一种大型溞分离饲养循环装置的制作方法

文档序号:20901080发布日期:2020-05-29 11:55阅读:416来源:国知局
一种大型溞分离饲养循环装置的制作方法

本实用新型属于溞类培养技术领域,具体涉及一种大型溞分离饲养循环装置。



背景技术:

大型溞是一种生活在自然水域中的生物,是浮游生物,盘肠水溞总科,水溞属。大型溞因具有生活周期短、繁殖快,经济易得,易于在实验室培养等优点,在水域生态系统中具有重要地位。

现有的饲养方法不能准确获取出生24h内的非头胎溞;母溞与幼溞分离过程繁琐;大型溞养殖用水制备及控温分离,操作不方便;培养缸清洗不方便等多重问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种大型溞分离饲养循环装置,以解决的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种大型溞分离饲养循环装置,包括控温装置、储水缸、第一分离缸、第二分离缸;

所述控温装置右侧设置有吸水泵;

所述吸水泵与回流管道固定连接;

所述回流管道上设置有一进两出分水阀;

所述控温装置与储水缸固定连接;

所述储水缸内部设置有潜水泵;

所述潜水泵通过固定管与缓冲盒固定连接;

所述缓冲盒顶部设置有入溞口,且所述缓冲盒底部设置有虹吸管路;

所述虹吸管路上设置有两通开关;

所述缓冲盒左侧固定连接有定时电磁阀;

所述定时电磁阀通过第一电磁阀开关与第一分离缸固定连接;

所述定时电磁阀通过第二电磁阀开关与第二分离缸固定连接;

所述第一分离缸从右至左分别设置有第一单层膜、第二单层膜、第三单层膜孔;

所述第一单层膜、第二单层膜、第三单层膜孔径依次减小;

所述第一分离缸通过第一单层膜及第二单层膜右侧分别设置的单向通阀与第二分离缸固定连接;

所述第二分离缸内部设置有第四单层膜;

所述第二分离缸通过右侧底部设置的第一单向通阀与母溞培养缸固定连接;

所述第二分离缸通过左侧设置的第二单向通阀与幼溞培养缸固定连接;

所述第一分离缸通过左侧设置的第三单向通阀与实验溞培养缸固定连接;

所述母溞培养缸、幼溞培养缸、实验溞培养缸左侧均连接有可拆卸滤网;

所述可拆卸滤网通过水管与所述回流管道上设置的一进两出分水阀连接;

所述一进两出分水阀通过水管与所述虹吸管路上设置的两通开关固定连接。

优选的,所述第一分离缸与第二分离缸之间设置有定时光源。

优选的,所述两通开关数量为三个且所述一进两出分水阀、可拆卸滤网数量与两通开关数量相对应。

优选的,所述第一单层膜的孔径为1200μm-1500μm。

优选的,所述第二单层膜的孔径为900μm-1000μm。

优选的,所述第三单层膜的孔径为450μm-500μm。

优选的,所述第四单层膜的孔径为900μm-1000μm。

优选的,所述可拆卸滤网的孔径均为450μm-1000μmm。

优选的,所述储水缸内壁均匀设置有吸附装置。

优选的,所述吸附装置可为过滤棉、吸附石中的一种或两种。

本实用新型的技术效果和优点:本实用新型的培养装置,可以实现人工大规模循环分离培养大型溞,并且本装置可以将大型溞养殖用水净化与控温合二为一,方便操作,并且可以自动将母体和幼体分离,提高了大型溞的培养效率,在分离母幼体时不会影响母体繁殖和幼体成长。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中:1-控温装置,2-吸水泵,3-回流管道,4-一进两出分水阀,5-储水缸,6-潜水泵,7-固定管,8-缓冲盒,9-入溞口,10-虹吸管路,11-两通开关,12-定时电磁阀,13-第一电磁阀开关,14-第二电磁阀开关,15-第一分离缸,16-第二分离缸,17-第一单层膜,18-第二单层膜,19-第三单层膜,20-单向通阀,21-母溞培养缸,22-幼溞培养缸,23-实验溞培养缸,24-储水缸,25-可拆卸滤网,26-第四单层膜,27-定时光源,28-第一单向通阀,29-第二单向通阀,30-。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图中所示的一种大型溞分离饲养循环装置,包括控温装置1、储水缸24、第一分离缸15、第二分离缸16;

