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

Автономный электрооптический преобразователь с изменяющейся цветностью излучения для подкормки рыбы

 
Международная патентная классификация:       A01K

Патент на изобретение №:      2444188

Автор:      Газалов Владимир Сергеевич (RU), Пахомов Виктор Иванович (RU), Шабаев Евгений Адимович (RU)

Патентообладатель:      Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии) (RU)

Дата публикации:      10 Марта, 2012

Начало действия патента:      5 Августа, 2010

Адрес для переписки:      347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. им. Ленина, 14, ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии


Изображения





Изобретение относится к области рыбоводства, в частности к обогащению прудов личинками комаров, которые служат живым кормом для рыбы. Электрооптический преобразователь содержит стойку, блок питания и корпус. В корпусе размещена плата управления и датчик температуры окружающего воздуха. Излучатель выполнен на трех RGB-светодиодах, цветность излучения которых автоматически регулируется в зависимости от измеренной температуры воздуха. Автономность работы установки обеспечивается с помощью платы управления с микроконтроллером и блока питания на основе аккумуляторной батареи, заряжающейся днем от солнечного модуля, который также используется в качестве датчика уровня естественной освещенности. Изобретение обеспечивает повышение эффективности подкормки рыбы личинками комаров. 1 ил.

Изобретение относится к области рыбоводства, в частности к обогащению прудов личинками комаров, которые служат живым кормом для рыбы, и может быть использовано в рыбоводных хозяйствах при выращивании товарной рыбы.

Известно устройство для концентрирования фито- и зоопланктона [1], содержащее сосуд со сливом и источник света с отражателем и фокусирующей линзой. Также оно снабжено диафрагмой для регулирования освещенности, сменными светофильтрами, последовательно расположенными между источником света и фокусирующей линзой, и фотодиодом с дополнительным источником света.

Недостатками данного устройства являются сложность конструкции, невозможность плавного автоматического регулирования: цветности привлекающего излучения, низкая эффективность привлечения живых организмов.

Известна электрооптическая установка для уничтожения насекомых [2], которая их привлечение осуществляет смесью оптических излучений с разной цветностью. Устройство содержит стойку, поражающий орган, блок питания и источник привлекающего оптического излучения, выполненный в виде последовательно соединенных лампы накаливания и люминесцентной лампы, причем параллельно первой включен конденсатор, параллельно второй - стартер.

Недостатками данного устройства являются невозможность регулирования цветности привлекающего излучения, не учтена оптимальная цветность излучения с точки зрения положительного фототаксиса для комаров, низкая эффективность их привлечения, действие устройства направлено на уничтожение привлеченных насекомых.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является электрооптический преобразователь для подкормки рыбы [3], в котором для привлечения комаров используется цветовой стимул насекомых. Устройство содержит стойку, блок питания, фотореле и корпус, в котором расположен источник привлекающего излучения, состоящий из одного красного (с доминантной длиной волны Д=624 нм), двух зеленых ( Д=522 нм), двух синих ( Д=469 нм) и одного ультрафиолетового светоизлучающих диодов (СИД). Смесь излучений светодиодов настроена на оптимальные координаты цветности x=0,22943 и у=0,23662 (на диаграмме цветности МКО 31), которые соответствуют максимуму привлекающего эффекта для комаров [3].

Недостатки данного устройства заключаются в том, что не учтено влияние температуры окружающего воздуха на оптимальные координаты цветности привлекающего комаров излучения, недоиспользован цветовой стимул источника света на комаров, как следствие - низкая эффективность их привлечения. Применение в качестве источника питания аккумуляторной батареи связано с периодической ее заменой или подзарядкой от стороннего источника напряжения, что ведет к дополнительным эксплуатационным затратам.

Предлагаемым изобретением решается задача повышения эффективности подкормки рыбы за счет увеличения количества личинок комаров в рыбохозяйственных водоемах путем автоматического регулирования цветности привлекающего комаров излучения в зависимости от температуры окружающего воздуха при автономном режиме работы установки.

