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1、(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201410072938.4 (22)申请日 2014.02.28 A01K 61/00(2006.01) (73)专利权人 中国科学院海洋研究所 地址 266071 山东省青岛市南海路 7 号 (72)发明人 刘鹰 任香 张校民 邱天龙 李贤 杜以帅 迟良 孙国祥 (74)专利代理机构 沈阳科苑专利商标代理有限 公司 21002 代理人 周秀梅 何丽英 CN 101254133 A,2008.09.03, CN 103048440 A,2013.04.17, CN 203181801 U,2013.09.11, CN 201168055。
2、 Y,2008.12.24, CN 2527099 Y,2002.12.25, CN 202471539 U,2012.10.03, JP 特开 2008-275605 A,2008.11.13, (54) 发明名称 一种用于配合测量海水鱼虾贝 CO2呼吸代谢 的装置 (57) 摘要 本发明涉及测量水生养殖动物呼吸排泄的辅 助装置, 具体地说是一种用于配合测量海水鱼虾 贝 CO2呼吸代谢的装置, 包括二氧化碳探头、 氧气 探头、 泄气阀、 曝气管路、 上盖、 瓶体及潜水泵, 其 中潜水泵设置于瓶体内, 所述瓶体的上端口设有 上盖, 所述上盖上设有多个通孔, 所述二氧化碳探 头、 氧气探头、 泄。
3、气阀及曝气管路分别插设于上盖 上的各通孔内, 所述曝气管路插设于瓶体内的一 端与潜水泵的进水管连接, 所述潜水泵的出水管 位于氧气探头的下方。本发明能够满足对水生动 物成体及大个体和高密度情况下测量呼吸代谢的 要求, 填补了仪器附属装置的空白, 为科学工作者 提供了很好的科研平台。 (51)Int.Cl. (56)对比文件 审查员 廖秀丽 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利 权利要求书1页 说明书3页 附图1页 CN 103798172 B 2016.03.16 CN 103798172 B 1/1 页 2 1.一种用于配合测量海水鱼虾贝 CO 2呼吸代谢的装置, 其特征在。
4、于 : 包括二氧化碳探 头 (4)、 氧气探头 (5)、 泄气阀 (6)、 曝气管路、 上盖 (10)、 瓶体 (11) 及潜水泵 (14), 其中潜 水泵 (14) 设置于瓶体 (11) 内, 所述瓶体 (11) 的上端口设有上盖 (10), 所述上盖 (10) 上 设有多个通孔, 所述二氧化碳探头(4)、 氧气探头(5)、 泄气阀(6)及曝气管路分别插设于上 盖 (10) 上的各通孔内, 所述曝气管路插设于瓶体 (11) 内的一端与潜水泵 (14) 的进水管 连接, 所述潜水泵 (14) 的出水管 (7) 位于氧气探头 (5) 的下方 ; 所述曝气管路包括气管路 (9)、 压力止回阀 (1。
5、2) 及气石 (15), 其中气管路 (9) 插入瓶体 (11) 内的一端与潜水泵 (14) 的进水管连接、 并且该端端部由上至下依次设有压力止回阀 (12) 和气石 (15), 所述气管路 (9) 外露于瓶体 (11) 外部的另一端通过橡胶塞封闭 ; 需要曝气时, 气管路 (9) 与气源连接 ; 所述潜水泵 (14) 的出水管 (7) 的端部设有多个孔。 2.按权利要求1所述的用于配合测量海水鱼虾贝CO2呼吸代谢的装置, 其特征在于 : 所 述气管路 (9) 位于瓶体 (11) 外部的部分设有流量计 (2)。 3.按权利要求1所述的用于配合测量海水鱼虾贝CO2呼吸代谢的装置, 其特征在于 :。