所述控温装置1右侧设置有吸水泵2;

所述吸水泵2与回流管道3固定连接;

所述回流管道3上设置有一进两出分水阀4;

所述控温装置1与储水缸5固定连接;

所述储水缸5内部设置有潜水泵6;

所述潜水泵6通过固定管7与缓冲盒8固定连接;

所述缓冲盒8顶部设置有入溞口9,且所述缓冲盒8底部设置有虹吸管路10;

所述虹吸管路10上设置有两通开关11;

所述缓冲盒8左侧固定连接有定时电磁阀12;

所述定时电磁阀12通过第一电磁阀开关13与第一分离缸15固定连接;

所述定时电磁阀12通过第二电磁阀开关14与第二分离缸16固定连接;

所述第一分离缸15从右至左分别设置有第一单层膜17、第二单层膜18、第三单层膜19;

所述第一单层膜17、第二单层膜18、第三单层膜19孔径依次减小;

所述第一分离缸15通过第一单层膜17及第二单层膜18右侧分别设置的单向通阀20与第二分离缸16固定连接;

所述第二分离缸16内部设置有第四单层膜26;

所述第二分离缸16通过右侧底部设置的第一单向通阀28与母溞培养缸21固定连接;

所述第二分离缸16通过左侧设置的第二单向通阀29与幼溞培养缸22固定连接;

所述第一分离缸15通过左侧设置的第三单向通阀30与实验溞培养缸23固定连接;

所述母溞培养缸21、幼溞培养缸22、实验溞培养缸23左侧均连接有可拆卸滤网25;

所述可拆卸滤网25通过水管与所述回流管道3上设置的一进两出分水阀4连接;

所述一进两出分水阀4通过水管与所述虹吸管路10上设置的两通开关11固定连接。

具体的,所述第一分离缸15与第二分离缸16之间设置有定时光源27。

具体的,所述两通开关11数量为三个且所述一进两出分水阀4、可拆卸滤网25数量与两通开关11数量相对应。

具体的,所述第一单层膜17的孔径为1200μm-1500μm。

具体的,所述第二单层膜18的孔径为900μm-1000μm。

具体的,所述第三单层膜19的孔径为450μm-500μm。

具体的,所述第四单层膜26的孔径为900μm-1000μm。

具体的,所述可拆卸滤网25的孔径均为450μm-1000μmm。

具体的,所述储水缸24内壁均匀设置有吸附装置5。

具体的,所述吸附装置5可为过滤棉、吸附石中的一种或两种

工作原理:该装置通过在温装置1右侧设置吸水泵2且吸水泵2与回流管道3固定连接并且在储水缸24内壁均匀设置有吸附装置5,将大型溞养殖用水净化与控温合二为一,方便操作,通过储水缸5内部设置潜水泵6,可以为溞分离提供动力,潜水泵可以根据分离的需要可以设定时间间隔自动开启,潜水泵6通过固定管7与缓冲盒8固定连接,且在缓冲盒8顶部设置有入溞口9,可以通过入溞口9来添加大型溞进行分离,通过采用定时电磁阀12及第一电磁阀开关13与第一分离缸15来控制分离大型溞的时间长短,通过第一分离缸15里设置的可拆卸单层膜来实现试验幼溞的分离,通过单向通阀20来排除试验母溞和不符合规定的大型溞,通过三层可拆卸单层膜的试验幼溞经过第一分离缸15左侧设置的第三单向通阀30与实验溞培养缸23连接,并且通过第二分离缸16内部设置的可拆卸单层膜来实现分离日常饲养的母溞和幼溞,母溞培养缸21、幼溞培养缸22、实验溞培养缸23可以通过左侧连接的可拆卸滤网25过滤,过滤后培养水通过吸水泵2吸水经回流管道3上设置的一进两出分水阀4将过滤后的培养水回流至储水缸24,而虹吸管路10上设置有两通开关11,可以将大型溞通过虹吸作用,转移至缓冲盒8,进行循环,且每个管道可以单独控制,借此可以可以实现人工大规模循环分离培养大型溞,并且可以自动将母体和幼体分离,提高了大型溞的培养效率,在分离母幼体时不会影响母体繁殖和幼体成长。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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