一种鱼缸智能增氧装置的制作方法

文档序号:12496089阅读:510来源:国知局
一种鱼缸智能增氧装置的制作方法

本实用新型是一种鱼缸智能增氧装置,属于机械设备领域。



背景技术:

随着现代生活水平的不断提高,人们开始在家里养起观赏鱼,因为观赏鱼对生活水环境要求较高,所以增氧装置需求量就加大了,随着现代生活水平的不断提高,人们在酒店吃饭时,要求新鲜的鱼类做菜,酒店为满足大众要求,会将活鱼放入鱼缸内供客人挑选,为防止活鱼死亡,需求增氧装置,现有鱼缸增氧装置,在不手动关闭的境况下,会不停的工作,这就造成用电的浪费和增氧装置使用寿命的损耗,现有鱼缸增氧装置无法正常工作后,会导致观赏鱼和食用鱼死亡,造成经济上的损失。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种鱼缸智能增氧装置,通过添加水含氧量传感器一、水含氧量传感器二、增氧管、报警器以及手动增氧器来解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型使用方便,可以监控观察,节约用电,溶解快速,可以手动增氧。

为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种鱼缸智能增氧装置,包括鱼缸、自动化增氧结构、手动增氧结构以及控制结构,所述自动化增氧结构由增氧管、导管一以及自动化静音增氧机组成,所述增氧管右端连接导管一,所述导管一上端安装自动化静音增氧机,所述增氧管由微孔增氧管一、微孔增氧管二、微孔增氧管三以及导管三组成,所述微孔增氧管一下边设有微孔增氧管二,所述微孔增氧管二下边安装微孔增氧管三,所述微孔增氧管一右端连接导管三,所述微孔增氧管二右端装配导管三,所述微孔增氧管三右端设有导管三,所述导管一下端连接导管三,所述手动增氧结构由手动增氧器和导管二组成,所述手动增氧器左端连接导管二,所述手动增氧器由外壳、出气口、活塞、拉杆以及手柄组成,所述手柄左端安装拉杆,所述拉杆左端装配活塞,所述活塞外面设有外壳,所述外壳左端连接出气口,所述控制结构由报警器、控制器、水含氧量传感器一以及水含氧量传感器二组成,所述报警器下边安装控制器,所述控制器下边装配水含氧量传感器一,所述水含氧量传感器一下边设有水含氧量传感器二,所述鱼缸内部下端安装增氧管,所述鱼缸内部下端设有水含氧量传感器一,所述鱼缸内部下端设有水含氧量传感器二,所述鱼缸上端装配自动化静音增氧机,所述自动化静音增氧机上端安装报警器,所述鱼缸右端连接手动增氧器,所述鱼缸右端安装控制器,所述手动增氧器右端装配控制器,所述导管二穿过鱼缸连接出气口。

进一步地,所述水含氧量传感器一通过连接电线与控制器进行连接,所述水含氧量传感器二通过连接电线与控制器进行连接。

进一步地,所述自动化静音增氧机通过连接电线与控制器进行连接。

进一步地,所述报警器通过连接电线与控制器进行连接。

进一步地,所述拉杆穿过外壳右端面与活塞进行连接。

本实用新型的有益效果:本实用新型的一种鱼缸智能增氧装置,本实用新型通过添加水含氧量传感器一、水含氧量传感器二以及控制器,可以随时监控观察鱼缸中环水的含氧量,本实用新型通过添加自动化静音增氧机,解决用电浪费问题,本实用新型通过添加微孔增氧管一、微孔增氧管二以及微孔增氧管三,可以使空气中的氧充分与水溶解,本实用新型通过添加报警器,可以提醒人员自动化静音增氧机出现故障,鱼缸内的水含氧量无法增加,本实用新型通过添加手动增氧器,解决在自动化静音增氧机出现故障时,无法增加鱼缸内的水含氧量。本实用新型使用方便,可以监控观察,节约用电,溶解快速,可以手动增氧。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本实用新型一种鱼缸智能增氧装置的主视图;

图2为本实用新型一种鱼缸智能增氧装置的右侧视图;

图3为本实用新型一种鱼缸智能增氧装置的俯视图;

图4为本实用新型一种鱼缸智能增氧装置的增氧管的结构示意图;

图5为本实用新型一种鱼缸智能增氧装置的手动增氧器的结构示意图;

图6为本实用新型一种鱼缸智能增氧装置的原理框图;

