Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ контроля и управления концентрацией вещества в проточной среде с гидробионтами

 
Международная патентная классификация:       A01K

Патент на изобретение №:      2282988

Автор:      Федченко Владимир Михайлович (RU)

Патентообладатель:      Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" (RU)

Дата публикации:      1 Января, 2000

Начало действия патента:      1 Июня, 2004

Адрес для переписки:      344007, г.Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2, ФГУП "АзНИИРХ", Рук. гр. ИС, С.М. Маронову


Изображения





Изобретение относится к области рыбоводства и может быть использовано при лечебно-профилактической обработке гидробионтов. Способ включает подачу контролируемого вещества в водную среду до достижения его максимально допустимой концентрации при заданной экспозиции и последующего снижения концентрации вещества в среде. При этом первоначально устанавливают соотношение массы вещества, вводимой в среду, и его же массы, накапливаемой в среде, при согласовании соотношения с экспозицией и водообменном среды. После этого подают контролируемое вещество с необходимым расходом непосредственно в проточную емкость без отключения водоподачи. Концентрацию вещества определяют исходя из зависимости: F=Mo/M ×Q/V× , где F - безразмерный критерий концентрации; Мо - масса вещества, вводимая в среду; М - масса вещества, накапливаемая в среде; Q - расход проточной воды в среде; V - объем среды; - экспозиция; при этом Мо=gt, где g - расход вещества в единицу времени; M =W ×V, где W - максимальная концентрация вещества в среде при экспозиции . Изобретение обеспечивает рациональное использование фунгицида и повышение эффективности обработки. 1 ил.

Изобретение относится к области рыбоводства и может быть использовано при проведении лечебно-профилактической обработки гидробионтов, а также в медицине и коммунальном хозяйстве при необходимости ввода раствора вещества в объем проточной водной среды для лечения, дезинфекции и т.п.

При промышленном воспроизводстве рыб, например осетровых, икру на определенных стадиях развития обрабатывают химическими веществами в определенной дозировке для предотвращения развития сапролегнии. Известен способ сравнения по эталону [1]. Сущность его в том, что предварительно готовят раствор фунгицида (Ф) заданной концентрации (эталон). Выключают водоподачу, в ванне инкубатора разводят Ф до получения необходимой концентрации и выдерживают 30 мин. В процессе обработки берут пробу (0,5 л) рабочего раствора для контроля содержания кислорода. При низких его значениях водоподачу возобновляют, а необходимую концентрацию Ф в инкубаторе поддерживают введением маточного раствора Ф в инкубатор, количество Ф при этом устанавливают визуальным сравнением окраски проб воды и эталона.

Способ трудоемкий, предполагает длительный контакт обслуживающего персонала с токсикантом и, соответственно, соблюдение техники безопасности. Кроме того, имеется опасность отрицательного воздействия гипоксии на развитие эмбрионов рыб.

По другому известному способу [2] обработку воды непосредственно в инкубаторе осуществляют без отключения водоподачи и применяют дозированное введение концентрированного раствора Ф в инкубатор вместе с проточной водой.

Необходимое количество Ф, например основного фиолетового "К" (ОФК), определяют по результатам опытов или по формулам, которые лишь приблизительно учитывают сложную гидродинамическую обстановку в проточной среде. Поэтому в каждом конкретном случае требуется уточнение массы Ф. Для осуществления способа применяют простейшие дозаторы, что не гарантирует точности. Трудности вызывает также переход с одного объекта обработки на другой. Таким образом, субъективизм при осуществлении способа ведет к нарушениям требований ихтиопатологии.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту (прототип) является способ проведения лечебно-профилактической обработки [3], который предусматривает подачу концентрированного раствора в ванну с гидробионтами до стадии вращения эмбриона непрерывно дозами 60-96 капель/мин. Максимальная концентрация Ф определяется опытным путем при помощи фотоэлектроколориметра КФК-2 непосредственно в инкубаторе "Осетр" и составляет от 0,2 до 0,3 мг/л при средних значениях проточности в ваннах.

Недостатком описанного способа является сложность определения концентрации Ф в проточной среде и в результате этого снижение эффективности обработки особенно в условиях перепадов давления в водопроводе.

Целью настоящего изобретения является рациональное использование Ф в управляемом автоматическом режиме и повышение, таким образом, эффективности обработки.

Эта цель достигается тем, что перед подачей в проточную среду с гидробионтами контролируемого вещества устанавливают соотношение массы вещества, вводимой в среду, и массы его же, накапливаемой в среде, при согласовании соотношения с экспозицией и водообменом среды, после чего подают с необходимым расходом непосредственно в проточную емкость без отключения водоподачи контролируемое вещество, концентрацию которого определяют исходя из зависимости:

F=Mo /M ×Q/V×

где F - безразмерный критерий концентрации;

Мо - масса вещества, вводимая в среду;

М - масса вещества, накапливаемая в среде;

Q - расход проточной воды в среде;

V - объем среды;

- экспозиция, при этом:

Mo=g , где g - расход вещества в единицу времени;

M =W ×V, где W - максимальная концентрация вещества в среде при экспозиции .

