4;
о со
О5
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ искусственного разведения кефали сингиля | 1989 |
|
SU1697655A1 |
Установка для непрерывного выращивания рыбы "Каскад | 1989 |
|
SU1671142A3 |
СПОСОБ ЗАВОДСКОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МОЛОДИ ТРЕПАНГА И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2284105C2 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАТОЧНОГО СТАДА СУДАКА В УСТАНОВКАХ С ЗАМКНУТНЫМ ЦИКЛОМ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ | 2012 |
|
RU2514227C2 |
Установка для инкубации икры и выращивания личинок рыб | 1988 |
|
SU1544327A1 |
Установка для разведения рыб в научных целях | 2017 |
|
RU2676128C1 |
Установка для инкубации икры | 1987 |
|
SU1412687A1 |
СПОСОБ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАКООБРАЗНЫХ (КАМЧАТСКИЙ КРАБ) | 2001 |
|
RU2200386C1 |
СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДИ РЫБ | 2014 |
|
RU2574131C1 |
Способ снижения численности бактерий-оппортунистов в средах выращивания личинок морских рыб и их кормов | 2015 |
|
RU2614604C1 |
Изобретение относится к нромын1лен- но.му рыб(ловству и направлено на обеспечение непрерывности процесса выращивания рыбы от стадии инкубации до товарны.х раз3 меров и создание на каждо11 стадии опт мальны.х условий ее с одержаиия. Для тою устройство для выращиваиия рыбы содержит резервуар 1 д.чя инкубации икры и вуары (Р) 2 21 для рыбы. усташ в.К И- ные ступенчато и связанные между собой трубопроводами 34, 35 с ылектрок. итцанами 54 и 55, а также труб()1р()водами ЗН 41 G электроклапинами Tili В и трубопроводами 42--53 с электрок.ишанами 62 73. Унран- .1ЯЮ1ЦИЙ микропроцессор обеспечивает открытие соответст1 л 10111и ччектроклаианов и с- рераснредслепие рыб по мере их роста ич одной группы 1 расположенных на одно ступени, например Р 2 3, в ipxiiiibi, paciio ложенные на другой ступени, например Р 4 9. Рыбы двигаются самотеком в помжс воды. Одновременно на каждой стадии выращивания обеснеч1 нается поддержание требуемого кислородного и темнератхpnoixi режима воды, ноддержание заданного iua- чения рН и кормление с учетом потребностей рыб. 3 ил. € сл
, , ,у Y V , с
42 ,7 ( Т
V V V / V W V V V v V V r r Y r V т т т V
Фс/г. /
ll:u)OpLTenne относился к р1 1бо одству, а liMoiii :) к стро1 1ства 1 для Hi ipaiiuiBaniiH рыбы с (амкнутым контуром ци)кудяци11 , и может быгь ис1И). 1ь,и)вано д.пя ипку- Гкпли ii да, 1ьис 1111.мо выращивания (ыб и дрч I их -идробиоитов.
ЦОЛЬК) li 1()брОТС11ИЯ ЯВ.ЛЯСТГЯ обсСНС КМПНнепрерывное ги нроцсч са шлранипкшня р1)|бы от С1аднн Н11к бацни до гова)ны. киме- ров и со даннс на каждой стаднн oii i има.ть- yiMoBnii 14 содержания.
11рсм.та1 аелюс усгройсгво обеснечивае, с учеюм достижения максимальной п.тог- ности iarpy.iKH 11осадочно1-о материала, в конце каждого (аданного этана ыран1ива- ния автоматическое нере)аснреде.;1ение их тномассы но Н червуарам для рыб|)1, нри STOM нерсмени нне М)1бы ос HiecT-вляется в иотокс iio;;bi, ДВ1Н акннемся но |)убон)овода 1, сое ГЦ : V аждыГ| предыдущнй рыбньп ре- и)вуар с .;аданн151м чне/юм ное.,нх jH Н рв аро:. Кроме ого, В ycTpoiicTBc )е у1) иронесе кормления (частота и доза K . pM.ieiUUi и (меняются в сеял ветств1П1 с вочрасгом .
