SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
(19) KZ (13) A4 (11) 28412
(51) A01K 61/00 (2006.01)
КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ
(21) 2013/0613.1
(22) 04.05.2013
(45) 15.05.2014, бюл. №5
(72) Булавина Наиля Баймуратовна; Федоров
Евгений Викторович; Мухрамова Алена
Александровна; Койшибаева Сая Кашкинбаевна;
Бадрызлова Нина Сергеевна; Аскаров Айдос
Нурболатович
(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства"
(56) Васильев Л.М., Пономарев СВ., Судакова Н.В.
«Технология индустриального выращивания молоди
и товарных осетровых рыб в условиях Нижнего
Поволжья», Астрахань, изд-во «Волга», 2000, с.4-5
(54) РЫБОВОДНАЯ УСТАНОВКА
БАССЕЙНОВОГО ТИПА С ПРЯМОТОЧНОЙ
СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ ("РУЛА-1")
(57) Рыбоводная установка бассейнового типа с
прямоточной системой водоснабжения из
артезианской скважины «РУЛА-1». Предлагаемое
устройство представляет собой конструкцию,
состоящую из следующих составных частей:
- стеклопластиковых рыбоводных бассейнов
двух типов: Б-1 в количестве 3 шт., каждый
площадью 4,2 м2
; Б-2 в количестве 14 шт., каждый
площадью 1,53 м2
, общая эксплуатационная
бассейновая площадь составила 34 м2
(Фиг.1).
- 1-го бака-дегазатора (Фиг.2 эл.2)
- 1-го бака-аэратора (Фиг.2 эл.3)
Устройство работает следующим образом:
Рыба содержится в рыбоводных бассейнах Б-1 и
Б-2 (Фиг.2 эл.4 и эл.5), куда подается
подготовленная вода через устройство типа
«флейта» и разбрызгивается по всей поверхности
бассейна для дополнительной аэрации и дегазации.
Уровень воды в бассейнах постоянный и
регулируется при помощи водосбросного
сооружения типа «поворотное колено». Для
предотвращения ухода рыбы из бассейна на
водосбросном сооружении имеется съемный экран
со сменными мелко- и крупноячейными сетками.
Водообеспечение установки осуществляется из
артезианской скважины (Фиг.2 эл. 1).
Среднегодовая температура воды из скважины
составляет 17°С. При использовании предлагаемой
установки водоподготовка включает в себя 2 этапа:
дегазация и аэрация воды. Вода из скважины через
регулирующий вентиль (Фиг.2 эл.6) поступает
сверху в бак-дегазатор, где происходит
высвобождение растворенного в воде азота. Так как
используется подземный источник воды, то в нем
высокий уровень концентрации растворенного
газообразного азота, что без процессов
водоподготовки приводит к появлению газо-
пузырьковой болезни (ГПЗ) у рыб. В предлагаемой
установке процесс дегазации воды
интенсифицированный, происходит в небольшом
баке-дегазаторе (объем бака - 5 м3
) и состоит в
следующем: вода под напором проходит через
специальную загрузку, на которой оседают
пузырьки газа (в основном азота).
Кроме этого при попадании в бак-дегазатор вода
сначала проходит через специальный
разбрызгиватель, выполняющий функцию
газообменника, где происходит высвобождение
азота и насыщение воды атмосферным кислородом,
разбрызгиватель также имеет дополнительную
поверхность для осаждения азота. Затем вода через
нижнюю трубу подается в бак-аэратор. Здесь с
помощью воздушного компрессора, нагнетается
воздух, обогащая тем самым воду кислородом. В
баке-аэраторе по нижнему краю бака установлены
водоподающие краны на бассейны, через которые
вода по армированным шлангам поступает в
рыбоводные емкости (бассейны).
При эксплуатации «РУЛА-1» температурный
режим остается стабильным в течение всего года за
счет постоянной температуры воды из скважины.
Потери тепла при прохождении воды по трубам и
при процессах водоподготовки составляют 3°С, т.е.
в холодное время года температура воды в
рыбоводных емкостях опускается до 14°С, что не
превышает нижний температурный лимит даже у
теплолюбивых рыб. В жаркое время года
температура воды в рыбоводных емкостях
поднимается до 19,3°С, что не превышает верхний
температурный предел у большинства рыб.
(19)KZ(13)A4(11)28412
28412
2
Изобретение относится к рыбоводству и может
использоваться для выращивания ценных видов рыб
в индустриальных условиях.
Восстановление товарного получения ценных
видов рыб до его прежнего уровня может быть
связано исключительно с новыми нетрадиционными
методами рыборазведения. Индустриальное
рыбоводство, основанное на интенсивных методах