Для выполнения указанной задачи предлагается автономный электрооптический преобразователь с изменяющейся цветностью излучения для подкормки рыбы, использующий цветовой стимул для насекомых, содержащий стойку, блок питания, корпус, внутри которого размещена плата управления и датчик температуры окружающего воздуха, излучатель, выполненный на трех RGB-светодиодах, цветность излучения которых автоматически регулируется в зависимости от измеренной температуры воздуха в соответствии с выражениями [4]

где хОПТ и уОПТ - оптимальные координаты цветности привлекающего комаров излучения, соответственно x и y на диаграмме цветности МКО 31;

B - температура окружающего воздуха, °С,

автономность работы установки обеспечивается с помощью платы управления с микроконтроллером и блока питания на основе аккумуляторной батареи, заряжающейся днем от солнечного модуля, который также используется в качестве датчика уровня естественной освещенности.

Изобретение поясняется схемой электрической принципиальной, представленной на фиг.1.

Включение установки осуществляется переключателем SA1. В дневное время суток, когда напряжение солнечного модуля FC1 превышает напряжение аккумуляторной батареи GB1, происходит ее зарядка через диод VD1. В качестве источников-аттрактантов используются три RGB-светодиода VD2-VD4, в каждом из которых имеются три светоизлучающих кристалла различного цвета свечения: R - красного, G - зеленого, В - синего. Изменение цветности суммарного излучения RGB-светодиода достигается путем широтно-импульсного модулирования (ШИМ) токов каждого светоизлучающего кристалла с помощью драйверов светодиодов D2-D4. Измерение температуры окружающего воздуха осуществляется с помощью цифрового датчика температуры D6. В качестве датчика уровня естественной освещенности использован солнечный модуль FC1, напряжение которого через делитель R1, R2 сравнивается компаратором микроконтроллера D5 с заданным уровнем напряжения на делителе R3, R4. Микросхема D1 выполняет роль стабилизированного источника напряжения для питания микроконтроллера и датчика температуры.

В соответствии с измеренной температурой воздуха микроконтроллер D5 платы управления формирует управляющие ШИМ сигналы, которые подаются на драйверы светодиодов, в результате чего координаты цветности излучения СИД устанавливаются оптимальными, с точки зрения положительного фототаксиса для комаров, соответствующими выражениям (1).

Микроконтроллер осуществляет также функции управления установкой в целом, обеспечивая ее автономную работу: включение светодиодов излучателя в вечерние и утренние часы активного лета комаров на свет; отключение СИД при температурах воздуха за пределами диапазона температур активного лета комаров.

В соответствии с электротехнологией подкормки рыбы личинками комаров привлеченные оптическим излучением насекомые подлетают к его источнику, расположенному над поверхностью воды, и опускаются на плавающую раму, на которую уложена тонким слоем скошенная наземная растительность. Плавающая рама создает комарам благоприятные условия для кладки яиц, из них через 2-3 суток выклевываются личинки, которые впоследствии становятся кормом для рыбы.

Применение предлагаемого устройства позволяет существенно увеличить количество личинок комаров в рыбохозяйственных водоемах, значительно повысить тем самым эффективность подкормки рыбы.

Источники информации

1. Авт. св. СССР 824920, А01К 61/00, 1979 г.

2. Авт. св. СССР 1722343, МПК5 А01М 1/08, 1990 г.

3. Патент Российской Федерации С1 2250609 RU 7, А01К 61/00, 2004109737/12, опубл. 27.04.2005 (прототип).

4. Патент Российской Федерации С1 2384054 RU, А01К 61/00 (2006.01), 2008135075/12, опубл. 20.03.2010.

Формула изобретения

Автономный электрооптический преобразователь с изменяющейся цветностью излучения для подкормки рыбы, использующий цветовой стимул для насекомых, содержащий стойку, блок питания, корпус, отличающийся тем, что внутри корпуса размещена плата управления и датчик температуры окружающего воздуха, излучатель выполнен на трех RGB-светодиодах, цветность излучения которых автоматически регулируется в зависимости от измеренной температуры воздуха в соответствии с выражениями где хОПТ и уОПТ - оптимальные координаты цветности привлекающего комаров излучения, соответственно х и у на диаграмме цветности МКО 31; В - температура окружающего воздуха, °С, автономность работы установки обеспечивается с помощью платы управления с микроконтроллером и блока питания на основе аккумуляторной батареи, заряжающейся днем от солнечного модуля, который также используется в качестве датчика уровня естественной освещенности.





