CZ306979B6 - A device for industrial aquaculture - Google Patents
A device for industrial aquaculture Download PDFInfo
- Publication number
- CZ306979B6 CZ306979B6 CZ2016-528A CZ2016528A CZ306979B6 CZ 306979 B6 CZ306979 B6 CZ 306979B6 CZ 2016528 A CZ2016528 A CZ 2016528A CZ 306979 B6 CZ306979 B6 CZ 306979B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- wall
- aquatic animal
- sliding means
- animal husbandry
- tank
- Prior art date
Links
- 238000009360 aquaculture Methods 0.000 title description 9
- 244000144974 aquaculture Species 0.000 title description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 39
- 230000000384 rearing effect Effects 0.000 claims abstract description 24
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 claims abstract description 17
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 claims description 15
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 11
- 239000002609 medium Substances 0.000 claims description 9
- 238000003975 animal breeding Methods 0.000 claims description 7
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 claims description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 2
- 238000009395 breeding Methods 0.000 abstract description 8
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 abstract description 8
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 7
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 4
- 241000238557 Decapoda Species 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 241000238017 Astacoidea Species 0.000 description 1
- 241000238424 Crustacea Species 0.000 description 1
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 1
- 241000237852 Mollusca Species 0.000 description 1
- 241000237536 Mytilus edulis Species 0.000 description 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 1
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 1
- 230000005465 channeling Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 235000013601 eggs Nutrition 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 235000020638 mussel Nutrition 0.000 description 1
- 238000006213 oxygenation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 1
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 1
- 230000003134 recirculating effect Effects 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000009182 swimming Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/80—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
- Y02A40/81—Aquaculture, e.g. of fish
Landscapes
- Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
Abstract
Zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů zahrnující odchovnou nádrž (2) a stěnu (3), přičemž je vybaveno distributorem (4) a potrubními rozvody (9) pro přívod stlačeného vzduchu (7) do vodního média a pro vytváření proudění (8). Zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů stěna (3) dále obsahuje alespoň jeden posuvný prostředek (1) pevně spojený alespoň v jednom místě se stěnou (3) pro ovladatelný posuv stěny (3) zajišťující regulování intenzity proudění (8) vodního média a/nebo proudu vzduchu (7) v odchovné nádrži (2) prostřednictvím vypnutí, prohnutí nebo povolení stěny (3).Equipment for the industrial breeding of aquatic animals comprising a rearing tank (2) and a wall (3) being equipped with distributor (4) and piping (9) for supplying compressed air (7) to the water medium and pro creating flow (8). Industrial breeding equipment aquatic animals wall (3) further comprises at least one the sliding means (1) being fixedly connected in at least one place with wall (3) for controllable wall feed (3) for controlling the flow rate (8) of the water media and / or air flow (7) in rearing tank (2) by turning off, deflecting, or allowing the wall (3).
Description
Oblast technikyTechnical field
Vynález spadá do oblasti akvakultury a týká se zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů.The present invention is in the field of aquaculture and relates to an apparatus for industrial aquaculture.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
Průmyslový chov různých skupin vodních živočichů jako jsou ryby, korýši, měkkýši, apod., se nejčastěji provádí v odchovných nádržích. Tyto nádrže jsou za účelem kvalitnějšího a efektivnějšího chovu vodních živočichů často vybaveny nebojsou napojeny na nejrůznější zařízení s cílem docílit dlouhodobě stálých přírůstků vodní fauny a flory (t. j. ryb, humrů, raků, krabů, krevet, mušlí, řas a jiných vodních organismů).Industrial breeding of various groups of aquatic animals such as fish, crustaceans, molluscs, etc. is most often carried out in rearing tanks. These tanks are often equipped with or connected to a variety of facilities for better and more efficient aquatic animal husbandry in order to achieve long-term steady increments of aquatic and flora (ie fish, lobsters, crayfish, crabs, shrimps, mussels, algae and other aquatic organisms).
