用于鲟鱼养殖的绿化系统的制作方法

文档序号:11113371
用于鲟鱼养殖的绿化系统的制造方法与工艺

本发明属于农业养殖技术领域。



背景技术:

鲟鱼(Sturgeon),古称鱏鱼,属脊索动物门动物。体长0.5-7米,是世界上现有鱼类中体形大、寿命长、最古老的一种鱼类,迄今已有2亿多年的历史,起源于亿万年前的白垩纪时期,素有“水中熊猫”和“水中活化石”之称,系现存的古老生物种群。

在鲟鱼的养殖中,需要向水体中增加氧气,目前水产养殖的增氧方式主要有以下两种:第一种是在距离水面一定高度处向池塘内注水,水在落入池塘的过程中自然会将空气带入池塘中,这种方式的在养殖池塘较大的情况下,很难在短时间内达到增氧的目的;第二种则是在水底铺设增氧管道,这种方式不便于维修,且工作过程中不便于调控,下一年难以清淤。因此现在需要一种能够解决上述问题的新型水产养殖用的增氧装置。

为了节约能源,现有技术中公开了一种水产养殖用移动增氧装置,包括设置在养殖池两端的两个支架,所述的两个支架上部分别转动支撑有转动槽轮,至少一个转动槽轮通过驱动装置驱动,在两个转动槽轮之间连接有索道,在索道下方悬挂有软管,在索道上悬挂有增氧箱,增氧箱内包括通过蓄电池提供电源的气泵,气泵通过管路与软管相连通,在软管上设置有增氧管,增氧管的底端水平设置有多个与其相通的分支管,分支管上朝下的开设有多个出气孔。

在需要向池塘内灌注空气时,开启驱动装置,让转动槽轮带动索道环绕运动,悬挂在索道下方的软管随之运动,在而与软管相连通的增氧管也会拉拽着分支管在池塘底部运动,同时设置在增氧箱中的气泵工作,将空气通过软管、增氧管、分支管和出气孔输送到池塘底部,达到为养殖池塘增加氧气的目的;由于索道运动的过程中,软管始终与水面保持平行,与软管连接的增氧管与水面呈一定的角度,为了防止软管在运动至支架处时,缠绕在支架上,在支架的中部还设置有U型围栏,它能够让软管在其上滑动,防止缠绕;在池塘内藻类生长较为旺盛的季节,还可以在增氧操作的同时,在挂钩下方连接一筛网,它能够随着索道的运动,将池塘内的藻类打捞并收集起来。

然而上述装置在运用时,需要利用气泵驱动增压箱工作,只要需要供氧时气泵就必须启动,这样长期工作过程中,气泵长期处于启动和关闭的状态,这会对气泵造成损伤,大大缩短气泵的使用寿命,而且设备成本、维修成本上升,再加上电能的消耗,也将大大增加养鲟鱼的成本,同时通过人工充氧的方式会导致水中的氧气浓度过高,导致水中的鲟鱼不能适应,影响鲟鱼的生长。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种既可以减少能耗,又可以自然增氧的用于鲟鱼养殖的绿化系统。

为了达到上述目的,本发明的基础方案提供用于鲟鱼养殖的绿化系统,包括注满水的养殖槽,所述养殖槽底部设有出水口,所述出水口处设有塞子,所述养殖槽底部种有狐藻和水遁草,所述养殖槽上部水平设有水轮,所述水轮部分浸于水中;所述养殖槽上方设有水箱,所述水箱顶部设有通气管,所述水箱远离养殖槽的一侧设有进水管,所述水箱内设有虹吸管,虹吸管的进口靠近水箱底部,虹吸管的出口与水轮对应设置。

本基础方案的原理在于:将整个养殖设备装配完成后,此时水箱是空的,装水后狐藻和水遁草在养殖设备中生长,同时释放出氧气,当需要加强供氧时,打开进水管,干净的水通过进水管缓缓流入水箱,当水箱中的水位缓缓上升将水箱填满,并且将虹吸管的淹没,此时形成虹吸现象,水箱中的水会被虹吸管吸入,水在虹吸管中高速流动,并且顺着虹吸管从出口流出。

由于虹吸管的出口接近水轮,当水从虹吸管中高速流出时,水击打在水轮上,水轮受到水力击打开始转动,由于水轮的下表面位于水中,在转动过程中会产生水花,水花与空气接触,将空气带入水中,增大水中的氧气浓度,为水中的鲟鱼提供充足的氧气。