выращивания в бассейнах позволяет более четко
осуществлять контроль и управление
лимитирующими параметрами водной среды,
режимами кормления. Предлагаемый способ
позволяет получать до 16,3 кг/м2
рыбоводной
продукции в контролируемых условиях при
минимальных затратах.
Наиболее близким аналогом изобретения
является установка используемая для выращивания
осетровых рыб (Васильева Л.М., Пономарев С.В.,
Судакова Н.В. «Технология индустриального
выращивания молоди и товарных осетровых рыб в
условиях Нижнего Поволжья» Астрахань: изд-во
«Волга», 2000. с.4-5) .
Наиболее сходным существенным признаком
(конструктивным элементом) аналога и
предлагаемого изобретения является использование
открытой прямоточной системы водоснабжения.
Причинами, препятствующими получению
требуемого технического результата при
использовании аналога являются:
1). Необходимость использования различных
прудов, крупных бассейнов и пр. в процессе
водоподготовки (емкостей-накопителей, емкостей-
смесителей, емкостей-отстойников). Для
стабилизации основных гидрохимических
параметров необходим процесс водоподготовки,
при эксплуатации прямоточной системы
водоснабжения появляется необходимость в
использовании дополнительных емкостей,
играющих разную роль в процессах
водоподготовки. Если используется сразу несколько
источников воды, например, поверхностный
источник или родник, то есть необходимость в
использовании пруда/емкости-смесителя. При
использовании отработанной воды с ГРЭС есть
необходимость использования сразу нескольких
емкостей - отстойника и накопителя. При
использовании предлагаемой установки нет
необходимости в эксплуатации крупных емкостей,
так как водоподготовка включает в себя только 2
этапа: дегазация и аэрация воды. Так как
используется подземный источник воды, то в нем
высокий уровень концентрации растворенного
газообразного азота, что без процессов
водоподготовки приводит к появлению газо-
пузырьковой болезни (ГПЗ) у рыб. В предлагаемой
установке процесс дегазации воды
интенсифицированный, происходит в небольшом
баке-дегазаторе (объем бака - 5 м3
) и состоит в
следующем: вода под напором проходит через
специальную загрузку, на которой оседают
пузырьки газа (в основном азота). В качестве
загрузки могут быть использованы объемные
полимерные волокна либо сетематериалы. Кроме
этого при попадании в бак-дегазатор вода сначала
проходит через специальный разбрызгиватель,
выполняющий функцию газообменника, где
происходит высвобождение азота и насыщение
воды атмосферным кислородом, разбрызгиватель
также имеет дополнительную поверхность для
осаждения азота.
2). Дополнительный расход электроэнергии для
закачки воды в емкости-накопители. При
использовании в качестве водоисточника
артезианской скважины нет необходимости
использования насосов, так как вода самотеком идет
в установку. При расположении бакадегазатора
выше уровня бака-аэратора, куда вода поступает
под напором после процессов дегазации, также
исключает использование насосов и способствует
дополнительной дегазации;
3). Необходимость в стабилизации
температурного режима за счет использования
нагревательных элементов для подогрева воды (или
использование отработанной воды с ГРЭС для
выращивания рыбы), либо в случае закачки воды из
поверхностных источников (например реки или
озера) в жаркое время года необходимость
использования системы охлаждения воды. При
эксплуатации «РУЛА-1» температурный режим
остается стабильным в течение всего года за счет
постоянной температуры воды из скважины. Потери
тепла при прохождении воды по трубам и при
процессах водоподготовки составляют 3°С, т.е. в
холодное время года температура воды в
рыбоводных емкостях опускается до 14°С, что не
превышает нижний температурный лимит даже у
теплолюбивых рыб. В жаркое время года
температура воды в рыбоводных емкостях
поднимается до 19,3°С, что не превышает верхний
температурный предел у большинства рыб.
1. Задачи:
- изобретение направлено на получение
рыбопродукции ценных видов рыб в
индустриальных условиях при минимальных
затратах и улучшение эффективности
использования производственных площадей
рыбоводных хозяйств.
2. Ожидаемый технический результат:
Технический результат, обеспечиваемый
