一种高密度水产幼体养殖装置的制造方法

文档序号:8965161阅读:198来源:国知局
一种高密度水产幼体养殖装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型涉及水产养殖装置,尤其是涉及一种高密度水产幼体养殖装置。
【背景技术】
[0002] 现有的水产幼体养殖装置的主要形状以矩形、圆球形为主。这些装置都包括入水 口、出水口、通气管、滤网等。判断一种养殖装置的好坏重点要看装置内的水体是否能够充 分地循环,残饵清除效果、最小滞留区、食物和鱼体的分散情况等。矩形养殖装置由于系统 中没有避光的区域,不能够保持一定的暗条件,使幼体可能找不到合适的光照强度,以及水 体在装置内留有死角等,而达不到最佳的养殖效果。对于圆球形养殖装置,系统内的水混合 能力较差,有较多的不规则水流模式,会造成幼体在空间上的分配不均,导致摄食率差而死 亡率高。

【发明内容】

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种不仅使系统内养殖水体能够充分的 循环,而且使养殖个体空间分配均匀,避免幼体在滞留区过度拥挤,提高了幼体的生长率与 成活率的高密度水产幼体养殖装置。
[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种高密度水产幼体养殖装 置,包括矩形箱体,所述的箱体主要由上层呈矩形的暗光区和下层沿箱体长度方向的纵向 截面为半圆形的透光区组成,所述的暗光区由暗光养殖区和出水循环区组成,所述的暗光 养殖区与所述的出水循环区用至少一层屏蔽过滤网纵向分隔开来,所述的屏蔽过滤网的底 部通过出水循环区的底板与所述的透光区的上边沿一体连接,所述的箱体上分别设置有进 水管、通气管和出水管,所述的出水管位于所述的出水循环区的外壁上。
[0005] 所述的暗光区的外壁采用灰黑色PC板围成,所述的透光区外壁采用透明的亚克 力板围成。
[0006] 所述的进水管的出水口接近水体表面中心的位置并且开口方向朝下,所述的进水 管的直径为10-50 mm,进水量为0? 1-1 L/s〇
[0007] 所述的通气管的出气口位于所述的出水口的下方。出气口位于出水口下方,能增 加系统中水的流动性,改善了养殖水体的充分循环。
[0008] 所述的通气管的内径为4-10 mm,外径7-14 mm,充气量范围为0? 5-36 L/h〇
[0009] 所述的底板呈45度倾斜设置,所述的暗光区与所述的透光区之间的交接面与所 述的底板之间形成黑暗隐蔽区。有利于水产幼体在更黑暗的环境下生长。
[0010] 所述的箱体的容积大小范围为27-102 L,所述的箱体的长:宽:高=480mm :240mm : 355mm,所述的透光区的纵向半圆的直径为450mm,所述的出水循环区的长:宽:高=240mm : 165mm :(120-180) mm。
[0011] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型一种高密度水产幼体养殖 装置,其箱体主要由矩形暗光区和半圆形的透光区组成,暗光区由暗光养殖区和出水循环 区组成,暗光养殖区与出水循环区用至少一层屏蔽过滤网纵向分隔开来,屏蔽过滤网的底 部通过出水循环区的底板与透光区的上边沿一体连接,箱体上分别设置有进水管、通气管 和出水管,出水管位于出水循环区的外壁箱体上,在白天时,打开气泵保持充足的氧气,打 开水泵之后打开出水口阀门,装置开始由进水管注入新鲜的海水,屏蔽过滤网开始起作用, 保持水位高度及过滤作用,当水位过高时,水可以从出水管排出。在养殖幼体的过程中,增 进了养殖水体的循环,装置的上部分的壁保持黑暗条件,有利于活体饵料和生物幼体迀移 到深一些的透光水域,避免表面过度拥挤,从而减少了幼体的发病率和死亡率,提高了生长 率和存活率。
【附图说明】
[0012] 图1为本实用新型一种高密度水产幼体养殖装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0013] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。 具体实施例
[0014] -种高密度水产幼体养殖装置,如图1所示,包括矩形箱体1,箱体1主要由上层呈 矩形的暗光区2和下层沿箱体1长度方向的纵向截面为半圆形的透光区3组成,暗光区2 由暗光养殖区4和出水循环区5组成,暗光养殖区3与出水循环区5用至少一层屏蔽过滤 网6纵向分隔开来,屏蔽过滤网6的底部通过出水循环区5的底板7与透光区3的上边沿 一体连接,箱体1上分别设置有进水管8、通气管9和出水管10,出水管10位于出水循环区 5的外壁上。
[0015] 在此具体实施例中,如图1所示,暗光区2的外壁采用不透明的灰黑色PC板围成, 透光区3外壁采用透明的亚克力板围成。进水管8的出水口接近水体表面中心的位置并且 开口方向朝下,进水管8的直径为10-50 mm,进水量为0.1-1 L/s。通气管9的出气口位 于进水管8的出水口的下方,出气口位于出水口下方,能增加系统中水的流动性,改善了养 殖水体的充分循环;通气管8的内径为4-10 _,外径7-14 _,充气量范围为0.5-36 L/h。 底板7呈45度倾斜设置,暗光区2与透光区3之间的交接面与底板7之间形成黑暗隐蔽区 11〇
