JPH0655086B2 - Aquaculture equipment - Google Patents

Aquaculture equipment

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JPH0655086B2
JPH0655086B2 JP11189689A JP11189689A JPH0655086B2 JP H0655086 B2 JPH0655086 B2 JP H0655086B2 JP 11189689 A JP11189689 A JP 11189689A JP 11189689 A JP11189689 A JP 11189689A JP H0655086 B2 JPH0655086 B2 JP H0655086B2
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JP
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nozzle
feeding
aquaculture
arm
closing operation
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マツフジ フクナガ オズワルド
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マツフジ フクナガ オズワルド
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
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    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

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  • Catching Or Destruction (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明はザリガニ、魚類等の水中養殖動物を養殖する養
殖用水溜に送気、給餌等を行うのに使用される養殖装置
に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to an aquaculture device used for supplying air, feeding, and the like to an aquaculture pool for aquaculture of underwater aquatic animals such as crayfish and fish.

(従来の技術) 近年養殖はますます盛んになってきており、養殖用水溜
に給餌を行うため、例えば、推進器が取付けられた浮体
に給餌装置を設けた特開昭58−224630号公報に
開示された養魚用給餌装置が知られている。この養魚用
給餌装置は環状浮体に複数の推進器を取付け、養殖生簀
より発信される信号電波を受信して推進器を作動させる
と共に水平方向に旋回させてその方向を制御し、予め定
められた軌道プログラムに従って環状浮体を移動させて
自動給餌を行うものである。
(Prior Art) In recent years, aquaculture has become more and more popular, and in order to feed water to an aquaculture water reservoir, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 58-224630 discloses a floating body equipped with a propulsion device. The disclosed fish-feeding device is known. This fish feeding device is equipped with a plurality of propellers on an annular floating body, receives signal radio waves transmitted from aquaculture cages, activates the propellers, and swivels in a horizontal direction to control the direction of the propeller. According to the trajectory program, the annular floating body is moved to perform automatic feeding.

一方、水中養殖動物をしてザリガニを例にとって説明す
ると、ザリガニの場合酸素を消費する時間帯は夜の九時
から朝の六時に集中しているため、この時間帯は酸素不
足になりがちで、これが原因でザリガニにストレスが引
き起こされ、餌の取り方が少なくなり成育不良の要因に
なっていた。特に冬季の低温時にはこの傾向が顕著であ
った。
On the other hand, when using crayfish as an example of aquaculture, in the case of crayfish, oxygen consumption is concentrated from 9 o'clock in the evening to 6 o'clock in the morning, so there is a tendency for oxygen shortage during this time. This caused stress on the crayfish, which reduced the amount of food taken and contributed to poor growth. This tendency was remarkable especially at low temperatures in winter.

そこで複数の台船を用い、これらにブロワ等の送気装置
を設置して空気を養殖池に供給したり、あるいは台船に
設置した水中ポンプを利用して養殖池の水を散布した
り、あるいは養殖池の底に送気管を配管して送気するこ
とが従来行われていた。
Therefore, using multiple pontoons, installing air supply devices such as blowers to these to supply air to the aquaculture pond, or spraying water from the aquaculture pond using an underwater pump installed on the pontoon, Alternatively, it has been customary to pipe an air supply pipe to the bottom of the aquaculture pond to supply air.

(発明が解決しようとする課題) 前記従来の技術で述べたもののうち、特開昭58−22
4630号公報に開示されたものは、環状浮体を予め定
められている軌道プログラムに従って移動させることが
できるように推進器を作動制御するために、信号電波を
受信する受信アンテナが必要であり、加えて、環状浮体
を移動させるための軌道プログラムが必要であった。
(Problems to be Solved by the Invention) Among those described in the above-mentioned prior art, Japanese Patent Laid-Open No. 58-22
The one disclosed in Japanese Patent No. 4630 requires a receiving antenna for receiving signal radio waves in order to control the operation of the propulsion device so that the annular floating body can be moved according to a predetermined trajectory program. Therefore, a trajectory program for moving the annular floating body was needed.

また、養殖動物が酸素不足によってストレスを引き起こ
し、餌の取り方が少なくなって成育不良とならないよう
に養殖水溜に必要な量の空気を供給するためには複数の
台船が必要になり、また送気装置のための燃費も相当の
額になっていた。このことは水を散布する場合にも共通
していえることである。また養殖水溜の底に送気管を配
管する装置は、設置に費用がかかり採算上問題があっ
た。
In addition, multiple barges are required to supply the necessary amount of air to the aquaculture reservoir in order to prevent the cultured animals from being stressed due to lack of oxygen, resulting in poor feeding and poor growth. The fuel consumption for the air supply device was also considerable. This is the same when spraying water. In addition, installation of a device for connecting an air supply pipe to the bottom of the aquaculture reservoir was costly to install and had a problem in terms of profitability.

本発明は前記問題点を解決するためになされたもので、
養殖水溜に給餌と送気を同時に、しかも均一に行うこと
のできる安価な養殖装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made to solve the above problems,
It is an object of the present invention to provide an inexpensive aquaculture device capable of simultaneously feeding and supplying air to aquaculture water reservoir at the same time.