6、 所 述瓶体 (11) 的上端口套设有连接法兰, 所述上盖 (10) 与连接法兰连接。 4.按权利要求3所述的用于配合测量海水鱼虾贝CO2呼吸代谢的装置, 其特征在于 : 所 述连接法兰与上盖 (10) 之间设有橡胶密封圈 (1)。 5.按权利要求1所述的用于配合测量海水鱼虾贝CO2呼吸代谢的装置, 其特征在于 : 与 所述潜水泵 (14) 连接的水泵电线 (3) 穿过上盖 (10) 上设有的穿线孔与电源连接。 6.按权利要求1所述的用于配合测量海水鱼虾贝CO2呼吸代谢的装置, 其特征在于 : 所 述潜水泵 (14) 的进水管端部设有过滤网 (8)。 7.按权利要求1所述的用于配合测量海水鱼虾。
7、贝CO2呼吸代谢的装置, 其特征在于 : 所 述瓶体由瓶身和瓶底组成, 所述瓶身为透明 pvc 管, 所述瓶底为透明 pvc 板。 权 利 要 求 书 CN 103798172 B 2 1/3 页 3 一种用于配合测量海水鱼虾贝 CO2呼吸代谢的装置 技术领域 : 0001 本发明涉及测量水生养殖动物呼吸排泄的辅助装置, 具体地说是一种用于配合测 量海水鱼虾贝CO2呼吸代谢的装置, 用于配合各种CO2探头, 测量生活于海水中的鱼类、 虾蟹 类、 双壳贝类参等各种动物的 CO2呼吸代谢量。 背景技术 0002 当前, 研究鱼类、 虾蟹类、 双壳贝类等的 CO2呼吸代谢量, 还没有专门的装置及其相。
8、 关技术, 通常采用将水生动物放入一个广口瓶或锥形瓶中, 加满水, 用橡皮塞或者塑料薄膜 封口, 待一定时间后, 打开塞子或撤掉薄膜采集水样测水体中的 CO2溶解量, 通过与实验前 数据进行比较, 即可算出水生动物的 CO2呼吸代谢量。由于测量 CO 2呼吸代谢量的特殊性, 在这一过程中, 当打开橡皮塞或者撤掉薄膜后采集水样时, 空气中的 CO2会溶解到实验水体 中去, 进而使所测定的 CO2呼吸代谢量增加, 最终导致结果错误, 不能真实、 准确的反应出水 生动物的代谢情况。国外目前已经研制出各种精确测量水体中 CO2呼吸代谢量的探头, 包 括在线的和手持式的测定仪等等, 但是, 对于较大型或。
9、水生动物成体的测量, 往往由于体积 的原因, 却一直缺乏相关的 CO2呼吸代谢量测试装置。然而, 研究较大型水生动物成体的生 理代谢无论是在科学研究还是实际生产中都是非常有意义的, 尤其是水产养殖中近年兴起 的高密度养殖, 更迫切的需要同时研究多个养殖动物在一起的 CO2生理代谢及适应机制, 这 就更需要一种大型的测定装置。 发明内容 0003 针对上述问题, 本发明的目的在于提供一种用于配合测量海水鱼虾贝 CO2呼吸代 谢的装置。该装置具有结构简单, 造价低廉, 易于配合相关仪器准确检测等优点。 0004 为了实现上述目的, 本发明采用以下技术方案 : 0005 一种用于配合测量海水鱼虾贝 。
10、CO2呼吸代谢的装置, 包括二氧化碳探头、 氧气探 头、 泄气阀、 曝气管路、 上盖、 瓶体及潜水泵, 其中潜水泵设置于瓶体内, 所述瓶体的上端口 设有上盖, 所述上盖上设有多个通孔, 所述二氧化碳探头、 氧气探头、 泄气阀及曝气管路分 别插设于上盖上的各通孔内, 所述曝气管路插设于瓶体内的一端与潜水泵的进水管连接, 所述潜水泵的出水管位于氧气探头的下方。 0006 所述曝气管路包括气管路、 压力止回阀及气石, 其中气管路插入瓶体内的一端与 潜水泵的进水管连接、 并该端端部由上至下依次设有压力止回阀和气石, 所述气管路外露 于瓶体外部的另一端通过橡胶塞封闭 ; 需要曝气时, 气管路与气源连接。。
