ES2910124T3 - Dispositivo de transporte de insectos vivos - Google Patents

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Ralf Henricus Wilhelmina Jacobs
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Abstract

Un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos (1, 100) que comprende: una unidad de guía de fluido (12, 112, 112') que comprende un extremo distal (15) y un extremo proximal (121''), y al menos un, preferiblemente uno, miembro de guía de fluido longitudinal (12', 12'') que comprende un extremo distal y un extremo proximal, en donde el extremo distal del miembro de guía de fluido se dispone en el extremo distal de la unidad de guía de fluido y en donde el extremo proximal del miembro de guía de fluido se dirige hacia el extremo proximal de la unidad de guía de fluido, en donde el al menos un miembro de guía de fluido además comprende una superficie superior lisa que se extiende del extremo distal al extremo proximal del miembro de guía de fluido, la superficie superior comprendiendo una porción de recepción de larvas de insectos vivos entre el extremo distal y el extremo proximal del al menos un miembro de guía de fluido, y en donde el miembro de guía de fluido se inclina en un ángulo (α) con respecto a la horizontal, preferiblemente, el ángulo de inclinación es inferior a 45º, preferiblemente de entre 0º y 20º, más preferiblemente de entre 0º y 10º, más preferiblemente de entre 0º y 5º; un primer miembro de descarga de fluido ubicado en el extremo distal de la unidad de guía de fluido y configurado para conectarse a una fuente de fluido (200), en donde el primer miembro de descarga de fluido se configura además para proveer un primer flujo laminar de fluido sobre la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido de su extremo distal a su extremo proximal durante el funcionamiento del dispositivo de transporte; y en donde el dispositivo de transporte además comprende una disposición de alimentación (127) ubicada por encima de la porción de recepción de larvas de insectos vivos de la superficie superior de la unidad de guía de fluido, en donde la disposición de alimentación se configura para recibir al menos un depósito (128) para liberar larvas de insectos vivos, preferiblemente larvas neonatas de mosca soldado negra, por encima de la porción de recepción de larvas de insectos vivos, en donde el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos (1, 100) además comprende una carcasa (5, 105) que cubre la unidad de guía de fluido (12, 112, 112') y en donde el fluido en el primer flujo laminar de fluido es un gas, preferiblemente aire, caracterizado por que la disposición de alimentación (127) además comprende una unidad de control de temperatura para controlar la temperatura en el lado interior de la carcasa (5, 105) y/o que además comprende una unidad para controlar la humedad relativa del aire en el lado interior de la carcasa (5, 105); y en donde la disposición de alimentación se configura para recibir al menos un depósito (128) para larvas de insectos vivos a una distancia predeterminada por encima de dicha porción de recepción de insectos vivos de la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido, de modo que dichas larvas de insectos vivos se absorben en dicho primer flujo laminar.

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo de transporte de insectos vivos
Campo tecnológico de la invención
La invención se refiere a un dispositivo para su uso en la cría industrial de insectos a gran escala. Más en particular, la invención se refiere a un dispositivo de transporte de insectos vivos para transportar insectos vivos de una primera ubicación a una segunda ubicación predeterminada, el dispositivo de transporte de insectos vivos comprendiendo una unidad de guía de fluido, un miembro de descarga de fluido y una disposición de alimentación, en donde el dispositivo de transporte de insectos vivos se configura para recibir insectos vivos como, por ejemplo, larvas neonatas recién nacidas, por ejemplo, de mosca soldado negra, en donde los insectos vivos se absorben en un flujo laminar de fluido y mientras se encuentran en dicho fluido se transportan a una ubicación predeterminada en el dispositivo de transporte de insectos vivos. Además, la invención se refiere al uso del dispositivo en la cría industrial de insectos como, por ejemplo, la cría a gran escala de moscas soldado negras, y la invención se refiere a un método de dosificación de insectos vivos, en donde los insectos vivos son, preferiblemente, dosis que son esencialmente de la misma edad como, por ejemplo, larvas neonatas recién nacidas.
Antecedentes de la invención
Los insectos se consideran uno de los medios más prometedores de recuperación residual orgánica y de proteínas. Ejemplos prominentes de especies propuestas para las aplicaciones indicadas incluyen la mosca soldado negra (Hermetia illucens), la mosca doméstica (Musca domestica), y el gusano de la harina (Tenebrio molitor L.).
Los métodos que mejoran la eficacia de la cría de insectos con respecto a las mejoras en la cría de colonias de insectos que tienen esencialmente la misma edad son, en particular, valiosos para la producción a gran escala. Ello se debe a la naturaleza de lote de las etapas de cría de insectos que deben llevarse a cabo con el fin de poder alcanzar una escala económicamente viable. Dado que el objeto de la cría de insectos a gran escala es una actividad industrial deseada que implica animales vivos, la sincronización de la edad de los insectos en una colonia, que se encuentren entonces esencialmente en la misma etapa del ciclo de vida del insecto, contribuirá al uso eficiente de las instalaciones de cría y ayudará a lograr volúmenes de producción predecibles. Además, la sincronización y dirección de la edad de los lotes de colonias de insectos que se encuentran en etapas de insecto subsecuentes contribuirán además al uso eficaz de las instalaciones de cría. Sin embargo, los métodos y medios para interferir, de manera eficaz y beneficiosa, en el ciclo de vida de los insectos que forman una colonia, de modo que dentro de la colonia los insectos tengan esencialmente la misma edad en beneficio de la cría de insectos a escala industrial, no se encuentran actualmente disponibles en la técnica.
La solicitud de patente de Estados Unidos US 3 893 420 A describe un método de producción en masa de insectos parásitos que implica infectar semillas para cultivo con huevos de un insecto huésped; recoger los imagos del insecto huésped donde se acumulan sus huevos y fijar de los huevos de imago a un portador estándar; someter los huevos a condiciones climáticas e infectar los huevos de imagos con insectos parásitos en condiciones climáticas naturales a través de la fototaxia para condicionar los huevos de insectos parásitos de modo que estén disponibles para el uso en el material de control biológico efectivo para controlar pestes agrícolas.
El documento RU 2336696 C1 describe una instalación para cultivar ciertas larvas de mosca en bandejas horizontales en donde ranuras y divisiones están presentes para aumentar la superficie de crecimiento y en donde puede hacerse que las larvas emigren a un recipiente de recogida con un flujo de aire. Sin embargo, no se describe o sugiere un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según se reivindica.
El documento US 3,223,237 describe un dispositivo inclinado para separar y clasificar larvas de insectos transportadas por agua mediante el uso de orificios ranurados y agua de lavado. No se describe o sugiere un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según se reivindica.