В ст)ойстве обеснечиваются автома1Н- ческая подача команды на liepepaeiipeTC-. ie- ине но резервуарам ихтиомасс), достнг- икм мак(..-|.1Ьной н.югнос Ш. н осункчд в.те- ние -jiiH o нерераснредсмення, ко|)мл1Ч1ие но i( / i:Kii иона, идюму закону, учи i i.HiaioHiC My и i- uMici ; c 6номас1,, |Н гу iHjioBa fiHC нро очнос- гн волы 3 ,Н1К Панионном резс рвуаре с чс i-ojopii.MKM o ;1ока iaTC. iH на вlJlxoд н ско- про i ois:. ;-,к 1непис- р чно13) ,| пцг- ;:: чра-- ыбовода па онсрацнях кормления i; г;к са /к I) вання, а i аь;жс создание 1,)зд iii noi о д1 МН|(н;1ог,ания.
( ам 11)опл сс Bi.ipaiiuniaHHH бл1И)1 к лс нрер1 1вно 1 ( ecu CTBi tiHoviy ), 11О1ч о, oi- с тс1В ег р 1Д1ос нсресажнванне, тем самым ciiii/KcHo cipeccdiioe во дс 1ствнс на ,
На (|и11 1 схс 1а 1ично изображено ус i poiicTBo, обнии внд; на (ntr. 2комн|гнческого рсгу, Н1 1овання; на exia рас11о,И) pciepiu ajja |н нкрм п |U ;u pByapoB д/ш ры- ) (сгуненчато) с нодключенн л i;:iei, CHOMHOI o ВОЗД ХОВОДа.
iponiii .o д,1Я В1)1р.а1пннания рыб|)1 сп ijiHi 1) резе|1В ар I для ннкчба- ПИИ нкры, ре(ервуары L L i д,1я , н снс- сбора, ( и .HH oijiaoo- та:-П о| | вод|)1. Выход системы 22 сбо()а, очнст- кн и ;1:)ран. итрабо анной сии .ан с ;)си рв арами 1 21 труб()|«)дам iioii, зидзн регой и а :/ри)()ваиной во ;ia/(i-H пы .|,| на чср1сж1. в виде лии .1 1,о 1, СП1 1СМП1 22 связан с рс л- i р ,1-, (HI рязнснно ВОД,;, :1 ;; lO .vi/KciHibi мн ii ВПД1 N i poin 1 iu) 1 11дгр. .::- I 34t cKi i; n pc; ли poi-;. 1 л I I lHi 2 I ). п)к 24 Д 10 i И1)Д( ..мо од 1, I l оь; 2Г) да1чнков воло
15
25
рг)дно1 о ноказа ч ля воды, блок 2t) датчиков тем11ерат ры вод1)1. блок 27 уровней воды, у11р)вляк)Н1ИЙ микропроцессор 28.таймер 29, блок () намяти режд1ма и дозы кормления, б, К)к 51 намятн нерераснределения ихтио масс1)1, б,1ок i2 11амя1и режима иротока во- д|,|, 6, ioK .53 датчиков ско)ости протока воды.
1 езе)1уа)1.1 2 21 для pi)i6bi разделены на 1 руины (фиг. I), при :)том резервуар 1 10 д,|я ннкубаннн 1П)Ы н груннв: резервуаров I 21 установлены ступенчато.
Резе|11иар 1 свя.-;ан Г()убог1ровода.1и 34 и большою диаметра с резервуарами 2 н 3 д,1я рь|б1)1. В ) очередь, резервуар 2 д.тя рьи М) соединен г)убонров(.|да.ми 36 41 с рсчервуарамн 4 9 д,1Я р1лбы, а нослед- нне носредство.м г|)убон})оводов 42 53 сооб- Н1ены с резервуа|)амн 10 21 для рыбы.
На T n 6oHj)OBo.i,a 34 и 35 уетанов лены J. ieKTpoK.iaiia){bi 54 и 55, на трубонровода.х 20 3() 41 J. iC K I рок,1ана1П)1 56 61, на т)убо- l:poв(Jдax 42 53 . 1ектрок,1анан1,| 62 73.