Například ze spisu CZ20120870 je známo zařízení pro inkubaci jiker reofilních ryb. Součástí zařízení je zásobní nádrž, která je opatřena prokysličovacím roštem s kyslíkovou hadicí, která je napojena na kyslíkovou láhev. V nádrži je namontován přepad sloužící pro cirkulaci vody, který zároveň slouží jako ochrana před přelitím zásobní nádrže. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že velikost prostoru zásobní nádrže nelze měnit.For example, CZ20120870 discloses a device for incubating eggs of rheophilic fish. Part of the device is a storage tank, which is equipped with an oxygen grid with an oxygen hose, which is connected to the oxygen bottle. The tank is fitted with an overflow for the circulation of water, which also serves as a protection against overflow of the storage tank. The disadvantage of this solution is that the size of the storage tank space cannot be changed.
Ze spisu CZ19970847 je známa kruhová odchovná nádrž ryb vytvořená jako svisle stojící kruhová nádrž zejména z plastového materiálu, na jejíž plášť navazuje dno kuželovitého tvaru směrem ke středu se svažující a navazující na středovou výpusť, do které je zaústěno odpadní potrubí. Tyto části jsou vzájemně vodotěsně spojeny. Do středové výpustě je zaústěna vyjímatelná zábrana proti úniku ryb. Přes kruhovou nádrž probíhá nosník, který je opatřen děrovanou trubkou přívodu vody. Dno nad středovou výpustí je opatřeno zábranou proti úniku ryb zaměnitelnou za odkalovací zábranu, přičemž dno je upraveno pro jejich záměnu. Část odpadního potrubí je výškově nastavitelná, přičemž lze měnit výšku hladiny podle velikosti a druhu ryb. Proudění vody je docíleno otáčením děrované trubky a přívodu vody. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že není umožněno prokysličení vodního média. Ve spise CZ304895 je popsáno zařízení pro regulaci a stabilizaci hladiny vody v malých vodních nádržích a rybnících, které zahrnuje polorámovou konstrukci tvořenou U profily s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami. Ze spisu W003041494 je znám plovací systém nádrží pro chov ryb obsahující částečně ponorné nádrže připojitelný k přívodu vzduchu pro zavedení okysličené vody do nádrže a pevnou přepážku pro usměrnění toku voda přes nádrže. V dokumentu KR101597972 je zobrazen systém se dvěma airliftovými stěnami, první je pevně spojena s rámem, druhá se základní deskou.From CZ19970847 there is known a circular fish rearing tank formed as a vertically standing circular tank, especially made of plastic material, the shell of which is connected to the bottom of a conical shape sloping towards the center and connected to the central outlet, into which the outlet pipe is connected. These parts are connected to each other in a watertight manner. A removable fish escape barrier opens into the central drain. A beam runs through a circular tank and is provided with a perforated water supply pipe. The bottom above the central outlet is provided with a leakage barrier interchangeable with a sludge barrier, the bottom being adapted to be replaced. Part of the drain pipe is height adjustable and the level can be varied according to the size and type of fish. Water flow is achieved by rotating the perforated pipe and water supply. The disadvantage of this solution is that it is not possible to oxidize the aqueous medium. CZ304895 describes a device for regulating and stabilizing the water level in small water reservoirs and ponds, which comprises a half-frame structure formed by U-profiles with one or two debt walls. From WO3041494, a fish tank swimming system is known comprising partially submerged tanks connectable to an air inlet for introducing oxygenated water into the tank and a fixed partition for channeling the water flow through the tanks. In KR101597972 a system with two airlift walls is shown, the first being fixedly connected to the frame, the second to the base plate.