11、 所述气管路位于瓶 体外部的部分设有流量计。 0007 所述潜水泵的出水管的端部设有多个孔。 所述瓶体的上端口套设有连接 法兰, 所 述上盖与连接法兰连接。所述连接法兰与上盖之间设有橡胶密封圈。与所述潜水泵连接的 水泵电线穿过上盖上设有的穿线孔与电源连接。所述潜水泵的进水管端部设有过滤网。所 述瓶体由瓶身和瓶底组成, 所述瓶身为透明 pvc 管, 所述瓶底为透明 pvc 板。 说 明 书 CN 103798172 B 3 2/3 页 4 0008 本发明的优点及有益效果是 : 0009 1. 本发明能够满足对水生动物成体及大个体和高密度情况下测量呼吸代谢的要 求, 填补了仪器附属装置的空白, 。
12、为科学工作者提供了很好的科研平台。 0010 2. 本发明测量数值精确, 减少了系统误差。 0011 3.本发明造价低廉, 易于操作。 由市售普通材料制成, 并且最大限度的减少了实验 系统误差对检测指标的影响。 附图说明 0012 图 1 为本发明的结构示意图 ; 0013 图 2 为图 1 的俯视图。 0014 其中 : 1 为橡胶密封圈, 2 为流量计, 3 为水泵电线, 4 为二氧化碳探头, 5 为氧气探 头, 6为泄气阀, 7为出水管, 8为过滤网, 9为气路管, 10为法兰上盖, 11为瓶体, 12为压力止 回阀, 13 为螺栓, 14 为潜水泵, 15 为气石。 具体实施方式 00。
13、15 下面结合附图对本发明作进一步的描述。 0016 如图 1-2 所示, 本发明包括二氧化碳探头 4、 氧气探头 5、 泄气阀 6、 曝气管路、 上盖 10、 瓶体 11 及潜水泵 14, 其中潜水泵 14 通过吸盘固定于瓶体 11 内下部侧壁上, 所述瓶体 11 的上端与端口平行高度处套设有连接法兰, 所述连接法兰上沿周向均布有多个连接孔, 所述上盖 10 与连接法兰通过多个螺栓 13 在连接孔处连接, 所述连接法兰与上盖 10 之间设 有橡胶密封圈 1。所述上盖 10 上设有孔径不同的五个通孔, 所述二氧化碳探头 4、 氧气探头 5、 泄气阀 6、 曝气管路及与潜水泵 14 连接的水泵电。
14、线 3 分别插设于上盖 10 上的五个通孔 内、 并分别通过法兰和密封垫固定于上盖 10 上。所述曝气管路插设于瓶体 11 内的一端与 潜水泵 14 的进水管连接, 所述潜水泵 14 的出水管 7 位于氧气探头 5 的下方, 所述出水管 7 的端部设有多个孔, 使瓶体 11 内的水流形成逆时针旋转, 保证瓶体 11 内的水体均匀。所述 潜水泵14的进水管端部设有过滤网8, 所述过滤网8的目数为水生动物绝对不能通过为宜, 所述过滤网 8 采用塑料或金属筛网。 0017 所述曝气管路包括气管路 9、 压力止回阀 12 及气石 15, 其中气管路 9 插入瓶体 11 内的一端与潜水泵 14 的进水管。
15、连接、 并该端端部由上至下依次设有压力止回阀 12 和气石 15, 压力止回阀 12 防止瓶体 11 内的水溢流于进气管路 9 内。所述气管路 9 外露于瓶体 11 外部的另一端通过橡胶塞封闭, 橡胶塞的直径是气管路 9 的直径的 2 倍 ; 需要曝气时, 采用 针(0.4mm)式插入, 使气管路9与气源连接, 与之对应气管路9的直径为1020mm, 所述气 管路 9 位于瓶体 11 外部的部分设有流量计 2。所述潜水泵 14 的进水是气水混合水, 通过 曝气后的水经潜水泵 14 混合后流出。 0018 与所述潜水泵 14 连接的水泵电线 3 穿过上盖 10 上设有的穿线孔与电源连接。所 述瓶。