15 устройстве нмеется комнрессо|) 74 сжатого но1духа KOToi)biii нодключен через -Л 1екгрома13 итн1,1е венти,тн 75 к верхней части каждо|() peu pBvapa 2 21 д,тя рыбы ((|)нг ;i).
На (|1Иг. 3 показаны воздуховоды 77, 78 н 7). но.тк. 1К)Ч1 Нные соо ветс ын нно к резер- шарам 2, 4 н 10 д,тя рыбьг З.тектромагннт- ные веын.и 75 шображены на (j)Hi. 3 в виде
O. IOKtl.
езервуа|1 1 .тля инкубации икр1)1 н |)езер- 1С ,ар:,1 2 21 т, 1я |ii,i6ij с i ановлс ны стуисн- чаю: П.1 верхней ci iicHHрезервуар 1
.тли ии1 ч ;ани11 ,; на В1 ())ой (нмервуа- р,| 2 и 3 Д.1И рьи )Ы, гл1;-ке)езервуары
для р)1пы и на ннжие ступени рс .ервуары 10 21 тли |)Ь1бы. В .laiiHOM c, чае |(|м11. 1) на в i счия (. тунени )асно. 1ожен() p(. I т. я рыоы, каждьи Hi кото- )ых связан с Hiei;. 3,io рс u lUiyajjaMH 4 - - t тля , а каждьн из резе|1в а|)()в,
IIсз .ж) оче|1с.1ь, сосднн(.ч1 с Hapoii ниже рас- ;о1оженных резервуаров, об)азук)ни1х нижнюю етуш нь резе|) К) 21 д,тя |).
Таким образом, нрн огкр1)ванни :(, К ктро- к, 1аг:анов 54 73 водная сре.та с )ыбой ( п i номасс(.1Й ) HOiiHicTbio нс-релHisaercH са- o. на .тругукх
PJ c iiCMMC- 22 сбо)1, очисп и и а : р;1ции от - :к|б(/ анной водь одно ре 1ен1Н) осу иичд в,1Я- кл (Ч нред15арп 1 сл1,1,1)1Й н()ДО1 ре1(. 1ерв1.1Й MHOI О1чаиал ьиын и1,1ход пра11ЛЯ1О1Н1.то мнк- 50 Процессора 2S 4t -pcf унрав, 1ЯК)а1.не ycii. iH- |(|н / (i связан cijo i вст1Д венно с исно.иш- С. Ирными механиз.чмн, |нч лиру1опи1мн ре- . водообмс на н водоочистки, нодог|кч а и а зранни очи1ненпоГ| воды (не Н(.и)н|, а i.iK/Kc с :), ieK i (ижлапанами 54 73. (д Д1)Мо(1, 55 1,ое|,п)й н .тевя1ьп входы ун| )ав,1Я1о|1ич о мнк- |ioii)oiU44 opa 28 coo I ве|чл веино нодк. почен, к 1.;|1(|дам блоков 30, 31, i52, входы к()то|1ы
(.1 п,1 с ivi opi,iM Bijixo.ioM Taii.MCpa . BTI.)30
35
40
4,5
рой и третий выходы управляющего микропроцессора 28 соответственно соединены с компрессором 74 сжатого воздуха и элек- тромагнитн1 1ми вентилями 75.
Блок 30 памяти режима и дозы кормления, блок 31 памяти перераспределения их- тиомассы и блок 32 памяти режима протока воды представляют собой перепрограммируемые микросхемные матрицы с входными дептфраторами сигналов таймера 29. По сигналам таймера на выходах микросхем (матриц) ВЫСТИВ.1ЯЮТСЯ информационные байты, соответствующие текущей информации для каждого резервуара, о необходимости кормления и дозе корма, о необходимости отрывания электроклапанов 54-73 трубопроводов 34-53 больпюго диаметра.
В уг1равля1оп1ий микропроцессор 28 заносят цифровые данные о необходимой концентрации растворенного кисло)ода в трубопроводах очищенной, подогретой и насыщенной кислородом воды, подключенных к кажд(;му резервуару -21, а также о необ- .ходимости концентрации растворенного кислорода в каждом резервуа1)е для каждого текущег о момента времени. Так, в него же заносят цифровые данные о необходимой температуре воды во всех резервуарах и необходимых трубопроводах. В блок 30 памяти режима и дозы кормления заносят цифровые данные о суточных дозах корма и количестве кормлени11 д,-1я каждого резервуара 2-21 на весь период подращивания.