(課題を解決するための手段) 本発明に係る養殖装置は、前記目的を達成するため、給
餌装置が設けられ、養殖用水溜に浮上する浮体と、該養
殖用水溜に固定される旋回中心体と、該旋回中心体と前
記浮体とを連繋して浮体を旋回中心体に近付くか又は遠
ざかるように旋回させる索体と、からなることを特徴と
するものである。
(Means for Solving the Problem) In order to achieve the above-mentioned object, the aquaculture device according to the present invention is provided with a feeding device, a floating body that floats on a water pool for aquaculture, and a swing center body that is fixed to the aquarium for aquaculture. And a cord for connecting the swing center body and the floating body to swing the float body so as to approach the swing center body or move away from the swing center body.

本発明に係る養殖装置の給餌装置は、開口部が水面下に
位置する第1ノズルと、該第1ノズルの内部に位置し該
第1ノズルの内部に生ずる負圧により吸引力が与えられ
る第2ノズルと、該第1ノズルに液状体を圧送する圧送
手段と、給送管を介して該第2ノズルに接続された給餌
部とからなるものが好ましい。
The feeding device of the aquaculture device according to the present invention includes a first nozzle having an opening located below the water surface, and a suction force provided by a negative pressure generated inside the first nozzle and generated inside the first nozzle. It is preferable that it comprises two nozzles, a pressure feeding means for feeding the liquid material to the first nozzle, and a feeding portion connected to the second nozzle via a feeding pipe.

また、本発明に係る養殖装置は、第2ノズルの外側に第
3ノズルを設けると共に浮体に送気手段を設け、送気管
を介して第3ノズルと送気手段とを接続しすることもで
きる。
Further, in the aquaculture device according to the present invention, the third nozzle may be provided outside the second nozzle, the air supply unit may be provided in the floating body, and the third nozzle and the air supply unit may be connected via the air supply pipe. .

またさらに、圧送手段の吸引部に餌料供給手段を設け、
第1ノズルに餌料混合液を圧送することもできる。
Furthermore, a food supply means is provided in the suction part of the pressure feeding means,
It is also possible to pressure feed the feed mixture solution to the first nozzle.

本発明に係る養殖装置の旋回中心体は、固定支柱と、該
固定支柱に対して回動可能に支持されると共に、索体巻
き付け部が形成された回動部材と、該回動部材に設けら
れたロック開閉作動アームと、から構成され、前記ロッ
ク開閉作動アームは前記回動部材を固定支柱に係合させ
る第1位置と、浮体が前記索体巻き付け部に接近して該
ロック開閉作動アームに当接すると前記回動部の係合を
解除して該回動部材を回動自在にする第2位置とを有す
ることが好ましい。
The swivel center body of the aquaculture device according to the present invention is provided with a fixed support, a rotating member rotatably supported with respect to the fixed support, and having a rope winding portion formed therein, and the rotating member. A lock opening / closing operation arm, wherein the locking opening / closing operation arm has a first position for engaging the rotating member with the fixed column, and the floating body approaches the rope winding portion. And a second position for releasing the engagement of the rotating portion to allow the rotating member to rotate.

(発明の効果) 本発明は、前記のごとく構成したものであるから、給餌
と送気を同時に行うことができるので、ザリガニ、魚類
等の水中養殖動物の酸素不足によるストレスを引き起こ
すことがなく、したがって餌の取り方を多くすることが
できるので成育を助長することができる。
(Effect of the invention) Since the present invention is configured as described above, it is possible to perform feeding and insufflation at the same time, so that it does not cause stress due to lack of oxygen in aquaculture animals such as crayfish and fish, Therefore, it is possible to promote the growth because it is possible to increase the feeding method.

さらに、本発明によれば、一台の台船で給餌と送気を養
殖水溜全体に均一に行うことができるので、複数の台船
を要せず、コスト面で有利である。
Further, according to the present invention, it is possible to uniformly feed and inflate the entire aquaculture water reservoir with one pontoon, which does not require a plurality of pontoons, which is advantageous in terms of cost.

また、ベンチュリ効果を利用して給餌と送気を行うの
で、燃費の低減が図れることになる。
In addition, since the Venturi effect is used for feeding and supplying air, fuel consumption can be reduced.