изобретением, выражается в применении
рыбоводной установки бассейнового типа с
открытой прямоточной системой водоснабжения из
артезианской скважины для выращивания ценных
видов рыб при минимальных затратах,
обеспечивающий выход рыбопродукции до
16,3 кг/м2
при средней температуре воды 17-18°С.
3. Достижение технического результата
осуществляется следующим:
Рыбоводная установка, состоящая из следующих
основных составляющих частей:
- стеклопластиковых рыбоводных бассейнов
двух типов: Б-1 (Фиг.2 эл.5) в количестве 3 шт.,
каждый площадью 4,2 м2
; Б-2 (Фиг.2 эл.4) в
количестве 14 шт., каждый площадью 1,53 м2
,
общая эксплуатационная бассейновая площадь
составила 34 м2
.
28412
3
- 1-го бака-дегазатора
- 1-го бака-аэратора
Водообеспечение установки осуществляется из
артезианской скважины. Среднегодовая
температура воды из скважины составляет 17°С.
Вода из скважины через регулирующий вентиль
(Фиг.2 эл.6) поступает сверху в бак-дегазатор, где
происходит высвобождение растворенного в воде
азота. При входе в бак-дегазатор вода проходит
через дополнительный разбрызгиватель, при этом
также происходит дегазация воды. В баке-
дегазаторе находится загрузка. Вода, проходя через
нее как через фильтр, избавляется от газов,
растворенных в воде. Затем под напором, из трубы
выходящей снизу бака, подается в бак-аэратор.
С помощью воздушного компрессора,
установленного в баке-аэраторе, нагнетается воздух,
обогащая тем самым воду кислородом. В баке-
аэраторе установлены водоподающие краны на
бассейны, через которые вода по армированным
шлангам поступает в рыбоводные емкости
(бассейны).
Подготовленная вода через металлопластиковые
«флейты» разбрызгивается по всей поверхности
бассейна.
Наиболее существенными отличительными
признаками от аналога являются следующие:
1). Использование в качестве водоисточника
артезианской скважины со среднегодовой
температурой 17°С;
2). Ступенчатость технологических этапов
водоподготовки: использование разделенных бака-
дегазатора и бака-аэратора и интенсификация этих
процессов;
3). Использование водоподачи типа «флейта» для
равномерного распределения воды в бассейне и
дополнительной дегазации и аэрации;
Совокупными признаками аналога и
изобретения, обеспечивающими получение
технического результата, являются следующие:
1). Использование качественного водоисточника;
2). Система подготовки воды до подачи ее в
рыбоводные емкости.
Рыбоводная установка, состоящая из следующих
основных составляющих частей:
- стеклопластиковых рыбоводных бассейнов
двух типов: Б-1 (Фиг.2 эл.5) в количестве 3 шт.,
каждый площадью 4,2 м2
; Б-2 (Фиг.2 эл.4) в
количестве 14 шт., каждый площадью 1,53 м2
,
общая эксплуатационная бассейновая площадь
составила 34 м2
(Фиг.1).
- 1-го бака-дегазатора (Фиг.2 эл.2)
- 1-го бака-аэратора (Фиг.2 эл.3)
Водообеспечение установки осуществляется из
артезианской скважины (Фиг.2 эл.1). Среднегодовая
температура воды из скважины составляет 17°С.
Вода из скважины через регулирующий вентиль
(Фиг.2 эл.6) поступает сверху в бак-дегазатор, где
происходит высвобождение растворенного в воде
азота. При входе в бак-дегазатор вода проходит
через дополнительный разбрызгиватель, при этом
также происходит дегазация воды. В баке-
дегазаторе находится загрузка. Вода, проходя через
нее как через фильтр, избавляется от газов,
растворенных в воде. Затем под напором, из трубы
выходящей снизу бака-дегазатора, подается в бак-
аэратор. С помощью воздушного компрессора,
установленного в баке-аэраторе, нагнетается воздух,
обогащая тем самым воду кислородом. В баке-
аэраторе установлены водоподающие краны на
бассейны, через которые вода по армированным
шлангам поступает в рыбоводные емкости
(бассейны). Подготовленная вода через
металлопластиковые «флейты» разбрызгивается по
всей поверхности бассейна (Фиг.2).
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Рыбоводная установка для выращивания рыб с
прямоточной системой водоснабжения,
включающая рыбоводные емкости и систему
водоподготовки, отличающаяся тем, что
источником водоснабжения является артезианская
скважина, при этом установка содержит две
емкости: бак-дегазатор и бак-аэратор.
28412
4
Верстка Ж. Жомартбек
Корректор Е. Барч