图中: 1-鱼缸、2-增氧管、3-导管一、4-手动增氧器、5-导管二、6-自动化静音增氧机、7-报警器、8-控制器、9-水含氧量传感器一、10-水含氧量传感器二、11-微孔增氧管一、12-微孔增氧管二、13-微孔增氧管三、14-导管三、15-外壳、16-出气口、17-活塞、18-拉杆、19-手柄。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-图6,本实用新型提供一种技术方案:一种鱼缸智能增氧装置,包括鱼缸1、自动化增氧结构、手动增氧结构以及控制结构,自动化增氧结构由增氧管2、导管一3以及自动化静音增氧机6组成,增氧管2右端连接导管一3,导管一3上端安装自动化静音增氧机6,增氧管2由微孔增氧管一11、微孔增氧管二12、微孔增氧管三13以及导管三14组成,微孔增氧管一11下边设有微孔增氧管二12,微孔增氧管二12下边安装微孔增氧管三13,微孔增氧管一11右端连接导管三14,微孔增氧管二12右端装配导管三14,微孔增氧管三13右端设有导管三14,导管一3下端连接导管三14,手动增氧结构由手动增氧器4和导管二5组成,手动增氧器4左端连接导管二5,手动增氧器4由外壳15、出气口16、活塞17、拉杆18以及手柄19组成,手柄19左端安装拉杆18,拉杆18左端装配活塞17,活塞17外面设有外壳15,外壳15左端连接出气口16,控制结构由报警器7、控制器8、水含氧量传感器一9以及水含氧量传感器二10组成,报警器7下边安装控制器8,控制器8下边装配水含氧量传感器一9,水含氧量传感器一9下边设有水含氧量传感器二10,鱼缸1内部下端安装增氧管2,鱼缸1内部下端设有水含氧量传感器一9,鱼缸1内部下端设有水含氧量传感器二10,鱼缸1上端装配自动化静音增氧机6,自动化静音增氧机6上端安装报警器7,鱼缸1右端连接手动增氧器4,鱼缸1右端安装控制器8,手动增氧器4右端装配控制器8,导管二5穿过鱼缸1连接出气口16。

水含氧量传感器一9通过连接电线与控制器8进行连接,水含氧量传感器二10通过连接电线与控制器8进行连接,自动化静音增氧机6通过连接电线与控制器8进行连接,报警器7通过连接电线与控制器8进行连接,拉杆18穿过外壳15右端面与活塞17进行连接。

具体实施方式:在控制器8中出入水含氧量的上限值和下限值,水含氧量传感器一9和水含氧量传感器二10收集鱼缸1内水含氧量信息,水含氧量传感器一9和水含氧量传感器二10将收集的信息通过连接电线传输给控制器8,控制器8内的处理芯片会将传输过来的信息进行处理,可以做到随时监控观察。

若处理后信息表明鱼缸1中含氧量低于下限值,控制器8内的控制装置发出指令,自动化静音增氧机6收到指令后,开始运转工作,通过自动化静音增氧机6转化的空气进入导管一3,再从导管一3进到增氧管2,增氧管2中微孔增氧管一11、微孔增氧管二12以及微孔增氧管三13上都带有通气微孔,进入增氧管2中的氧气通过微孔进入水中,可以使排出的空气与底层水充分接触,使空气中的氧气充分溶解在水中,提高增氧效果。

自动化静音增氧机6开始运转工作一段时间后,水含氧量传感器一9和水含氧量传感器二10收集鱼缸1内水含氧量信息,如处理信息后表明鱼缸1中含氧量到达上限值,控制器8内的控制装置发出指令,自动化静音增氧机6收到指令后,开始停止工作,可以节约电。

自动化静音增氧机6开始运转工作一段时间后,水含氧量传感器一9和水含氧量传感器二10收集鱼缸1内水含氧量信息,但是处理后信息表明鱼缸1中含氧量仍低于下限值,控制器8内的控制装置发出指令,报警器7收到指令后,开始红灯闪烁和鸣响,这表明增氧机出现故障不工作,可通过手动增氧器4向鱼缸1内增氧。

手动向外拉手柄19,手柄19带动拉杆18向右移动,拉杆18带动活塞17右移动,因活塞17作用,空气会进入外壳15内腔,再手动向内推手柄19,手柄19带动拉杆18向左移动,拉杆18带动活塞17左移动,因活塞17作用,空气会从外壳15内腔通过出气口16排出,在增氧机出现故障不工作时,可以保持鱼缸1内水含氧量。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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