Ze stavu techniky je rovněž známo zařízení, které se skládá ze zdroje vzduchu, jeho rozvodu, vzduchovacího válce a stacionární neovladatelné ponořené stěny tvořené netvarovatelným materiálem. Zařízení se vkládá do odchovné nádrže, kde zajišťuje proudění vody pomocí proudu vzduch. Vzduch je produkován různými zdroji a pomocí plastového potrubí je přiváděn do vzduchovacího válce. Vzduchovací válec je umístěn po celé šířce spodní hrany ponořené stacionární stěny zařízení. Proud vzduchu se rovnoměrně odráží od ponořené stacionární stěny do prostoru odchovné nádrže. Tím dojde k proudění vody po celé délce nádrže k protější stěně, od které se proud vody zpětně odrazí a směřuje k vlastní ponořené stěně. Výhodou využití této technologie je levný a velmi účinný transport vody v celé nádrži za jejího současného prokysličení. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že dochází v určené části odchovné nádrže k usazování nerozpuštěných látek bez možnosti regulace tohoto procesu. V průběhu chovu vodních živočichů nelze jednoduchým způsobem měnit, iychlost proudění vody v odchovné nádrži a tím řízené ovlivňovat podmínky chovu a regulovat proces usazování nerozpuštěných látek vyskytujících se ve vodě.It is also known in the art to consist of an air source, its distribution, an air cylinder and a stationary, uncontrollable submerged wall formed by a non-moldable material. The device is inserted into the rearing tank, where it ensures the flow of water by means of an air stream. The air is produced by various sources and is supplied to the air cylinder by means of plastic piping. The air cylinder is positioned along the entire width of the lower edge of the submerged stationary wall of the device. The air flow is evenly reflected from the submerged stationary wall into the breeding tank. This causes the water to flow along the entire length of the tank to the opposite wall, from which the water stream bounces backwards and is directed towards the submerged wall itself. The advantage of using this technology is inexpensive and very efficient transport of water in the whole tank with simultaneous oxygenation. The disadvantage of this solution is the fact that in the designated part of the rearing tank the suspended solids settle without the possibility of regulation of this process. During the breeding of aquatic animals it is not possible to change in a simple way the speed of water flow in the rearing tank and thus controlled to influence the breeding conditions and regulate the process of sedimentation of suspended solids occurring in water.
Cílem vynálezu je navrhnout zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů, které umožní snadné řízení intenzity proudění vody a zároveň řízenou regulaci usazování nerozpuštěných látek.It is an object of the present invention to provide an apparatus for industrial aquatic animal husbandry which allows easy control of the flow rate of water and at the same time controlled regulation of suspended solids deposition.
- 1 CZ 306979 B6- 1 GB 306979 B6
Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION
Shora uvedené cíle vynálezu splňuje a nevýhody stavu techniky odstraňuje zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů, podle vynálezu, zahrnující odchovnou nádrž a příčným směrem orientovanou stěnu, přičemž je vybaveno distributorem a potrubními rozvody pro přívod stlačeného vzduchu do vodního média a pro vytváření proudění, jehož podstata spočívá v tom, že stěna je napojena na alespoň jeden v podélném směru nastavitelný posuvný prostředek pevně spojený alespoň v jednom místě se stěnou pro ovladatelný posuv stěny k zajištění regulování intenzity proudění vodního média a/nebo proudu vzduchu v odchovné nádrži prostřednictvím vypnutí, prohnutí nebo povolení stěny.The aforementioned objects of the invention meet the drawbacks of the prior art to eliminate the aquatic animal husbandry apparatus of the invention comprising a breeding tank and a transversely oriented wall, and equipped with a distributor and piping for supplying compressed air to the aqueous medium and generating a flow characterized in that the wall is connected to at least one longitudinally adjustable sliding means rigidly connected at least in one place to the wall for controllable sliding of the wall in order to control the flow rate of the water medium and / or air flow in the rearing tank walls.
Podle jednoho z výhodných provedení je posuvný prostředek vybaven podélným směrem orientovanými sklopnými rameny.According to a preferred embodiment, the sliding means is provided with longitudinally oriented folding arms.
Také je výhodné, když posuvný prostředek je vybaven příčným směrem orientovanou pohyblivou lištou.It is also advantageous if the sliding means is provided with a transverse direction oriented movable bar.
Rovněž je výhodné, když příčná pohyblivá lišta posuvného prostředkuje napojena ke sklopným ramenům posuvného prostředku.It is also advantageous if the transverse movable bar of the sliding means is connected to the tilting arms of the sliding means.
V optimálním případě je posuvný prostředek připojen k nosnému rámu prostřednictvím aretačního prostředku pro umožnění točivého a/nebo kontrolovatelného pohybu volných konců sklopných ramen.Ideally, the sliding means is connected to the support frame by means of a locking means to allow the free ends of the tilt arms to rotate and / or control.