El documento US 5,927,004 describe un método para cubrir huevos de insectos con un aglutinante para permitir el rociado de los huevos de insectos recubiertos. En el proceso para cubrir los huevos de insectos, se usa una cámara en la cual los huevos y la solución aglutinante entran en contacto en una corriente de aire. No se describe o sugiere un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según se reivindica.
Compendio de la invención
Es un primer objeto de la presente invención eliminar las desventajas descritas más arriba, o al menos proveer una alternativa útil al estado de la técnica.
Es un objeto de la invención actual proveer un medio para el transporte automatizado y eficaz de insectos vivos como, por ejemplo, larvas neonatas vivas, preferiblemente, directamente después de que los insectos hayan nacido.
Es un objeto de la invención actual proveer un medio para el transporte automatizado y eficaz de insectos vivos como, por ejemplo, larvas neonatas vivas, en donde los medios de transporte automatizados no dañan a los insectos vivos y no lastiman o incluso matan a los insectos vivos durante el transporte o, de allí en adelante, como resultado del transporte con dichos medios de transporte de insectos vivos.
Es otro objeto o un objeto alternativo proveer un medio para el transporte automatizado y eficaz de insectos vivos como, por ejemplo, larvas neonatas vivas de la ubicación donde los insectos nacen a una ubicación donde los insectos vivos son contables y preferiblemente dosificables y/o analizables con respecto a la edad de los insectos vivos transportados mediante el uso de los medios para el transporte automatizado y eficaz de insectos vivos.
Además, es incluso otro objeto o un objeto alternativo transportar insectos vivos sin imponer daño alguno a dichos insectos y transportar insectos vivos de manera eficaz de una primera ubicación a una segunda ubicación predeterminada, con pérdidas mínimas de insectos por bajas durante el transporte.
Al menos uno de los objetivos de más arriba se logra por un dispositivo de transporte de insectos vivos para transportar insectos vivos de una primera ubicación a una segunda ubicación predeterminada, el dispositivo de transporte de insectos vivos comprendiendo una unidad de guía de fluido, un primer miembro de descarga de fluido, una disposición de alimentación, y una carcasa, en donde el dispositivo de transporte de insectos vivos se configura para recibir insectos vivos como, por ejemplo, larvas neonatas recién nacidas vivas, por ejemplo, de mosca soldado negra, en donde los insectos vivos se absorben en un flujo laminar de fluido, que es un gas, y mientras se encuentran en dicho fluido se transportan a una ubicación predeterminada en el dispositivo de transporte de insectos vivos.
El objetivo de mantener insectos transportados viables, vivos y sin daño durante el transporte por el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, o, de allí en adelante, como una consecuencia del transporte por dicho dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, se logra mediante la aplicación del dispositivo de transporte de insectos vivos, según la invención. Es decir, entre otras pruebas determinantes, el inventor ha establecido que los insectos vivos transportados por el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención son igualmente viables como los insectos vivos no transportados por el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención y de otra manera igualmente tratados. No se ha indicado signo alguno de daño o cantidad aumentada de muertes de insectos debido a la sujeción de insectos vivos al transporte por el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, en comparación con insectos vivos similares no sometidos al transporte mediante el uso del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención. Las pruebas se han llevado a cabo con larvas neonatas recién nacidas de mosca soldado negra.
Como se ha descrito, el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención transporta insectos vivos a una ubicación predeterminada cuando se encuentra en funcionamiento. En dicha ubicación predeterminada en el dispositivo de transporte de insectos vivos, se provee un flujo de salida ajustable de insectos vivos, con respecto a la cantidad de insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos por unidad de tiempo, p. ej., por segundo o por minuto, y/o con respecto a la cantidad de insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos por volumen de fluido en el flujo laminar de fluido, según la invención. De esta manera, el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención provee un medio para administrar insectos vivos por unidad de tiempo y/o por volumen en una manera tal que dichos insectos vivos transportados sean, por ejemplo, contables de manera subsecuente después de abandonar el dispositivo de la invención y/o sean dosificables mediante, por ejemplo, la recepción de una cantidad de insectos vivos en un receptáculo durante cierto período en el cual el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención está en funcionamiento, y/o recepción de la cantidad de insectos vivos en cierto volumen de fluido en el flujo laminar de fluido que abandonan el dispositivo de la invención cuando está en funcionamiento, según la invención.
La presente invención se describirá con respecto a realizaciones particulares y con referencia a ciertos dibujos, pero la invención no se encuentra limitada a ello, sino que se encuentra limitada por las reivindicaciones solamente. Los dibujos descritos son solo esquemáticos y no restrictivos. En los dibujos, el tamaño de algunos de los elementos puede estar exagerado y no dibujado a escala en aras de la ilustración. Las dimensiones y las dimensiones relativas no corresponden necesariamente a reducciones reales para la práctica de la invención.
Además, los términos primer/o/a, segundo/a, tercer/o/a y similares en la descripción y en las reivindicaciones se usan para distinguir entre elementos similares y no necesariamente para describir un orden secuencial o cronológico. Los términos son intercambiables en circunstancias apropiadas y las realizaciones de la invención pueden funcionar en secuencias diferentes de las descritas o ilustradas en la presente memoria.
Además, los términos superior, inferior, sobre, debajo y similares en la descripción y en las reivindicaciones se usan en aras de la descripción y no necesariamente para describir posiciones relativas. Los términos que así se usan son intercambiables en circunstancias apropiadas y las realizaciones de la invención descritas en la presente memoria pueden funcionar en orientaciones diferentes de las descritas o ilustradas en la presente memoria.
Las realizaciones de la invención descritas en la presente memoria pueden funcionar en combinación y cooperación, a menos que se especifique lo contrario.
Además, las varias realizaciones, aunque se haga referencia a ellas como "preferidas" o "p. ej.," o "por ejemplo" o "en particular", se interpretarán como maneras a modo de ejemplo en las cuales puede implementarse la invención antes que como restrictivas del alcance de la invención.
El término "que comprende(n)", usado en las reivindicaciones, no debe interpretarse como limitado a los elementos o etapas enumeradas de allí en adelante; no excluye otros elementos o etapas. Necesita interpretarse como uno que especifica la presencia de las características, enteros, etapas o componentes establecidos según se hace referencia a ellos, pero no excluye la presencia o adición de una o más de otras características, enteros, etapas o componentes, o grupos de ellos. Por consiguiente, el alcance de la expresión "un dispositivo que comprende A y B" no debe limitarse a dispositivos que consisten solamente en los componentes A y B, más bien con respecto a la presente invención, los únicos componentes enumerados del dispositivo son A y B, y además la reivindicación debe interpretarse como una que incluye equivalentes de dichos componentes.
