ES2857398T3 - Un dispositivo y un procedimiento para reducir el número de parásitos externos en peces - Google Patents

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Abstract

Un dispositivo para reducir el número de parásitos externos en peces de piscifactoría, comprendiendo el dispositivo un miembro de filtro cilíndrico hueco (3) que tiene un interior y se proporciona con orificios (303) que permiten el paso de los parásitos externos mientras se mantienen los peces en el interior, teniendo el miembro de filtro cilíndrico hueco (3) una entrada (300) en un extremo de entrada y una salida (301) en un extremo de salida, la circunferencia de dicha entrada (300) o salida (301) se proporciona con una primera boquilla (1a, 1b, 20) caracterizado porque la primera boquilla (1a, 1b, 20) tiene una hendidura sustancialmente anular a lo largo de la circunferencia de dicha entrada (300) o salida (301) para expulsar un fluido hacia un primer punto predefinido en el interior del miembro de filtro cilíndrico (3).

Description

DESCRIPCIÓN
Un dispositivo y un procedimiento para reducir el número de parásitos externos en peces
Introducción
La presente invención se refiere a un dispositivo y a un procedimiento para reducir el número de parásitos externos en peces.
Antecedentes de la técnica
Los piojos de mar y otros ectoparásitos se alimentan de su anfitrión, lo que hace que los peces pierdan piel y escamas, lo que puede causar infestaciones mortales tanto en los peces de piscifactoría como en los salvajes. Los problemas a menudo surgen de las granjas de peces debido a la alta densidad de peces que se encuentran allí. Sin medios para tratar a los peces de piscifactoría, los peces de piscifactoría pueden infestar a la población de peces silvestres.
Los tratamientos comúnmente utilizados cubren tanto el tratamiento químico como el mecánico. Un ejemplo adecuado de tratamiento mecánico se encuentra en WO 98/24304, que divulga un procedimiento y un dispositivo para eliminar los parásitos externos del salmón en las piscifactorías. El procedimiento se describe como decapado mecánico, en el que los peces se conducen a través de una corriente de agua y se someten a chorros de agua desde varias boquillas. Se describe que el dispositivo comprende cuatro o más boquillas, todas conectadas a una bomba de agua. Cuando los peces pasan por las boquillas, se someten a fuertes chorros de agua que salen de las boquillas.
Otro ejemplo se encuentra en WO 2015/043603, en el que se describen un sistema y un procedimiento. El sistema se describe para succionar agua y peces mediante el uso de un tubo de succión conectado con un sistema de bomba. De este modo, los peces se transportan hacia arriba desde el primer volumen y hacia otro volumen a través del tubo de succión. En la parte ascendente del trayecto de transporte, que es donde el pez se mueve hacia arriba, el tubo de succión se proporciona con una serie de boquillas, que expulsa chorros de agua hacia el pez para rociar los parásitos. Las boquillas discretas tratan al pez de una manera puntual en la que una parte de la circunferencia de los peces no se trata. La parte de los peces no tratada o poco tratada aumenta la posibilidad de que los parásitos permanezcan en la piel de los peces después del tratamiento.
El documento WO 2014/184766 divulga un dispositivo para reducir el número de parásitos externos en peces de piscifactoría, que comprende un miembro de filtro cilíndrico hueco con una boquilla para expulsar un fluido a través de una rendija. Sin embargo, no se proporciona ninguna solución para prevenir la readaptación de los parásitos a los peces.
Sumario de la invención
En este contexto, un objeto de la invención es proporcionar un dispositivo mejorado y un procedimiento para reducir el número de parásitos externos en peces. También es un objeto de la presente invención proporcionar un dispositivo que sea versátil y rentable en producción y operación.
De acuerdo con la presente invención, estos objetos se cumplen mediante un dispositivo para reducir el número de parásitos externos en peces, que comprende las características de la reivindicación 1 independiente.
El dispositivo de acuerdo con la presente invención permite un tratamiento homogéneo de los peces en toda su circunferencia. Además, al utilizar una boquilla anular, proporcionada en la entrada y/o salida, se simplifica la construcción técnica. La simplicidad técnica de la construcción del dispositivo reduce el costo de producción y proporciona un dispositivo que requiere un mantenimiento limitado. El dispositivo proporciona así una corriente de fluido circunferencial alrededor de toda la circunferencia de un pez que pasa, por lo que la corriente de fluido incide sobre toda la circunferencia del pez.