В блок 31 памяти перераспределения ихтиомассы запосят в цифровой форме команды, разре пак)П1ие открывание соответствующих электроклапанов 54 73 на весь период инкубации и подращивания.
В б.иж ii2 памяти режима протока воды запосят в ци(})р()ной форме значения про- точности в резервуаре I на весь цикл инкубации.
Устройство работает с, 1едующим образом.
Управляющий микропроцессор 28 чправ- .чяет системой 22 сбора, очистки и аэрации ВОД1.1 и па нервом этапе ре1 улирует водообмен в резервуаре 1 для инкубации икры, в который зак.:1ад1) икру. Л;1Я приведенного техническою исполнения устройства для выращивания pi,i6bi рекомендуемы) об ье.м икры 200 тыс HIT. В течение 25 дней (д.чя форели) д,1ится период инкубации. При этом б,:1ок памяти режима iipoTOKa воды через управляющий микропроцессор 28 изменяет и ре1 ули)ует величину скорости протока воды через резервуа) 1 для инкубации икры. Затем пос.те 12-дпевного выдерживания свобод- |ых эмбрионов в резервуаре 1 для инкубации блок 31 памяти перераспределения ихтиомассы оценивает отсчет времени, осуществляемый таймером 29, и выставляет код. соответствующей команде открытия электрокл;111анов 54 и 55. Этот код анализи- П ется мик|)опроцсссором 28 и через унравля0
ющие усилители 76 производит открывание вентилей 54 и 55. При этом личинки рыб вместе со средой обитания по трубопроводам 34 и 35 перераспреде.тяются по резер- вуарам 2 и 3 для рыбы. «При этом обеспечивается плотность посадочного материала из расчета 100 тыс. тт. на I м воды. (Хию- времепно блок 30 памяти режима и дозы кормления начинает генерировать ,ты о необходимости кормления и величине одновременной дозы. При этом ИрОИСХОДИТ КО)Мление через каждые 0,5 ч в течение 18 ч, а суточная доза изменяется от 25 до 8% ихтиомассы. Раздача корма происходит то, |ько в резервуарах 2 и 3. Через 20 сут, когда личип5 ки вырастают до средней массы 1 г, плотность ихтиомассы достигает 100 кг/м и б.ток 31 памяти перерасиреде.тения ихтиомассы, оценивая отсчет времени таймора 29, выставляет код, соответствуюн;ий команде открытия э,тектрокла 1апов 56 61 ()0 гюдов 36-41, связанных с резервуа)ом 2, а также команде открытия подобшлх элек- троклапапов, относящихся к резервуару 3 (на фиг. I- 3 не приведены). При этом управляющий микропроцессор 29 через уирав5 .тяющие уси.тители 76 отк1М,1вает венти, 1и 56 61 и ихтиомасса вмест е со средо11 обитания по трубопроводам 36 41 нерерасн|)е- деляется по резервуарам 4 9 для рыбы, обт,- ем которых (не менее 2 м ) выбирается и. расчета, что в конце цик,та подранишания
0 мальков до средней массы 10 г |чере: , 20 суг) ихтиомасса будет составлять 201) KI . При этом блок 31 памяти пе)ерасп|1еделения ихтиомассы изменяет режим кормлени : раздача корма происходит в резервуа)ь; 1 9 восемпадцать раз в , а суточная доза
5 изменяется от 8 до 3,6% ихтиомасс.
Че1 ;ез 20 сут, когда мп.1ьки до средней массы 10 г, б,1ок 31 выставляет код, соответствуюни1Й команде отк|1ыт ия элек- троклапапов 62-73 трубопроводов 42 53 (комапда тюдается апалотичпо и д.тн соответствующих вентилей канала резервуара 3). При перераспределении ихтиомассы микропроцессор 28 включает компрессор 74 и регу- ,тирует через электрома1Л1итныс ,т11 75 нодачу сжатого воздуха в каждьи реич1иу;|р,
5 принимающий ихтиомассу. Зто необходимо д.тя создания поду1нки сжатого 15оздуха в приемн)1х резервуарах, способствующей плавному пе)е,тиванию водного потока. TeN; самым снижается травмати и стрессовая реакция у рыб.
