[发明专利]自动控制冰下气压式增氧机无效

专利信息
申请号: 201210011368.9 申请日: 2012-01-06
公开(公告)号: CN103190374A 公开(公告)日: 2013-07-10
发明(设计)人: 朱洪林;韩国军;陈海霞;李媛;曹明璐;邱岳巍;吴冰;王莹;谭振国 申请(专利权)人: 黑龙江省畜牧机械化研究所
主分类号: A01K63/04 分类号: A01K63/04
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 161005 黑龙江*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 自动控制 气压 增氧机
【说明书】:

所属技术领域

本发明专利涉及一种带自动控制功能的冰下气压式增氧机,适于北方冬季鱼塘增氧,属渔业养殖机械。

背景技术

增氧机是水产养殖中对鱼虾有救生和助长作用的设备。现有的机械式增氧机主要有水车式、叶轮式、喷水式等几大类型,其原理均是靠搅水部件的旋转,搅动水体产生浪花,增加水体溶氧量,防止鱼虾因缺氧而浮头。但由于其结构原理的限制很难在北方寒冷季节冰下使用,而且工作时需经常刨冰,大面积的刨冰造成的低温极易对鱼虾造成伤害;也有一种射流式增氧机,仅靠叶轮使水高速流动形成负压,将空气带入水中增加水体溶氧量,作用面小,溶氧量低,效率低。

本发明专利是在我们自主研发的且已获实用新型专利冰下气压式增氧机的基础上,进行一定的改进并加入一套自动控制系统,来完成连续测量水中的溶氧量,并根据用户对测量阈值的设定自动开启或关闭增氧机,以减轻冬季鱼池增氧的劳动强度。

发明内容

本发明专利要解决的技术问题是克服已有技术的缺陷,完成北方寒冷地区冬季鱼池增氧作业。提供一种带自动控制功能的冰下气压式增氧机,冰上强制进气增压,冰下搅水联合增氧,结构简单,溶氧量大,效率高。

本发明专利解决其技术问题所采用的技术方案是:电机(1)与外护支撑筒(9)由机架法兰(2)连接在一起,空心气压轴(7)与电机轴由挠性盘式连轴器(4)连接,空心气压轴(7)末端由聚氨酯柔性套(10)定位于外护支撑筒(9)末端,增压叶片(6)位于空心气压轴增压口(12)处,负压增氧轮(11)位于空心气压轴(7)末端。

本发明专利的第二个主要技术特征是:空心气压轴(7)前端开有多个螺旋增压进气口(12),螺旋增压进气口(12)侧面附有倾斜螺旋增压叶片(6)。

本发明专利的第三个主要技术特征是:空心气压轴(7)上的螺旋增压进气口(12)与外护支撑筒(9)上均布进气口(8)位置相对应。

本发明专利的第四个主要技术特征是:空心气压轴(7)上的增压叶片(6)呈倾斜抛物线形,与螺旋增压进气口(12)侧壁II(14)平滑过度。

本发明专利的第五个主要技术特征是:空心气压轴(7)上的螺旋增压进气口(12)侧壁II(14)与法向轴线成α角,侧壁I(13)与法向轴线成β角。

本发明专利的第六个主要技术特征是:外护支撑筒(9)外部安装一套以MCS-51微机为核心的增氧自动控制装置(15)。

本发明专利的有益效果是:解决了北方冬季冰下氧气溃乏的问题,具有进气压力大,进气量大,水体溶氧量高,作业面广,作业效率高等特点,并可根据池塘溶氧量自动开启或关闭增氧机,大大降低冬季鱼池增氧的劳动强度。整机结构简单,操作方便,性能稳定,经济实用。

附图说明

下面结合附图和实施对本发明专利进一步说明

图1是本发明专利整体结构示意图;

图2是本发明专利整机关键部件剖视图;

图3是本发明专利空心气压轴上端增压叶片与增压口位置形状示意图;

图4是本发明专利空心气压轴上端增压叶片与增压口处径向剖视图;

图5是本发明专利自动控制装置结构原理示意图。

图1、2中:1、电机,2、机架法兰,3、浮船,4、挠性盘式连轴器,5、支撑架,6、增压叶片,7、空心气压轴,8、外护支撑筒进气口,9、外护支撑筒,10、聚氨酯柔性套,11、负压增氧轮,15、自动控制装置。

图3中:12、螺旋增压进气口。

图4中:13、侧壁I,14、侧壁II。

具体实施方式

在图1、2中,支撑架(5)固定在浮船(3)上共同支撑主机,电机(1)与空心气压轴(7)通过挠性盘式连轴器(4)直接相连,外护支撑筒(9)前端与机架法兰(2)连接,末端与空心气压轴(7)通过聚氨酯柔性套(10)连接在一起,负压增氧轮(11)安装在空心气压轴(7)末端。自动控制装置(15)用来完成连续测量水中的溶氧量,并根据用户对测量阈值的设定自动开启或关闭增氧机,以减轻冬季鱼池增氧的劳动强度。

在图3与图4中,空心气压轴(7)前端开有多个螺旋增压进气口(12),增压叶片(6)安装在螺旋增压进气口(12)外径处,与侧壁II(14)平滑过度,增压叶片(6)呈抛物线型,旋转时能将空气强制带入,增加进气量。侧壁II(14)与法向轴线成α角,侧壁I(13)与法向轴线成β角,保证气体平滑进入空心气压轴(7)内。

在图5中,微机系统通过传感器监测水中的含氧量和温度信息,并对采集的含氧量进行数字运算、处理后,发出相应的控制信号控制增氧机的运转,从而实现增氧机的实时增氧功能。微机测控系统既可作为增氧机的控制器直接输入控制参数和显示测量结果,当水中的含氧量极低或增氧机的运行状态异常时,微机系统可以及时进行声光报警。

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