Un primer aspecto de la invención actual se refiere a un dispositivo de transporte de insectos vivos, en particular, a un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según la reivindicación 1, que comprende:
una unidad de guía de fluido que comprende un extremo distal y un extremo proximal, y al menos un miembro de guía de fluido longitudinal que comprende un extremo distal y un extremo proximal, en donde el extremo distal del miembro de guía de fluido se dispone en el extremo distal de la unidad de guía de fluido y en donde el extremo proximal del miembro de guía de fluido se dirige hacia el extremo proximal de la unidad de guía de fluido,
en donde el al menos un miembro de guía de fluido además comprende una superficie superior lisa que se extiende del extremo distal al extremo proximal del miembro de guía de fluido, la superficie superior comprendiendo una porción de recepción de insectos vivos entre el extremo distal y el extremo proximal del al menos un miembro de guía de fluido, y en donde el miembro de guía de fluido se inclina en un ángulo a con respecto a la horizontal;
un primer miembro de descarga de fluido ubicado en el extremo distal de la unidad de guía de fluido y configurado para conectarse a una fuente de fluido, en donde el primer miembro de descarga de fluido se configura además para proveer un primer flujo laminar de fluido sobre la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido de su extremo distal a su extremo proximal durante el funcionamiento del dispositivo de transporte; y en donde el dispositivo de transporte además comprende
una disposición de alimentación ubicada por encima de la porción de recepción de insectos vivos de la superficie superior de la unidad de guía de fluido, en donde la disposición de alimentación se configura para recibir al menos un depósito para liberar insectos vivos por encima de la porción de recepción de insectos vivos, en donde el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos además comprende una carcasa que cubre la unidad de guía de fluido y en donde la disposición de alimentación además comprende una unidad de control de temperatura para controlar la temperatura en el lado interior de la carcasa y/o que además comprende una unidad para controlar la humedad relativa del aire en el lado interior de la carcasa,
en donde el fluido en el primer flujo laminar de fluido es un gas, y
en donde la disposición de alimentación se configura para recibir al menos un depósito para larvas de insectos vivos a una distancia predeterminada por encima de dicha porción de recepción de insectos vivos de la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido, de modo que dichas larvas de insectos vivos se absorben en dicho primer flujo laminar.
Cuando se encuentra en funcionamiento, el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención provee un suministro ajustable de insectos vivos en el flujo laminar de fluido en una ubicación predeterminada en el dispositivo de transporte de insectos vivos como, por ejemplo, en la ubicación corriente abajo del flujo laminar de fluido, a saber, el extremo proximal del miembro de guía de fluido. Según se describe, de esta manera, se provee una corriente de insectos vivos en un flujo laminar de fluido que es, por ejemplo, adecuada para alimentar, de manera subsecuente, por ejemplo, una disposición de análisis de insectos vivos, según la invención, tras abandonar los insectos vivos el dispositivo de la invención. Normalmente, una disposición de análisis de insectos vivos es un dispositivo de reproducción de imágenes que comprende software de análisis, que puede representar insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención y que pasan a través de una zona de imágenes, y que puede proveer realimentación instantánea de, por ejemplo, el tamaño y/o la forma y/o el color y/o el peso de los insectos vivos transportados. Ello provee una manera de clasificación y/o dosificación de insectos vivos transportados por el dispositivo de transporte de la invención. Por ejemplo, los insectos vivos transportados se recogen en un receptáculo cuando se determina cierto punto de corte predeterminado para un valor de parámetro como, por ejemplo, volumen, tamaño, etc., y los insectos vivos transportados no se recogen, por ejemplo, para la cría adicional, cuando dicho cierto punto de corte predeterminado para un valor de parámetro no se alcanza o supera, según sea el caso, según la invención. Por ejemplo, clasificar los insectos vivos según un tamaño predeterminado, o tamaño promedio con cierta tolerancia de tamaño, o ventana de tamaño, mejora la sincronización de la edad de los insectos dentro de una colonia que consiste en insectos que tienen dicho tamaño, etc., predeterminado, según la invención. El uso del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, por consiguiente, ayuda al rendimiento mejorado de la cría mediante la contribución del establecimiento de colonias de insectos que comprenden insectos con menos diferencia de edad que la que puede obtenerse cuando se aplican métodos actuales de cría de insectos (a pequeña escala).
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde el al menos un miembro de guía de fluido tiene una longitud en la dirección longitudinal de entre 10 cm y 200 cm, preferiblemente de entre 20 cm y 140 cm, más preferiblemente de entre 25 cm y 120 cm, más preferiblemente de alrededor de 25 cm a 50 cm.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde dicho dispositivo de transporte comprende, como máximo, un miembro de guía de fluido longitudinal.
La cría de insectos a gran escala que implica una escala industrial que provee una producción de, por ejemplo, proteínas derivadas de insectos, aminoácidos, aceite, lípidos, grasa, etc., que es económicamente viable, se soporta por el uso del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, dicho dispositivo teniendo ciertas dimensiones mínimas con respecto al volumen mínimo de insectos vivos transportados. Los inventores actuales han establecido que un dispositivo de transporte de insectos vivos que comprende un miembro de guía de fluido con una longitud en la dirección longitudinal de entre 10 cm y 200 cm como, por ejemplo, de alrededor de 100 cm a 150 cm o como, por ejemplo, de alrededor de 60 cm a 80 cm, provee la superficie superior que comprende una porción de recepción de insectos vivos entre el extremo distal y el extremo proximal del al menos un miembro de guía de fluido, en donde dicha porción de recepción de insectos vivos tiene un tamaño adecuado para recibir una cantidad de insectos vivos en el fluido del flujo laminar, que es suficiente para transportar cantidades de insectos vivos adecuadas para criar los insectos a la escala grande deseada, según la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde dicho dispositivo de transporte comprende al menos dos miembros de guía de fluido longitudinales acoplados de manera superpuesta, los miembros de guía de fluido estando acoplados de manera superpuesta a un acoplador ubicado en el extremo proximal de un primer miembro de guía de fluido y en el extremo distal de un segundo miembro de guía de fluido. Se prefiere un dispositivo de transporte de insectos vivos que comprende entre dos a seis miembros de guía de fluido longitudinales, se prefiere más el dispositivo de transporte de insectos vivos que comprende entre tres a cuatro miembros de guía de fluido longitudinales, según la invención. El dispositivo de transporte de insectos vivos que comprende, por ejemplo, tres miembros de guía de fluido longitudinales, comprende una porción de recepción de insectos vivos que abarca una longitud de entre alrededor de 75 cm y 800 cm, según la invención como, por ejemplo, de entre alrededor de 120 cm y 200 cm. Con dicho tamaño de la porción de recepción de insectos vivos, el espacio para posicionar hasta alrededor de 800 depósitos para liberar insectos vivos por encima de dicha porción de recepción de insectos vivos en la disposición de alimentación está disponible, por ejemplo, en dos filas de alrededor de 400 depósitos, cada una. Por ejemplo, alrededor de cien depósitos o alrededor de 128 depósitos se