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专利名称 | 一种工厂化淡水珍珠养殖系统 |
申请号 | CN201320756818.7 | 申请日期 | 2013-11-26 |
法律状态 | 暂无 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | | 公开/公告号 | |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | A01K61/00 | IPC分类号 | A;0;1;K;6;1;/;0;0;;;A;0;1;K;6;3;/;0;4;;;A;0;1;K;6;3;/;0;0查看分类表>
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申请人 | 浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司 | 申请人地址 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖长生鸟科技园浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司
变更
专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
权利人 | 浙江长生鸟健康科技股份有限公司 | 当前权利人 | 浙江长生鸟健康科技股份有限公司 |
发明人 | 廖杰 |
代理机构 | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人 | 胡根良 |
摘要
本实用新型涉及珍珠养殖技术领域,具体是一种工厂化淡水珍珠养殖系统,包括养殖池、水净化系统、电解池、储水池、臭氧发生器和打氧机,所述水净化系统为四级水净化系统,其包括第一水净化池、第二水净化池、第三水净化池和第四水净化池。本实用新型构建绿色环保型工厂化珍珠创制体系,简便可行,不但充分提高彩色淡水珍珠产量和珍珠的价值,更适于大量生产。养殖水中的氨氮和硝氮经电解池处理,可以完全被降解生成对贝类无害的氮气排出,达到了水体净化的目的,使得养殖水可以循环利用,经济环保。而且可以节省养殖占地面积,减少养殖用水量,减轻环境污染程度,并改善我国珍珠产业的现状。
1.一种工厂化淡水珍珠养殖系统,包括养殖池(1)、水净化系统(5)、电解池(4)、储水池(6)、臭氧发生器(2)和打氧机(3),所述储水池(6)出水口与水净化系统(5)进水口相连,所述水净化系统(5)与电解池(4)相连通,所述电解池(4)出水口与养殖池(1)进水口相连,所述养殖池(1)出水口与水净化系统(5)进水口相连,所述臭氧发生器(2)和打氧机(3)设于电解池(4)出水口与养殖池(1)进水口之间的管道上,其特征在于:所述水净化系统(5)为四级水净化系统,其包括第一水净化池(51)、第二水净化池(52)、第三水净化池(53)和第四水净化池(54)。
2.根据权利要求1所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述第一水净化池(51)盛放有过滤棉,第二水净化池(52)盛放有火山石,第三水净化池(53)和第四水净化池(54)均盛放有麦饭石、沸石与珊瑚的混合滤料。
3.根据权利要求1或2所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述养殖池(1)为分层结构,设置至少两层,每层设置至少两个养殖池本体(11)。
4.根据权利要求3所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述养殖池本体(11)的尺寸为0.8m×0.8m×0.95m。
5.根据权利要求3所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述养殖池本体(11)底部铺有厚度为7~9cm的细砂。
6.根据权利要求1或2所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述储水池(6)的尺寸为10.0m×6.0m×4.0m。
7.根据权利要求1或2所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述电解池
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(4)采用碳电极,电流密度范围为0.1mA/cm ~1.0mA/cm。
8.根据权利要求7所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述电解池(4)的尺寸为2.0m×2.0m×4.0m。
9.根据权利要求1或2所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述臭氧发生器(2)的用量控制在0.2~1.0mg/L。
10.根据权利要求1或2所述一种工厂化淡水珍珠养殖系统,其特征在于:所述储水池(6)出水口与水净化系统(5)进水口之间、电解池(4)出水口与养殖池(1)进水口之间均设有潜水泵(7),电解池(4)出水口与养殖池(1)进水口之间的潜水泵(7)与总进水管(71)相连,所述总进水管(71)设有带水龙头的分管,所述分管与每个养殖池本体(11)相连。