(実施例) 以下実施例を図面に基いて説明する。第6図、第7図お
よび第11図に示すように、台船100はロープ22によっ
て旋回中心体に連繋されており、概略開口部が水面下に
位置する第1ノズル104と、この第1ノズル104の内部に
位置する第2ノズル106と第2ノズル106に負圧を与える
ために水を第1ノズル104に圧送する圧送手段としての
モータ111に接続されたポンプ109と、給送管120を介し
て第2ノズル106に接続された給餌部116とからなる給餌
装置が設けられている。更に詳しくは、台船100の後端
部には、供給パイプ101、第1連結管102および第2連結
管103が取り付けられ、供給パイプ101には複数の第1ノ
ズル104が横方向に任意の間隔をおいて接続され、また
1次連結管102および2次連結管103のそれぞれには第1
ノズル104と同数の送気パイプ105および給餌パイプ(第
2ノズル)106が接続されている。第1ノズル104の先端
部でかつその外側には、第11図に示すように、第3ノ
ズル107が接続され、第3ノズル107の側面には送気パイ
プ105の先端部が接続され、また給餌パイプ106の先端部
は、第1ノズル104の側壁を貫通して同ノズル104の先端
部に達している。
(Examples) Examples will be described below with reference to the drawings. As shown in FIG. 6, FIG. 7 and FIG. 11, the pontoon 100 is connected to the turning center body by the rope 22, and the first nozzle 104 whose schematic opening is located below the water surface and the first nozzle 104 A second nozzle 106 located inside the nozzle 104, a pump 109 connected to a motor 111 as a pressure-feeding means for feeding water to the first nozzle 104 to give a negative pressure to the second nozzle 106, and a feed pipe 120. There is provided a feeding device including a feeding portion 116 connected to the second nozzle 106 via. More specifically, a supply pipe 101, a first connection pipe 102 and a second connection pipe 103 are attached to the rear end of the pontoon 100, and a plurality of first nozzles 104 are attached to the supply pipe 101 in the lateral direction. The first connecting pipe 102 and the second connecting pipe 103 are connected to each other with a space between them
The same number of air supply pipes 105 and feed pipes (second nozzles) 106 as the nozzles 104 are connected. As shown in FIG. 11, a third nozzle 107 is connected to the tip of the first nozzle 104 and outside thereof, and the tip of the air supply pipe 105 is connected to the side surface of the third nozzle 107. The tip of the feeding pipe 106 penetrates the side wall of the first nozzle 104 and reaches the tip of the nozzle 104.

第8図に示すように供給パイプ101はリンク機構108を介
して台船100に取り付けられている。このリンク機構108
により第1ノズル104の傾斜角度を変えることができ、
そしてこの角度を適当に設定することにより、気泡を養
殖池の底に向けて噴射させることができる。
As shown in FIG. 8, the supply pipe 101 is attached to the ship 100 via a link mechanism 108. This link mechanism 108
The tilt angle of the first nozzle 104 can be changed by
By properly setting this angle, bubbles can be jetted toward the bottom of the aquaculture pond.

第6図および第7図にもどって、109はポンプ、110はブ
ロワ、111はモータで、ポンプ109およびブロワ110はモ
ータ111で駆動されるようになっている。ブロワ110は送
気パイプ112を介して1次連結管102に連結されている。
またポンプ109は吐出パイプ113を介して吸引フード114
に接続されている。第9図に示すように吸引フード114
にはホッパ115が取り付けられている。このホッパ115は
フード114内に破砕された餌料を供給するためのもので
ある。ポンプ109は吸引フード114内に養殖池の水を吸引
するため、同フード114で餌料は水に混合されることに
なる。この餌料混合液(液状体)は、さらにポンプ109
により吸引され、吐出管113および排出管113aを介して
供給パイプ101に給送される。台船100にはさらにペレッ
ト状の餌料が供給される給餌部が設けられている。この
給餌部116は第10図に示すように、傾斜面によって形成
された底部を有する投入ホッパ117と、このホッパ117の
底部からの任意間隔をおいて配置されてかつ上方にのび
る隔壁118と、隔壁118に上下動自在に設けられかつホッ
パ117の底部と隔壁118との間隔を任意の長さに設定する
昇降板119とからなっている。ホッパ117に投入された餌
料は、昇降板119の上下位置に応じて隔壁118の外部に出
る量が決定される。このホッパ117の底部には吸引管120
の一端が臨むように設けられている。吸引管120の他端
は2次連結管103に連結されている。
Returning to FIG. 6 and FIG. 7, 109 is a pump, 110 is a blower, 111 is a motor, and the pump 109 and blower 110 are driven by a motor 111. The blower 110 is connected to the primary connecting pipe 102 via an air supply pipe 112.
Further, the pump 109 is provided with a suction hood 114 via a discharge pipe 113.
It is connected to the. Suction hood 114 as shown in FIG.
A hopper 115 is attached to the. The hopper 115 is for supplying the crushed food into the hood 114. Since the pump 109 sucks the water from the aquaculture pond into the suction hood 114, the food is mixed with the water in the hood 114. This feed mixed liquid (liquid) is further pump 109
Is sucked by and is fed to the supply pipe 101 through the discharge pipe 113 and the discharge pipe 113a. The barge 100 is further provided with a feeding section to which pelletized feed is supplied. As shown in FIG. 10, the feeding section 116 has a charging hopper 117 having a bottom portion formed by an inclined surface, and a partition wall 118 arranged at an arbitrary interval from the bottom portion of the hopper 117 and extending upward. The partition 118 includes a lift plate 119 that is vertically movable and that sets a space between the bottom of the hopper 117 and the partition 118 to an arbitrary length. The amount of the bait fed into the hopper 117 is determined according to the vertical position of the lift plate 119, and the amount of the bait fed out of the partition 118 is determined. At the bottom of this hopper 117 is a suction tube 120.
Is provided so that one end of the can face. The other end of the suction pipe 120 is connected to the secondary connection pipe 103.

