Способ контроля и управления концентрацией вещества в проточной среде с гидробионтамиПатент 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 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 где F - безразмерный критерий концентрации; Мо - масса вещества, вводимая в среду; М Q - расход проточной воды в среде; V - объем среды; Mo=g M 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 Для определения Мо выражение преобразовано следующим образом: Mo /M V/Q - значение водообмена среды (времени замены всего объема V "свежей" водой). На чертеже представлена зависимость Mo/M 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 Используя зависимости F=Mo /M Приготавливают маточный раствор концентрацией Wм=60×Mo/P× Пример 1. Икру осетра обрабатывали ОФК в ванне объемом 400 л в течение Время водообмена V/Q=400/25=16 мин. По графику (см. чертеж) находили значение Мо/М Массу ОФК определяли Мo=М Режим дозирования ОФК выбирали исходя из Р=4 л/час. Концентрация маточного раствора ОФК составила: W м=60×Мо/Р× 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 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 изобретенияСпособ 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 где F - безразмерный критерий концентрации; Мо - масса вещества, вводимая в среду; М Q - расход проточной воды в среде; V - объем среды; Мо=gt, где g - расход вещества в единицу времени; M 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 |