一种工厂化淡水珍珠养殖系统\n技术领域\n[0001] 本实用新型涉及珍珠养殖技术领域,具体是一种工厂化淡水珍珠养殖系统。\n背景技术\n[0002] 目前池塘养殖是中国淡水珍珠养殖的主要形式和珍珠产品供应的主要来源。但由于我国的多数养殖池塘普遍存在着破败陈旧、坍塌淤积严重、设施化水平不高等问题,同时,多数养殖场采取了传统的生产方式,致使生产粗放、水资源浪费、养殖污染等日趋严重,进而严重制约了池塘养殖业的发展。而循环水养殖方式具有空间小、高效节水、养殖环境可控性高和保护环境等优势。首先,循环水养殖系统的大小不受环境条件限制,可以控制养殖水产品的生长速度,甚至可以预计产量;其次,与传统养殖方式相比循环水养殖生产方式每单位产量的可以节约90~99%的水消耗和99%的土地占用并几乎不污染环境。因此,循环水养殖方式逐步被人们所接受和越来越多的被应用到生产实践中去。\n[0003] 从20世纪90年代开始,循环水养殖生产方式开始在贝类养殖中试用。目前,循环水养殖方式运用在淡水珍珠培育上还未见报道,而且还存在很多不足,主要是养殖水过滤后,溶解到养殖水中对贝的存活率和珍珠的产量具有巨大消极影响的氨氮和硝氮没有被去除。\n发明内容\n[0004] 本实用新型提供了一种工厂化淡水珍珠养殖系统,在循环水养殖系统的基础上进行改造,构建绿色环保型工厂化珍珠创制体系,包括过滤系统、电解净化系统和消毒充氧处理系统。养殖水中的氨氮和硝氮经电解池处理,可以完全被降解生成对贝类无害的氮气排出,达到了水体净化的目的,使得养殖水可以循环利用,经济环保。可以节省养殖占地面积,减少养殖用水量,减轻环境污染程度,并改善我国珍珠产业的现状。\n[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种工厂化淡水珍珠养殖系统,包括养殖池、水净化系统、电解池、储水池、臭氧发生器和打氧机,所述储水池出水口与水净化系统进水口相连,所述水净化系统与电解池相连通,所述电解池出水口与养殖池进水口相连,所述养殖池出水口与水净化系统进水口相连,所述臭氧发生器和打氧机设于电解池出水口与养殖池进水口之间的管道上,所述水净化系统为四级水净化系统,其包括第一水净化池、第二水净化池、第三水净化池和第四水净化池。\n[0006] 本实用新型的养殖系统,初始,由于成贝查核受伤及幼贝尚小,无论摄食量还是排泄量均处于相对较低的时段,氨氮、硝氮浓度很低,分别是0.47mg/L和0.517mg/L,随着养殖珠贝进入养成期,在其摄食量和排泄量显著增加的同时,氮的含量也呈大幅度上升趋势,最高时氨氮和硝氮的浓度分别达到1.491mg/L和0.364mg/L,养殖水经过过滤和电解净化后,氨氮和硝氮的浓度分别降低为0.13mg/L和0.08mg/L,可继续养殖使用,可以节省养殖占地面积,减少养殖用水量,减轻环境污染程度。而现有技术下,当氨氮和硝氮浓度过高时,通常采用换水的方式,对环境造成巨大污染且浪费水资源。\n[0007] 而且存活率也明显优于现有技术:以三角帆蚌为例,在现有技术下,一年内的成活率为80%~90%,采用本实用新型的养殖系统,一年内的成活率为92%~97%。\n[0008] 优选的,所述第一水净化池盛放有过滤棉,第二水净化池盛放有火山石,第三水净化池和第四水净化池均盛放有麦饭石、沸石与珊瑚的混合滤料。使用混合滤料,相比单一滤料,可以提供多重吸附,提高吸附率,更好的净化水体。经过四级水净化,大大降低了循环水中氨氮和硝氮的浓度,有效解决了现有技术中当氨氮和硝氮浓度过高时只能采用换水的方式的技术问题。\n[0009] 优选的,所述养殖池为分层结构,设置至少两层,每层设置至少两个养殖池本体。\n[0010] 优选的,所述养殖池本体的尺寸为0.8m×0.8m×0.95m。该尺寸的选择取决于要保证密度为3.0L/蚌,这个密度既能保证蚌体生长需求,又减少水资源使用。\n[0011] 优选的,所述养殖池本体底部铺有厚度为7~9cm的细砂。\n[0012] 优选的,所述储水池的尺寸为10.0m×6.0m×4.0m。该尺寸的选择取决于容积可以保证养殖水循环一次。\n[0013] 优选的,所述电解池采用碳电极,电流密度范围为0.1mA/cm2~1.0mA/cm2。电解池采用碳电极是为了既能保证电解作用,而且价格低廉又能提高水体碳元素含量,促进藻类生长进而促进蚌体生长。\n[0014] 优选的,所述电解池的尺寸为2.0m×2.0m×4.0m。\n[0015] 优选的,所述臭氧发生器的用量控制在0.2~1.0mg/L。臭氧用量控制在0.2~\n1.0mg/L,这个浓度下养殖水可以达到较好的消毒效果,能杀死大部分细菌,可以降低BOD和COD,又不会对蚌体产生副作用。臭氧发生器和打氧机组成消毒充氧系统,臭氧发生器给养殖水消毒,打氧机连接曝气头,并与养殖池本体相连和充氧。\n[0016] 优选的,所述储水池出水口与水净化系统进水口之间、电解池出水口与养殖池进水口之间均设有潜水泵,电解池出水口与养殖池进水口之间的潜水泵与总进水管相连,所述总进水管设有带水龙头的分管,所述分管与每个养殖池本体相连。\n[0017] 本实用新型公开了一种工厂化淡水珍珠养殖系统,是构建绿色环保型工厂化珍珠创制体系,由养殖池、水净化池、电解池、储水池、臭氧发生器和打氧机组成。该系统包括过滤系统、电解净化系统和消毒充氧处理系统。养殖池中的养殖水通过池底排水管道,流入过滤池再到电解净化池,经消毒充氧处理后通过气提装置提升到养殖池循环使用。简便可行,不但充分提高彩色淡水珍珠产量和珍珠的价值,更适于大量生产。而且可以节省养殖占地面积,减少养殖用水量,减轻环境污染程度,并改善我国珍珠产业的现状。