 외 환경에서 일정량의 사육수를 분사하는 것만으로 생존이 가능하다. 일반적으로 갑각류 보조수조에 수용될 수 있는 수산생물은 크랩, 랍스터, 새우 및 이매패류 등이 포함될 수 있으나 이에 한정되지 않고 사육수 분사에 의해 생존이 가능한 수산생물도 수용이 가능하다.
갑각류 보조수조의 하부측면에는 배수구(52a)가 형성되어 사육수 분사장치에서 분사된 사육수가 배수구를 통해 배수될 수 있다. 갑각류 보조수조 외측의 어느 한 면에는 홈구조의 수조거치장치(52b)가 형성되어 카고룸 내측면에 형성된 상기 돌기구조의 수조 고정장치와 대응하여 수평방향으로 하나 이상 슬라이드 고정될 수 있다.
사육수 분사장치에서 분사된 사육수가 갑각류 보조수조에 수용된 수산생물에게 분사된 후 배수구를 통해 배수되고, 배수된 사육수는 갑각류 보조수조 하부에 설치된 하부 수송수조로 이동하게 되며, 하부 수송수조에서 배수된 사육수는 상기 기재된 정화장치를 통해 정화과정을 거침으로써 컨테이너에서 지속적으로 재순환 될 수 있다.
도 4는 본 발명의 갑각류 보조수조 설치의 실시예 1을 나타낸다. 실시예 1은 카고룸 내부측면에 수조고정장치를 상,하 방향으로 하나 이상 설치함으로써 갑각류 보조수조는 수평방향으로 하나 이상 설치할 수 있을 뿐만 아니라 수직방향으로도 적재하여 설치할 수 있다.
도 5는 본 발명의 갑각류 보조수조를 실시예 1으로 설치할 경우, 갑각류 보조수조에 설치되는 사육수 분산장치를 나타낸다. 사육수 분산장치는(58) 갑각류 보조수조가 상,하로 설치되는 경우, 상부에 설치된 갑각류 보조수조의 사육수가 배수구를 통해 이동하여 하부에 설치되는 갑각류 보조수조로 낙하될 때 일방향으로만 배수됨으로써 일정부만 사육수가 편중되어 분사되는 것을 방지하기 위한 것이다.
사육수 분산장치는 판형 사육수 분산장치(58a)와 파이프형 사육수 분산장치(58b) 구조로 이루어질 수 있다. 판형 사육수 분산장치(58a)는 하부에 설치된 갑각류 보조수조의 상부개구부와 대응하는 직경의 판형태로 형성되고, 측면에는 일정직경의 분사공이 다수 형성된다. 상부에 설치되는 갑각류 보조수조에 사육수가 분사되어 배수구를 흘러 1차적으로 판형 사육수 분산장치에 수집되고, 판형 사육수 분산장치의 분사공을 통해 하부에 설치된 갑각류 보조수조에 고르게 분사가 가능하다.
파이프형 사육수 분산장치(58b)는 파이프형 사육수 분산장치의 재질은 폴리프로필렌 또는 PVC와 같은 플라스틱 재질과 고무재질로 형성되고, 갑각류 보조수조의 배수구와 연결 고정되는 메인파이프가 수평으로 설치되며, 메인파이프의 하부에는 메인파이프와 교차하는 방향으로 분산파이프가 하나 이상 설치된다. 분산파이프의 하부 측면에는 다수개의 분사공이 형성되어, 상부에 설치된 갑각류 보조수조에서 사육수가 배수되어 메인파이프를 통해 분산파이프로 이동하고, 분산파이프는 하부에 설치된 갑각류 보조수조로 사육수를 고르게 분사시킬 수 있다.
도 6는 본 발명의 갑각류 보조수조 설치의 실시예 2를 나타낸다. 실시예2는 하부수송수조 내부의 상부측면에 수직방향으로 수조고정장치가 형성되고 갑각류 보조수조의 외부측면에는 하부 수송수조에 형성된 수조고정장치와 대응할 수 있도록 수평방향으로 수조거치장치가 형성되어 하부 수송수조 내부에도 갑각류 보조수조를 고정시킬 수 있다. 실시예 2는 하부 수송수조의 내부에 사육수를 수조높이의 1/2이하로 공급시키는 경우, 상부에 비어있는 공간을 활용하여 갑각류의 적재용량을 증가시키는 효과가 있다.
[부호의 설명]
10S : 컨테이너 20S: 기계실 22: 제어판
23: 개별휴즈박스 24: DO콘트롤박스 25: 배터리
26: 출입구 27: 무정전 전원장치 28: 산소발생기
29: 냉동기·냉각기 30: 모터 50S: 카고룸
51: 하부 수송수조 52: 갑각류 보조수조 52a: 배수구
52b: 수조거치장치 53: 수조 고정장치 54: 산소공급파이프
55: 배수파이프 56: 사육수 공급파이프 57: 사육수 분사장치
58: 사육수 분산장치 58a: 판형 사육수분산장치
58b: 파이프형 사육수분산장치 60: 카고룸 산소발생기
61: 보관장치 탱크 70: 스키머 80: 보조여과조
90: 여과조
본 발명의 갑각류 수송 컨테이너는 사육수의 적재용량이 감소하는 반면 수산생물의 적재량은 증가하여 대량의 활어수송으로 물류비용을 최대한으로 절감시킬 수 있는 것은 물론, 더 나아가서는 활어의 소비가 적은 국가로부터 저렴한 가격의 활어를 수입하고 경쟁력 있는 국내의 활어를 수출할 수 있어 활어 유통산업에 이바지함으로 산업상 이용가능성이 있다.