posicionan en la disposición de alimentación, en dos filas de cincuenta o 64 depósitos o en una sola fila de depósitos. Se prefiere una porción de recepción de insectos vivos que abarca una longitud de entre alrededor de 90 cm y 160 cm, según la invención, que provee suficiente espacio para posicionar hasta entre alrededor de 34 depósitos y 68 depósitos para liberar insectos vivos por encima de dicha porción de recepción de insectos vivos en la disposición de alimentación, por ejemplo, en dos filas de alrededor de 34 depósitos, cada una, o en una sola fila de 34 depósitos o 68 depósitos, según la invención. Dichas cantidades de depósitos se configuran para contener cantidades de insectos vivos para su liberación en la porción de recepción de insectos vivos del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, que son suficientemente altas para proveer una corriente de insectos vivos transportados durante un período suficientemente largo, p. ej., 1 hora a 4 días, preferiblemente de 3 horas a 3 días, más preferiblemente de entre 12 horas y 60 horas, más preferiblemente de entre 16 horas y 48 horas, con el fin de soportar la cría de insectos a gran escala. Por ejemplo, según la invención, de 30 a 70 depósitos se posicionan en la disposición de alimentación del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, por ejemplo, durante un período de liberación de insectos vivos en el flujo laminar de fluido durante alrededor de 48 horas, cuando está en funcionamiento el dispositivo de transporte, según la invención. Normalmente, por ejemplo, un depósito que contiene huevos de insectos contiene entre alrededor de 10.000 y 500.000 huevos, a saber, insectos vivos, preferiblemente entre alrededor de 30.000 y 100.000 huevos. Los métodos que mejoran la eficacia de la recolección de huevos de insectos como, por ejemplo, de mosca soldado negra, en un depósito de manera adecuada para su aplicación en el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención son, en particular, valiosos para la producción a gran escala debido a la enrome cantidad, delicadeza, tamaño pequeño y viscosidad de los huevos. Por lo tanto, es beneficioso recoger huevos de insectos en una ubicación específica dado que ello simplifica las operaciones de recolección y permite manipulaciones posteriores eficientes, a saber, la eclosión, mientras se posicionan por encima de la sección de recepción de insectos vivos del dispositivo de transporte de la invención. En caso de que la ubicación sea un dispositivo diseñado para recoger huevos, se hará referencia a esta, en lo sucesivo, como un "ovositio" a lo largo de la presente solicitud. Un depósito preferido para su posicionamiento en la disposición de alimentación del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención es un ovositio de entre alrededor de 15 cm y 60 cm (ancho) veces entre alrededor de 10 cm y 40 cm (altura) veces entre alrededor de 0,6 cm y 2,4 cm (profundidad) como, por ejemplo, un ovositio de alrededor de 30 cm (ancho) veces alrededor de 20 cm (altura) veces alrededor de 1,2 cm (profundidad). Un ovositio preferido para su uso en el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención cuando está en funcionamiento, es un ovositio con arquitectura de panal que comprende aberturas hexagonales como, por ejemplo, un panal de cartón según la invención. Dicho panal de cartón comprende suficiente espacio para soportar un número de insectos vivos, a saber, huevos de insectos, que es suficientemente alto para poder liberar una cantidad adecuada de insectos vivos al flujo laminar de fluido en el dispositivo de transporte de insectos vivos.
Con un número de depósitos de entre 25 y 100 como, por ejemplo, de entre 34 y 68, o como, por ejemplo, de alrededor de 32 o 64 depósitos, los depósitos siendo panales como, por ejemplo, panales de polímeros o cartón que comprenden huevos de insectos como, por ejemplo, los de la mosca soldado negra, el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención es utilizable durante 1 a 3 días, preferiblemente alrededor de 2 días, con respecto a la cantidad de insectos vivos, aquí larvas neonatas recién nacidas como, por ejemplo, de mosca soldado negra, que abandonan el dispositivo de transporte y se convierten en disponibles para las posteriores etapas requeridas de cría de insectos, a saber, cultivo en un sustrato adecuado, según la invención. Por ejemplo, los depósitos aplicados en el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención son depósitos como, por ejemplo, panales, que son ovositios normalmente de alrededor de 2 cm x 22 cm x 33 cm, que se han ubicado en una jaula para insectos adultos que comprende alrededor de 1.000 a 30.000 insectos hembra grávidas como, por ejemplo, alrededor de 4.000 hembras grávidas como, por ejemplo, moscas soldado negras, durante un período de entre 12 horas y 72 horas como, por ejemplo, durante alrededor de 24-48 horas, de modo que dichas cantidades de insectos grávidos hayan puesto huevos durante dicho período indicado. Dichos ovositios llenos de huevos de insectos comprenden cantidades de insectos vivos suficientes para liberar suficientes larvas neonatas nacidas a la sección de recepción de insectos vivos y luego al flujo laminar de fluido del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención mientras está en funcionamiento, según la invención. Por ejemplo, dichos 32 a 64 ovositios entonces comprenden una estimación de entre 320.000 huevos y 3,2 millones de huevos, normalmente alrededor de 1,5 millones de huevos como, por ejemplo, aquellos de moscas soldado negras, por ejemplo, con una diferencia de edad de huevo a huevo de dos días o menos.
Uno de los varios beneficios provistos al dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención es la posibilidad de recoger larvas neonatas de insectos cuyas larvas tienen una ventana estrecha de diferencia de edad. "Estrecha" en el contexto de la presente sincronización de edad de un lote de insectos vivos se comprenderá como una diferencia de edad máxima entre insectos vivos en un lote de insectos vivos transportados por el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención de, como máximo, 2 horas, y normalmente de menos de 1 hora como, por ejemplo, de entre 5 minutos y 45 minutos. Un "lote" se define aquí como una cantidad de insectos vivos que se ha transportado con el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención y que se encuentran aislados del flujo laminar de fluido después del abandono de los insectos vivos transportados del dispositivo de transporte de la invención, la cantidad de insectos vivos transportados en un lote definiéndose por el período de recolección de insectos vivos transportados y/o la cantidad de insectos vivos transportados recuperados de cierto volumen de fluido que abandonan el dispositivo de transporte. Normalmente, un lote de insectos vivos transportados se recoge en un receptáculo posicionado corriente abajo del flujo laminar de fluido que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención. Normalmente, según la invención, un lote de insectos vivos transportados como, por ejemplo, larvas neonatas recién nacidas como, por ejemplo, larvas de mosca soldado negra, que ha abandonado el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, comprende entre 3.000 insectos vivos y 300.000 insectos vivos, preferiblemente entre 5.000 y 100.000 insectos vivos como, por ejemplo, alrededor de 40.000 larvas neonatas, p. ej., de mosca soldado negra, según la invención. Por consiguiente, es debido a la invención actual que los lotes se proveen de cantidades suficientemente altas de insectos vivos transportados como, por ejemplo, larvas neonatas recién nacidas como, por ejemplo, larvas de mosca soldado negra, en donde los insectos vivos individuales en un lote tienen una edad sincronizada que es ajustable con un rango predeterminado. Por ejemplo, puede obtenerse un lote de insectos vivos transportados que abarca alrededor de 50.000 insectos vivos que tienen una diferencia de edad de menos de una hora, o que abarca alrededor de 150.000 insectos vivos que tienen una diferencia de edad de entre 5 minutos y 30 minutos, según la invención.