More Related Content

What's hot

презентация животноводство экотор_2014 _ укороченная версия
презентация   животноводство    экотор_2014 _ укороченная версияпрезентация   животноводство    экотор_2014 _ укороченная версия
презентация животноводство экотор_2014 _ укороченная версия
ecotor
 
Природоохранный комплекс сооружений по обработке и утилизации осадков сточных...
Природоохранный комплекс сооружений по обработке и утилизации осадков сточных...Природоохранный комплекс сооружений по обработке и утилизации осадков сточных...
Природоохранный комплекс сооружений по обработке и утилизации осадков сточных...
gitest
 
Плодород
ПлодородПлодород
Плодород
ecotor
 
нанобиотехпроцесс комбинированной переработки биомассы
нанобиотехпроцесс комбинированной  переработки биомассынанобиотехпроцесс комбинированной  переработки биомассы
нанобиотехпроцесс комбинированной переработки биомассы
Анатолий Логинов
 

What's hot (13)

7092
70927092
7092
 
7422
74227422
7422
 
10715
1071510715
10715
 
12
1212
12
 
29956ip
29956ip29956ip
29956ip
 
презентация животноводство экотор_2014 _ укороченная версия
презентация   животноводство    экотор_2014 _ укороченная версияпрезентация   животноводство    экотор_2014 _ укороченная версия
презентация животноводство экотор_2014 _ укороченная версия
 
Природоохранный комплекс сооружений по обработке и утилизации осадков сточных...
Природоохранный комплекс сооружений по обработке и утилизации осадков сточных...Природоохранный комплекс сооружений по обработке и утилизации осадков сточных...
Природоохранный комплекс сооружений по обработке и утилизации осадков сточных...
 