前記の構成においてポンプ109を作動させると、吸引フ
ード114を介して吸引された養殖池の水は、吐出管113、
排出管113aおよび供給パイプ101を介して第1ノズル104
に給送され、第1ノズル104の先端部に負圧を発生させ
る。この結果給餌パイプ106に吸引力が生じ、2次連結
管103および吸引管120を介して給餌部116内の餌料が吸
引される。この吸引力をさらに高める必要がある場合に
はブロワ110を作動させる。ブロワ110の作動により送気
パイプ105に空気が圧送されるため、第1ノズル104と第
3ノズル107との間に負圧が発生するため、第1ノズル1
04に吸引力が作用し、この吸引力は給餌パイプ106に対
する吸引力をさらに高める。こうして第3ノズル107か
ら液状の餌料、ペレット状の餌料および空気が養殖池に
噴出されることになる。
When the pump 109 is operated in the above configuration, the water in the aquaculture pond sucked through the suction hood 114 is discharged into the discharge pipe 113,
The first nozzle 104 via the discharge pipe 113a and the supply pipe 101.
The negative pressure is generated at the tip of the first nozzle 104. As a result, a suction force is generated in the feeding pipe 106, and the food in the feeding portion 116 is sucked through the secondary connecting pipe 103 and the suction pipe 120. When it is necessary to further increase the suction force, the blower 110 is operated. Since air is pumped to the air supply pipe 105 by the operation of the blower 110, a negative pressure is generated between the first nozzle 104 and the third nozzle 107.
The suction force acts on 04, and this suction force further increases the suction force for the feeding pipe 106. In this way, liquid feed, pellet feed and air are ejected from the third nozzle 107 to the aquaculture pond.

つぎに前記台船100を旋回させる手段について述べる。Next, the means for turning the pontoon 100 will be described.

第1図おいて2は支柱であり、固定杭4に梁5にて取付
けられた支柱支持筒3に固定されている。9は支柱2の
高さを調整すると共に支柱支持筒に対して支柱2が回ら
ないようにするためのピン孔である。7は支柱2の外周
上に固定されたリング状の鍔であり、この鍔7には複数
のロック穴8が設けられいる。1は支柱2の頂部に被せ
られた回転筒であり、本実施例では、支柱2の頂部と回
転筒1の底部との間に軸受6を介して、回転筒1が支柱
2に足して回転可能に支持されている。そして回転筒1
の長さは、鍔7の下までその下端が位置するようになっ
ている。
In FIG. 1, reference numeral 2 denotes a column, which is fixed to a column support cylinder 3 attached to a fixed pile 4 by a beam 5. Reference numeral 9 is a pin hole for adjusting the height of the support column 2 and for preventing the support column 2 from rotating with respect to the support column. Reference numeral 7 denotes a ring-shaped brim fixed on the outer circumference of the support column 2, and the brim 7 is provided with a plurality of lock holes 8. Reference numeral 1 denotes a rotating cylinder which is covered on the top of the support column 2. In the present embodiment, the rotating cylinder 1 is added to the support column 2 through a bearing 6 between the top of the support column 2 and the bottom of the rotating cylinder 1 to rotate. Supported as possible. And the rotary cylinder 1
The lower end of the collar is located below the collar 7.

回転筒1の外周には、複数本のロープ巻付アーム11が下
方向に傾斜して設けられ、その先端には、2本のロープ
案内アーム18,19によりロープ巻付部37が形成されてい
る。10はボス部であり、回転筒1の外周に固定されてい
る。このボス部10には、傾斜して設けられたロープ巻付
アーム11を横切るように約水平に支持アーム12が固定さ
れている。そしてこの支持アーム12には約水平方向にロ
ック開閉作動アーム17がロープ案内アーム18に連結ピン
16にて水平の回動が可能に支持され、その一端はロック
開閉アーム13(支持アーム12)の先端にピン14にて連結
されている。
A plurality of rope winding arms 11 are provided on the outer circumference of the rotary cylinder 1 so as to be inclined downward, and a rope winding portion 37 is formed at the tip thereof by two rope guide arms 18 and 19. There is. A boss portion 10 is fixed to the outer circumference of the rotary cylinder 1. A support arm 12 is fixed to the boss portion 10 substantially horizontally so as to traverse the rope winding arm 11 that is inclined. A lock opening / closing operation arm 17 is connected to the rope guide arm 18 about a horizontal direction on the support arm 12.
It is supported by 16 so as to be horizontally rotatable, and one end thereof is connected to the tip of the lock opening / closing arm 13 (supporting arm 12) by a pin 14.

この関係を第4図を用いて更に詳しく説明する。図にお
いて、本実施例では、ロープ巻付アーム11が等角間隙に
回転筒1の外周に6本設けられていて、その先端のロー
プ案内アーム18,19をそれぞれ連結部材38,39で連結して
上下2段に六角形のロープ巻付部を形成している。
This relationship will be described in more detail with reference to FIG. In the figure, in this embodiment, six rope winding arms 11 are provided on the outer periphery of the rotary cylinder 1 in an equiangular gap, and the rope guide arms 18 and 19 at the tips thereof are connected by connecting members 38 and 39, respectively. Hexagonal rope winding parts are formed in two steps above and below.

一方支持アーム12は、等角間隙に設けられたロープ巻付
アーム11の当該等角を二分するように位置して等角間隙
に6本ボス10の外周に固定されている。この6本の支持
アーム12の内の1本には、水平方向に腕40が設けられ、
この腕40には下方向にピストン連結ピン26が立設されて
ロック開閉アーム13を形成している。
On the other hand, the support arm 12 is located so as to bisect the equiangular angle of the rope winding arm 11 provided in the equiangular gap, and is fixed to the outer periphery of the six bosses 10 in the equiangular gap. One of the six support arms 12 is provided with an arm 40 in the horizontal direction,
A piston connecting pin 26 is erected downward from the arm 40 to form a lock opening / closing arm 13.