Es uno de los muchos beneficios logrados con el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención que el dispositivo de transporte es, en particular, adecuado para el transporte de larvas neonatas vivas de la mosca soldado negra, cuyas larvas tienen un diámetro corporal de entre 1 mm y 4 mm y una longitud corporal que se encuentra en el rango de entre 5 mm y 12 mm.
Un beneficio adicional provisto por el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención es la posibilidad de automatizar la preparación de lotes de insectos vivos transportados que tienen una edad sincronizada dentro de una ventana temporal predeterminada de, por ejemplo, entre 2 minutos y 4 horas, de modo que, durante un período de, por ejemplo, dos días, el dispositivo de transporte de la invención administra cantidades de insectos vivos transportados suficientes para, por ejemplo, proveer entre 2 y 15 lotes de insectos vivos por hora, cada lote abarcando, por ejemplo, entre 1.000 y 600.000 insectos vivos como, por ejemplo, alrededor de 400.000 insectos vivos o alrededor de 80.000 insectos vivos, p. ej., larvas neonatas, los insectos vivos transportados en cada lote teniendo una diferencia máxima de edad de menos de 3 horas como, por ejemplo, de entre 3 minutos y 2 horas, o de entre 6 minutos y 1 hora, según la invención. Dichos volúmenes de producción con respecto a la cantidad de lotes, la cantidad de insectos vivos por lote y la edad sincronizada de insectos vivos en cada lote, son adecuados para la cría de insectos a una escala requerida para hacer funcionar, de manera rentable, un negocio. Es decir, mediante la aplicación del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, la cantidad de lotes de salida que comprenden las cantidades indicadas de insectos vivos en una edad de insecto dentro de la ventana de edades relativamente pequeña, a saber, lotes de insectos vivos con cantidades seleccionadas de insectos que tienen una edad sincronizada dentro de una ventana temporal predeterminada, es suficiente y adecuada para llevar a cabo una cría de insectos en una manera en la que el equipo de cría tiene un tiempo de ejecución más alto que los tiempos de ejecución que serían alcanzables sin la aplicación del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención. Es debido a los inventores que ahora hay un dispositivo de transporte disponible que hace posible proveer una cantidad predeterminada de colonias de insectos vivos por unidad de tiempo, p. ej., por día, de un tamaño de colonia predeterminado en cantidades de insectos vivos, y de una edad promedio dentro de una ventana temporal predeterminada, de modo que el equipo de cría de insectos y el equipo de reproducción de insectos usados para la cría de etapas posteriores del ciclo de vida de los insectos se usan mejor con respecto a su tiempo de ejecución, preferiblemente, se usan de manera óptima para la cría de insectos durante un período prolongado de tiempo de ejecución, según la invención. Por consiguiente, según la invención, el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención provee la oportunidad de optimizar o mejorar la eficacia de usar, secuencialmente, equipo de cría y reproducción para criar insectos, con menos o mínimo tiempo de parada, a saber, tiempo muerto, para cada equipo de cría específico que se debería a, por ejemplo, la no disponibilidad de una colonia siguiente en la etapa correcta en el ciclo de vida del insecto en el momento en el que el equipo para la cría de dicha colonia en dicha etapa se convierte en inactivo.
La práctica actual de cría de insectos a pequeña escala comprende la colocación de un ovositio que comprende huevos de insectos con una diferencia de edad de, por ejemplo, 2-3 días, durante dos-tres días sobre una bandeja que comprende alimentación para las larvas neonatas nacidas, que caen sobre la alimentación una vez nacidas. Está claro que el presente enfoque conlleva la desventaja, ahora resuelta por la aplicación del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, como se describe aquí más arriba, de que las larvas neonatas tienen una diferencia de edad tan grande como de 2-3 días, en comparación con la diferencia de edad de minutos a horas ahora obtenible con el dispositivo de transporte de la invención, mientras aún puede proveer las mismas cantidades de larvas por lote.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde el acoplador que acopla, de manera superpuesta, los al menos dos miembros de guía de fluidos está provisto de un miembro de descarga de fluido adicional que comprende un conector configurado para conectar cada miembro de descarga de fluido adicional a una fuente de fluido, y en donde el(los) miembro(s) de descarga de fluido adicional(es) se configura(n) para reforzarse desde debajo del primer flujo laminar de fluido sobre la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido del extremo distal al extremo proximal de la unidad de guía de fluido durante el funcionamiento del dispositivo de transporte. De esta manera, el rendimiento del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención aumenta más, dado que los miembros de descarga de fluido adicionales se posicionan de modo que el fluido que abandona los miembros de descarga de fluido a una velocidad y presión ajustadas y reguladas suma al flujo laminar de fluido que pasa sobre los miembros de guía de fluido acoplados de manera superpuesta. La presión a la cual el fluido adicional provisto por los miembros de descarga de fluido adicionales se libera hacia el flujo laminar de fluido se afina y ajusta en relación con la longitud del trayecto de flujo del flujo laminar de fluido entre del primer miembro de descarga de fluido al miembro de descarga de fluido adicional subsiguiente. Se aprecia que cuanto más largo es el trayecto entre dos miembros de descarga de flujo subsiguientes, más alta es la presión a la cual el fluido adicional se provee a través del(de los) miembro(s) de descarga de fluido adicional(es), según la invención. Una ventaja de proveer al dispositivo de transporte de insectos vivos el al menos un miembro de descarga de fluido adicional, es que el flujo laminar de fluido es más constante con respecto a la velocidad de los elementos de volumen de fluido en el flujo laminar, y es más constante con respecto a la dirección del flujo laminar de fluido del extremo distal de la unidad de guía de fluido al extremo proximal de la unidad de guía de fluido, según la invención. La provisión de miembros de descarga de fluido adicionales en la ubicación indicada en el dispositivo de transporte de la invención, por ejemplo, ayuda a prevenir que insectos vivos que se absorben por el flujo laminar de fluido golpeen la superficie superior de las unidades de guía de fluido, o incluso se peguen a dicha superficie superior, debido a la fuerza gravitacional. La provisión de fuentes de fluido adicionales a lo largo del trayecto de flujo del flujo laminar de fluido elimina, al menos parcialmente, el efecto de la gravedad en los insectos vivos absorbidos por el fluido en el flujo laminar. Por consiguiente, las pérdidas debidas a insectos vivos liberados del flujo laminar de fluido a lo largo del trayecto del extremo distal del miembro de guía de fluido al extremo proximal de dicho miembro de guía de fluido al menos se reducen, si no se evitan, según la invención.