Una vez que el líquido golpea al pez, contendrá los parásitos extraídos del pez. Al dirigir la corriente de fluido circunferencial hacia el interior del filtro cilíndrico hueco, el fluido que contiene parásitos se dirigirá hacia el miembro de filtro. Guiar el fluido que contiene parásitos hacia el filtro facilita la filtración fácil del fluido y los parásitos incluidos en el mismo. Esto, a su vez, separa a los parásitos de la proximidad de los peces, y evita que los parásitos se vuelvan a unir a los peces. Por tanto, los parásitos se separan eficazmente de los peces durante el tratamiento. El fluido de expulsión puede ser un líquido o un gas. Lo más común es el uso de agua y/o aire. La fuente que proporciona el fluido de expulsión puede ser una bomba centrífuga o bombas similares capaces de suministrar la presión del fluido de expulsión necesaria para proporcionar una velocidad suficiente del fluido de expulsión. Además, un compresor de rendimiento adecuado puede proporcionar la presión y la velocidad necesarias del fluido de expulsión, si el fluido de expulsión es un fluido compresible, como el gas. Normalmente, si el fluido es un gas, como aire, el gas se presuriza antes de salir por la hendidura de la boquilla a una presión de al menos 1,0 mpa para garantizar una velocidad suficiente del gas cuando sale de la hendidura. De forma adecuada, el gas presurizado tiene una presión de al menos 1,2 mpa, tal como al menos 1,5 mpa. Generalmente, no se obtiene una eliminación mejorada de parásitos para una presión superior a 10 mpa. Las presiones preferidas del gas de entrada a la boquilla no están por encima de 8,0 mpa para un procedimiento económico, y preferentemente no están por encima de 6,0 mpa.
El dispositivo de acuerdo con la presente invención no tiene partes móviles cuando está en uso, lo que limita el desgaste de cada componente del dispositivo. Al reducir el desgaste, se extiende la vida útil del dispositivo.
Cuando se usa en la presente memoria, el término "conexión sustancialmente hermética a los fluidos" debe entenderse como una conexión a través de la cual los fluidos aplicados al dispositivo, como el fluido eyector, no pueden pasar en condiciones generales. Sin embargo, pueden proporcionarse aberturas a través de las cuales puede pasar el fluido en la "conexión sustancialmente hermética a los fluidos" en los casos en los que se pretende y/o proporciona una funcionalidad prevista.
Los términos "efecto de cuchilla" y "cuchilla de expulsión" deben entenderse como una corriente fina de flujo sustancialmente laminar expulsado desde una hendidura de boquilla, para proporcionar un efecto de raspado en la superficie de un sujeto que pasa. En relación con la presente invención, la superficie de los peces se raspa con la cuchilla de expulsión para eliminar los parásitos externos. Por el término laminar se entiende un movimiento del fluido en el que los componentes individuales del fluido se orientan esencialmente en la misma dirección. El efecto se asemeja al de una escobilla de goma en una ventana. Un producto conocido disponible comercialmente que utiliza este "efecto de cuchilla" es el Dyson Airblade™.
El término "cilindro" o "cilíndrico" incluye cualquier forma que pueda producir una generatriz. Generalmente, la generatriz es paralela al eje del dispositivo. Las formas específicas de la sección transversal del cilindro incluyen una forma circular o poligonal. Ejemplos de formas poligonales incluyen trigonal, tetragonal, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal, nogonal, decagonal, etc.
El dispositivo de acuerdo con la presente invención puede hacerse de varios materiales diferentes, incluidos diferentes tipos de plástico y/o metales. En cierto aspecto de la invención, las partes de la boquilla en contacto directo con el gas son de un material duradero como metal o cerámica. Un material adecuado es el aluminio, como el aluminio anodizado o el acero inoxidable. La otra parte del dispositivo que incluye el filtro y el desagüe puede fabricarse en un material que no se corroa fácilmente con agua salina. Los materiales adecuados incluyen polímeros, como polietileno (PE), cloruro de polivinilo (PVC), policarbonato, politetrafluoroetileno (PTFE), poliestireno (PS), tereftalato de polietileno (PET), poli (metacrilato de metilo) (PMMA), etc.