Плодород
ПлодородПлодород
Плодород
 
Стоки
СтокиСтоки
Стоки
 
нанобиотехпроцесс комбинированной переработки биомассы
нанобиотехпроцесс комбинированной  переработки биомассынанобиотехпроцесс комбинированной  переработки биомассы
нанобиотехпроцесс комбинированной переработки биомассы
 
Презентация. Быстровозводимые резервуары
Презентация. Быстровозводимые резервуарыПрезентация. Быстровозводимые резервуары
Презентация. Быстровозводимые резервуары
 
28451ip
28451ip28451ip
28451ip
 
комплексное решение задач обработки и утилизации
комплексное решение задач обработки и утилизациикомплексное решение задач обработки и утилизации
комплексное решение задач обработки и утилизации
 

Similar to 28412ip

EcoIRON General Spb 15 01 2010
EcoIRON General Spb 15 01 2010EcoIRON General Spb 15 01 2010
EcoIRON General Spb 15 01 2010
guest280d507
 
комплексы в вертикальном исполнении
комплексы в вертикальном исполнениикомплексы в вертикальном исполнении
комплексы в вертикальном исполнении
ecotor
 
282.гидрохимия методические указания к учебной практике
282.гидрохимия методические указания к учебной практике282.гидрохимия методические указания к учебной практике
282.гидрохимия методические указания к учебной практике
ivanov15666688
 

Similar to 28412ip (20)

28565ip
28565ip28565ip
28565ip
 
29291ip
29291ip29291ip
29291ip
 
7339
73397339
7339
 
29721ip
29721ip29721ip
29721ip
 
28786ip
28786ip28786ip
28786ip
 
6731
67316731
6731
 
EcoIRON General Spb 15 01 2010
EcoIRON General Spb 15 01 2010EcoIRON General Spb 15 01 2010
EcoIRON General Spb 15 01 2010
 
комплексы в вертикальном исполнении
комплексы в вертикальном исполнениикомплексы в вертикальном исполнении
комплексы в вертикальном исполнении
 
6761
67616761
6761
 
6761
67616761
6761
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
7417
74177417
7417
 
6829
68296829
6829
 
29955ip
29955ip29955ip
29955ip
 
29678p
29678p29678p
29678p
 
Применение зеленых технологии
Применение зеленых технологииПрименение зеленых технологии
Применение зеленых технологии
 
282.гидрохимия методические указания к учебной практике
282.гидрохимия методические указания к учебной практике282.гидрохимия методические указания к учебной практике
282.гидрохимия методические указания к учебной практике
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
эксплуатация модульной системы дождевания
эксплуатация модульной системы дождеванияэксплуатация модульной системы дождевания
эксплуатация модульной системы дождевания
 
28782ip
28782ip28782ip
28782ip
 

More from ivanov156w2w221q (20)

