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水产养殖用富氧水机制作方法

  • 专利名称
    水产养殖用富氧水机制作方法
  • 发明者
    曹承业
  • 公开日
    2012年8月29日
  • 申请日期
    2011年12月15日
  • 优先权日
    2011年12月15日
  • 申请人
    曹承业, 李长洛
  • 文档编号
    A01K63/04GK202396313SQ2011205259
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种水产养殖用富氧水机,其特征在于包括 ー制氧装置; 一涡轮泵式溶氧器,用于氧气与水高效溶解成富氧水,其进气ロ连接第一电磁阀至制氧装置的氧气出口,进水口通过水管依次连接第二电磁阀和水流量传感器,第二电磁阀的出水端连接真空表; 一均衡器,它连接于涡轮泵式溶氧器的溶氧水出口,均衡器的出口连接第三电磁阀和压カ传感器;以及 ー控制器,所述压カ传感器、所述水流量传感器以及ー溶解氧传感器的输出信号分别连接控制器的相应输入端,所述第一、ニ、三电磁阀的控制端分别连接控制器的相应输出端;控制器根据进入涡轮泵式溶氧器的水流量、压カ以及氧气流量,调节输出富氧水流量和压力,产生不同溶氧饱和度的富氧水2.如权利要求I所述水产养殖用富氧水机,其特征在干进ー步包括ー释放器,连接所述第三电磁阀的出口3.如权利要求3所述水产养殖用富氧水机,其特征在于所述释放器为园筒式释放器、管式释放器、园环式释放器或H型管网4.如权利要求I或2所述水产养殖用富氧水机,其特征在于所述制氧装置采用变压吸附制氧器
  • 技术领域
    本实用新型涉及水产养殖用的设备,特别是ー种水产养殖用富氧水机
  • 背景技术
  • 专利摘要
    一种水产养殖用富氧水机,包括制氧装置、涡轮泵式溶氧器、连接于涡轮泵式溶氧器的溶氧水出口端的均衡器以及控制器。其将水体外制氧、溶氧和向水体内溶入高溶解氧的富氧水合理地构成一体,采用变压吸附式空气源制氧和涡旋式水中溶氧方式,控制器通过对流量和压力控制,能制出不同溶氧含量的富氧水,富氧水的溶氧饱和度达80~250%以上,气液混合水中可溶8~10%体积的氧气。本制氧溶氧一体机应用,能提高养殖产量、养殖生物生长速度和饵料利用率,适应特种养殖,有效增加经济效益。
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  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:水产养殖用富氧水机的制作方法养殖水体中溶氧水平关系到养殖水生物的生存、生活和生长,关系到养殖经济效益。目前常用增氧装置,如叶轮式、水車式、射流式、喷水式及水下微孔曝气等,均釆用将空气注入养殖水体方式增氧。均存在溶于水中气体少,大部分从水中逸出。最新的压カ溶气方式是将气体(或气分制液氧)用空压机压力充水压力容器,然后用释放器在水中释放,该方法投资、占地、耗能均大,只在エ厂化养殖中采用。发明内容为避免现有水产养殖用增氧装置存在的上述不足,本实用新型提供ー种水产养殖用富氧水机,其由制氧和溶氧二部份组成,在养殖水体外通过溶氧器将氧气与水高效溶解成富氧水,在控制器控制下调节输出富氧水流量和压力,产生不同溶氧饱和度的富氧水,以满足不同养殖场合的溶解氧需求。本实用新型水产养殖用富氧水机,包括ー制氧装置;一涡轮泵式溶氧器,用于氧气与水高效溶解成富氧水,其进气ロ连接第一电磁阀至制氧装置的氧气出口,进水口通过水管依次连接第二电磁阀和水流量传感器,第二电磁阀的出水端连接真空表;—均衡器,它连接于涡轮泵式溶氧器的溶氧水出口,均衡器的出口连接第三电磁阀和压カ传感器;以及ー控制器,所述压カ传感器、所述水流量传感器以及ー溶解氧传感器的输出信号分别连接控制器的相应输入端,所述第一、ニ、三电磁阀的控制端分别连接控制器的相应输出端;控制器根据进入涡轮泵式溶氧器的水流量、压カ以及氧气流量,调节输出富氧水流量和压力,产生不同溶氧饱和度的富氧水。进ー步包括ー释放器,该释放器连接与第三电磁阀的出ロ。所述释放器可采用园筒式释放器、管式释放器、园环式释放器或H型管网等。所述制氧装置采用变压吸附制氧器。本实用新型富氧水机核心技术是将水体外制氧、溶氧和向水体内溶入高溶解氧的富氧水,合理地构成机电一体化的产品。