Podle jednoho z výhodných provedení je posuvný prostředek vybaven podélným směrem orientovanou vodicí dráhou a po ní se pohybujícím naváděcím prostředkem stěny.According to a preferred embodiment, the sliding means is provided with a longitudinally oriented guide track and a wall guide means moving therethrough.
Také je výhodné, když dva naváděcí prostředky stěny jsou propojeny příčnou pohyblivou lištou.It is also preferred that the two wall guide means are interconnected by a transverse movable bar.
Ve výhodném provedení je stěna svým spodním koncem volně suvně nebo pevně upevněna k nosné liště posuvného prostředku.In a preferred embodiment, the wall is, with its lower end, freely slidably or firmly fixed to the support rail of the sliding means.
Rovněž je výhodné, když sténaje v odchovné nádrži umístěna tak, že mezi stěnou a odchovnou nádrží je vytvořen sedimentační prostor pro sedimentaci nerozpuštěných látek. V optimálním případě šířka sedimentačního prostoru činí 30 až 40 cm.It is also advantageous if the grooves are positioned in the rearing tank such that a sedimentation space is formed between the wall and the rearing tank for the sedimentation of suspended solids. Ideally, the width of the sedimentation space is 30 to 40 cm.
Také je výhodné, vzdálenost spodního okraje stěny ode dna odchovné nádrže činí vzdálenost 20 až 30 cm.It is also preferred that the distance of the lower edge of the wall from the bottom of the breeding tank is 20 to 30 cm.
Předkládaným vynálezem se dosahuje vyššího účinku v tom, že prostřednictvím jednoduché a univerzální konstrukce zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů lze, pomocí ovladatelné ponořené stěny, snadno měnit intenzitu proudění vody v odchovné nádrži v závislosti na chovaném druhu vodních živočichů, jeho velikosti popřípadě hustotě. Vedle proudění vody v nádrži je ovladatelnou stěnou možné také ovlivňovat parametry nasycení vody kyslíkem, stav provzdušnění vody, a dále také ovlivňovat parametry sedimentace nerozpuštěných látek v nádrži.The present invention achieves a higher effect in that, by means of a simple and universal construction of industrial aquaculture equipment, the water flow rate in the rearing tank can be easily varied by the controllable submerged wall depending on the species of aquatic animal being bred, its size or density. In addition to the flow of water in the tank, the controllable wall can also influence the parameters of water saturation with oxygen, the state of water aeration, and also influence the parameters of sedimentation of suspended solids in the tank.
Objasnění výkresůClarification of drawings
Vynález bude blíže objasněn pomocí svých příkladů provedení s odkazy na připojené výkresy, na nichž zobrazuje:The invention will be further elucidated by means of exemplary embodiments with reference to the accompanying drawings, in which:
obr. 1 axonometrický pohled na zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů podle vynálezu, obr. 2 uspořádání velkoplošné nastavitelné proudnice v odchovné nádrži,Fig. 1 is an axonometric view of the aquatic animal breeding apparatus according to the invention; Fig. 2 shows the arrangement of a large-scale adjustable nozzle in a rearing tank;
-2CZ 306979 B6 obr. 3 a axonometrický pohled na nastavitelnou proudnici obr. 3b příčný řez nastavitelnou proudnici, obr. 4a příčný řez nastavitelnou proudnici s maximálně vypnutou stěnou, obr. 4b příčný řez nastavitelnou proudnici s prohnutou stěnou, obr. 4c příčný řez nastavitelnou proudnici s maximálně prohnutou stěnou, obr. 5 podélný řez zařízením pro průmyslový chov vodních živočichů s maximálně vypnutou stěnou proudnice, obr. 6 podélný řez zařízením pro průmyslový chov vodních živočichů s maximálně s prohnutou stěnou proudnice a obr. 7 podélný řez zařízením pro průmyslový chov vodních živočichů s maximálně prohnutou stěnou proudnice.Fig. 3a is an axonometric view of the adjustable nozzle Fig. 3b shows a cross-section of the adjustable nozzle Fig. 4a shows a cross-section of the adjustable nozzle with maximum wall turned off, Fig. 4b cross-section of the adjustable nozzle with curved wall Fig. 5 is a longitudinal cross-section of an aquaculture plant with a maximum wall of the nozzle, Fig. 6 is a longitudinal cross-section of an aquaculture plant with a maximum wall of the nozzle, and Fig. 7 a longitudinal section of the aquaculture device aquatic animals with a maximum curved wall of the streamline.