588
588588
588
 
596
596596
596
 
595
595595
595
 
594
594594
594
 
593
593593
593
 
584
584584
584
 
589
589589
589
 
592
592592
592
 
591
591591
591
 
590
590590
590
 
585
585585
585
 
587
587587
587
 
586
586586
586
 
582
582582
582
 
583
583583
583
 
580
580580
580
 
581
581581
581
 
579
579579
579
 
578
578578
578
 
512
512512
512
 

28412ip

  • 1. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (19) KZ (13) A4 (11) 28412 (51) A01K 61/00 (2006.01) КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ (21) 2013/0613.1 (22) 04.05.2013 (45) 15.05.2014, бюл. №5 (72) Булавина Наиля Баймуратовна; Федоров Евгений Викторович; Мухрамова Алена Александровна; Койшибаева Сая Кашкинбаевна; Бадрызлова Нина Сергеевна; Аскаров Айдос Нурболатович (73) Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно- исследовательский институт рыбного хозяйства" (56) Васильев Л.М., Пономарев СВ., Судакова Н.В. «Технология индустриального выращивания молоди и товарных осетровых рыб в условиях Нижнего Поволжья», Астрахань, изд-во «Волга», 2000, с.4-5 (54) РЫБОВОДНАЯ УСТАНОВКА БАССЕЙНОВОГО ТИПА С ПРЯМОТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ ("РУЛА-1") (57) Рыбоводная установка бассейнового типа с прямоточной системой водоснабжения из артезианской скважины «РУЛА-1». Предлагаемое устройство представляет собой конструкцию, состоящую из следующих составных частей: - стеклопластиковых рыбоводных бассейнов двух типов: Б-1 в количестве 3 шт., каждый площадью 4,2 м2 ; Б-2 в количестве 14 шт., каждый площадью 1,53 м2 , общая эксплуатационная бассейновая площадь составила 34 м2 (Фиг.1). - 1-го бака-дегазатора (Фиг.2 эл.2) - 1-го бака-аэратора (Фиг.2 эл.3) Устройство работает следующим образом: Рыба содержится в рыбоводных бассейнах Б-1 и Б-2 (Фиг.2 эл.4 и эл.5), куда подается подготовленная вода через устройство типа «флейта» и разбрызгивается по всей поверхности бассейна для дополнительной аэрации и дегазации. Уровень воды в бассейнах постоянный и регулируется при помощи водосбросного сооружения типа «поворотное колено». Для предотвращения ухода рыбы из бассейна на водосбросном сооружении имеется съемный экран со сменными мелко- и крупноячейными сетками. Водообеспечение установки осуществляется из артезианской скважины (Фиг.2 эл. 1). Среднегодовая температура воды из скважины составляет 17°С. При использовании предлагаемой установки водоподготовка включает в себя 2 этапа: дегазация и аэрация воды. Вода из скважины через регулирующий вентиль (Фиг.2 эл.6) поступает сверху в бак-дегазатор, где происходит высвобождение растворенного в воде азота. Так как используется подземный источник воды, то в нем высокий уровень концентрации растворенного газообразного азота, что без процессов водоподготовки приводит к появлению газо- пузырьковой болезни (ГПЗ) у рыб. В предлагаемой установке процесс дегазации воды интенсифицированный, происходит в небольшом баке-дегазаторе (объем бака - 5 м3 ) и состоит в следующем: вода под напором проходит через специальную загрузку, на которой оседают пузырьки газа (в основном азота). Кроме этого при попадании в бак-дегазатор вода сначала проходит через специальный разбрызгиватель, выполняющий функцию газообменника, где происходит высвобождение азота и насыщение воды атмосферным кислородом, разбрызгиватель также имеет дополнительную поверхность для осаждения азота. Затем вода через нижнюю трубу подается в бак-аэратор. Здесь с помощью воздушного компрессора, нагнетается воздух, обогащая тем самым воду кислородом. В баке-аэраторе по нижнему краю бака установлены водоподающие краны на бассейны, через которые вода по армированным шлангам поступает в рыбоводные емкости (бассейны). При эксплуатации «РУЛА-1» температурный режим остается стабильным в течение всего года за счет постоянной температуры воды из скважины. Потери тепла при прохождении воды по трубам и при процессах водоподготовки составляют 3°С, т.е. в холодное время года температура воды в рыбоводных емкостях опускается до 14°С, что не превышает нижний температурный лимит даже у теплолюбивых рыб. В жаркое время года температура воды в рыбоводных емкостях поднимается до 19,3°С, что не превышает верхний температурный предел у большинства рыб. (19)KZ(13)A4(11)28412