16、体由瓶身和瓶底组成, 所述瓶身为透明 pvc 管, 所述瓶底为透明 pvc 板。所述瓶体的高 度大于氧气探头 5( 或二氧化碳探头 ) 的长度、 潜水泵 14 的高度及出水管 7 之和。 0019 本实施例中所述瓶体的高度为 500 700mm, 直径为 400 600mm。潜水泵 14 的 出水管 7 的长度为 100mm, 且出水管 7 端口上设有 10 12 个孔。所述上盖 10 上设有用于 说 明 书 CN 103798172 B 4 3/3 页 5 安装二氧化碳探头4、 氧气探头5、 泄气阀6、 气管路9及水泵电线3的五个孔, 其中安装二氧 化碳探头 4、 氧气探头 5、 气管路 9。
17、 及水泵电线 3 的四个孔均布于半径为 150mm 的同心圆上, 安装泄气阀 6 的孔位于上盖 10 的中心位置、 并孔径为 2 5mm。所述橡胶密封圈 1 的厚度 为 2 3mm, 直径根据连接法兰的口径大小而定。所述二氧化碳探头 4 和氧气探头 5 均为市 购产品, 所述二氧化碳探头4的型号为丹麦OxyGuard CO2portable ana lyzer ; 所述氧气探 头的型号为美国 YSI ProODO 光学溶解氧测量仪, 生产厂家为美国维赛 YSI 公司。 0020 实例一 0021 本发明应用于对虾的CO2呼吸代谢的辅助测量。 将50100条尾体长为811cm 的南美白对虾放入该。
18、装置中, 加适量水, 插入相应二氧化碳探头 4, 开启潜水泵 14, 同时通 过气管路 9 向装置中加入氧气, 待对虾适应该装置一定时间后, 停止氧气通入, 从泄气阀 6 缓慢补充水直至全部排出空气加满为止, 密封上盖 10, 同时记录二氧化碳探头 4 的读数, 在 氧气探头 5 读数下降到 5mg/L 再记录二氧化碳探头 4 的读数, 从二氧化碳探头 4 的始末读 数即可算出 CO2代谢量。 0022 实施例二 0023 本发明应用于鱼的 CO2呼吸代谢的辅助测量。将 10 15 条体重为 100 150g 的 河豚放入该装置中, 加适量水, 插入相应二氧化碳探头 4, 开启潜水泵 14, 。
19、同时通过气管路 9 向装置中加入氧气, 待河豚适应该装置一定时间后, 停止氧气通入, 从泄气阀 6 缓慢补充水 直至全部排出空气加满为止, 密封上盖 10, 同时记录二氧化碳探头 4 的读数, 在氧气探头 5 读数下降到 4mg/L 再记录二氧化碳探头 4 的读数, 从二氧化碳探头 4 的始末读数即可算出 CO2代谢量。 0024 实施例三 0025 本发明应用于扇贝的CO2呼吸代谢的辅助测量。 将100150个壳长为57cm的 扇贝放入该装置中, 同时通过气管路 9 向装置中加入氧气, 待扇贝适应该装置一定时间后, 停止氧气通入, 从泄气阀 6 缓慢补充水直至全部排出空气加满为止, 密封上盖 10, 同时记录 二氧化碳探头 4 的读数, 在氧气探头 5 读数下降到 5mg/L 再记录二氧化碳探头 4 的读数, 从 二氧化碳探头 4 的始末读数即可算出 CO2代谢量。 说 明 书 CN 103798172 B 5 1/1 页 6 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 103798172 B 6 。