\n附图说明\n[0018] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步描述:\n[0019] 图1为本实用新型一种工厂化淡水珍珠养殖系统的结构示意图。\n具体实施方式\n[0020] 如图1所示,为本实用新型一种工厂化淡水珍珠养殖系统的优选实施例1,包括养殖池1、水净化系统5、电解池4、储水池6、臭氧发生器2和打氧机3,所述储水池6出水口与水净化系统5进水口相连,所述水净化系统5与电解池4相连通,所述电解池4出水口与养殖池1进水口相连,所述养殖池1出水口与水净化系统5进水口相连,所述臭氧发生器2和打氧机3设于电解池4出水口与养殖池1进水口之间的管道上,所述水净化系统5为四级水净化系统,其包括第一水净化池51、第二水净化池52、第三水净化池53和第四水净化池\n54。\n[0021] 本实用新型的养殖系统,初始,由于成贝查核受伤及幼贝尚小,无论摄食量还是排泄量均处于相对较低的时段,氨氮、硝氮浓度很低,分别是0.47mg/L和0.517mg/L,随着养殖珠贝进入养成期,在其摄食量和排泄量显著增加的同时,氮的含量也呈大幅度上升趋势,最高时氨氮和硝氮的浓度分别达到1.491mg/L和0.364mg/L,养殖水经过过滤和电解净化后,氨氮和硝氮的浓度分别降低为0.13mg/L和0.08mg/L,可继续养殖使用,可以节省养殖占地面积,减少养殖用水量,减轻环境污染程度。而现有技术下,当氨氮和硝氮浓度过高时,通常采用换水的方式,对环境造成巨大污染且浪费水资源。\n[0022] 而且存活率也明显优于现有技术:以三角帆蚌为例,在现有技术下,一年内的成活率为80%~90%,采用本实用新型的养殖系统,一年内的成活率为92%~97%。\n[0023] 所述第一水净化池51盛放有过滤棉,第二水净化池52盛放有火山石,第三水净化池53和第四水净化池54均盛放有麦饭石、沸石与珊瑚的混合滤料。使用混合滤料,相比单一滤料,可以提供多重吸附,提高吸附率,更好的净化水体。经过四级水净化,大大降低了循环水中氨氮和硝氮的浓度,有效解决了现有技术中当氨氮和硝氮浓度过高时只能采用换水的方式的技术问题。\n[0024] 所述养殖池1为分层结构,设置至少两层,每层设置至少两个养殖池本体11。\n[0025] 所述养殖池本体11的尺寸为0.8m×0.8m×0.95m。该尺寸的选择取决于要保证密度为3.0L/蚌,这个密度既能保证蚌体生长需求,又减少水资源使用。\n[0026] 所述养殖池本体11底部铺有厚度为7~9cm的细砂。\n[0027] 所述储水池6的尺寸为10.0m×6.0m×4.0m。该尺寸的选择取决于容积可以保证养殖水循环一次。\n[0028] 所述电解池4采用碳电极,电流密度范围为0.1mA/cm2~1.0mA/cm2。电解池4采用碳电极是为了既能保证电解作用,而且价格低廉又能提高水体碳元素含量,促进藻类生长进而促进蚌体生长。\n[0029] 所述电解池4的尺寸为2.0m×2.0m×4.0m。\n[0030] 所述臭氧发生器2的用量控制在0.2~1.0mg/L。臭氧用量控制在0.2~1.0mg/L,这个浓度下养殖水可以达到较好的消毒效果,能杀死大部分细菌,可以降低BOD和COD,又不会对蚌体产生副作用。臭氧发生器2和打氧机3组成消毒充氧系统,臭氧发生器2给养殖水消毒,打氧机3连接曝气头,并与养殖池本体11相连和充氧。\n[0031] 所述储水池6出水口与水净化系统5进水口之间、电解池4出水口与养殖池1进水口之间均设有潜水泵7,电解池4出水口与养殖池1进水口之间的潜水泵7与总进水管71相连,所述总进水管71设有带水龙头的分管,所述分管与每个养殖池本体11相连。每个养殖池本体11出水口的水管汇总到总出水管72,所述总出水管72与水净化系统5进水口相连。\n[0032] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例,但本实用新型的技术特征并不局限于此,任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内,所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之中。
法律信息
- 2017-02-08
专利权人的姓名或者名称、地址的变更
专利权人由浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司变更为浙江长生鸟健康科技股份有限公司
地址由311804 浙江省绍兴市诸暨市山下湖长生鸟科技园浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司变更为311804 浙江省绍兴市诸暨市山下湖长生鸟科技园浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司
- 2014-04-16
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有引用任何外部专利数据! |
被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 1 | | 2015-09-16 | 2015-09-16 | | |
2 | | 2016-03-14 | 2016-03-14 | | |
3 | | 2014-09-16 | 2014-09-16 | | |
4 | | 2014-06-19 | 2014-06-19 | | |
5 | | 2014-09-16 | 2014-09-16 | | |