En una realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, la boquilla se forma por varios miembros de boquilla discretos, cada uno con una hendidura, en el que los miembros de boquilla discretos se proporcionan a lo largo de la circunferencia de la entrada y/o salida. Al utilizar varios miembros de boquilla discretos con hendiduras, puede obtenerse una estructura más robusta de la boquilla. Al proporcionar los miembros de boquilla alrededor de la circunferencia de la entrada y/o salida, se crea una hendidura sustancialmente anular que se asemeja al efecto de una hendidura continua de la boquilla anular. La hendidura sustancialmente anular proporciona un tratamiento homogéneo de los peces. Al proporcionar los miembros de boquilla en un ángulo con respecto al plano de la circunferencia de la boquilla, se produce una cuchilla con "forma de cono". Cuanto menor sea el número de miembros de boquilla en cada boquilla, más ancha puede ser la hendidura de cada miembro de boquilla. En un desarrollo adicional de la realización anterior, el número de miembros de boquilla discretos es 4 o más, como 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o más. La longitud de la hendidura en cada miembro de boquilla, o la extensión creada por la pulverización de cada miembro de boquilla, puede tener influencia sobre el número de miembros de boquilla. Se prefiere que el efecto de "cuchilla de expulsión" creado por la boquilla, independientemente del número de boquillas discretas utilizadas, proporcione una cobertura suficiente del área por la que pasa el pez, de modo que sustancialmente toda la circunferencia del pez sea tratada por el efecto "cuchilla de expulsión".
En una realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, el dispositivo comprende además una carcasa que encierra el miembro de filtro cilíndrico hueco y se conecta a la entrada y salida, que proporciona una conexión sustancialmente hermética a los fluidos. Dicho alojamiento proporciona una barrera exterior hacia los alrededores, que ayuda a contener y posiblemente a controlar el fluido que contiene el parásito, y evita así la reentrada de los parásitos en el hábitat o los alrededores. La carcasa puede adaptarse para permitir la conexión con múltiples componentes adicionales, por ejemplo, un conducto y/o un desagüe.
De acuerdo con la invención, la hendidura anular de la boquilla expulsa el fluido hacia un primer punto predefinido del filtro cilíndrico hueco. Dirigir el fluido expulsado hacia un punto predefinido del filtro cilíndrico hueco permite un tratamiento uniforme adicional de los peces en toda su circunferencia, incluso si varía el tamaño de los peces que pasan.
En una realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, el dispositivo comprende además una segunda boquilla que tiene una hendidura sustancialmente anular a lo largo de la circunferencia de la entrada o salida no ocupada por la primera boquilla, en la que se proporciona la hendidura sustancialmente anular de la segunda boquilla para expulsar un fluido hacia un segundo punto predefinido del filtro cilíndrico hueco. Las direcciones opuestas de los fluidos expulsados proporcionan un tratamiento más eficaz debido al hecho de que los parásitos que puedan resistir la primera parte del tratamiento serán más vulnerables para el segundo tratamiento. Además, la forma geométrica del pez puede dificultar la eliminación de los parásitos de ciertas partes del pez con una sola expulsión de fluido. Al aplicar una boquilla con una hendidura anular, en cada entrada y salida, la expulsión de fluido en direcciones opuestas ayuda aún más al confinamiento del fluido de expulsión dentro del dispositivo, y facilita la filtración efectiva del fluido de los peces y libra al pez de los parásitos.
En una realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, el primer y segundo puntos predefinidos se proporcionan en diferentes ubicaciones del filtro hueco. Al dirigir los fluidos expulsados de las dos hendiduras anulares hacia diferentes puntos predefinidos, pueden producirse dos zonas, que están separadas por una tercera zona de mezcla, en la que los parásitos pueden guiarse a través de las aberturas de filtro del filtro cilíndrico hueco.
En una realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, es decir, la abertura de la hendidura sustancialmente anular está entre 0,01 mm y 2 mm. Al tener una abertura de hendidura de entre 0,01 mm y 2 mm puede lograrse un "efecto de cuchilla", es decir, se proporciona una corriente de expulsión delgada sustancialmente laminar con alta velocidad, que choca con la superficie del pez y expulsa los parásitos. Esta delgada "cuchilla de expulsión" es eficiente en cuanto a energía y recursos, ya que requiere poco líquido para funcionar. Produce un flujo sustancialmente laminar de fluido a lo largo de toda la hendidura mediante el uso del efecto Coanda que arrastra un gran volumen de fluido del área circundante junto con la pequeña cantidad de fluido de la propia hendidura de la boquilla. Para proporcionar el efecto deseado, la hendidura está preferentemente por encima de 0,01 mm, tal como 0,02 mm, 0,03 mm, 0,04 mm o 0,05 mm. Sin embargo, generalmente no es necesario utilizar una abertura de hendidura por encima de 2,0 mm, como por encima de 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,2 mm o 0,1 mm. El espacio de la abertura de la hendidura puede ajustarse mediante medios adecuados para proporcionar versatilidad a la fuerza de impacto de la cuchilla de expulsión. La aplicación de la misma presión de entrada del fluido proporcionará una "cuchilla de expulsión" más suave para espacios más anchos, mientras que una abertura más fina proporcionará un efecto de "cuchilla de expulsión" más dura. El "ancho" o "espacio" de la hendidura en esta relación debe entenderse como la medida de la abertura perpendicular al diámetro.
