CN204634766U - 一种水产养殖用均衡增氧调控*** - Google Patents

一种水产养殖用均衡增氧调控*** Download PDF

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高启平
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Abstract

本实用新型提供一种水产养殖用均衡增氧调控***,包括在线水质监测控制器、增氧机控制箱、设置于养殖池中的投喂区、设置在养殖池上风口方向的非投喂区、所述投喂区中设置有第一溶解氧监测探头及第一增氧机、所述养殖池上风口方向的非投喂区中设置有第二溶解氧监测探头,所述养殖池中还设置有第二增加机,所述第二增氧机设置在非投喂区中,所述第一溶解氧监测探头及第二溶解氧监测探头分别与线水质监测控制器连接,所述第一增氧机、第二增氧机分别与增氧机控制箱连接,所述增氧机控制箱与线水质监测控制器连接。该***能全面有效的监测、调控池塘中溶解氧浓度保持在5-8mg/L,使饲料系数保持最佳,且本实用新型结构简单、安装方便。

Description

一种水产养殖用均衡增氧调控***
技术领域
本实用新型涉及水产养殖技术领域,特别涉及一种水产养殖用均衡增氧调控***。 
背景技术
溶解氧是水产动物赖以生存的基础,不仅是保证水产动物正常生理功能和健康生长的必需物质,又是改良水质和底层的必需物质,是维持池塘生态平衡的关键因素。水中的溶解氧不仅影响水产动物的生长,而且影响饲料系数。据有关资料显示,水产动物在溶氧水平为5-8 mg/L时,饲料系数达到最佳值。通常情况下,养殖户根据养殖经验,在晚上打开全部增氧机,在投喂时打开微孔增氧机,这样会出现池塘中溶解氧高于8mg/L时,养殖户仍在开启增氧机,不仅溶解氧水平达不到应有的要求而影响饲料系数,还浪费电力,增加成本,降低了养殖效益。
为了保证池塘中水体溶解氧维持在水产动物生长的最佳范围,需要全面的检测并调控池塘溶解氧浓度,一篇申请公布号为CN102654496A的发明专利申请文件中公开了名称为一种养殖池塘水体溶解氧的实时监控装置及方法,该申请为了全面检测调控养殖池塘中溶解氧,通过控制单元发送指令给取水单元、实时监测无线传输单元,取水单元对各监测点水体进行定点监测;实时监测无线传输单元在养殖池塘中进行移动监测;控制单元根据在线监测单元、实时监测无线传输单元传回的实时监测数据和预存储的相关指标进行数据融合和分析,根据养殖池塘溶解氧指标的要求做出判断,并以此控制增氧单元开启或关闭。从而达到调控养殖池塘中溶解氧的目的,但是该实时监控装置不但要定点监测,还进行了移动监测,因此还需要实时监测无线传输单元来进行移动监测,这样就增加了调控监测设备的成本;定点监测没有针对性,池塘中需要很多的监测部件,安装复杂,浪费设备资源且监测效率低。因此需要一种组成简单、安装简单,同时又能全面有效的调控养殖池塘中溶解氧的***。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种水产养殖用均衡增氧调控***,该***能全面有效的监测池塘中溶解氧,且***设备简单,安装方便,减少设备成本;该***通过合理有效的设置监测点获取养殖池塘中溶解氧浓度,然后通过调解装置控制增氧机开关来调解溶解氧溶度达到养殖要求的5-8 mg/L,使饲料系数保持最佳。
为解决上述技术问题,本实用新型通过以下技术方案实现。
一种水产养殖用均衡增氧调控***,包括在线水质监测控制器、增氧机控制箱、设置于养殖池中的投喂区、设置在养殖池上风口方向的非投喂区、所述投喂区中设置有第一溶解氧监测探头及第一增氧机、所述养殖池上风口方向的非投喂区中设置有第二溶解氧监测探头,所述养殖池中还设置有第二增加机,所述第二增氧机设置在非投喂区中,所述第一溶解氧监测探头及第二溶解氧监测探头分别与线水质监测控制器连接,所述第一增氧机、第二增氧机分别与增氧机控制箱连接,所述增氧机控制箱与线水质监测控制器连接。
进一步的,所述第二溶解氧监测探头的位置距第一溶解氧监测探头30-50米。
进一步的,所述第一溶解氧监测探头为1个。本实用新型的第一溶解氧监测探头安装在池塘的投喂区,投喂范围较小,而且溶解氧水平普遍较低且相差不大,因此安装一个第一溶解氧监测探头就能全面的反映投喂区溶解氧浓度。减少了设备使用量,节约设备成本。
进一步的,所述第二溶解氧监测探头为1个。本实用新型采用一个第二溶解氧监测探头,减少设备用量的同时能全面反映非投喂区溶解氧水平。
进一步的,所述第一增氧机为微孔增氧机。本实用新型位于投喂区的第一增氧机为微孔增氧机,微孔增氧盘安装于池塘的底部进行增氧,不会影响鱼类在投喂区域的摄食活动。
进一步的,所述的第二增氧机为叶轮增氧机。本实用新型的非投喂区域采用叶轮增氧机能满足面积较大的非投喂区域的增氧需求。
进一步的,所述的第一增氧机为 1个。
进一步的,所述的第二增氧机为3-8个。
有益效果: 
1、传统技术在养殖池塘中大面积的,大数量安装溶解氧监测探头,通过定点监测和移动监测结合实现养殖池塘中溶解氧浓度的实施监测,而本实用新型经过大量的实践研究,池塘下风口方向的非投喂区域溶解氧水平显著高于上风口方向的非投喂区域溶解氧水平。而且非投喂区域溶解氧水平普遍高于投喂区域。因此,本实用新型只需分别在池塘投喂区位置、非投喂区的上风口方向位置处设置溶解氧监测探头就能有效、全面、正确的对全池塘中溶解氧浓度实时监测,减少溶解氧监测设备用量,降低设备成本,减少在线设备工作量,延长设备使用寿命,本实用新型通过监测到的溶解氧浓度数据实时控制增氧机控制箱,从而控制增氧机的开关来调控池塘中溶解氧浓度,保证整个池塘中溶解氧浓度处于5-8g/L的最佳范围内,使饲料系数保持最佳,保证增氧机得以充分利用,避免不需要开启增氧机时而开启导致的电力浪费,以最低的成本达到最大的产量。
本实用新型的第二溶解氧监测探头的位置距离第一溶解氧监测探头30-50米,设置在这个位置处的第二溶解氧监测探头监测到的溶解氧浓度数据能全面、准确的反应混养池上风口方向的非投喂区的溶解氧水平,保证溶解氧水平被很好的控制在5-8 mg/L的范围内。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
1投喂区 、2非投喂区。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施方式说明本实用新型。
如图1所示,一种水产养殖用均衡增氧调控***,包括在线水质监测控制器、增氧机控制箱、设置于养殖池中的投喂区1、设置在养殖池上风口方向的非投喂区2、所述投喂区1中设置有第一溶解氧监测探头及第一增氧机、所述养殖池上风口方向的非投喂区2中设置有第二溶解氧监测探头,所述养殖池中还设置有第二增加机,所述第二增氧机设置在非投喂区2中,所述第一溶解氧监测探头及第二溶解氧监测探头分别与线水质监测控制器连接,所述第一增氧机、第二增氧机分别与增氧机控制箱连接,所述增氧机控制箱与线水质监测控制器连接。采用本实用新型调控水产养殖池的溶解氧过程如下,将在线水质监测控制器溶解氧阀值设置为5-8mg/L,第一溶解氧监测探头监测投喂区1的溶解氧浓度并反馈给在线水质监测控制器,第二溶解氧监测探头监测非投喂区2的溶解氧浓度并反馈给在线水质监测控制器,当第一溶解氧监测探头监测的溶解氧浓度小于5mg/L时,线水质监测控制器控制增氧机控制箱,从而开启位于投喂区1的第一增氧机对投喂区1增氧,调解该区域溶解氧水平处于5-8 mg/L的范围内,当第一溶解氧监测探头监测的溶解氧浓度大于8mg/L时,就关闭第一增氧机;当第二溶解氧监测探头监测的溶解氧浓度小于5mg/L时,线水质监测控制器控制增氧机控制箱,从而开启位于非投喂区2的第二增氧机对非投喂区2增氧,调解该区域溶解氧水平处于5-8 mg/L的范围内,当第二溶解氧监测探头监测的溶解氧浓度大于8mg/L时,就关闭第二增氧机。
作为本实用新型的进一步改进,所述第二溶解氧监测探头的位置距第一溶解氧监测探头30-50米。
作为本实用新型的进一步改进所述第一溶解氧监测探头安装1个,第二溶解氧监测探头安装1个。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一增氧机为微孔增氧机,微孔增氧机可以采用2.2kw或是4kw,所述的第二增氧机为叶轮增氧机,可采用1.5kw或3kw。 所述的第一增氧机安装1个,所述的第二增氧机安装3-8个,可根据养殖池面积选择安装个数。