Příklady uskutečnění vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Na obr. 1, obr. 2, obr. 3a a obr. 3b je znázorněn první příklad uskutečnění zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů, které obsahuje odchovnou nádrž 2, v jejímž vnitřním prostoru je pomocí nosného rámu 10 vložena velkoplošná stěna 3 pro regulování intenzity, zde neznázoměného, proudění 8 vody v odchovné nádrži 2. Zařízení zahrnuje distributor 4, zde neznázoměného, volně unikajícího vzduchu 7, a k němu připojené potrubní rozvody 9 pro přívod stlačeného vzduchu 7. Distributor 4 vzduchu 7 je realizován například jako vzduchovací válec zajišťující prostřednictvím vzduchu 7 proudění 8 vodního média v odchovné nádrži 2. Distributor 4 je umístěn po celé šířce spodní hrany ponořené stěny 3. K nosnému rámu Π) a současně ke stěně 3 je připojen posuvný prostředek i pro kontrolovaný posuv stěny 3 zajišťující vypnutí, prohnutí nebo povolení stěny 3. Posuvný prostředek 1 je realizován jako výklopný rám tvořený dvěma podélnými sklopnými rameny 11 vzájemně spojenými v místě volných konců sklopných ramen 11 příčnou pohyblivou lištou 13. Sklopná ramena JI posuvného prostředku 1 jsou s nosným rámem 10 spojena prostřednictvím aretačního prostředku 15 umožňujícího točivý a kontrolovatelný pohyb volných konců sklopných ramen J4 a posuv příčné pohyblivé lišty J_3. Nosný rám JO je na svém spodním konci opatřen nosnou lištou 18, situovanou rovnoběžně s příčnou pohyblivou lištou 13, pro pevné, stacionární upevnění spodního konce stěny 3, přičemž stěna 3 je svým horním koncem připojena k příčné pohyblivé liště J3. Stěna 3 je k lištám 13,18 připojena pomocí spojovacích prostředků j_6, přičemž je vyrobená například z polyvinylchloridu, čímž je stěna 3 uzpůsobena k ohybu do oblouku. Nosný rám i je současně vybaven kotvicím prostředkem J7 pro zajištění stabilní polohy potrubního rozvodu 9.Figures 1, 2, 3a and 3b show a first embodiment of an aquaculture facility comprising a rearing tank 2, in which a large-area intensity control wall 3 is inserted by means of a support frame 10 The apparatus comprises a distributor 4, not shown here, of free-flowing air 7, and the associated ducts 9 for supplying compressed air 7. The air distributor 4 is realized, for example, as an air cylinder providing air by means of air. 7 the water medium flow 8 in the rearing tank 2. The distributor 4 is located along the entire width of the lower edge of the submerged wall 3. To the support frame Π) and at the same time to the wall 3 is connected sliding means for controlled displacement of the wall 3 3. The sliding means 1 is realized j as a hinged frame formed by two longitudinal folding arms 11 interconnected at the free ends of the folding arms 11 by a transverse movable bar 13. The folding arms 11 of the sliding means 1 are connected to the support frame 10 by means of locking means 15 enabling pivoting and controllable movement of the free ends of the folding arms 14; displacement of the transverse movable bar 13. The support frame 10 is provided at its lower end with a support bar 18, situated parallel to the transverse movable bar 13, for fixed, stationary fastening of the lower end of the wall 3, the wall 3 being connected at its upper end to the transverse movable bar 13. The wall 3 is connected to the strips 13, 18 by means of connecting means 16, and is made, for example, of polyvinyl chloride, whereby the wall 3 is adapted to be bent into an arc. The support frame 1 is simultaneously equipped with anchoring means 17 for ensuring a stable position of the piping 9.