En una realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, el dispositivo comprende además un conducto de drenaje proporcionado en la carcasa, dicho conducto de drenaje tiene al menos una abertura dispuesta para recibir los parásitos. La adición de un conducto de drenaje a la carcasa facilita la eliminación de parásitos desprendidos, y evita así la acumulación de parásitos dentro de la carcasa del dispositivo. El conducto de drenaje puede ser una parte integral de la carcasa. Además, al drenar los parásitos de forma controlada a través de un conducto de drenaje, se evita la reentrada de los parásitos en el hábitat. Pueden proporcionarse múltiples aberturas para el conducto de drenaje, así como múltiples conductos de drenaje separados. Además, los conductos de drenaje pueden comprender uno o más filtros y/o mecanismos de clasificación, para procesar adicionalmente el fluido filtrado y los parásitos recibidos del dispositivo.
En una realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, la boquilla comprende dos o más elementos de boquilla dispuestos en dos o más niveles desplazados a lo largo del eje del miembro de filtro cilíndrico hueco. La disposición de dos o más elementos de boquilla en diferentes niveles es especialmente, pero no necesariamente exclusivamente, preferente, cuando se utilizan elementos de boquilla fabricados por varios miembros de boquilla discretos. Al disponer los elementos de boquilla en diferentes niveles, un elemento de boquilla en un nivel puede complementar el tratamiento de un elemento de boquilla en otro nivel. Esto proporciona más seguridad, ya que un mal funcionamiento de un miembro de boquilla en un nivel, todavía deja los miembros de boquilla de otro nivel intactos y operables, por lo que pueden compensar el miembro de boquilla que funciona mal. Debe entenderse que un número diferente de miembros de boquilla puede proporcionar efectos similares. En algunos casos, puede ser suficiente disponer los miembros de boquilla en un solo nivel y, en algunos casos, pueden ser más adecuados más de dos niveles. La forma de cada elemento de boquilla puede ser circular o parcialmente circular, como en forma de media luna. Cuando se utilizan elementos de boquilla parcialmente circulares, se disponen para complementarse entre sí en diferentes niveles para asegurar un tratamiento completo de los peces. No es necesario que el número de miembros de boquilla en cada nivel sea el mismo.
En un desarrollo adicional de la realización anterior, los miembros de boquilla de un elemento de boquilla de al menos un nivel se encuentran desplazados con respecto a los miembros de boquilla de un elemento de boquilla en otro nivel. Al desplazar una boquilla con respecto a otra, se logra una complementación aún mejor entre niveles. En el caso de "puntos ciegos", por ejemplo, provocados por la obstrucción de un miembro de boquilla, se compensarán otros miembros de boquilla de otros niveles.
En una realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, el miembro de filtro cilíndrico hueco comprende varias varillas paralelas y distanciadas alrededor de la circunferencia. Al disponer varillas paralelas y distanciadas alrededor de la circunferencia del miembro de filtro, de modo que se extiendan entre la entrada y la salida, se crea una guía natural dentro del miembro de filtro. En virtud de las varillas rectas, se crea una guía suave para los peces que pasan a través del miembro de filtro. El espacio entre las varillas proporciona al miembro de filtro sus propiedades de filtrado, ya que los espacios son lo suficientemente grandes como para dejar pasar el agua que contiene parásitos, pero retener peces. Las varillas se fijan en cada extremo a un conector, que sirve para mantener las varillas en su lugar. Los conectores también pueden servir como espaciadores, que mantienen un posicionamiento sustancialmente constante del miembro de filtro cilíndrico hueco dentro de una carcasa. Debe entenderse que las varillas en esta realización pueden tener cualquier forma de sección transversal, incluidas circular, elíptica, poligonal, rectangular, etc. Por tanto, las varillas no deben entenderse de forma restrictiva. Por tanto, las varillas pueden entenderse como cualquier estructura que proporcione espacios u orificios a través de los cuales pueda pasar el agua que contiene parásitos, pero no los peces a tratar. El miembro de filtro cilíndrico hueco puede proporcionarse como una pieza o como varias piezas para ensamblar. El miembro de filtro puede comprender cualquier número adecuado de varillas, para proporcionar las propiedades de filtrado del miembro de filtro. Las varillas pueden encontrarse interconectadas para proporcionar una estructura similar a una malla.
Un segundo aspecto de la presente invención se refiere a un procedimiento para reducir el número de parásitos externos en peces, que comprende los pasos de la reivindicación 14 independiente.