本文所述虹吸原理是液态分子间引力与位能差所造成的,即利用水柱压力差,使水上升后再流到低处。由于管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相同的高度,水就会停止流动,利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。

本基础方案的有益效果在于:1、本方案中通过设置水箱和水轮,以及种植狐藻和水遁草,增加水中的新鲜氧气供应,同时采用虹吸原理利用水力驱动水轮转动,增加养殖槽内的氧气浓度,不用耗费电力,节省能源。

2、本方案种植一些狐藻和水遁草,增加了养鱼设备的色彩,同时依据狐藻和水遁草的自由生长,释放出氧气不仅可以为鲟鱼供氧,还可以增加养鱼设备的绿化建设。

方案二:此为基础方案的优选,所述水箱底部设有凹槽,所述虹吸管的进口位于凹槽内。

在虹吸管吸水时,水箱中的水位下降至凹槽后,水位下降速度加快,则水从虹吸管出口的流出的速度更快,击打水轮的水力更大,水轮转动更快,空气进入水中的速度更快,可以为鲟鱼提供更充足的氧气,有助于鲟鱼的生长。

方案三:此为方案二的优选,所述虹吸管位于凹槽的部分开有至少一个漏气孔。当虹吸管的出口完全露出水面的同时,空气就会通过漏气孔进入虹吸管中破坏虹吸现象,水轮停止转动,使水面恢复平静。

方案四:此为基础方案的优选,所述塞子包括与养殖槽槽底外表面齐平的堵塞部,堵塞部上设有收集网,所述收集网低于养殖槽槽底内表面。

养殖槽中的水使用一段时间之后会产生大量的污染物,如鲟鱼的排泄物会残留在水中,当塞子的堵塞部堵住出水口时,随着水流动,可以将污染物装在收集网中,使水变得干净,为鲟鱼提供良好的生存环境。

方案五:此为基方案四的优选,所述收集网的网洞直径为3mm-10mm,保证将细小的污染物也纳入收集网中,彻底清洁养殖槽。

方案六:所述收集网与堵塞部可拆卸连接。可以将收集网拆下来进行清洗。

附图说明

图1为本发明实施例用于鲟鱼养殖的绿化系统的结构示意图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式对本发明作进一步详细的说明:

说明书附图中的附图标记包括:养殖槽10、塞子20、堵塞部21、收集网22、水箱30、进水管31、通气管32、虹吸管40、漏气孔41、水轮50。

实施例

基本如附图1所示:

用于鲟鱼养殖的绿化系统,包括养殖槽10,养殖槽10内注满水,养殖槽10底部种有狐藻和水遁草,所述养殖槽10底部开有出水口,所述出水口处设有塞子20 ,塞子20包括与养殖槽10槽底外表面齐平的堵塞部21,堵塞部21上设卡接有收集网22,所述收集网22低于养殖槽10槽底内表面,收集网22的网洞直径为5mm,所述养殖槽10内水平转动连接有水轮50,所述水轮50的下表面处于水中,上表面处于空气中;所述养殖槽10上方设有水箱30,水箱30底部设有凹槽,所述水箱30顶部设有通气管32,水箱30右侧连接有进水管31,所述伸入凹槽靠近水箱30凹槽槽底,且虹吸管40位于凹槽的部位开有一个漏气孔41,虹吸管40的出口接近水轮50。

当需要供氧时,就打开进水管31,水从右端的进水管31进入水箱30,渐渐将水箱30填满,将虹吸管40的顶部掩没,形成虹吸现象,水箱30中的水会通过虹吸管40高速注入养殖槽10,由于虹吸管40的出口接近水轮50,当水从虹吸管40中高速流出时,水击打在水轮50上,水轮50受到水力击打开始转动,由于水轮50的下表面位于水中,在转动过程中会产生水花,水花与空气接触,将空气带入水中,增大水中的氧气浓度,为水中的鲟鱼提供充足的氧气,同时干净的水进入养殖槽10将原来的水排除,也实现了及时换水的效果。

当水箱30中的水位降至凹槽时,水位下降速度加快,几乎在虹吸管40进水口露出水面的同时,空气己通过漏气孔41进入虹吸管40中破坏虹吸现象,使虹吸现象终止,水轮50不再转动,水面恢复平静,当养殖槽10中的水使用一段时间之后,收集网22中会积累较多污染物,此时打开塞子20,用过的水从出水口流出,同时取出收集网22进行清洗。

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

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