CN111406697A - 一种生态稻田养殖虾水质控制*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生态稻田养殖虾水质控制***,包括生态养殖田和控制中心,其特征在于:所述生态养殖田由虾沟、水稻种植区和虾暂养区三部分构成,所述虾暂养区中间架接有连接桥,所述虾沟中安装有第一水质监测装置,所述虾暂养区中安装有第二水质监测装置,所述虾暂养区和虾沟上下连接处设置有第二水闸和第一水闸,所述第一水闸左侧安装有杂物过滤网,本发明一种生态稻田养殖虾水质控制***结构简单,智能程度高,使用方便,能够时刻监测生态养殖田内的水质情况,并能及时的采取措施对水质进行改善,因此该装置可以保证田虾养殖过程中水质一直保持良好状态,从而更有益于虾生长,提高产量,增加收益。
Description
技术领域
本发明涉及生态养殖技术领域,特别涉及一种生态稻田养殖虾水质控制***。
背景技术
小龙虾也称克氏原螯虾、红螯虾和淡水小龙虾。形似虾而甲壳坚硬。成体长约5.6-11.9厘米,暗红色,甲壳部分近黑色,腹部背面有一楔形条纹。幼虾体为均匀的灰色,有时具黑色波纹。螯狭长。甲壳中部不被网眼状空隙分隔,甲壳上明显具颗粒。额剑具侧棘或额剑端部具刻痕。是淡水经济虾类,因肉味鲜美广受人们欢迎。因其杂食性、生长速度快、适应能力强而在当地生态环境中形成绝对的竞争优势。其摄食范围包括水草、藻类、水生昆虫、动物尸体等,食物匮缺时亦自相残杀。小龙虾近年来在中国已经成为重要经济养殖品种,但田虾养殖过程中,水质的质量直接影响着龙虾能否正常健康的成长,也影响着农户养殖收益。
因此,发明一种生态稻田养殖虾水质控制***来解决上述问题很有必要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种生态稻田养殖虾水质控制***,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种生态稻田养殖虾水质控制***,包括生态养殖田和控制中心,其特征在于:所述生态养殖田由虾沟、水稻种植区和虾暂养区三部分构成,所述虾暂养区中间架接有连接桥,所述虾沟中安装有第一水质监测装置,所述虾暂养区中安装有第二水质监测装置,所述虾暂养区和虾沟上下连接处设置有第二水闸和第一水闸,所述第一水闸左侧安装有杂物过滤网,所述第二水闸右侧安装有第一水泵,所述第一水泵通过出水管连接到溪流中,所述第二水闸左侧虾沟连接有进水管,所述进水管与设置在溪流中的第二水泵连接。
优选的,所述控制中心通过信号线与第一水质监测装置和第二水质监测装置连接,不断的收集第一水质监测装置和第二水质监测装置收集的水质信号并进行处理,所述控制中心通过信号线分别与第一水闸、第二水闸、第一水泵和第二水泵连接,并根据收集的信号和处理的结果对第一水闸、第二水闸、第一水泵和第二水泵下达对应的指令,所述控制中心外接有电源。
优选的,所述生态养殖田中在开启第一水泵和第二水泵对生态养殖田中养殖水进行循环更换时,所述第二水闸关闭,所述第一水闸打开。
优选的,所述第二水泵设置在出水管的上游。
优选的,所述生态养殖田中的养殖水循环更换时先开启第一水泵,待生态养殖田中的水位低于水稻种植区时再开启第二水泵。
本发明的技术效果和优点:本发明一种生态稻田养殖虾水质控制***结构简单,智能程度高,使用方便,能够时刻监测生态养殖田内的水质情况,并能及时的采取措施对水质进行改善,因此该装置可以保证田虾养殖过程中水质一直保持良好状态,从而更有益于虾生长,提高产量,增加收益。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的电路示意图。
图中:生态养殖田1、水稻种植区2、第一水质监测装置3、虾沟4、杂物过滤网5、第一水闸6、虾暂养区7、连接桥8、第二水质监测装置9、第二水闸10、进水管11、控制中心12、第一水泵13、出水管14、第二水泵15。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了如图所示的一种生态稻田养殖虾水质控制***,包括生态养殖田1和控制中心12,其特征在于:所述生态养殖田1由虾沟4、水稻种植区2和虾暂养区7三部分构成,所述虾沟4宽度设置在1-1.5米,深度设置在0.8-1米,所述虾暂养区7中间架接有连接桥8,所述虾沟4中安装有第一水质监测装置3,所述虾暂养区7中安装有第二水质监测装置9,所述第一水质监测装置3和第二水位监测装置9用于对水质的检测并将检测的数据传送到控制中心12内进行分析处理,所述虾暂养区7和虾沟4上下连接处设置有第二水闸10和第一水闸6,所述第一水闸6和第二水闸10的目的是一方面在虾暂养区7进行幼虾培养是,隔断与虾沟4的连接,另一方面是在生态养殖田1进行水循环更换时使虾沟4内的水进行逆时针流动提高水净换置率和利用杂物过滤网5清理杂物,所述第一水闸6左侧安装有杂物过滤网5,所述第二水闸10右侧安装有第一水泵13,所述第一水泵13通过出水管14连接到溪流中,所述第二水闸10左侧虾沟4连接有进水管11,所述进水管11与设置在溪流中的第二水泵15连接。