En una realización del segundo aspecto de la presente invención, el procedimiento se realiza en un dispositivo de acuerdo con el primer aspecto de la invención.
En una realización del segundo aspecto de la presente invención, el fluido de expulsión es aire o agua. Dado que el aire no es un entorno nativo para el parásito, el uso de aire como fluido de expulsión contribuye al desprendimiento del parásito. Además, mediante el uso de aire como fluido de expulsión, el dispositivo puede fabricarse con materiales menos nobles, que no tienen que ser capaces de resistir la naturaleza corrosiva del agua salina. Al usar agua, los peces se mantienen húmedos durante más tiempo, lo que puede ser preferente en algunos casos.
Si bien la dirección del fluido expulsado puede tener un ángulo entre perpendicular y paralelo con respecto a la dirección de movimiento del pez, tiene, de acuerdo con la invención, un ángulo entre 10 grados y 60 grados, preferentemente entre 20 y 45 grados, para obtener una reducción satisfactoria del número de parásitos sin dañar las escamas o la piel de los peces.
En una realización del segundo aspecto de la presente invención, el fluido se expulsa con una velocidad superior a 50 m/s, como por encima de 70 o 100 m/s en la abertura de la hendidura de la boquilla anular. La velocidad del fluido es típicamente subsónica, es decir, por debajo de 343 m/s, como por debajo de 300 m/s y preferentemente por debajo de 200 m/s.
Antes del paso a. el pez se captura suavemente en el recinto o tanque en el que se cría. Antes de que el pez ingrese al dispositivo, el pez se separa del agua. Generalmente, los peces se retiran del entorno acuoso mediante una bomba de cualquier tipo y/o mediante una cinta transportadora de cualquier tipo, que transporta los peces al dispositivo. La separación puede ocurrir, por ejemplo, con una rejilla de separación o simplemente una rejilla. El pez puede pasar por el dispositivo asistido opcionalmente por un operador o asistido por medios mecánicos. Una vez que los peces se tratan con el líquido expulsado y los parásitos se filtran, los peces vuelven a entrar en el recinto o tanque. Para evitar la contaminación de los peces tratados, puede resultar ventajoso poner a los peces en cuarentena en un recinto o tanque intermedio. Alternativamente, el tanque o recinto de donde provienen los peces se limpia y desinfecta antes de que se devuelvan los peces.
Los parásitos externos adheridos a los peces pueden ser de varios tipos que tienen la característica común de poder adherirse y parasitar a los peces. Se reconocen más de 500 especies, divididas en varios géneros. Los piojos de los peces varían en tamaño desde unos pocos milímetros hasta más de 30 milímetros de largo, las hembras suelen ser algo más grandes que los machos. Tienen un cuerpo aplanado y ovalado, que se cubre casi completamente por un caparazón ancho. Sus ojos compuestos son generalmente prominentes, y las piezas bucales y el primer par de antenas se modifican para formar una probóscide espinosa y en forma de gancho armada con ventosas, como una adaptación a la vida parasitaria. Tienen cuatro pares de apéndices torácicos, que se utilizan para nadar cuando no se encuentran unidos al anfitrión.
El presente dispositivo puede aplicarse a cualquier pez, especialmente peces de piscifactoría, incluidas carpas, tilapias, pangas, Roho labeo, salmón, corvina, salmónidos, meros, truchas, medregal, doradas, lubina, salmonetes, ciprínidos, barramundis y gobio de mármol. Los piojos tienden a ser específicos hacia su anfitrión.
Los salmones del Atlántico se cultivan en los mares del norte de Noruega, Groenlandia, Islandia, Islas Feroe, Canadá, etc. Los piojos del salmón incluyen piojos del género Lepeophtheirus y Caligus. Los piojos del salmón Lepeophtheirus salmonis, son una especie de copépodo del género Lepeophtheirus. También se les conoce como "piojos de mar". Viven del moco, la piel y la sangre de los peces. Son parásitos marinos naturales de los peces, como el salmón adulto. Cuando se encuentran con un pez marino se adhieren a la piel, las aletas, las branquias del pez y se alimentan de las mucosas o piel. Los piojos de mar solo afectan a los peces y no son dañinos para los humanos.
Los piojos de mar son una de las principales amenazas para los productores de salmón. En pequeñas cantidades, los piojos de mar causan poco daño a un pez, aunque si las poblaciones aumentan en un pez, esto puede provocar la muerte o inhibir la tasa de crecimiento del pez. Los parásitos pueden causar daño físico a las aletas de los peces, erosión de la piel, sangrado constante y heridas abiertas que crean vías para otros patógenos. Los piojos de mar también pueden actuar como vector de enfermedades entre el salmón salvaje y el de cultivo.