  • 2. 28412 2 Изобретение относится к рыбоводству и может использоваться для выращивания ценных видов рыб в индустриальных условиях. Восстановление товарного получения ценных видов рыб до его прежнего уровня может быть связано исключительно с новыми нетрадиционными методами рыборазведения. Индустриальное рыбоводство, основанное на интенсивных методах выращивания в бассейнах позволяет более четко осуществлять контроль и управление лимитирующими параметрами водной среды, режимами кормления. Предлагаемый способ позволяет получать до 16,3 кг/м2 рыбоводной продукции в контролируемых условиях при минимальных затратах. Наиболее близким аналогом изобретения является установка используемая для выращивания осетровых рыб (Васильева Л.М., Пономарев С.В., Судакова Н.В. «Технология индустриального выращивания молоди и товарных осетровых рыб в условиях Нижнего Поволжья» Астрахань: изд-во «Волга», 2000. с.4-5) . Наиболее сходным существенным признаком (конструктивным элементом) аналога и предлагаемого изобретения является использование открытой прямоточной системы водоснабжения. Причинами, препятствующими получению требуемого технического результата при использовании аналога являются: 1). Необходимость использования различных прудов, крупных бассейнов и пр. в процессе водоподготовки (емкостей-накопителей, емкостей- смесителей, емкостей-отстойников). Для стабилизации основных гидрохимических параметров необходим процесс водоподготовки, при эксплуатации прямоточной системы водоснабжения появляется необходимость в использовании дополнительных емкостей, играющих разную роль в процессах водоподготовки. Если используется сразу несколько источников воды, например, поверхностный источник или родник, то есть необходимость в использовании пруда/емкости-смесителя. При использовании отработанной воды с ГРЭС есть необходимость использования сразу нескольких емкостей - отстойника и накопителя. При использовании предлагаемой установки нет необходимости в эксплуатации крупных емкостей, так как водоподготовка включает в себя только 2 этапа: дегазация и аэрация воды. Так как используется подземный источник воды, то в нем высокий уровень концентрации растворенного газообразного азота, что без процессов водоподготовки приводит к появлению газо- пузырьковой болезни (ГПЗ) у рыб. В предлагаемой установке процесс дегазации воды интенсифицированный, происходит в небольшом баке-дегазаторе (объем бака - 5 м3 ) и состоит в следующем: вода под напором проходит через специальную загрузку, на которой оседают пузырьки газа (в основном азота). В качестве загрузки могут быть использованы объемные полимерные волокна либо сетематериалы. Кроме этого при попадании в бак-дегазатор вода сначала проходит через специальный разбрызгиватель, выполняющий функцию газообменника, где происходит высвобождение азота и насыщение воды атмосферным кислородом, разбрызгиватель также имеет дополнительную поверхность для осаждения азота. 2). Дополнительный расход электроэнергии для закачки воды в емкости-накопители. При использовании в качестве водоисточника артезианской скважины нет необходимости использования насосов, так как вода самотеком идет в установку. При расположении бакадегазатора выше уровня бака-аэратора, куда вода поступает под напором после процессов дегазации, также исключает использование насосов и способствует дополнительной дегазации; 3). Необходимость в стабилизации температурного режима за счет использования нагревательных элементов для подогрева воды (или использование отработанной воды с ГРЭС для выращивания рыбы), либо в случае закачки воды из поверхностных источников (например реки или озера) в жаркое время года необходимость использования системы охлаждения воды. При эксплуатации «РУЛА-1» температурный режим остается стабильным в течение всего года за счет постоянной температуры воды из скважины. Потери тепла при прохождении воды по трубам и при процессах водоподготовки составляют 3°С, т.е. в холодное время года температура воды в рыбоводных емкостях опускается до 14°С, что не превышает нижний температурный лимит даже у теплолюбивых рыб. В жаркое время года температура воды в рыбоводных емкостях поднимается до 19,3°С, что не превышает верхний температурный предел у большинства рыб. 1. Задачи: - изобретение направлено на получение рыбопродукции ценных видов рыб в индустриальных условиях при минимальных затратах и улучшение эффективности использования производственных площадей рыбоводных хозяйств. 