[0016] 在此具体实施例中,箱体1的容积大小范围为27-102 L,箱体1的长:宽:高 =480mm :240mm :355mm,透光区3的纵向半圆的直径为450mm,出水循环区4的长:宽:高 =240mm : 165mm :(120-180) mm。
[0017] 试验测试
[0018] 充气量大小范围测试,通过气泵给装置的通气管9充氧,通气管9的内径为4-10 mm,外径7-14 mm,可调节的通气范围为0.5-36 L/h,在强充氧条件下,每秒约有11±1个 直径大约为24±3 mm的气泡,水流速度相当于420±35 mm/s,在弱充氧条件下,每秒钟有 21±3个直径为11±2 mm的气泡,水流速度大约370±32 mm/s。
[0019] 进水量范围的测定,通过水泵给装置的进水管8注水,进水量的大小可以通过阀 门控制,进水管的直径可调,范围从10-50 mm不等,进水量0.1-1 L/s。
[0020] 通气管9与进水管8同时作用的效果测试,当将气泵与水泵同时打开时,测量装置 的水流速度在100-1000 mm/s范围可调。充分证明了该装置在通气管9与进水管8的位置 的巧妙设计,大大增加了水体的循环。
[0021] 屏蔽过滤网6网目的选择,根据幼体对水体的适应能力及养殖水体中固体颗粒物 的粒径大小及量的多少,以及水流的速度情况,初步在白天使用30或35目的滤网,在黑夜 使用60目的滤网,对于不同的生物幼体网目的选择应有所区别。
[0022] 系统内水产幼体分布均匀性测定,即循环水状态的测定,可通过打开气泵和水泵, 根据水循环过程中水流的速度及幼体的适应分布情况,来判断循环水状态的良好。为了进 一步验证,用南美白对虾幼体(全长0. 6-0. 8 cm)进行了测试,结果如表1 :
[0023] 表1循环水状态测定情况表
[0025] 注:+表不有分布,++表不密集分布,一表不无分布。
[0026] 上述实施例是对本实用新型的进一步说明,但本实用新型的保护范围以权利要求 书为准。
【主权项】
1. 一种高密度水产幼体养殖装置,包括矩形箱体,其特征在于:所述的箱体主要由上 层呈矩形的暗光区和下层沿箱体长度方向的纵向截面为半圆形的透光区组成,所述的暗光 区由暗光养殖区和出水循环区组成,所述的暗光养殖区与所述的出水循环区用至少一层屏 蔽过滤网纵向分隔开来,所述的屏蔽过滤网的底部通过出水循环区的底板与所述的透光区 的上边沿一体连接,所述的箱体上分别设置有进水管、通气管和出水管,所述的出水管位于 所述的出水循环区的外壁上。2. 根据权利要求1所述的一种高密度水产幼体养殖装置,其特征在于:所述的暗光区 外壁采用灰黑色PC板围成,所述的透光区外壁采用透明的亚克力板围成。3. 根据权利要求1所述的一种高密度水产幼体养殖装置,其特征在于:所述的进水管 的出水口接近水体表面中心的位置并且开口方向朝下,所述的进水管的直径为10_50_,进 水量为〇. 1-lL/s。4. 根据权利要求3所述的一种高密度水产幼体养殖装置,其特征在于:所述的通气管 的出气口位于所述的出水口的下方。5. 根据权利要求4所述的一种高密度水产幼体养殖装置,其特征在于:所述的通气管 的内径为4-10mm,外径7-14mm,充气量为0. 5-36L/h。6. 根据权利要求1所述的一种高密度水产幼体养殖装置,其特征在于:所述的底板呈 45度倾斜设置,所述的暗光区与所述的透光区之间的交接面与所述的底板之间形成黑暗隐 蔽区。7. 根据权利要求1-6中任一项所述的一种高密度水产幼体养殖装置,其特征在于:所 述的箱体的容积大小为27-102L,所述的箱体的长:宽:高=480mm:240mm:355mm,所述的 透光区的纵向半圆截面的直径为450mm,所述的出水循环区的长:宽:高=240mm:165mm: (120-180)mm〇
【专利摘要】本实用新型公开了一种高密度水产幼体养殖装置,包括矩形箱体,特点是箱体主要由上层呈矩形的暗光区和下层纵向截面为半圆形的透光区组成,暗光区由暗光养殖区和出水循环区组成,暗光养殖区与出水循环区用至少一层屏蔽过滤网纵向分隔开来,屏蔽过滤网的底部通过出水循环区的底板与透光区的外壁上边沿一体连接,箱体上分别设置有进水管、通气管和出水管,出水管位于出水循环区的外壁上,优点是不仅使系统内养殖水体能够充分的循环,而且使养殖个体空间分配均匀,避免幼体在滞留区过度拥挤,提高了幼体的生长率与成活率。
【IPC分类】A01K63/04, A01K63/00
【公开号】CN204616770
【申请号】CN201520021580
【发明人】李响, 徐永健, 牟金婷, 刘明武, 王子晖
【申请人】宁波大学
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2015年1月13日
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