El diámetro interior de la entrada del dispositivo se ajusta generalmente a la circunferencia de los peces. Por tanto, un pez juvenil se trata generalmente con un dispositivo de acuerdo con la presente invención, que tiene un diámetro de entrada que es menor que el diámetro de un dispositivo adecuado para tratar peces adultos. Generalmente, el diámetro está en el rango de 5 cm (2") a 25 cm (10"). Para los salmones del Atlántico, el diámetro se encuentra convenientemente en el rango de 10 cm (4") a 20 cm (8").
Breve descripción de los dibujos
A continuación, las realizaciones ejemplares del dispositivo de acuerdo con la invención se describirán con referencia a los dibujos acompañantes, en los que:
La Figura 1 muestra una vista en perspectiva despiezada del dispositivo de acuerdo con una primera realización ejemplar.
La Figura 2 muestra un dispositivo parcialmente ensamblado de acuerdo con la primera realización ejemplar desde una vista en sección.
La Figura 3A muestra un miembro de filtro de acuerdo con una realización de la invención
La Figura 3B muestra una boquilla de acuerdo con una realización de la invención
La Figura 4 muestra una realización en la que se utilizan el dispositivo de filtrado de la realización mostrada en la Figura 3A y las boquillas de la realización mostrada en la Figura 3B, la Figura 4 también muestra el posicionamiento relativo de los componentes.
Descripción detallada de los dibujos
El dispositivo de acuerdo con la realización ejemplar consta de múltiples partes individuales mostradas en las Figuras 1 y 2. El dispositivo se compone de dos boquillas anulares, 1a y 1b; dos placas de orificio, 2a y 2b; un miembro de filtro 3; seis espaciadores 4, una carcasa 5 y un conducto de drenaje 6.
Las toberas anulares, 1a y 1b, se proporcionan cada una de un accesorio 100, adaptado para conectarse por medios adecuados a una fuente de fluido. Cada boquilla anular, 1a y 1b, se proporciona como dos mitades conectadas. Cada placa de orificio, 2a y 2b, se proporciona como dos mitades conectadas. El miembro de filtro cilíndrico hueco 3 tiene una entrada 300, una salida 301 y un cuerpo 302. El cuerpo 302 del miembro de filtro obtiene sus propiedades de filtrado de la perforación mediante una serie de orificios 303 proporcionados en el cuerpo 302. Los agujeros tienen un tamaño que permite el paso de los parásitos mientras el pez mantiene el interior del filtro cilíndrico hueco. El miembro de filtro 3 se construye en dos partes, cada una de las cuales constituye la mitad del miembro de filtro 3. La carcasa 5 tiene un cuerpo 500 que es un cilindro hueco redondo ensamblado a partir de dos mitades, las dos mitades se conectan a lo largo de un borde 501 opuesto a una abertura 502. La abertura 502 se proporciona como una hendidura paralela al eje de la carcasa entre las dos mitades. El conducto de drenaje 6 se comprende de un cilindro hueco, que se encuentra abierto en un extremo y cerrado en el otro. El cilindro hueco tiene una abertura longitudinal 601 adaptada para ajustarse a la abertura 502 de la carcasa. El extremo abierto del conducto de drenaje 6 proporciona una salida 602 adaptada para conectarse con medios de drenaje adecuados.
El miembro de filtro 3 se coloca dentro de la carcasa 5 y se mantiene en su lugar coaxialmente por los espaciadores 4. Los espaciadores 4 se conectan en un extremo al exterior del miembro de filtro 3 y en el otro extremo al interior de la carcasa 5, como se ve en la Figura 2. En cada extremo de la carcasa 5 se conecta un anillo de orificio, 2a o 2b, que forma una conexión hermética a los fluidos entre la carcasa 5 y los anillos de orificio 2a y 2b. Alrededor de la abertura 502, en el exterior del cuerpo 500 de la carcasa, se conecta el conducto 6 de drenaje. El conducto de drenaje se encuentra alineado de modo que la abertura 601 y la abertura 502 estén en conexión fluida entre sí. Cada uno de los miembros de boquilla anular se conecta al lado del anillo de orificio, 2a y 2b de forma que miran hacia fuera del miembro de filtro 3.