0 Одновременно в npoiicccv выращиваии я и инкубации ведут контро.ть п соде;1жаипс 1 в воде кислорода, за тем:1е): yjnHi во.чы и за ве.тичиной рН воды, KOTopi ni ос ннччи.тяЮТ с nOMOnU K) блоков 2-4 26 и 1ЧПКОИ.
В случае отклонения измерепн1)1х величии от заданных производят их pciулированис до устранения разности.
По мере развития iiKpi i. . форели, концентрацию lacT ворснчо в
0
5
кислорода увеличивают от 5 до 10 мг/л, температуру воды повышают от 7 до 10°С до стадии пигментации глаз, а после пигментации глаз до 12°С. Увеличивают и про- точность воды с 0,08 л/с в начале процесса инкубации до 0,8 л/с после начала пигментации глаз.
Все эти процессы имеют место и на остальных стадиях выращивания.
Устройство для вьфащивания рыбы позволяет производить инкубацию и выращивание до товарны.х размеров любых видов рыб в индустриальных условиях, не прерывая процесса выращивания. Уменьшаются потери рыбы и ускоряется процесс роста за счет создания адаптивного регулирования среды жизнеобеспечения.
Формула изобретения
Устройство для выранхивания рыбы, включающее резервуар для рыбы, соединенный посредством трубопроводов с электроклапанами в замкнутый циркуляционный контур с системой сбора, очистки и аэрации отработанной воды, и комплекс автоматического регулирования, содержащий блок датчиков растворенного в воде кислорода, блок датчиков водородного показателя воды, блок датчиков уровней воды, таймер и управляющий микропроцессор, связанный первым, вторым, третьим и четвертым в.ходами с упомянутыми блоками и таймером, а первым выходом - через управляющие усилители с электрок ипанами, отличающееся тем, что, с целью обеспечения непрерывности процесса выращивания рыбы
25
Г.
75
27
JJ
0
5
от стадии инкубации до товарных размеров и создания оптимальных условий ее содержания на каждой стадии, оно содержит резервуар для инкубации икры, дополнительные резервуары для рыбы и последовательно установленные компрессор и воздуховоды с электромагнитными вентилями, выходные участки которых подключены к верхней части каждого резервуара для рыбы, комплекс автоматического регулирования дополнительно включает блок памяти режима и дозы кормления, блок памяти перераспределения ихтиомассы, блок памяти режима протока воды, а также блок датчиков температуры воды и блок датчиков скорости протока воды, соединенные соответственно с пятым и щестым входами управляющего микропроцессора, седьмой, восьмой и девятый входы которого соответственно подключены к выходам блока памяти режима и дозы кормления, блока памяти перераспредепения ихтиомассы и блока памяти режима протока воды, входы которых связаны с выходом таймера, а управляющий микропроцессор вторым выходом соединен с электромагнитными вентилями, а третьим выходо.м - с компрессором, при этом все резервуары для рыбы разделены на группы, резервуар д, 1я инкубации икры и группы резервуаров для рыбы установлены ступенчато, связаны между собой и включены в замкнутый циркуляционный контур посредством трубопрово- 0 Дов с электроклапанами, а последние через управляющие усилители также соединены с первым входом управляющего микропроцег- сора.
0
5
23
29
ЗП
31
32
Т Т Т
J
X.
55 hXh
J5«
J
///77
55
77777/
77
7
74
78
7
25
52 ЧЖН
Ni
//J
/TAV
i/2.J
Патент США № 4003337, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Шеститрубный элемент пароперегревателя в жаровых трубках | 1918 |
|
SU1977A1 |
Установка для содержания водных организмов | 1981 |
|
SU997635A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Колосниковая решетка с чередующимися неподвижными и движущимися возвратно-поступательно колосниками | 1917 |
|
SU1984A1 |
Авторы
Даты
1988-07-15—Публикация
1986-04-16—Подача