Además, mediante la aplicación de miembros de descarga de fluido adicionales a lo largo del trayecto del flujo laminar de fluido, para reforzar dicho flujo laminar de fluido, un flujo inferior, es decir, un flujo a una presión inferior y/o a una velocidad de fluido inferior, es suficiente a lo largo de la longitud total del trayecto de flujo en el dispositivo de transporte de insectos vivos, en comparación con la aplicación de un solo miembro de descarga de fluido en el extremo distal del miembro de guía de fluido. La aplicación de dicho flujo inferior mediante la aplicación de múltiples miembros de descarga de fluido evita la ocurrencia de turbulencia en el aire que rodea el flujo laminar de fluido al menos en cierta medida. La turbulencia aumenta con la velocidad de fluido creciente y/o presión de aire creciente y, por consiguiente, la aplicación de velocidad inferior y/o presión de aire inferior es beneficiosa para la eficacia del transporte de insectos vivos como, por ejemplo, larvas neonatas, en el flujo laminar de fluido y, de esta manera, se evita que los insectos se transfieran a direcciones no deseadas debido a la turbulencia. La aplicación de miembros de descarga de fluido adicionales en las ubicaciones de miembros de guía de fluido consecutivos superpuestos provee, por consiguiente, una manera de promover el flujo laminar de fluido, de modo que la presión de aire y/o velocidad de aire se reduce, lo cual provee un mejor transporte controlable de las larvas neonatas en el flujo laminar de fluido, p. ej., aire.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo que además comprende una carcasa que cubre la unidad de guía de fluido y la disposición dl alimentación.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo que además comprende una unidad de control de temperatura para controlar la temperatura en el lado interior de la carcasa y/o que además comprende una unidad para controlar la humedad relativa del aire en el lado interior de la carcasa.
El dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención provisto de una carcasa provee varios beneficios adicionales con respecto a la eficacia de provisión de cantidades de insectos vivos dentro de cierto marco temporal y con cierta diferencia mínima de edad, según la invención. La carcasa rodea, por ejemplo, la disposición de alimentación y el miembro de guía de fluido en una manera en la que efectivamente se provee un espacio interior cerrado que tiene aberturas para recibir el primer miembro y, opcionalmente, miembros de descarga de fluido adicionales y una abertura en el extremo proximal del miembro de guía de fluido que provee una salida para los insectos vivos transportados, según la invención. En dicho espacio interior cerrado, la temperatura es controlable como, por ejemplo, controlable de manera automática a una temperatura seleccionada o rango de temperaturas seleccionadas. De esta manera, los depósitos que comprenden insectos vivos como, por ejemplo, huevos, por ejemplo, de mosca soldado negra, pueden mantenerse a una temperatura controlada y predeterminada para estimular la eclosión óptima. Lo mismo es aplicable al control de la humedad relativa del aire dentro del dispositivo de transporte de insectos vivos revestido, según la invención. Normalmente, para la liberación óptima de insectos vivos de los depósitos hacia la porción de recepción de insectos vivos del dispositivo de transporte de la invención, la temperatura dentro del dispositivo de transporte de insectos vivos revestido de la invención es, por ejemplo, de entre 21°C y 27°C, preferiblemente de alrededor de 26°C, cuando, por ejemplo, los ovositios que comprenden huevos de mosca soldado negra se aplican en la disposición de alimentación, cuando el dispositivo de transporte está funcionando, según la invención. Normalmente, para la liberación óptima de insectos vivos de los depósitos hacia la porción de recepción de insectos vivos del dispositivo de transporte de la invención, la humedad relativa del aire dentro del dispositivo de transporte de insectos vivos revestido de la invención es, por ejemplo, de entre 45% y 95%, preferiblemente de alrededor de 60% a 85%, cuando, por ejemplo, los ovositios que comprenden huevos de mosca soldado negra se aplican en la disposición de alimentación, cuando el dispositivo de transporte está funcionando, según la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde el fluido es un gas seleccionado de gases como, por ejemplo, aire, aire ambiente, aire acondicionado, con respecto a la temperatura y/o humedad relativa y/o enriquecimiento de uno o más gases con respecto a la relación que ocurre naturalmente y/o agotamiento como, por ejemplo, agotamiento parcial de uno o más gases como, por ejemplo, amoníaco, metano, óxidos nítricos, con respecto a la relación y contenido que ocurren naturalmente, y/o adición de otros gases diferentes de los gases de aire que ocurren naturalmente, una mezcla de oxígeno y nitrógeno, opcionalmente el gas es aire humidificado y/o de temperatura controlada. Dado que los insectos comúnmente crecen bien en aire ambiente, la aplicación de aire ambiente, o simplemente aire, usado en el primer flujo laminar, se prefiere, según la invención. Los insectos vivos tienen un tiempo de supervivencia superior en un gas como, por ejemplo, aire ambiente, en comparación con lo que ocurre cuando el fluido es, por ejemplo, agua. Además, el control de la temperatura de un fluido que es un gas como, por ejemplo, aire ambiente, consume menos energía que el control de la temperatura de un mismo volumen de un líquido como, por ejemplo, agua, en el flujo laminar de fluido. Beneficios adicionales de la aplicación de un gas como, por ejemplo, aire, para el flujo laminar de fluido en el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, con respecto a la aplicación de un líquido como, por ejemplo, agua, es que la aplicación de un líquido para transportar insectos vivos implica la necesidad de utilizar filtros una vez que los insectos vivos como, por ejemplo, larvas neonatas, p. ej., de mosca soldado negra, hayan abandonado el dispositivo de transporte. El requisito de usar filtros resulta en etapas aumentadas en el procesamiento de insectos vivos, con una demanda aumentada de tiempo, trabajo y recursos financieros, y con un riesgo aumentado de fallos de sistema como, por ejemplo, por obstrucción de filtros, por nombrar algunas desventajas relativas a la aplicación de un líquido, no aparentes cuando se una un gas como, por ejemplo, aire, en el flujo laminar de fluido, según la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde el gas es aire. Además, desde una perspectiva de coste, el uso de aire como el fluido en el flujo laminar de fluido es beneficioso, especialmente para la cría de insectos a escala industrial, según la invención. Preferiblemente, según la invención, el fluido en el flujo laminar cuando el dispositivo de transporte de insectos vivos está en funcionamiento es aire de temperatura controlada. También se prefiere el aire de humedad de aire relativa controlada. La absorción de insectos vivos liberados de depósitos por encima de la zona de recepción de insectos vivos del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención en el flujo laminar de fluido en donde el fluido es aire, preferiblemente aire de temperatura controlada y/o aire de humedad relativa del aire controlada, provee una medida para contribuir además a mantener los insectos vivos transportados en buen estado de salud, y sin daños, según la invención, dado que la temperatura y la humedad relativa del gas que rodea los insectos vivos una vez que se estén transportando en el flujo laminar de fluido, son optimizables con respecto a los valores de parámetros más adecuados para la preservación de la salud de los insectos.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde la fuente de fluido comprende un compresor que provee fluido comprimido. Preferiblemente, el fluido comprimido es gas comprimido, preferiblemente aire comprimido, según la invención. En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde la fuente de fluido comprende una bomba, para dirigir el fluido a través del miembro de descarga de fluido. Preferiblemente, la fuente de fluido comprende una bomba como, por ejemplo, un soplador, para dirigir el fluido a través del miembro de descarga de fluido del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, en donde el fluido es, preferiblemente, aire, según la invención.
