本发明专利技术涉及水产养殖增氧技术领域,更具体的说是涉及一种水产养殖增氧节能方法,包括以下步骤:(1)先将若干增氧推流器安装在水产养殖水体中,并且通过若干输气管将其连通;(2)在每个水产养殖水体中安装一个鼓风机,通过所述输气管将鼓风机与增氧推流器连接,为增氧推流器提供动力;(3)在所述鼓风机和增氧推流器的作用下,鼓风机转动将空气压入输气管再传输至增氧推流器上的曝气管,所述纳米曝气管能够将空气以微气泡形式分散到水中,使水产养殖水体可以实现均匀增氧。本发明专利技术的增氧方法采用一个电机系安全和一条电缆,操作简单,成本低,一键开启,管理简单,而且节约能源。而且节约能源。而且节约能源。
【技术实现步骤摘要】
一种水产养殖增氧节能方法
[0001]本专利技术涉及水产养殖增氧
,更具体的说是涉及一种水产养殖增氧节能方法。
技术介绍
[0002]水产养殖中最重要的是保持水体一定的供氧量,许多水产死亡事件就是因为供氧量的不足而导致的。适宜水产养殖的水体应当满足:1)水体具有一定的流动性,保持养殖水体水质稳定;2)具有一定的水体溶氧系数;3)水体水温整体均匀。目前常见的水产养殖增氧设备主要有如下几种:
[0003]1、机械式增氧:叶轮、增氧叶轮、空气能,均采用电机带动叶片,搅动水体通过与空气接触增氧;
[0004]缺点:能耗高、效率低,电机故障高,日常维护工作量大。
[0005]2、气提式推流增氧机,利用底部曝气格和曝气箱体将底部水流提上来,并通过斜板形成单向水流,兼顾了水车和叶轮增氧机表曝和底部增氧的优点,其效率较机械增氧效率可提升30%。
[0006]缺点:一体化设计,风机集成,设备重,需要2
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4人才能完成安装,起落鱼塘不方便。此外,风机大都采用涡旋风机,效率较低,节能效果不明显;安全隐患:由于电机分散,大部分置于水塘中,电机连接电缆均会沉入水体中,容易发生漏电安全隐患。
技术实现思路
[0007]为了解决上述技术问题,本专利技术目了提供了一种水产养殖增氧节能方法,该方法不仅操作简单、成本低廉、使用安全,而且节约能源。
[0008]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
[0009]一种水产养殖增氧节能方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0010](1)先将若干增氧推流器安装在水产养殖水体中,并且通过若干输气管将其连通;
[0011](2)在每个水产养殖水体中安装一个鼓风机,通过所述输气管将鼓风机与增氧推流器连接,为增氧推流器提供动力;
[0012](3)在所述鼓风机和增氧推流器的作用下,鼓风机转动将空气压入输气管再传输至增氧推流器上的曝气管,所述纳米曝气管能够将空气以微气泡形式分散到水中,使水产养殖水体可以实现均匀增氧。
[0013]优选的,在上述一种水产养殖增氧节能方法中,所述鼓风机为永磁离心鼓风机,所述永磁离心鼓风机的叶轮采用高强度航空铝材叶轮。
[0014]优选的,在上述一种水产养殖增氧节能方法中,所述增氧推流器能够调整水深。
[0015]优选的,在上述一种水产养殖增氧节能方法中,该增氧方法每小时可根据需求量进行调节,带动中底层水体和表层水流动体流动,增氧能力>3KG/h。
[0016]优选的,在上述一种水产养殖增氧节能方法中,所述一个水产养殖水体中设置四
个增氧推流器,根据鼓风机功率,每个鼓风机可带动40
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400套气提增氧推流器。
[0017]经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本专利技术具有以下益处:
[0018]本专利技术的增氧方法采用一个电机系安全和一条电缆,电缆不用接触养殖水体,安全可靠,操作简单,成本低,一键开启,管理简单,而且节约能源;
[0019]本专利技术采用永磁离心鼓风机与传统鼓风机相比节能,低噪音、振动小、无需润滑油,免保养;叶轮采用高强度航空铝材叶轮,更适合应用于高速旋转的电机中。叶轮与轴直接连接,动力传递效率可达100%;高效永磁同步电机作为驱动源,效率≥96%优化的高速旋转设计使电机超速运转;通过变频技术,实现精准调速;电机结构设计紧凑小巧;利用变频软启动,电网设备都不会产生冲击;永磁高速离心鼓风机较罗茨风机节能发热小,节能30%以上;
[0020]本专利技术增氧推流器的增氧能力:每小时16
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32方气量,可带动中底层水体流动约100