Jakje patrné z obr. 4a, obr, 4b a obr. 4c v závislosti na poloze příčné pohyblivé lišty 13 posuvného prostředku i je stěna 3 v základní poloze napnutá, přičemž posuvem příčné pohyblivé lišty 13 směrem dolů se stěna 3 prohýbá do oblouku, čímž je umožněno regulování intenzity proudění 8 vodního média v odchovné nádrži 2.As can be seen from FIGS. 4a, 4b and 4c, depending on the position of the transverse movable bar 13 of the sliding means 1, the wall 3 is tensioned in the basic position, and by sliding the transverse movable bar 13 downward, the wall 3 bends in an arch. allowed to regulate the flow rate 8 of the water medium in the rearing tank 2.
Jakje znázorněno na obr. 5, obr. 6 a obr. 7, stěna 3 je v odchovné nádrži 2 umístěna tak, že za stěnou 3 je vytvořen sedimentační prostor 5 pro sedimentaci nerozpuštěných látek, přičemž šířka 51 sedimentačního prostoru 5, která je nejbližší vzdáleností stěny 3 od odchovné nádrže 2, činí 30 až 40 cm v horizontálním směru a ode dna 21 nádrže činí vzdálenost 20 až 30 cm. Ovladatelná pohyblivá stěna 3 je z větší části nebo zcela situována pod hladinou 6 vodního média. Prostřednictvím distributoru 4 a potrubních rozvodů 9, je přiváděn stlačený vzduch 7 do vodního média. Proud vzduchu 7 se rovnoměrně odráží od ovladatelné pohyblivé stěny 3 do prostoru odchovné nádrže 2. Tím dochází k proudění 8 vodního média po celé délce nádrže 2, přičemž dochází k cirkulaci vodního média podél pohyblivé stěny 3, a to ode dna směrem k vodní hladině 6. V závislosti na intenzitě proudění 8 dané proudem vzduchu 7 a poloze stěny 3 dochází k regulaci proudění 8 vody, a to prostřednictvím vypnutí, prohnutí nebo povolení stěny 3.As shown in Fig. 5, Fig. 6 and Fig. 7, the wall 3 in the rearing tank 2 is positioned such that a sedimentation space 5 is formed behind the wall 3 for the sedimentation of suspended solids, the width 51 of the sedimentation space 5 which is the closest distance the wall 3 from the rearing tank 2 is 30 to 40 cm in the horizontal direction and from the bottom 21 of the tank is a distance of 20 to 30 cm. The controllable movable wall 3 is largely or completely situated below the surface 6 of the aqueous medium. By means of the distributor 4 and the piping 9, compressed air 7 is supplied to the aqueous medium. The air flow 7 is uniformly reflected from the controllable movable wall 3 into the space of the rearing tank 2. This causes the water medium 8 to flow along the entire length of the tank 2, circulating the water medium along the movable wall 3 from the bottom towards the water surface 6 Depending on the intensity of the flow 8 given by the air stream 7 and the position of the wall 3, the water flow 8 is regulated by switching off, bending or loosening the wall 3.
-3 CZ 306979 B6-3 CZ 306979 B6
Jestliže je ovladatelná stěna 3 maximálně napnutá, jak je znázorněno na obr. 5, proud vzduchu 7 a vodního média se od vodní nádrže 2 minimálně odráží a v nádrži 2 je vytvořeno jen minimální proudění 8 vodního média. Naopak, jak je patrné z obr. 7, jestliže je ovladatelná stěna 3 maximálně povolena, proud vzduchu 7 a vodní médium stěnu 3 prohýbá do oblouku. V takovémto případě se proud vzduchu 7 a vody od prohnuté stěny 3 intenzivně odráží a v nádrži 2 je vytvářeno intenzivní proudění 8 vody, které naráží až na protilehlou stranu nádrže 2. Proud vody se u protilehlé strany nádrže odráží a pokračuje v dolních partiích vodního sloupce opačným směrem k dolní straně ovladatelné stěně 3 a ve výhodném provedení i a za ovladatelnou stěnu do sedimentačního prostoru 5, kde se usazují zde neznázoměné nerozpuštěné látky.If the controllable wall 3 is maximally tensioned, as shown in FIG. 5, the air and water medium flow 7 is minimally reflected from the water tank 2 and only a minimum water medium flow 8 is formed in the tank 2. Conversely, as can be seen from FIG. 7, if the controllable wall 3 is maximally allowed, the air flow 7 and the water medium bend the wall 3 into an arc. In this case, the flow of air 7 and water is intensely reflected from the curved wall 3, and an intense flow 8 of water is formed in the tank 2, impinging on the opposite side of the tank 2. The water flow is reflected at the opposite side of the tank and continues in the lower parts of the water column in the opposite direction to the lower side of the controllable wall 3, and preferably behind the controllable wall 3 into the sedimentation space 5, where undissolved substances (not shown) are deposited.