Un compresor y/o una bomba proveen el beneficio de poder proveer, de manera controlable, al dispositivo de transporte de insectos de la invención fluido a una presión y en un volumen de fluido por minuto que contribuyen al bienestar de los insectos vivos una vez absorbidos en el fluido del flujo laminar. Es decir, mediante la selección de la presión óptima y mediante la selección de la velocidad de flujo óptima del fluido descargado del primer miembro y de miembros de descarga de fluido opcionalmente adicionales, por ejemplo, un flujo laminar de fluido se provee de modo que los insectos vivos obtienen la misma velocidad o velocidad similar en metro por segundo que el fluido que rodea los insectos una vez absorbidos en el flujo laminar de fluido, según la invención. Entonces, dado que el fluido no pasa a lo largo de los insectos vivos en el flujo laminar de fluido, los efectos no deseados del fluido que fluye a lo largo de los insectos al menos se reducen y, en el mejor de los casos, se eliminan. Por ejemplo, el secado de los insectos vivos en el flujo laminar de fluido se reduce o evita, cuando los insectos vivos se mueven por el dispositivo de transporte de insectos vivos a la misma velocidad o a velocidad similar que el fluido circundante. Por ejemplo, el enfriamiento de los insectos vivos que se están transportando por los insectos que pasan por el fluido se reduce o evita, así como por la optimización de la presión y velocidad del fluido con, por ejemplo, una bomba o con un compresor como, por ejemplo, un compresor de aire. En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde el fluido es fluido de temperatura controlada y/o en donde el fluido es un gas de humedad relativa controlada. Normalmente, el compresor o la bomba proveen un fluido como, por ejemplo, aire, que se descarga por el primer miembro y miembros de descarga de fluido opcionalmente adicionales a una velocidad de entre 1 m/seg y 100 m/seg como, por ejemplo, de entre 5 m/seg y 40 m/seg, preferiblemente de alrededor de 10-30 m/seg como, por ejemplo, de alrededor de 25 m/seg, según la invención, de modo que un flujo laminar de fluido se provee en el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, con fluido que fluye a la misma velocidad o a velocidad similar. Normalmente, el compresor o la bomba proveen una cantidad de fluido como, por ejemplo, aire, en un volumen de 10 m3/hora a 320 m3/hora, preferiblemente de alrededor de 20 m3/hora a 60 m3/hora, dirigido a través del primer miembro y miembros de descarga de fluido adicionales de modo que se provee un flujo laminar de fluido que tiene la misma o similar velocidad de flujo de 1 m3/hora a 30 m3/hora, preferiblemente de alrededor de 5 m3/hora a 15 m3/hora, según la invención. En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención comprende un compresor o bomba configurada para proveer una cantidad de fluido como, por ejemplo, aire, en un volumen de 2,5 m3/hora a 1000 m3/hora, preferiblemente de alrededor de 5 m3/hora a 500 m3/hora, más preferiblemente de 10 m3/hora a 320 m3/ hora, más preferiblemente de alrededor de 20 m3/hora a 60 m3/hora, dirigido a través del primer miembro y miembros de descarga de fluido adicionales de modo que se provee un flujo laminar de fluido que tiene la misma o similar velocidad de flujo de 0,2 m3/hora a 70 m3/hora, preferiblemente de alrededor de 0,5 m3/hora a 50 m3/hora, más preferiblemente de 1 m3/hora a 30 m3/hora, más preferiblemente de alrededor de 5 m3/hora a 15 m3/hora, según la invención. Dichas velocidades de flujo se prefieren dado que ayudan a mantener, de manera óptima, los insectos vivos transportados en el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención en buenas condiciones, según la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde la disposición de alimentación se configura para recibir al menos un depósito para insectos vivos a una distancia predeterminada por encima de dicha porción de recepción de insectos vivos de la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido. Preferiblemente, dicha distancia predeterminada entre el al menos un depósito y la porción de recepción de insectos vivos es de entre 3 cm y 35 cm como, por ejemplo, de entre 5 cm y 20 cm, preferiblemente de alrededor de 4 cm o de alrededor de 6-9 cm, según la invención.