采用变压吸附式空气源制氧和涡旋式水中溶氧方式,控制器通过对流量和压カ控制,能制出不同溶氧含量的富氧水,富氧水的溶氧饱和度达80 250%以上,气液混合水中可溶8 10%体积的氧气。富氧水的溶氧饱和度可控,能够控制在养殖水体中多种释放混溶状态,如曝气型、2(T30um微泡型、大佈气型,满足不同养殖目的的溶解氧需求。本制氧溶氧一体机应用,能提高养殖产量、养殖生物生长速度和饵料利用率,适应、特种养殖,有效增加经济效益。图1为本实用新型水产养殖用富氧水机的结构示意图。以下结合附图进详细说明。参照图I,水产养殖用富氧水机主要包括制氧装置2、涡轮泵式溶氧器I、控制器3和均衡器9等。涡轮泵式溶氧器I用于氧气与水高效溶解成富氧水,其进气口连接电磁阀10至制氧装置2的氧气出口,进水口通过水管依次连接电磁阀11和水流量传感器6,电磁阀11的出水端还连接真空表4 ;均衡器9连接于涡轮泵式溶氧器I的溶氧水出口,均衡器9的出口连接电磁阀12和压力传感器7。控制器3,压力传感器7、水流量传感器6以及一溶解氧(DO)传感器8输出信号分别连接控制器3的相应输入端,电磁阀10、11、12的控制端分别连接控制器3的相应输出端;控制器3根据进入涡轮泵式溶氧器I的水流量、压力以及氧气流量,调节输出富氧水流量和压力,产生不同溶氧饱和度的富氧水。制氧装置2采用现有的变压吸附制氧器,其原理可参考“一种吸附器两端均压的微型变压吸附制氧装置”(专利号200610011241. I)。图I制氧装置2中的各部分为空气过滤器13、空压机14、进气阀组15、交换阀组16、吸附柱17、吸附柱18、儲氧罐19以及气体流量表5等。变压吸附制氧器以空气为气源,吸附剂为专用分子筛,双塔结构交替加压吸附和减压脫附,完成氧、氮分离得到高浓度氧气,为富氧水制备提供氧源;具有体积小、功耗低、安全可靠地安装在富氧机内。图I中电磁阀12的出口还设置一释放器20。释放器20可以选用现有的各种产品,如园筒式释放器、管式释放器、园环式释放器或H型管网等等。工作时,制氧装置2输出的氧气经流量表5、电磁阀10进入涡轮泵式溶氧器I ;水体回用水通过流量传感器6、电磁阀11进入涡轮泵式溶氧器1,氧气和水在该溶氧器I中混合后输出溶养水进入均衡器9,再通过电磁阀12送到释放器20释放到养殖水体中。上述涡轮泵式溶氧器I采用电动机(2p 2900rpm)帶动涡旋腔内叶片轮以2900rpm转速旋转,吸进水入其腔内(吸入扬程8m),在腔内产生负压,通过腔体的吸气孔,从外界吸入氧气(或空气),在腔内流道中,叶轮的叶片对腔内水和气体加压混溶,溶于气体可高达水气溶合总体积的8 10%(如注水量50 L/min时溶气量可达4 5L/min),对于溶氧而言,溶氧饱和度可大于100%,过饱和的溶解氧並不立即成为气泡逸出,因为在气泡内气体的压力只有大于水体压力时才能逸出,因而溶氧含量可达饱和含量的五倍,可产生饱和度达200% 250%的溶解氧。上述均衡器9作用是避免产生”气窝”。溶气的水在封闭系统传输时,由于压力减弱,逸出部分气体以大气泡的形式在管路中流动,会在压力释放阀处形成”气窝”,破坏释放时微气泡的形成。为此,在溶氧器输液管路,压力截止阀前安装均衡器,其容量约为截留Imin流量,例如1(T15L,在上端安有放气阀[4. (T4. 5 kgf /cm2],将逸出气体释放,在用纯氧源吋,回输至制氧装置的入端。上述控制器3采用嵌入式微处理器系统,具有自动时钟,可IXD屏显示參数,並可存储多种数据,接受流量传感器6、压カ传感器7和溶解氧(DO)传感器8的信号,同时控制电磁阀1(Γ12完成运行;实现下述功能I)保护系统的安全啟动和关闭;按控制阀10、11、12协同工作2)通过溶解氧的测量,可控制压力和流量,按需求运行,预置范围如下供氧(浓庹93%) 8. 0 10. O L /min,溶氧饱和度范围80 250 %。 溶氧可选择如下三种模式I. 5 2. O kgf / cm2 (I. 4 2. O m3 /h) ; 3. 5 4. Okgf / cm2 (O. 8 I. 2 m3 /h) ; I. 0 2· O kgf /cm2 (2 2. 5 m3 /h);用于整体溶氧,高密度养殖,魚、虾、蟹苗养殖,以及投饵。3)为防止“浮头”(由于溶氧量低,魚浮到水面吸氧),可设置多达6段定时供氧(包括开机时间、供氧时间),到时自动开、关,及报警。4)根据用途设有四种溶释方式,园筒式、H型管网、短管和长管式、园环式。



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