Claims (2)

  1. 전방부에는 기계실이 구성되고, 후방부에는 하부 수송수조와 갑각류 보조수조가 하나 이상 설치되는 카고룸으로 이루어지며,
    카고룸 내부 측면에는 수조 고정장치가 수평방향의 상하로 1열 이상 형성되고, 갑각류 보조수조 외측면에는 상기 수조 고정장치와 슬라이드 고정할 수 있는 수조거치장치가 형성되어 갑각류 보조수조를 하부 수송수조가 위치한 상부 공간에 한 층 이상 적재하여 설치 가능하며,
    카고룸 내부 측면 상부에는 사육수 분사장치가 형성되어 상기 슬라이드 고정된 갑각류 보조수조의 상부 개구부로 사육수가 분사되며, 갑각류 보조수조가 적층되는 중간에는 사육수 분산장치가 형성되어 갑각류 보조수조로 낙하된 사육수가 편중되어 분사되는 것을 방지하여, 갑각류 보조수조 하부 측면에 형성된 배수구를 통해 하부 수송수조로 재공급되며,
    상기 하부 수송수조는 다각형의 수조바닥과 일정한 높이로 형성되는 수조외벽으로 이루어지고, 상부는 개구되어 수조 내측 공간에 사육수와 갑각류가 수용되도록 하며, 상기 하부 수송수조 측면 외벽에는 사육수를 수조로 공급시키는 사육수 공급파이프와 산소발생기와 연결되는 산소공급파이프가 하부 수송수조 내부로 연결, 설치되며 상기 수조바닥에는 배수파이프가 설치되는 것을 특징으로 하는 갑각류 수송용 컨테이너
  2. 제1항에 있어서, 상기 기계실에는 배터리가 설치되어 비상용 무정전 전원장치와 연결되며, 기계실 외부에는 제어판이 형성되어 산소발생기, DO콘트롤박스, 냉동기·냉각기가 전기적으로 연결되고, 상기 산소발생기에는 모터가 장착되어 발생된 산소를 파이프를 통해 후방의 카고룸에 설치된 수조들로 공급하며,
    카고룸의 좌, 우 어느 한 측에는 카고룸 산소발생기, 스키머, 여과조가 설치되고, 상기 카고룸 산소발생기는 기계실의 냉동기·냉각기와 파이프로 연결되며,
    하부 수송수조의 배수파이프로 이동한 사육수는 여과조, 스키머, 보조 여과조를 통해 정화과정을 거쳐 사육수 분사장치로 이동하여, 갑각류 보조수조로 분사되는 것을 특징으로 하는 갑각류 수송용 컨테이너
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109937957A (zh) * 2019-03-28 2019-06-28 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 一种快速陆海活鱼驳运船

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100302184B1 (ko) * 1999-07-24 2001-09-22 김종보 활어 수송용 저온 무수 컨테이너 장치
KR100898733B1 (ko) * 2007-09-11 2009-05-20 이현철 살아있는 어패류 수송용 컨테이너
KR100944275B1 (ko) * 2009-07-02 2010-02-25 주식회사 대일 활어수송용 컨테이너의 활어수 냉각장치
KR101414336B1 (ko) * 2013-12-11 2014-08-07 박태일 활어 수송용 컨테이너
KR101464728B1 (ko) * 2013-05-02 2014-11-27 주식회사 21세기 하이테크 컨테이너용 활어 수송장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100302184B1 (ko) * 1999-07-24 2001-09-22 김종보 활어 수송용 저온 무수 컨테이너 장치
KR100898733B1 (ko) * 2007-09-11 2009-05-20 이현철 살아있는 어패류 수송용 컨테이너
KR100944275B1 (ko) * 2009-07-02 2010-02-25 주식회사 대일 활어수송용 컨테이너의 활어수 냉각장치
KR101464728B1 (ko) * 2013-05-02 2014-11-27 주식회사 21세기 하이테크 컨테이너용 활어 수송장치
KR101414336B1 (ko) * 2013-12-11 2014-08-07 박태일 활어 수송용 컨테이너

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109937957A (zh) * 2019-03-28 2019-06-28 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 一种快速陆海活鱼驳运船

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