ロック開閉作動アーム17は、ロック開閉アーム13及び支
持アーム12のそれぞれの延長線上に位置して、連結部材
39に連結ピン16にて水平の回動が可能なように支持さ
れ、その先端はそれぞれロック開閉アーム13の長孔及び
支持アーム12先端の長孔にピン14にて連結されている。
The lock opening / closing operation arm 17 is located on an extension line of each of the lock opening / closing arm 13 and the support arm 12, and has a connecting member.
It is supported by 39 by a connecting pin 16 so as to be horizontally rotatable, and its tip is connected by a pin 14 to a long hole of the lock opening / closing arm 13 and a long hole of the tip of the supporting arm 12, respectively.

これにより、ロック開閉作動アーム17のいずれかの先端
が矢印A又はB方向に力を受けた時に、ロック開閉作動
アーム17は連結ピン16を中心に回動する。この回転力
は、支持アーム12及びロープ開閉アーム13がボス部10に
固定され、かつ共通の連結部材39にそれぞれのロック開
閉作動アーム17が連結ピン16にて支持されて両者はピン
14で連結されているから、全体の支持アーム12及びロッ
ク開閉アーム13に等しく伝達される。従って、ロック開
閉作動アーム17のいずれかが連結ピン16を中心に回動し
た時、ロック開閉アーム13は、矢印C又はD方向にボス
部10を回転させながら確実に回動するようになってい
る。又、ロック開閉アーム13に連結されたロック開閉作
動アーム17には、スプリング41が設けられ、連結ピン16
を中心に回動したロック開閉作動アーム17の起立復帰の
力を付与するようになっている。
As a result, when either tip of the lock opening / closing operation arm 17 receives a force in the arrow A or B direction, the lock opening / closing operation arm 17 rotates about the connecting pin 16. This rotational force is such that the support arm 12 and the rope opening / closing arm 13 are fixed to the boss portion 10, and each lock opening / closing operation arm 17 is supported by the common connecting member 39 by the connecting pin 16 so that both are pinned.
Since they are connected at 14, they are equally transmitted to the entire support arm 12 and the lock opening / closing arm 13. Therefore, when any of the lock opening / closing operation arms 17 rotates about the connecting pin 16, the lock opening / closing arm 13 rotates reliably while rotating the boss portion 10 in the arrow C or D direction. There is. Further, the lock opening / closing operation arm 17 connected to the lock opening / closing arm 13 is provided with a spring 41, and the connecting pin 16
A force for restoring the standing position of the lock opening / closing operation arm 17 which is rotated about the axis is applied.

第1図において、ボス部10には、鍔7に設けたロック穴
8に対応してピストン29が設けられている。28はボス部
10に一体に設けられたシリンダである。30はピストン29
に設けられたロックピンであり、回転筒1を貫通してロ
ック穴8に嵌合するようになっている。31は案内ブロッ
ク27に挿通されているピストンロッドである。このピス
トンロッド31の先端とロック開閉アーム13の腕40(第4
図参照)に立設したピストン連結ピン26とは、ワイヤ42
で接続されている。
In FIG. 1, the boss portion 10 is provided with a piston 29 corresponding to the lock hole 8 formed in the collar 7. 28 is the boss
It is a cylinder that is integrally provided in 10. 30 is piston 29
Is a lock pin provided in the lock barrel 8 and is fitted in the lock hole 8 through the rotary cylinder 1. Reference numeral 31 is a piston rod inserted into the guide block 27. The tip of the piston rod 31 and the arm 40 of the lock opening / closing arm 13 (fourth
(See the figure)
Connected by.

これについて更に詳しく説明すると、第2図において、
ピストン29と案内ブロック27との間にスプリング32が設
けられていて、このスプリング32の弾性力は常時ロック
ピン30がロック穴8に嵌合するように付与されている。
案内ブロック27の先端には、ワイヤ案内部材44が設けら
れている。ピストンロッド31の先端33には、2本のワイ
ヤ42,43が取付けられ、それぞれのワイヤ42,43の他端
は、腕40に立設した一対のピストン連結ピン26に取付け
られている。
To explain this in more detail, in FIG.
A spring 32 is provided between the piston 29 and the guide block 27, and the elastic force of the spring 32 is constantly applied so that the lock pin 30 fits into the lock hole 8.
A wire guide member 44 is provided at the tip of the guide block 27. Two wires 42, 43 are attached to the tip 33 of the piston rod 31, and the other ends of the wires 42, 43 are attached to a pair of piston connecting pins 26 erected on the arm 40.

図のように、ロック開閉作動アーム17が、矢印A方向に
力を受けて連結ピン16を中心に回動したとき、長孔36に
嵌合しているピン14により、ボズ部10と共にロック開閉
アーム13が回動する。
As shown in the figure, when the lock opening / closing operation arm 17 receives a force in the direction of arrow A and rotates about the connecting pin 16, the lock opening / closing operation is performed together with the boz portion 10 by the pin 14 fitted in the elongated hole 36. The arm 13 rotates.