Популярные патенты:

2427999 Способ повышения плодородия мерзлотных засоленных почв в условиях криолитзоны

... численности микроорганизмов, учитываемых на КАА (утилизирующие минеральные источники азота), была во многом сходной с таковой учитываемых на МПА.Таким образом, процессы минерализации зеленой массы в исследуемой почве в условиях криолитозоны крайне заторможены. Ответная реакция микрофлоры наблюдается только через год после запашки, а последействие сохраняется в течение 2-3 лет. Сидеральные удобрения оказывают влияние не только на численность микроорганизмов, но и на групповой состав, что приводит к усиленному размножению бактерий и актиномицетов. При этом содержание бактерий составляет 85-90% от общей численности микроорганизмов. Положительный баланс гумуса сидерата в ...


2169462 Улей (варианты), способ его сборки и способ круглогодичного содержания в нем пчел

... вносят композиции из утеплителя, осуществляют заполнение им всей полости между оболочками, затем скрепляют слои с образованием сборочной панели, при этом предварительно выполняют технологические отверстия в них. Решению поставленной задачи способствуют следующие частные существенные признаки способа сборки улья. После формирования наружной и внутренней оболочек в наружную оболочку помещают внутреннюю оболочку, устанавливают торцевые шпангоуты, в одном из которых предварительно выполняют технологические отверстия, после чего готовят композицию из пенопласта, в зазор между наружной и внутренней оболочками производят заливку композиции пенопласта, осуществляют ее вспенивание и ...


2162635 Устройство для аэрозольного распыления (варианты)

... растворитель, в 3-5 раз, причем количество распыляемого растворителя составляет не менее 4 мл за 10 сек. MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 19.04.2009 Извещение опубликовано: 20.07.2010        БИ: ...


2023363 Пневматическая сеялка

... направления осей распылителей поперек продольной оси материалопроводов, что предопределяет наличие колен на входе в распылители, из-за чего проходящие по ним с большой скоростью частицы материала отжимаются центробежной силой к наружным стенкам колен и выходят из них компактной струей, ухудшающей характер их распыла после удара об отражатели. Наличие колен увеличивает сопротивление движению материала в материалопроводе и повышает энергоемкость процесса. Кроме этого расположение осей распылителей поперек продольной оси материалопроводов приводит к большой громоздкости и материалоемкости сеялки, так как разница в рабочей и конструктивной ширине захвата сеялки составляет всего один ...


2492633 Устройство для автоматического полива

... воздушной камеры сообщается с верхней частью полости накопителя воды посредством трубопровода, в накопителе воды отверстие впускного конца сливного трубопровода расположено ниже отверстия выпускного конца всасывающего трубопровода, внешняя часть всасывающего трубопровода снабжена водо-воздушным затвором, представляющим собой отвесный участок, внешняя часть сливного трубопровода снабжена водо-воздушным затвором, представляющим собой U-образный прогиб.На фиг.1 представлен общий вид устройства, установленного на поверхности водоема с использованием плавучей опоры.Устройство содержит воздушную камеру 1, накопитель 2 воды, трубопровод 3, посредством которого полость камеры 1 ...


Еще из этого раздела:

2264075 Рулонный пресс-подборщик лубяных культур

2197796 Рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия

2126616 Устройство управления навесной системой трактора

2091006 Способ создания и формирования хвойнодубоволиственных лесов на северной половине ареала дуба

2086081 Рабочий орган культиватора

2407282 Способ выращивания корнесобственных саженцев винограда и машина для его осуществления

2051575 Способ отделения дождевых червей от среды обитания и устройство для его осуществления

2295848 Способ дезинсекции и дезинфекции материалов зернового происхождения и устройство для его осуществления

2200377 Сельскохозяйственный агрегат

2121263 Способ лесоводственной оценки технологического комплекса машин