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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115812667A(43)申请公布日2023.03.21(21)申请号202310025061.2C02F1/68(2023.01)(22)申请日2023.01.09C02F103/20(2006.01)(71)申请人广西壮族自治区水产引育种中心地址530031广西壮族自治区南宁市江南区白沙大道30号申请人贵港市鑫海水产种苗养殖场(72)发明人张盛卓伟灵黄广杰肖珊韦玲静卓伟甘宝江卢玉典蒋小珍(74)专利代理机构南宁市来来专利代理事务所(普通合伙)45118专利代理师石本定(51)Int.Cl.A01K63/04(2006.01)C02F1/78(2023.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称渔用水体增氧杀菌装置(57)摘要本发明公开一种渔用水体增氧杀菌装置,其包括筒状罐体和液氧罐,所述的筒状罐体安装在支架上,筒状罐体的顶部连接有输送管,输送管的另一端安装有潜水泵,筒状罐体内间隔设置有多个分水筛,多个分水筛呈上下分层结构布置,分水筛的外周与筒状罐体的内壁连接,分水筛上设置有多个筛网孔;筒状罐体的下部通过气管连接有臭氧发生器,臭氧发生器通过输氧管与连接液氧罐连接,输氧管上安装有开关;筒状罐体的底部连接有为养殖池供水的排水管。本渔用水体增氧杀菌装置结构简单,能提高水产养殖用水处理效果,同时大幅降低循环水处理成本,从而提高工厂化水产养殖经济效益。CN115812667ACN115812667A权利要求书1/1页1.一种渔用水体增氧杀菌装置,其特征在于:包括筒状罐体(5)和液氧罐(10),所述的筒状罐体(5)安装在支架(4)上,筒状罐体(5)的顶部连接有输送管(3),输送管(3)的另一端安装有潜水泵(2),筒状罐体(5)内间隔设置有多个分水筛(6),多个分水筛(6)呈上下分层结构布置,分水筛(6)的外周与筒状罐体(5)的内壁连接,分水筛(6)上设置有多个筛网孔(7);筒状罐体(5)的下部通过气管(14)连接有臭氧发生器(13),臭氧发生器(13)通过输氧管(12)与连接液氧罐(10)连接,输氧管(12)上安装有开关(11);筒状罐体(5)的底部连接有为养殖池(17)供水的排水管(20)。2.根据权利要求1所述的渔用水体增氧杀菌装置,其特征在于:所述的分水筛(6)的筛体呈球面状,安装时凹面朝下。3.根据权利要求1所述的渔用水体增氧杀菌装置,其特征在于:所述的筒状罐体(5)的下部罐体上设置有观察窗(9)。4.根据权利要求3所述的渔用水体增氧杀菌装置,其特征在于:所述的观察窗(9)上安装有显示筒状罐体(5)内气压的气压表(8)。5.根据权利要求1所述的渔用水体增氧杀菌装置,其特征在于:所述的气管(14)上安装有控制氧气及臭氧流量的流量控制器(21)。6.根据权利要求1所述的渔用水体增氧杀菌装置,其特征在于:所述的排水管(20)分别连接有上出水管(16)和下出水管(18),上出水管(16)上安装有上出水开关(15),上出水管(16)伸至养殖池(17)的上方,下出水管(18)上安装有下出水开关(19),下出水管(18)伸至养殖池(17)的底部。7.根据权利要求1所述的渔用水体增氧杀菌装置,其特征在于:所述的筒状罐体(5)的底部呈倒锥形。2CN115812667A说明书1/3页渔用水体增氧杀菌装置技术领域[0001]本发明涉及水产养殖设备的技术领域,具体是一种用于水产养殖尾水处理循环利用的渔用水体增氧杀菌装置。背景技术[0002]近年来,国家生态环保的重视和水资源利用日趋紧张,天然水域养殖也受到了限制。随着人民生活水平的提高,对水产品需求逐年增加,水产养殖产业面临转型升级,传统的土塘养殖方式逐渐遭到淘汰。水产工厂化车间养殖已成为行业主要养殖模式。[0003]养殖池水质对于水产生物的生长健康起重要影响,由于养殖池高密度的养殖过程中会有排泄物、未食用完的饵料及水面上表面的杂物等,皆有可能造成养殖池水质的污染,尤其是饲料残渣、鱼类排泄物、残骸或微生物分解产物等,堆积于养殖池的底层,引起养殖池内的水的含氧量低或水中藻类的生产,并滋生有害病源,如果没有及时清除,很快造成水质恶化和养殖生物死亡,所以需要换水排污。为节约水资源利用,确保水产品品质和质量安全,很多室内养殖逐渐采用水处理设备对养殖尾水进行循环处理再利用。然而,经调查研究发现,由于水产工厂车间养殖的密度高,养殖用水的溶氧含量和病源消杀是养殖成功与否的关键性因素之一,如果尾水处理不当,循环利用时容易影响水产养殖。目前使用最多的是通过大功率水泵抽取超微过滤后的水体与液氧注入增氧锥的锥体内混合,然后通入到养殖池内。然而,超微滤芯过滤养殖尾水微小物需定期更换滤芯,水处理量受限;增氧锥增氧在实际应用中液氧的消耗量大,且使用大功率