进一步的,在上述技术方案中,所述控制中心12通过信号线与第一水质监测装置3和第二水质监测装置9连接,不断的收集第一水质监测装置3和第二水质监测装置9收集的水质信号并进行处理,所述控制中心12通过信号线分别与第一水闸6、第二水闸10、第一水泵13和第二水泵15连接,并根据收集的信号和处理的结果对第一水闸6、第二水闸10、第一水泵13和第二水泵15下达对应的指令,所述控制中心12外接有电源。
进一步的,在上述技术方案中,所述生态养殖田1中在开启第一水泵13和第二水泵15对生态养殖田1中养殖水进行循环更换时,所述第二水闸10关闭,所述第一水闸6打开,使得虾沟4内的水进行逆时针流动,从而提高养殖水的净换置率。
进一步的,在上述技术方案中,所述第二水泵15设置在出水管14的上游,防止抽上来的水是刚从生态养殖田1中排出的。
进一步的,在上述技术方案中,所述生态养殖田1中的养殖水循环更换时先开启第一水泵13,待生态养殖田1中的水位低于水稻种植区2时再开启第二水泵15,目的是使水从虾沟内进行逆时针流动。
本实用工作原理:首先,现在虾暂养区内进行幼虾的培育,此时第一水闸和第二水闸都是关闭的,等到虾沟中完成消毒和生态环境修复后,通过控制中心的智能控制打开第一水闸和第二水闸,同时启动第二水泵向生态养殖田中进行注入溪水,到达预定水位后则停止第二水泵,开始正常的虾养殖活动,在平时的养殖过程中第一水质监测装置和第二水质监测装置对水质进行监测,当通过控制中心对检测的数据进行分析对比后,如果水质情况低于预定标准后,则控制中心会下达指令将第二水闸关闭,然后启动第一水泵对生态养殖田中的水进行排放,等到水位低于水稻种植区后启动第二水泵并保持第一水泵和第二水泵功率一致,待水质达到要求后则关闭第一水泵,等到水位达到设置水位后关闭第二水泵,在生态养殖田内的养殖水在循环更换的过程中,保证了虾沟内的水逆时针流动,因此可以更限度的提高水的净换率,同时可以通过杂物过滤网对虾沟内水中的杂物进行拦截和清理,从而可以避免杂物对水质的影响。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,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,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种生态稻田养殖虾水质控制***,包括生态养殖田(1)和控制中心(12),其特征在于:所述生态养殖田(1)由虾沟(4)、水稻种植区(2)和虾暂养区(7)三部分构成,所述虾暂养区(7)中间架接有连接桥(8),所述虾沟(4)中安装有第一水质监测装置(3),所述虾暂养区(7)中安装有第二水质监测装置(9),所述虾暂养区(7)和虾沟(4)上下连接处设置有第二水闸(10)和第一水闸(6),所述第一水闸(6)左侧安装有杂物过滤网(5),所述第二水闸(10)右侧安装有第一水泵(13),所述第一水泵(13)通过出水管(14)连接到溪流中,所述第二水闸(10)左侧虾沟(4)连接有进水管(11),所述进水管(11)与设置在溪流中的第二水泵(15)连接。
2.根据权利要求1所述的一种生态稻田养殖虾水质控制***,其特征在于:所述控制中心(12)通过信号线与第一水质监测装置(3)和第二水质监测装置(9)连接,不断的收集第一水质监测装置(3)和第二水质监测装置(9)收集的水质信号并进行处理,所述控制中心(12)通过信号线分别与第一水闸(6)、第二水闸(10)、第一水泵(13)和第二水泵(15)连接,并根据收集的信号和处理的结果对第一水闸(6)、第二水闸(10)、第一水泵(13)和第二水泵(15)下达对应的指令,所述控制中心(12)外接有电源。
3.根据权利要求1所述的一种生态稻田养殖虾水质控制***,其特征在于:所述生态养殖田(1)中在开启第一水泵(13)和第二水泵(15)对生态养殖田(1)中养殖水进行循环更换时,所述第二水闸(10)关闭,所述第一水闸(6)打开。
4.根据权利要求1所述的一种生态稻田养殖虾水质控制***,其特征在于:所述第二水泵(15)设置在出水管(14)的上游。
5.根据权利要求1所述的一种生态稻田养殖虾水质控制***,其特征在于:所述生态养殖田(1)中的养殖水循环更换时先开启第一水泵(13),待生态养殖田(1)中的水位低于水稻种植区(2)时再开启第二水泵(15)。
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