2. Ожидаемый технический результат: Технический результат, обеспечиваемый изобретением, выражается в применении рыбоводной установки бассейнового типа с открытой прямоточной системой водоснабжения из артезианской скважины для выращивания ценных видов рыб при минимальных затратах, обеспечивающий выход рыбопродукции до 16,3 кг/м2 при средней температуре воды 17-18°С. 3. Достижение технического результата осуществляется следующим: Рыбоводная установка, состоящая из следующих основных составляющих частей: - стеклопластиковых рыбоводных бассейнов двух типов: Б-1 (Фиг.2 эл.5) в количестве 3 шт., каждый площадью 4,2 м2 ; Б-2 (Фиг.2 эл.4) в количестве 14 шт., каждый площадью 1,53 м2 , общая эксплуатационная бассейновая площадь составила 34 м2 .
  • 3. 28412 3 - 1-го бака-дегазатора - 1-го бака-аэратора Водообеспечение установки осуществляется из артезианской скважины. Среднегодовая температура воды из скважины составляет 17°С. Вода из скважины через регулирующий вентиль (Фиг.2 эл.6) поступает сверху в бак-дегазатор, где происходит высвобождение растворенного в воде азота. При входе в бак-дегазатор вода проходит через дополнительный разбрызгиватель, при этом также происходит дегазация воды. В баке- дегазаторе находится загрузка. Вода, проходя через нее как через фильтр, избавляется от газов, растворенных в воде. Затем под напором, из трубы выходящей снизу бака, подается в бак-аэратор. С помощью воздушного компрессора, установленного в баке-аэраторе, нагнетается воздух, обогащая тем самым воду кислородом. В баке- аэраторе установлены водоподающие краны на бассейны, через которые вода по армированным шлангам поступает в рыбоводные емкости (бассейны). Подготовленная вода через металлопластиковые «флейты» разбрызгивается по всей поверхности бассейна. Наиболее существенными отличительными признаками от аналога являются следующие: 1). Использование в качестве водоисточника артезианской скважины со среднегодовой температурой 17°С; 2). Ступенчатость технологических этапов водоподготовки: использование разделенных бака- дегазатора и бака-аэратора и интенсификация этих процессов; 3). Использование водоподачи типа «флейта» для равномерного распределения воды в бассейне и дополнительной дегазации и аэрации; Совокупными признаками аналога и изобретения, обеспечивающими получение технического результата, являются следующие: 1). Использование качественного водоисточника; 2). Система подготовки воды до подачи ее в рыбоводные емкости. Рыбоводная установка, состоящая из следующих основных составляющих частей: - стеклопластиковых рыбоводных бассейнов двух типов: Б-1 (Фиг.2 эл.5) в количестве 3 шт., каждый площадью 4,2 м2 ; Б-2 (Фиг.2 эл.4) в количестве 14 шт., каждый площадью 1,53 м2 , общая эксплуатационная бассейновая площадь составила 34 м2 (Фиг.1). - 1-го бака-дегазатора (Фиг.2 эл.2) - 1-го бака-аэратора (Фиг.2 эл.3) Водообеспечение установки осуществляется из артезианской скважины (Фиг.2 эл.1). Среднегодовая температура воды из скважины составляет 17°С. Вода из скважины через регулирующий вентиль (Фиг.2 эл.6) поступает сверху в бак-дегазатор, где происходит высвобождение растворенного в воде азота. При входе в бак-дегазатор вода проходит через дополнительный разбрызгиватель, при этом также происходит дегазация воды. В баке- дегазаторе находится загрузка. Вода, проходя через нее как через фильтр, избавляется от газов, растворенных в воде. Затем под напором, из трубы выходящей снизу бака-дегазатора, подается в бак- аэратор. С помощью воздушного компрессора, установленного в баке-аэраторе, нагнетается воздух, обогащая тем самым воду кислородом. В баке- аэраторе установлены водоподающие краны на бассейны, через которые вода по армированным шлангам поступает в рыбоводные емкости (бассейны). Подготовленная вода через металлопластиковые «флейты» разбрызгивается по всей поверхности бассейна (Фиг.2). ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ Рыбоводная установка для выращивания рыб с прямоточной системой водоснабжения, включающая рыбоводные емкости и систему водоподготовки, отличающаяся тем, что источником водоснабжения является артезианская скважина, при этом установка содержит две емкости: бак-дегазатор и бак-аэратор.