Claims (8)

1.一种水产养殖用均衡增氧调控***,其特征在于:包括在线水质监测控制器、增氧机控制箱、设置于养殖池中的投喂区(1)、设置在养殖池上风口方向的非投喂区(2)、所述投喂区(1)中设置有第一溶解氧监测探头及第一增氧机、所述养殖池上风口方向的非投喂区(2)中设置有第二溶解氧监测探头,所述养殖池中还设置有第二增加机,所述第二增氧机设置在非投喂区(2)中,所述第一溶解氧监测探头及第二溶解氧监测探头分别与在线水质监测控制器连接,所述第一增氧机、第二增氧机分别与增氧机控制箱连接,所述增氧机控制箱与在线水质监测控制器连接。
2.根据权利要求1所述的一种水产养殖用均衡增氧调控***,其特征在于:所述第二溶解氧监测探头的位置距第一溶解氧监测探头30-50米。
3.根据权利要求1所述的一种水产养殖用均衡增氧调控***,其特征在于:所述第一溶解氧监测探头为1个。
4.根据权利要求1所述的一种水产养殖用均衡增氧调控***,其特征在于:所述第二溶解氧监测探头为1个。
5.根据权利要求1所述的一种水产养殖用均衡增氧调控***,其特征在于:所述第一增氧机为微孔增氧机。
6.根据权利要求1所述的一种水产养殖用均衡增氧调控***,其特征在于:所述的第二增氧机为叶轮增氧机。
7.根据权利要求1所述的一种水产养殖用均衡增氧调控***,其特征在于:所述的第一增氧机为 1个。
8.根据权利要求1所述的一种水产养殖用均衡增氧调控***,其特征在于:所述的第二增氧机为3-8个。
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