Intenzita proudění 8 rovněž ovlivňuje usazování nerozpuštěných látek v sedimentačním prostoru 5, přičemž nahromaděné nerozpuštěné látky mohou být odstraňovány například neznázoměným sacím prostředkem. V závislosti na různém stupni napnutí či prohýbu ponořené stěny 3 a různé rychlosti proudění 8 vody dochází také k různému stupni usazování nerozpuštěných látek vyskytujících se ve vodním prostředí dané nádrže 2. U pomalého proudění 8 vody, kdy je ponořená stěna 3 totálně napnutá, dochází k usazování nerozpuštěných látek v různých částech odchovné nádrže.The flow intensity 8 also affects the sedimentation of suspended solids in the sedimentation space 5, whereby the accumulated suspended solids can be removed, for example, by a suction agent (not shown). Depending on the different degree of tension or deflection of the submerged wall 3 and the different water flow rates 8, there is also a different degree of deposition of suspended solids occurring in the aquatic environment of the tank 2. In the slow water flow 8, the submerged wall 3 is totally stretched. sedimentation of suspended solids in different parts of the rearing tank.
Popsaná a vyobrazená provedení nejsou jedinými možnými řešeními konstrukce zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů, když například stěna může být realizována jako plachta, a posuvný prostředek i nemusí být vybaven rámem či soustavou ramen. Místo sestavy sklopným ramen 11 a příčné pohyblivé lišty 13, s výhodou plastových, může být stěna 3 připevněna k nosnému rámu 10 pomocí různých tyčí, pásnic a úhelníků, které mohou být různě dlouhé pro různé ovládání dané stěny. Například alternativní provedení posuvného prostředku I je pohyblivě ovladatelná stěna 3, která je svým spodním koncem volně suvně uložena v nosné liště 18 a svým horním koncem je napojena na naváděcí prostředek stěny 3 pohybující se po vodicí dráze. Dva naváděcí prostředky stěny 3 jsou ve výhodném provedení propojeny příčnou pohyblivou lištou 13.The described and illustrated embodiments are not the only possible solutions for the construction of an aquatic animal husbandry device, for example, when the wall can be implemented as a sheet and the sliding means does not need to be equipped with a frame or arm system. Instead of the assembly of the hinged arms 11 and the transverse movable bar 13, preferably plastic, the wall 3 can be fixed to the support frame 10 by means of different rods, flanges and angles, which can be of different lengths for different control of the wall. For example, an alternative embodiment of the sliding means 1 is a movable wall 3 which, with its lower end, is freely slidably mounted in the support rail 18 and its upper end is connected to the guide means of the wall 3 moving along the guide track. The two guide means of the wall 3 are preferably interconnected by a transverse movable bar 13.
Průmyslová využitelnostIndustrial applicability
Zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů s velkoplošnou nastavitelnou proudnicí lze využít v intenzivní akvakultuře v recirkulačních nebo průtočných chovných systémech vodních živočichů.Equipment for industrial aquatic animal breeding with large-area adjustable nozzle can be used in intensive aquaculture in recirculating or once-through aquatic animal breeding systems.
