[發明專利]自動控制冰下氣壓式增氧機無效
| 申請號: | 201210011368.9 | 申請日: | 2012-01-06 |
| 公開(公告)號: | CN103190374A | 公開(公告)日: | 2013-07-10 |
| 發明(設計)人: | 朱洪林;韓國軍;陳海霞;李媛;曹明璐;邱岳巍;吳冰;王瑩;譚振國 | 申請(專利權)人: | 黑龍江省畜牧機械化研究所 |
| 主分類號: | A01K63/04 | 分類號: | A01K63/04 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 161005 黑龍江*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 自動控制 氣壓 增氧機 | ||
所屬技術領域
本發明專利涉及一種帶自動控制功能的冰下氣壓式增氧機,適于北方冬季魚塘增氧,屬漁業養殖機械。
背景技術
增氧機是水產養殖中對魚蝦有救生和助長作用的設備。現有的機械式增氧機主要有水車式、葉輪式、噴水式等幾大類型,其原理均是靠攪水部件的旋轉,攪動水體產生浪花,增加水體溶氧量,防止魚蝦因缺氧而浮頭。但由于其結構原理的限制很難在北方寒冷季節冰下使用,而且工作時需經常刨冰,大面積的刨冰造成的低溫極易對魚蝦造成傷害;也有一種射流式增氧機,僅靠葉輪使水高速流動形成負壓,將空氣帶入水中增加水體溶氧量,作用面小,溶氧量低,效率低。
本發明專利是在我們自主研發的且已獲實用新型專利冰下氣壓式增氧機的基礎上,進行一定的改進并加入一套自動控制系統,來完成連續測量水中的溶氧量,并根據用戶對測量閾值的設定自動開啟或關閉增氧機,以減輕冬季魚池增氧的勞動強度。
發明內容
本發明專利要解決的技術問題是克服已有技術的缺陷,完成北方寒冷地區冬季魚池增氧作業。提供一種帶自動控制功能的冰下氣壓式增氧機,冰上強制進氣增壓,冰下攪水聯合增氧,結構簡單,溶氧量大,效率高。
本發明專利解決其技術問題所采用的技術方案是:電機(1)與外護支撐筒(9)由機架法蘭(2)連接在一起,空心氣壓軸(7)與電機軸由撓性盤式連軸器(4)連接,空心氣壓軸(7)末端由聚氨酯柔性套(10)定位于外護支撐筒(9)末端,增壓葉片(6)位于空心氣壓軸增壓口(12)處,負壓增氧輪(11)位于空心氣壓軸(7)末端。
本發明專利的第二個主要技術特征是:空心氣壓軸(7)前端開有多個螺旋增壓進氣口(12),螺旋增壓進氣口(12)側面附有傾斜螺旋增壓葉片(6)。
本發明專利的第三個主要技術特征是:空心氣壓軸(7)上的螺旋增壓進氣口(12)與外護支撐筒(9)上均布進氣口(8)位置相對應。
本發明專利的第四個主要技術特征是:空心氣壓軸(7)上的增壓葉片(6)呈傾斜拋物線形,與螺旋增壓進氣口(12)側壁II(14)平滑過度。
本發明專利的第五個主要技術特征是:空心氣壓軸(7)上的螺旋增壓進氣口(12)側壁II(14)與法向軸線成α角,側壁I(13)與法向軸線成β角。
本發明專利的第六個主要技術特征是:外護支撐筒(9)外部安裝一套以MCS-51微機為核心的增氧自動控制裝置(15)。
本發明專利的有益效果是:解決了北方冬季冰下氧氣潰乏的問題,具有進氣壓力大,進氣量大,水體溶氧量高,作業面廣,作業效率高等特點,并可根據池塘溶氧量自動開啟或關閉增氧機,大大降低冬季魚池增氧的勞動強度。整機結構簡單,操作方便,性能穩定,經濟實用。
附圖說明
下面結合附圖和實施對本發明專利進一步說明
圖1是本發明專利整體結構示意圖;
圖2是本發明專利整機關鍵部件剖視圖;
圖3是本發明專利空心氣壓軸上端增壓葉片與增壓口位置形狀示意圖;
圖4是本發明專利空心氣壓軸上端增壓葉片與增壓口處徑向剖視圖;
圖5是本發明專利自動控制裝置結構原理示意圖。
圖1、2中:1、電機,2、機架法蘭,3、浮船,4、撓性盤式連軸器,5、支撐架,6、增壓葉片,7、空心氣壓軸,8、外護支撐筒進氣口,9、外護支撐筒,10、聚氨酯柔性套,11、負壓增氧輪,15、自動控制裝置。
圖3中:12、螺旋增壓進氣口。
圖4中:13、側壁I,14、側壁II。
具體實施方式
在圖1、2中,支撐架(5)固定在浮船(3)上共同支撐主機,電機(1)與空心氣壓軸(7)通過撓性盤式連軸器(4)直接相連,外護支撐筒(9)前端與機架法蘭(2)連接,末端與空心氣壓軸(7)通過聚氨酯柔性套(10)連接在一起,負壓增氧輪(11)安裝在空心氣壓軸(7)末端。自動控制裝置(15)用來完成連續測量水中的溶氧量,并根據用戶對測量閾值的設定自動開啟或關閉增氧機,以減輕冬季魚池增氧的勞動強度。
在圖3與圖4中,空心氣壓軸(7)前端開有多個螺旋增壓進氣口(12),增壓葉片(6)安裝在螺旋增壓進氣口(12)外徑處,與側壁II(14)平滑過度,增壓葉片(6)呈拋物線型,旋轉時能將空氣強制帶入,增加進氣量。側壁II(14)與法向軸線成α角,側壁I(13)與法向軸線成β角,保證氣體平滑進入空心氣壓軸(7)內。
在圖5中,微機系統通過傳感器監測水中的含氧量和溫度信息,并對采集的含氧量進行數字運算、處理后,發出相應的控制信號控制增氧機的運轉,從而實現增氧機的實時增氧功能。微機測控系統既可作為增氧機的控制器直接輸入控制參數和顯示測量結果,當水中的含氧量極低或增氧機的運行狀態異常時,微機系統可以及時進行聲光報警。
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