Cuando el aire expulsado de la boquilla 1b alcanza la superficie del pez, se forma una primera zona de impacto alrededor de la circunferencia del pez. Progresivamente a medida que el pez se mueve por la boquilla 1b, la primera zona de impacto entre la superficie del pez y el fluido expulsado se desplaza a lo largo y circunferencia del pez, lo que asegura un tratamiento de todas las partes del exterior del pez. El pez entra en el dispositivo por la boquilla 1b, generalmente con la cabeza primero. Cuando la boquilla expulsa una corriente de aire hacia un punto predefinido en el interior del filtro cilíndrico hueco 3, se formará un ángulo entre la superficie del pez y la dirección del aire expulsado.
Inicialmente, el extremo frontal de los peces se afecta por una corriente de aire de la boquilla 1b. La corriente de aire forma un ángulo agudo con la superficie del extremo frontal del pez. Cuando la cola del pez alcanza la primera zona de impacto, el ángulo será menos agudo debido a la geometría del pez. Se cree que algunos ángulos son más efectivos que otros para eliminar los parásitos de la piel de los peces. Por lo tanto, algunos parásitos pueden permanecer en la superficie del pez después de la primera zona de impacto. Cuando el pez alcanza una segunda zona de impacto formada por el aire expulsado de la boquilla 1a y la superficie del pez, los parásitos que permanecen en la superficie del pez se tratarán con una corriente de aire que tiene un ángulo, que se orienta en la dirección opuesta del ángulo de la corriente de aire de la primera zona de impacto. De este modo, toda la superficie de los peces se trata en dos zonas de impacto que tienen diferentes ángulos de tratamiento.
Las boquillas, 1a y 1b, pueden ser del tipo Ring Blade™ disponibles comercialmente fabricadas y vendidas por la empresa Nex Flow™. En una Ring Blade™, el aire comprimido entra en una cámara anular y se estrangula a través de una pequeña boquilla de anillo a alta velocidad. Esta corriente de aire se adhiere a un perfil "Coanda" que dirige la corriente de aire hacia el interior del filtro cilíndrico. La corriente de aire está en ángulo para crear una fuerza dirigida con "forma de cono" para enjuagar y limpiar mejor la superficie del pez. El aire circundante se arrastra, lo que crea un flujo de aire cónico amplificado de 360 grados para limpiar uniformemente la superficie de los peces que pasan a través del Ring Blade™. El Ring Blade™ está disponible comercialmente en diámetros interiores que van desde 25,4 mm (1") a 153 mm (6").
El miembro de filtro de acuerdo con una realización se muestra en la Figura 3A. El miembro de filtro 3 se forma por dos mitades, cada una de las cuales contiene siete varillas 10 espaciadas entre dos medias varillas 11. Cada una de las varillas se inclina en los extremos con la pendiente que mira hacia adentro hacia el centro del miembro de filtro.
Cuando las dos mitades del miembro de filtro se colocan una contra la otra, forman un miembro de filtro con dieciséis varillas, espaciadas uniformemente alrededor de la circunferencia del miembro de filtro 3. Se proporcionan dos conectores 12a, 12b en cada mitad del miembro de filtro. Cada conector se une cerca de un extremo de las siete varillas 10, y las dos medias varillas 11 de una mitad del miembro de filtro 3, manteniendo las varillas paralelas y separadas entre sí. Cada conector 12 tiene la forma de una pequeña viga que forma un semicírculo alrededor del semicírculo de varillas y medias varillas en una mitad del miembro de filtro. Cuando las dos mitades del miembro de filtro se unen entre sí, dos conectores complementarios forman un cilindro completo alrededor de las dieciséis varillas.
La boquilla 20 mostrada en la Figura 3B contiene dos entradas 15, un total de dieciséis miembros 13 de boquilla y un cuerpo 14 de conducto que conecta las entradas 15 a los miembros 13 de boquilla. Cada miembro de boquilla 13 tiene una hendidura de salida 16, a través de la cual puede expulsarse un fluido para proporcionar una fina "cuchilla de expulsión" de fluido. Se colocan ocho miembros de boquilla en un nivel alrededor de la circunferencia del cuerpo de conducto 14 de la boquilla 20, y las hendiduras 16 de estas ocho boquillas se disponen de modo que proporcionen una hendidura sustancialmente anular alrededor de la circunferencia de la boquilla 20. En principio, esto proporciona un efecto de "cuchilla de expulsión" de una manera similar a la boquilla anular continua descrita anteriormente. Ocho miembros de boquilla 13 se colocan en otro nivel, alrededor de la circunferencia de la boquilla 20, e igualmente dispuestos de manera que proporcionen una hendidura sustancialmente anular alrededor de la circunferencia de la boquilla 20. Los miembros de boquilla 13 de la boquilla 20 se colocan equidistantemente entre sí dentro de cada nivel y los miembros de boquilla 13 de un nivel se encuentran desplazados en relación con los miembros de boquilla 13 del otro nivel.