Положительный эффект изобретения достигается за счет обоснованного (точного) использования Ф для обработки и состоит в том, что

1) выход жизнестойкой личинки повышается на 15-30%;

2) упрощается процесс обработки гидробионтов;

3) экономится Ф.

Значения F определены методом численного решения задачи накопления вещества в проточном объеме при интенсивном перемешивании. Они находятся в интервале от 3 до 27 при экспозиции от 20 до 60 мин для зоны оптимальных режимов, используемых в рыбоводстве при лечебно-профилактической обработке (ЛПО) гидробионтов. Их можно получить из зависимости F=f(Q/V) для каждого значения Q/V и (график не приводится).

Для определения Мо выражение преобразовано следующим образом:

Mo /M =F/ (V/Q)

V/Q - значение водообмена среды (времени замены всего объема V "свежей" водой).

На чертеже представлена зависимость Mo/M =f(V/Q) для различных .

Способ осуществляется следующим образом. В соответствии с действующими требованиями ихтиопатологии для данной партии икры, например, осетра, имеющей определенный % оплодотворения и характерные физиологические показатели, согласно Инструкции по проведению ЛПО определяют максимальное значение W (от 3 до 10 мг/л и экспозицию (как правило, 30 мин). Далее устанавливают расход свежей воды Q в соответствии с требованиями биотехники. Исходя из конкретного объема ванны, бассейна, в котором осуществляется ЛПО - V=const, находят отношение V/Q.

Используя зависимости F=Mo /M ×Q/V× и F=f(Q/V) или по графику (см. чертеж), находят значение Мo/М . Далее определяют значение массы Ф - Мо , г, и расход Ф - g=Mo/ , г/мин. Выбирают режим дозирования маточного (концентрированного) раствора Ф с использованием дозатора в диапазоне его производительности Р, л/час.

Приготавливают маточный раствор концентрацией Wм=60×Mo/P× , г/л.

Пример 1. Икру осетра обрабатывали ОФК в ванне объемом 400 л в течение =30 мин до максимальной концентрации W =5 мг/л при расходе воды Q=25 л/мин.

Время водообмена V/Q=400/25=16 мин.

По графику (см. чертеж) находили значение Мо/М =2,19.

Массу ОФК определяли Мo=М ×2,19=5×10-3×400×2,19=4,38 г.

Режим дозирования ОФК выбирали исходя из Р=4 л/час.

Концентрация маточного раствора ОФК составила:

W м=60×Мо/Р× =60×4,38/4×30=2,19 г/л.

При проведении ЛПО в опытах применялась многопараметровая дозирующая система типа ДУ-6, а контроль за концентрацией ОФК в ваннах сводился к фиксации использованного объема маточного раствора за время Т=30 мин. Погрешность ДУ-6 по расходу g не превышала ±3% и зависела от точности регулировки привода мембраны дозирующей камеры, частоты его перемещений [4].

Диапазон значений производительности (или режима дозирования) прибора от 0,5 до 5,0 л/час. В течение рыбоводного сезона при обработке икры осетровых использовались 3 режима введения ОФК в ванны при 3-х значениях W для партий икры различного качества.

Операция перехода с одного режима на другой по времени осуществляется в течение одной минуты.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Васильева Л.М., Ноякшева Т.А. Лечебные и профилактические мероприятия при выращивании осетровых // Астрахань. - 2000. - 15 с.

2. Патент РФ №2165696, 2001 г.

3. Бутузов А.И., Минаковский В.М. Обобщенные переменные теории переноса // Киев: "Вища школа". - 1970.

4. Автоматическая система дотирования для многопараметровой обработки водной среды при индустриальном разведении рыб // Инф. листок. Разработчики: ФГУП "АзНИИРХ", ООО "ИМЦ".

Формула изобретения

Способ контроля и управления концентрацией вещества в проточной среде с гидробионтами, включающий подачу контролируемого вещества в водную среду до достижения его максимально допустимой концентрации при заданной экспозиции и последующего снижения концентрации вещества в среде, отличающийся тем, что первоначально устанавливают соотношение массы вещества, вводимой в среду, и его же массы, накапливаемой в среде, при согласовании соотношения с экспозицией и водообменом среды, после чего подают контролируемое вещество с необходимым расходом непосредственно в проточную емкость без отключения водоподачи, а концентрацию вещества определяют исходя из зависимости:

F=Mo/M ·Q/V· ,

где F - безразмерный критерий концентрации;

Мо - масса вещества, вводимая в среду;

М - масса вещества, накапливаемая в среде;

Q - расход проточной воды в среде;

V - объем среды;

- экспозиция, при этом:

Мо=gt, где g - расход вещества в единицу времени;

M =W ·V, где W - максимальная концентрация вещества в среде при экспозиции .