これにより、ピストン29はワイヤ42にて引張られ、スプ
リング32の弾性力に抗してピストン29は移動し、ロック
穴8からロックピン30が外されて、回転筒1(ロープ巻
付アーム11)は支柱に対してて自由に回転できるように
なる。
As a result, the piston 29 is pulled by the wire 42, the piston 29 moves against the elastic force of the spring 32, the lock pin 30 is removed from the lock hole 8, and the rotary cylinder 1 (rope winding arm 11). Will be able to rotate freely with respect to the stanchions.

このようにロック開閉アーム13がボス部10と共に回動し
てロック解除するために、ロック穴8とロックピン30と
の嵌め合いは、当該ボス部10の回動が許容されるよう遊
嵌されている。
In this way, since the lock opening / closing arm 13 rotates together with the boss portion 10 to release the lock, the engagement between the lock hole 8 and the lock pin 30 is loosely fitted so that the rotation of the boss portion 10 is allowed. ing.

又ロック開閉作動アーム17は、第4図に示すスプリング
41により起立復帰するので、ロック開閉アーム13も回動
されてワイヤ42の引張りがなくなり、スプリング32によ
ってピストン29は戻される。この戻りを停止させるため
に、第2図及び第3図に示すように、係止部材、すなわ
ちL字形の係止溝45がシリンダ28に穿設されている。ス
プリング46は、ピストン29から突設され、かつ係止溝45
を貫通して突出したピン49とシリンダ28との間に張設さ
れ、ピン49を係止溝45のL字形の一隅に保持させる役目
をする。
The lock opening / closing operation arm 17 is a spring shown in FIG.
Since it is erected and returned by 41, the lock opening / closing arm 13 is also rotated, the tension of the wire 42 is released, and the piston 29 is returned by the spring 32. To stop this return, a locking member, that is, an L-shaped locking groove 45 is formed in the cylinder 28 as shown in FIGS. The spring 46 projects from the piston 29 and has a locking groove 45.
It is stretched between a pin 49 protruding through the cylinder and the cylinder 28, and serves to hold the pin 49 at one corner of the L-shaped locking groove 45.

このピン49の上方に位置して係止解除部材47は、その一
端がピン48によってシリンダ28に揺動可能に取付けられ
ている。50は係止解除部材47を上方に押し上げるための
スプリングである。ロープ巻付部37には、一端がピン54
で取付けられた棒材20が設けられている。そして滑車52
を介して、係止解除部材47の一端51と棒材20の中間点55
とがワイヤ53にて連結されている。22は棒材の中間点56
に接続されたロープであり、このロープ22の先端には台
船100が接続されている。
The unlocking member 47, which is located above the pin 49, has one end pivotably attached to the cylinder 28 by a pin 48. Reference numeral 50 is a spring for pushing the locking release member 47 upward. The rope winding part 37 has a pin 54 at one end.
The bar member 20 attached by is provided. And pulley 52
Through one end 51 of the unlocking member 47 and the midpoint 55 of the bar 20.
And 53 are connected by a wire 53. 22 is the midpoint of the bar 56
The rope 22 is connected to the ship, and the boat 100 is connected to the end of the rope 22.

このように構成した本実施例の作用について次に説明す
る。
The operation of this embodiment having the above-mentioned configuration will be described below.

第5図に示すように養殖池57の中心部に固定杭4を打ち
込んで、装置を固定する。そしてロープ22に継がれた台
船100は自走する。
As shown in FIG. 5, the fixing pile 4 is driven into the center of the aquaculture pond 57 to fix the device. And the pontoon 100 succeeded by the rope 22 is self-propelled.

先ず台船100が第5図で示すようにロープ22を最も巻き
戻した状態において自走することによりロープ22には遠
心力が働き、第3図に示す棒材20はピン54を中心に回動
させられる。この棒材20の回動によりワイヤ53は引張ら
れ、係止解除部材47はスプリング50の弾性力に抗してピ
ン48を中心に引き下げられると、係止解除部材47がピン
49を押し下げて、ピン49をL字状の係止溝46との係合か
ら外すと、ピストン29はスプリング32の力で第2図に示
す係止状態から、第3図に示す解除状態へ移動し、ロッ
クピン30がロック孔8に嵌り、回転筒1の回転がロック
される。これによりロープ巻付アーム11は固定されるの
で、台船100の自走により、ロープ22は、棒材20を押え
込むようにして、ロープ巻付部37に巻かれていく。この
ロープの巻付により台船100は第5図に示す軌跡(イ)
のように旋回しながら回転円筒1(旋回中心)へと近づ
いていく。そして台船100が第4図に示すロック開閉作
動アーム17に触れたとき、ロック開閉作動アーム17は第
2図に示すように連結ピン16を中心に回動し、ロック開
閉アーム13及びワイヤ42を介してスプリング32を押し縮
めながらピストン29を移動させ、ロックピン30をロック
穴8から引き抜くと同時にピン49とピストン29を一緒に
図の右方向に移動させ、スプリング46の作用でピン49を
係止溝45の右隅に係止させて解除状態を保持する。一方
ロック開閉作動アーム17は、スプリング41にて起立復帰
する。
First, as the pontoon 100 self-propels when the rope 22 is fully unwound as shown in FIG. 5, centrifugal force acts on the rope 22, and the rod 20 shown in FIG. 3 rotates around the pin 54. Be moved. The rotation of the rod 20 pulls the wire 53, and the unlocking member 47 is pulled down around the pin 48 against the elastic force of the spring 50.
When the pin 49 is pushed down to disengage the pin 49 from the engagement with the L-shaped locking groove 46, the piston 29 moves from the locked state shown in FIG. 2 to the released state shown in FIG. 3 by the force of the spring 32. The lock pin 30 is moved to fit into the lock hole 8, and the rotation of the rotary cylinder 1 is locked. As a result, the rope winding arm 11 is fixed, so that the rope 22 is wound around the rope winding portion 37 by pressing the bar 20 by the self-propelled movement of the boat 100. With this rope wrapping, the pontoon 100 has the locus (a) shown in FIG.
As it turns, it approaches the rotating cylinder 1 (center of turning). When the pontoon 100 touches the lock opening / closing operation arm 17 shown in FIG. 4, the lock opening / closing operation arm 17 rotates about the connecting pin 16 as shown in FIG. The piston 29 is moved while compressing the spring 32 via, and the lock pin 30 is pulled out from the lock hole 8 and at the same time, the pin 49 and the piston 29 are moved together in the right direction in the figure, and the action of the spring 46 causes the pin 49 to move. The released state is maintained by locking the locking groove 45 at the right corner. On the other hand, the lock opening / closing operation arm 17 is erected and returned by the spring 41.