La Figura 4 muestra el miembro de filtro 3 de acuerdo con la realización mostrada en la Figura 3A, y dos boquillas 20 de acuerdo con la realización mostrada en 3B en su posición relativa en un estado ensamblado. Se coloca una boquilla 20 en cada extremo del miembro de filtro 3.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo para reducir el número de parásitos externos en peces de piscifactoría, comprendiendo el dispositivo un miembro de filtro cilíndrico hueco (3) que tiene un interior y se proporciona con orificios (303) que permiten el paso de los parásitos externos mientras se mantienen los peces en el interior, teniendo el miembro de filtro cilíndrico hueco (3) una entrada (300) en un extremo de entrada y una salida (301) en un extremo de salida, la circunferencia de dicha entrada (300) o salida (301) se proporciona con una primera boquilla (1a, 1b, 20) caracterizado porque la primera boquilla (1a, 1b, 20) tiene una hendidura sustancialmente anular a lo largo de la circunferencia de dicha entrada (300) o salida (301) para expulsar un fluido hacia un primer punto predefinido en el interior del miembro de filtro cilíndrico (3).
2. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la hendidura sustancialmente anular (16) se forma por 4 o más miembros de boquilla discretos (13), cada uno con una hendidura (16), en el que los miembros de boquilla discretos (13) se proporcionan a lo largo de dicha circunferencia de la entrada (300) o salida (301).
3. El dispositivo de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, que comprende además una carcasa (5) que encierra el miembro de filtro cilíndrico hueco (3) y se conecta a la entrada (300) y la salida (301), proporcionando una conexión sustancialmente hermética a los fluidos.
4. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3, que comprende además un conducto de drenaje (6) proporcionado en la carcasa (5), teniendo dicho conducto de drenaje (6) al menos una abertura dispuesta para recibir los parásitos.
5. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la primera boquilla (1a, 1b, 20) define un ángulo de expulsión en el rango de 10 grados y 60 grados con respecto al eje del miembro de filtro cilíndrico hueco (3).
6. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende una segunda boquilla (1a, 1b, 20) que tiene una hendidura sustancialmente anular a lo largo de la circunferencia de la entrada (300) o salida (301) no ocupada por la primera boquilla, en el que la hendidura sustancialmente anular (16) de la segunda boquilla se proporciona para expulsar un fluido hacia un segundo punto predefinido del filtro cilíndrico hueco.
7. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 6, en el que la segunda boquilla comprende varios miembros de boquilla discretos (13), cada uno de los cuales que tiene una hendidura (16), en el que los miembros de boquilla discretos (13) se proporcionan a lo largo de la circunferencia de la entrada (300) o salida (301) no ocupada por la primera boquilla.
8. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 7, en el que la segunda boquilla (20) comprende dos o más elementos de boquilla dispuestos en dos o más niveles desplazados a lo largo del eje del miembro de filtro cilíndrico hueco (3).
9. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8, en el que los miembros de boquilla (13) de un elemento de boquilla en un nivel se encuentran desplazados con respecto a los miembros de boquilla (13) de un elemento de boquilla en otro nivel.
10. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, en el que el primer y el segundo puntos predefinidos se proporcionan en diferentes ubicaciones del filtro hueco.
11. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la hendidura sustancialmente anular tiene un ancho de entre 0,01 mm y 2 mm.
12. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el miembro de filtro cilíndrico hueco (3) comprende una serie de varillas (10) paralelas y distanciadas alrededor de la circunferencia, dispuestas para proporcionar espacios entre las varillas (10) de modo que los espacios proporcionen los orificios (303) del miembro de filtro cilíndrico hueco (3).
13. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los orificios (303) del miembro de filtro cilíndrico hueco (3) tienen una dimensión mínima de hasta 30 mm.
14. Un procedimiento para reducir el número de parásitos externos en peces, que comprende los pasos de:
a. Incidir sobre los parásitos en el pez con un fluido, tal como aire o agua o una mezcla de aire y agua, expulsado uniformemente desde una hendidura de boquilla anular (16) contra prácticamente toda la circunferencia de los peces, en el que el fluido expulsado tiene una dirección con un ángulo en el rango de 10 grados y 60 grados con respecto a la dirección del movimiento del pez, y
b. Filtrar los parásitos desprendidos de los peces,
en el que los peces se retiran del entorno acuoso antes del paso a. Y los pasos a. Y b. Se realizan antes de reingresar a los peces al entorno acuoso.
15. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 14, en el que el procedimiento se realiza en un dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.
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