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 02.06.2009

Дата публикации: 10.12.2011





Популярные патенты:

2195808 Способ хранения корнеплодов, картофеля и капусты

... уменьшение потерь продукции за счет подавления грызунов, микробиологических процессов, а также обеспечивает дыхание самой продукции. 1 з.п. ф-лы, 1 табл. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для хранения корнеплодов, картофеля и капусты. Известен способ хранения корнеплодов, при котором корнеплоды укладывают в кагаты и укрывают заливочным КФ-пенопластом (Грицинин Г.В., Кобозев И.В. Способ хранения сахарной свеклы в кагатах и буртах. Авт.свид. СССР 1428280, 8.06.88, А 01 С 25/00). Недостатком указанного способа является сложность технологии, связанная с использованием сложного ...


2470922 Сокристаллы

... 5 суток: немедленное преобразование в сокристаллы формы В Таблица 17 Обобщенные результаты стабильности при хранении сокристаллов ципродинил-янтарная кислота Образец сокристалла ЗатравкаТемпература Форма Ципродинил-янтарная кислота, форма А Нет (в изогексане) Изотермическая 4°С 11 сутки: Сокристалл формы А 24 сутки: Сокристалл формы А 10 неделя: Сокристалл формы АНет (в ацетонитриле)Изотермическая 50°С3 неделя: преобразование в сокристалл формы В Сокристаллы формы В (10%) Изотермическая 4°С 11 сутки: преобразование в сокристалл формы В Ципродинил-янтарная кислота, форма В 10% сокристаллы формы В (в ацетонитриле) Изотермическая 4°С ...


2157603 Способ послепосевного прикатывания озимых культур и каток для его осуществления

... способу в группе изобретений по совокупности признаков является "Способ обработки ночвы под посев озимых культур" по а.с. СССР N 1477273, A 01 B 79/00, опубл. 07.05.89 г. , бюл. N 17. Он включает рыхление почвы с частичным оборотом пласта и заделкой растительных остатков, последующее выравнивание и прикатывание. В указанном способе профиль плужной подошвы создают рельефным в виде гребней и бороздок, при этом расстояние от гребня до поверхности почвы устанавливают равным глубине заделки семян, а глубину бороздок - равной разнице между глубиной обработки почвы и глубиной заделки семян. Образованный рельефный профиль дна позволит накопить и сохранить влагу ниже глубины заделки семян, ...


2127256 Замещенные простые оксимовые эфиры и фунгицидное, инсектицидное, арахноицидное средство

... ряда и кислоты жирного ряда, а также их соли щелочных и щелочноземельных металлов, соли сульфатированного простого гликолевого эфира и спирта жирного ряда, продукты конденсации сульфонированного нафталина и производных нафталина с формальдегидом, продукты конденсации нафталина или нафталинсульфокислоты с фенолом и формальдегидом, простой полиоксиэтиленоктилфеноловый эфир, этоксилированный изооктилфенол, октилфенол, нонилфенол, простой алкилфенолполигликолевый эфир, простой трибутилфенилполигликолевый эфир, алкиларилполиэфир многоатомных спиртов, изотридециловый спирт, конденсаты этиленоксида и спирта жирного ряда, этоксилированное касторовое масло, простой полиоксиэтиленалкиловый ...


2262844 Способ повышения эффективности воспроизводства икры и численности осетрообразных рыб

... профилактики и лечения болезней рыб: вирусных и бактериальных болезнен, микозов /грибковых заболеваний/, протозойных болезней /от простейших/, гельминтозов /глистных заболеваний/, болезней, вызванных внешними факторами). 3. Мидьштейн В.В. Осетроводство. 2-е изд. М.: Легкая и пищевая пром-сть. 1982. С.46-63.4. Государственный комитет по рыболовству Российской Федерации, ВНИИПРХ, КаспНИРХ. Руководство по выращиванию веслоноса в условиях Нижнего Поволжья. Астрахань: КаспНИРХ. 1977. 48 стр.5. Аппарат для обесклеивания икры "АОИ". Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1974 г. (СОКБ "Техрыбвод" Минрыбхоза СССР).6. Инкубатор "Осетр". ...


Еще из этого раздела:

2098936 Осевой вентилятор

2010519 Способ биологической борьбы с вредителями растений

2124820 Устройство для изменения объемного заряда в атмосфере

2177223 Блесна

2027341 Бункер для сыпучих материалов

2108013 Рабочий орган культиватора

2114555 Способ электродиагностики вымени крупного рогатого скота и устройство для его осуществления

2453090 Способ минимальной обработки почвы

2040900 Фунгицидное средство

2197817 Поплавок для рыболовных удочек и снастей