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200方,带动表层水流动500
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1600方,增氧>3KG/h;有效处理水深1.5
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3米;316材质框架+环氧树脂板,耐海水腐蚀;
[0021]曝气管为出口品质,不易堵塞,较传统纳米曝气管耐用3倍;
[0022]底部圆角型设计,不伤底膜,不易陷入土塘底泥,容易起落,斜板角度可调节,控制推流量力度,成鱼及鱼苗飙出均适用。
附图说明
[0023]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
[0024]图1附图为本专利技术实施例1的结构示意图。
[0025]图2附图为本专利技术实施例2的结构示意图。
具体实施方式
[0026]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0027]本专利技术公开的一种水产养殖增氧节能方法,具体包括以下步骤:
[0028](1)先将若干增氧推流器安装在水产养殖水体中,并且通过若干输气管将其连通;
[0029](2)在每个水产养殖水体中安装一个鼓风机,通过所述输气管将鼓风机与增氧推流器连接,为增氧推流器提供动力;
[0030](3)在所述鼓风机和增氧推流器的作用下,鼓风机转动将空气压入输气管再传输至增氧推流器上的曝气管,所述纳米曝气管能够将空气以微气泡形式分散到水中,使水产养殖水体可以实现均匀增氧。
[0031]为了进一步优化上述技术方案,所述鼓风机为永磁离心鼓风机,所述永磁离心鼓风机的叶轮采用高强度航空铝材叶轮。
[0032]为了进一步优化上述技术方案,所述增氧推流器能够调整水深,优选的有效处理水深为1.5
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3m。
[0033]为了进一步优化上述技术方案,该增氧方法每小时可根据需求调节进行调节,调节16
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32方气量,带动中底层水体流动100
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200方,带动表层水流动500
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1600方,增氧能力>3KG/h。
[0034]为了进一步优化上述技术方案,所述一个水产养殖水体中设置四个增氧推流器,鼓风机功率大于4.5KW,优选为7.5KW
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110KW之间,根据鼓风机功率,每个鼓风机可带动40
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400套气提增氧推流器。
[0035]实施例1,参见附图1:
[0036]先在四个方形池塘的每个对角各放置一个增氧推流器,合计16个增氧推流器,增氧推流器之间通过若干输气管连通,在四个方形池塘中安装一个鼓风机,一个鼓风机带动16个增氧推流器推流(推流方向按照顺时针方向流动),通过所述输气管将鼓风机与增氧推流器连接,为增氧推流器提供动力;在所述鼓风机和增氧推流器的作用下,鼓风机转动将空气压入输气管再传输至增氧推流器上的本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种水产养殖增氧节能方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)先将若干增氧推流器安装在水产养殖水体中,并且通过若干输气管将其连通;(2)在每个水产养殖水体中安装一个鼓风机,通过所述输气管将鼓风机与增氧推流器连接,为增氧推流器提供动力;(3)在所述鼓风机和增氧推流器的作用下,鼓风机转动将空气压入输气管再传输至增氧推流器上的曝气管,所述纳米曝气管能够将空气以微气泡形式分散到水中,使水产养殖水体可以实现均匀增氧。2.根据权利要求1所述的一种水产养殖增氧节能方法,其特征在于,所述鼓风机为永磁离心鼓风机,所述永磁离...
【专利技术属性】
技术研发人员:谢崇泽,蒋波,
申请(专利权)人:广州昭合环保科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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