このロック解除により、回転筒1は自由に回動可能にな
り、ロープ巻付部37に巻き付けられていたロープは、巻
き戻される。
This unlocking allows the rotary cylinder 1 to freely rotate, and the rope wound around the rope winding portion 37 is rewound.

このよにしてロープが巻き戻されると、台船100は第5
図に示すように旋回中心から徐々に離れる方向に旋回自
走する。そして、ロープ22はロープ巻き付け部37から引
き出される。
When the rope is rewound in this way, the pier 100 is
As shown in the figure, the vehicle turns around in a direction that gradually deviates from the turning center. Then, the rope 22 is pulled out from the rope winding portion 37.

このようにして、台船の自走により、ロープ22の巻き付
け巻き戻しが自動的に行なわれて、台船100は、養殖池5
7内においてロープ22の長さを半径とする円形内をいつ
までも自走する。
In this way, the rope 22 is automatically wound and unwound by the self-propelled movement of the pontoon, and the pontoon 100 becomes the aquaculture pond 5.
In 7 it runs forever in a circle whose radius is the length of the rope 22.

そして、旋回している台船100より給餌と送気を行う。Then, feeding and air supply are performed from the turning barge 100.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本発明の一実施例の全体を一部縦断面して示し
た立面図、 第2図は第1図のロック部分を一部横断面して示した要
部平面図、 第3図は一部縦断面して示した第2図の側面図、 第4図は第1図の平面図、 第5図は台船の自走状態を示した平面図、 第6図は台船の平面図、 第7図は第6図の側面図、 第8図はリンク機構の側面図、 第9図は吸引フードおよびホッパの斜視図、 第10図は給餌部の側断面図、 第11図はベンチュリ効果発生用配管の断面図、 第12図は第11図の斜視図、 第13は送気・給餌状態を示す説明図である。 100…台船(浮体) 104…第1ノズル 106…給餌パイプ(第2ノズル) 109…ポンプ(圧送手段) 116…給餌部 120…給送管
FIG. 1 is an elevational view showing a part of the whole embodiment of the present invention in a longitudinal cross section, and FIG. 2 is a plan view of an essential part showing a part of a cross section of a locking part in FIG. Fig. 3 is a side view of Fig. 2 partially shown in longitudinal section, Fig. 4 is a plan view of Fig. 1, Fig. 5 is a plan view showing the self-propelled state of the pier, and Fig. 6 is a base. FIG. 7 is a plan view of the ship, FIG. 7 is a side view of FIG. 6, FIG. 8 is a side view of a link mechanism, FIG. 9 is a perspective view of a suction hood and a hopper, and FIG. 10 is a side sectional view of a feeding section. FIG. 11 is a cross-sectional view of the Venturi effect generation pipe, FIG. 12 is a perspective view of FIG. 11, and FIG. 13 is an explanatory view showing an air supply / feeding state. 100 ... Boat (floating body) 104 ... First nozzle 106 ... Feeding pipe (second nozzle) 109 ... Pump (pressure feeding means) 116 ... Feeding section 120 ... Feeding pipe