Claims (11)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2016-528A CZ306979B6 (en) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | A device for industrial aquaculture |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2016-528A CZ306979B6 (en) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | A device for industrial aquaculture |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2016528A3 CZ2016528A3 (en) | 2017-10-25 |
CZ306979B6 true CZ306979B6 (en) | 2017-10-25 |
Family
ID=60084150
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2016-528A CZ306979B6 (en) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | A device for industrial aquaculture |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ306979B6 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5520845A (en) * | 1978-08-02 | 1980-02-14 | Kaiyo Kagaku Gijutsu Center | Flexible submarine sunk construction for generating hovering current |
WO1990003109A1 (en) * | 1988-09-22 | 1990-04-05 | Sinvent As | Device for tanks for the rearing of aquatic organisms |
JP2001000071A (en) * | 1999-06-18 | 2001-01-09 | Takushi Hotta | Keeping of jellyfishes utilizing basal filtration-type cistern |
CA2884938A1 (en) * | 2011-11-01 | 2013-05-10 | Sogn Aqua As | Device for a land-based aquaculture farm |
CN104206320A (en) * | 2014-07-16 | 2014-12-17 | 杭州明朗农业开发有限公司 | Penaeus vannamei Boone sectional step type circulating integration culturing system and culturing method |
-
2016
- 2016-09-01 CZ CZ2016-528A patent/CZ306979B6/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5520845A (en) * | 1978-08-02 | 1980-02-14 | Kaiyo Kagaku Gijutsu Center | Flexible submarine sunk construction for generating hovering current |
WO1990003109A1 (en) * | 1988-09-22 | 1990-04-05 | Sinvent As | Device for tanks for the rearing of aquatic organisms |
JP2001000071A (en) * | 1999-06-18 | 2001-01-09 | Takushi Hotta | Keeping of jellyfishes utilizing basal filtration-type cistern |
CA2884938A1 (en) * | 2011-11-01 | 2013-05-10 | Sogn Aqua As | Device for a land-based aquaculture farm |
CN104206320A (en) * | 2014-07-16 | 2014-12-17 | 杭州明朗农业开发有限公司 | Penaeus vannamei Boone sectional step type circulating integration culturing system and culturing method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ2016528A3 (en) | 2017-10-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2140672C (en) | Process and arrangement for the supply of water to a pond | |
KR101206491B1 (en) | Aquaculture System For Shrimp Production | |
KR101795171B1 (en) | Apparatus for removing floated sludge of biofloc | |
KR101847695B1 (en) | Biofloc system with trap and settling tank for removing sludge | |
US12232487B2 (en) | Module type aquaculture tank having stepwise recirculating aquaculture system | |
JP2022517954A (en) | Aquaculture systems with improved feed transport and feed transport methods in aquaculture systems | |
NZ580998A (en) | Water inlet arrangement comprising a pipe with holes that is surrounded by element with holes and a shield | |
US5692455A (en) | Fluidized bed production of oysters and other filter feeding bivalve mollusks using shrimp pond water | |
KR101773291B1 (en) | Harvesting system using fish-pump | |
CZ306979B6 (en) | A device for industrial aquaculture | |
KR101756867B1 (en) | Compound aquafarm | |
US20040211367A1 (en) | Aquaculture process and apparatus | |
KR101580435B1 (en) | Apparatus for controlling sludge volume in biofloc aquaculture system using trap | |
AU2001293487A1 (en) | Aquaculture process and apparatus | |
JP7170253B2 (en) | Shellfish farming equipment | |
KR101725614B1 (en) | Cultivating Apparatus of Bivalia for the Integrated Culture in Embankment Pond | |
KR101964802B1 (en) | Shrimp culture structure | |
US20200399155A1 (en) | Surface water biosource augmentation production and distribution system | |
JPH0646713A (en) | Raising system for fish and shellfish | |
CN203618556U (en) | Adhesive roe incubation system | |
US20240076218A1 (en) | Surface water biosource augmentation production and distribution system | |
CN214282785U (en) | Simple and easy eel seedling culture feed platform convenient to height-adjusting | |
EP1763994B1 (en) | Device, method and system for rearing aquatic animals | |
KR101854092B1 (en) | Washing Apparatus of Land Aquaculture for Farming Attached Organism | |
WO2004008845A1 (en) | A culture tank |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20230901 |