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】給餌装置が設けられ、養殖用水溜に浮上す
る浮体と、 該養殖用水溜に固定される旋回中心体と、 該旋回中心体と前記浮体とを連繋して浮体を旋回中心体
に近付くか又は遠ざかるように旋回させる索体と、 からなることを特徴とする養殖装置。
1. A floating body which is provided with a feeding device and floats on a water pool for aquaculture, a swivel center body fixed to the water pool for aquaculture, and a swivel center body which connects the swivel center body and the floating body to each other. An aquaculture device comprising: a cord body that is swung so as to approach or move away from the fish.
【請求項2】給餌装置は、開口部が水面下に位置する第
1ノズルと、該第1ノズルの内部に位置し該第1ノズル
の内部に生ずる負圧により吸引力が与えられる第2ノズ
ルと、該第1ノズルに液状体を圧送する圧送手段と、給
送管を介して該第2ノズルに接続された給餌部とからな
ることを特徴とする請求項(1)記載の養殖装置。
2. The feeding device comprises a first nozzle having an opening located below the surface of the water, and a second nozzle located inside the first nozzle and having a negative pressure generated inside the first nozzle to which a suction force is applied. The aquaculture device according to claim 1, further comprising: a feeding means for feeding the liquid material to the first nozzle, and a feeding portion connected to the second nozzle via a feeding pipe.
【請求項3】第2ノズルの外側に第3ノズルを設けると
共に浮体に送気手段を設け、送気管を介して第3ノズル
と送気手段とを接続したことを特徴とする請求項(2)記
載の養殖装置。
3. The third nozzle is provided outside the second nozzle, the air supply means is provided in the floating body, and the third nozzle and the air supply means are connected via an air supply pipe. ) The aquaculture device described.
【請求項4】圧送手段の吸引部に餌料供給手段を設け、
第1ノズルに餌料混合液を圧送することを特徴とする請
求項(2)または請求項(3)に記載の養殖装置。
4. A feed supply means is provided in the suction part of the pressure feeding means,
The aquaculture device according to claim (2) or (3), characterized in that the feed mixture liquid is pressure-fed to the first nozzle.
【請求項5】旋回中心体は、固定支柱と、 該固定支柱に対して回動可能に支持されると共に、索体
巻き付け部が形成された回動部材と、 該回動部材に設けられたロック開閉作動アームと、から
構成され、 前記ロック開閉作動アームは前記回動部材を固定支柱に
係合させる第1位置と、浮体が前記索体巻き付け部に接
近して該ロック開閉作動アームに当接すると前記回動部
の係合を解除して該回動部材を回動自在にする第2位置
とを有することを特徴とする請求項(1)乃至請求項(4)の
いずれかに記載の養殖装置。
5. The turning center body is provided on a fixed support, a rotating member rotatably supported with respect to the fixed support and having a rope winding portion formed thereon, and the rotating member. A lock opening / closing operation arm, wherein the locking opening / closing operation arm has a first position for engaging the rotating member with the fixed column, and a floating body comes into contact with the locking opening / closing operation arm when approaching the rope winding portion. The second position for releasing the engagement of the rotating portion to make the rotating member rotatable when contacted, The method according to any one of claims (1) to (4), Aquaculture equipment.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019154287A (en) * 2018-03-09 2019-09-19 水口電装株式会社 Feed discharge machine

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2530580Y2 (en) * 1991-06-12 1997-03-26 日本酸素株式会社 Heat treatment atmosphere furnace
CN100339000C (en) * 2004-12-04 2007-09-26 中国海洋大学 Multifunctional boat for deep water live box aquiculture
EP2004556B1 (en) * 2006-04-10 2015-09-16 Medora Environmental, Inc. Water circulation system for ponds, lakes, municipal tanks, and other bodies of water
CN103651224B (en) * 2013-12-01 2015-08-05 宁波大学 A kind of self-propelling bait-laying device for fish
CN103704163B (en) * 2013-12-01 2015-04-15 宁波大学 Self-propelled automatic bait casting device
CN104860406A (en) * 2014-02-26 2015-08-26 杨宏 Driving source distributed water purifier
CN104396850B (en) * 2014-11-14 2017-06-30 江苏嘉成轨道交通安全保障***有限公司 A kind of industrialized aquiculture system and its intelligence control system
CN107972825A (en) * 2017-11-23 2018-05-01 刘静 A kind of lake aquaculture operation at sea moves equipment
WO2020143890A1 (en) * 2019-01-11 2020-07-16 Graintec A/S Aquaculture system with improved feed transportation and method for transporting feed in an aquaculture system
CN110463633B (en) * 2019-09-11 2021-10-08 金合民 Shellfish culture cage
CN110637775A (en) * 2019-10-31 2020-01-03 含山县环峰夏桥特种水产养殖有限公司 Fish and shrimp clip-shaped ecological purification pond feeding equipment
CN115885915B (en) * 2022-11-24 2023-06-27 武汉理工大学 Multi-point oxygen supply device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5339798B2 (en) * 1975-02-07 1978-10-23
JPS58224630A (en) * 1982-06-21 1983-12-27 石川島播磨重工業株式会社 Feeder apparatus for breeding
JPS6148887A (en) * 1984-08-17 1986-03-10 松下電器産業株式会社 Display lamp mounting apparatus
JPS61149032A (en) * 1984-12-24 1986-07-07 株式会社 広洋技研 Automatic underwater feeder
JPS6334092A (en) * 1986-07-28 1988-02-13 株式会社日立製作所 Position sensor for robot

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5339798U (en) * 1976-09-10 1978-04-06

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5339798B2 (en) * 1975-02-07 1978-10-23
JPS58224630A (en) * 1982-06-21 1983-12-27 石川島播磨重工業株式会社 Feeder apparatus for breeding
JPS6148887A (en) * 1984-08-17 1986-03-10 松下電器産業株式会社 Display lamp mounting apparatus
JPS61149032A (en) * 1984-12-24 1986-07-07 株式会社 広洋技研 Automatic underwater feeder
JPS6334092A (en) * 1986-07-28 1988-02-13 株式会社日立製作所 Position sensor for robot

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019154287A (en) * 2018-03-09 2019-09-19 水口電装株式会社 Feed discharge machine

Also Published As

Publication number Publication date
CN1023438C (en) 1994-01-12
CN1046655A (en) 1990-11-07
JPH02303437A (en) 1990-12-17

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