La optimización de la distancia entre el depósito y la porción de recepción de insectos ayuda a la eficacia del proceso de absorber insectos en el flujo laminar de fluido en el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención. La optimización en este aspecto es proveer el depósito a una altura por encima del flujo laminar de fluido de modo que la mayoría de, si no todos, los insectos vivos liberados del depósito se absorben por el flujo laminar de fluido, con mínimas pérdidas o ninguna pérdida de insectos vivos debido a, por ejemplo, corrientes de aire turbulentas, etc.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde al menos la superficie superior lisa del al menos un miembro de guía de fluido está hecha de cualquiera de acero inoxidable, aluminio, un polímero como, por ejemplo, polipropileno y polietileno, una mezcla de polímeros, o una combinación de ellos. Una superficie superior lisa en el contexto de la invención se refiere a que la superficie superior de los miembros de guía de fluido está libre de crestas, salientes, cavidades, etc., en donde la superficie superior, por ejemplo, está preferiblemente pulida o similar, con el fin de proveer una superficie que mínimamente obstaculice el flujo laminar de fluido a través del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención. Los inventores han descubierto que una superficie que es lisa no evita que las largas neonatas como, por ejemplo, las de mosca soldado negra, se peguen a dicha superficie. Es decir, el soplado de una corriente de aire a lo largo de la superficie pulida y lisa de, p. ej., un metal como, por ejemplo, aluminio o acero inoxidable, con, p. ej., larvas neonatas sobre dicha superficie lisa, no ha sido eficaz y eficiente para transportar dichas larvas a lo largo de la superficie, según pruebas llevadas a cabo por los inventores. Por lo tanto, los inventores han descubierto que es beneficioso mantener los insectos vivos transportados por aire en el flujo laminar de fluido en el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención. Por consiguiente, una superficie superior pulida y lisa de la unidad de guía de fluido ayuda al flujo laminar no obstaculizado de, p. ej., aire, y además ayuda a la facilidad de limpieza del dispositivo de transporte de la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde el ángulo de inclinación a es de entre 0° y 45°. Preferiblemente, el ángulo de inclinación a es de entre 10° y 30°. La inclinación del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención ayuda a controlar las cantidades de insectos vivos transportados que abandonan el dispositivo de transporte de la invención. Por ejemplo, la operación de una cámara de alta velocidad en el extremo proximal de la unidad de guía de fluido, para, por ejemplo, contar la cantidad de insectos vivos transportados que salen, es ayudada por la provisión de un dispositivo de transporte de la invención inclinado en un ángulo según se indica como, por ejemplo, de 15° a 25° o de alrededor de 20°. La inclinación del dispositivo de transporte de la invención de esta manera provee la posibilidad de posicionar una cámara por encima de los insectos vivos que salen mientras también puede posicionar una lámpara requerida para el funcionamiento adecuado de la cámara debajo de la ubicación donde los insectos vivos abandonan el dispositivo de transporte de la invención, con un riesgo reducido o incluso sin riesgo alguno de que los insectos vivos transportados que salen contaminen la superficie de la lámpara, según la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo que además comprende un miembro de descarga de insectos vivos que comprende una superficie plana con un primer extremo y un segundo extremo, el miembro de descarga acoplado en su primer extremo al extremo proximal de la unidad de guía de fluido. La provisión del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención con dicho miembro de descarga de insectos vivos tiene el beneficio de proveer la posibilidad de mejorar la dirección de los insectos vivos transportados mientras abandonan el dispositivo de transporte. Por ejemplo, dicho miembro de descarga de insectos vivos es un embudo que finaliza en el extremo proximal con una sección transversal más pequeña que la sección transversal de la abertura del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención en la ubicación del extremo proximal del miembro de guía de fluido, según la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es dicho dispositivo de transporte de insectos vivos que además comprende un dispositivo de conteo de insectos vivos para contar los insectos vivos en el primer flujo laminar que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos en el extremo proximal de la unidad de descarga de insectos vivos. Preferiblemente, el dispositivo de conteo es un dispositivo electrónico como, por ejemplo, una cámara, para contar los insectos vivos en el primer flujo laminar que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos en el extremo proximal de la unidad de descarga de insectos vivos.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es el dispositivo de transporte de insectos vivos en donde el dispositivo de conteo es una cámara de alta velocidad. Se prefiere una cámara de alta velocidad como, por ejemplo, una cámara 9 kHz, aunque varias otras cámaras de alta velocidad con una velocidad de imagen de entre 2 kHz y 25 kHz son igualmente aplicables. Una de las muchas ventajas del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención es la provisión de una corriente relativamente estrecha de fluido que comprende los insectos vivos transportados como, por ejemplo, larvas neonatas, que abandonan el dispositivo de transporte mediante un miembro de descarga de insectos vivos en forma de embudo, de modo que, por ejemplo, los insectos vivos pueden representarse en imágenes y monitorearse en un área de superficie relativamente pequeña que comprende una cantidad relativamente alta de insectos vivos por unidad de volumen o unidad de área. Por ejemplo, ahora una cámara con un ancho relativamente más pequeño es incluso aplicable con fines de imagen, en comparación con una cámara con un ancho más amplio, requerido para representar en imágenes insectos vivos que pasan por la cámara mientras abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención en un flujo laminar de fluido relativamente amplio y no en embudo. El ahorro de costes es, entonces, una de las ventajas de la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde el depósito para insectos vivos es una interfaz de recolección de huevos de insectos o un soporte de huevos de insectos, a saber, un ovositio. Según la invención, un dispositivo de transporte de insectos vivos comprende como el depósito para insectos vivos un ovositio como, por ejemplo, un panal.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde la disposición de alimentación se configura para recibir entre 2 y 250 depósitos, preferiblemente entre 10 y 100, más preferiblemente alrededor de 32 o alrededor de 64 depósitos para liberar insectos vivos por encima de la porción de recepción de insectos vivos.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención se dispone para transportar uno o más de larvas de insectos, huevos de insectos, prepupas de insectos y pupas de insectos. Preferiblemente, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención se dispone para transportar uno o más de larvas de insectos, huevos de insectos, prepupas de insectos y pupas de insectos, en donde las larvas de insectos, huevos de insectos, prepupas de insectos y pupas de insectos son larvas de insectos vivos, huevos de insectos vivos, prepupas de insectos vivos y pupas de insectos vivos. Preferiblemente, los insectos vivos transportados por el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención son larvas de insectos vivos de mosca soldado negra, más preferiblemente, larvas neonatas vivas de mosca soldado negra, según la invención.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención se dispone para transportar insectos vivos.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención se dispone para transportar larvas de insectos neonatos vivos.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención se dispone para transportar moscas soldado negras vivas.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde la disposición de alimentación se configura para recibir el al menos un depósito en una orientación predeterminada con respecto a la dirección del trayecto para el primer flujo laminar de fluido, de modo que una gran superficie del(de los) depósito(s) se orienta de manera perpendicular a la dirección de dicho primer flujo laminar de fluido. El posicionamiento de los depósitos que tienen una gran superficie de esta manera ayuda a evitar que ocurran turbulencias en la ubicación de los depósitos, en la ubicación de la porción de recepción de insectos vivos, entre ellas, y al lado del flujo laminar de fluido. Se apreciará que, mediante la limitación de cualquier influencia perturbadora de aire turbulento alrededor de los insectos vivos en su recorrido del depósito a la porción de recepción de insectos vivos, y mientras se absorben y transportan por el flujo laminar de fluido, se contribuye a aumentar la eficacia del transporte con respecto a las cantidades de insectos vivos transportados con éxito por el dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención, mientras se encuentra en funcionamiento.
En una realización, el dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es un dispositivo en donde la porción de recepción de insectos vivos además comprende paredes laterales ubicadas a lo largo de lados longitudinales del al menos un miembro de guía de fluido longitudinal, las paredes laterales encontrándose inclinadas en un ángulo obtuso con respecto a la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido, en donde cada pared lateral tiene un lado superior y un lado inferior, el lado inferior estando conectado a un lado longitudinal del al menos un miembro de guía de fluido longitudinal, y una superficie lisa dispuesta entre el lado inferior y el lado superior, y
en donde el lado superior de cada pared lateral está provisto de al menos un segundo miembro de descarga de fluido, cada segundo miembro de descarga de fluido ubicándose en el lado superior de cada pared lateral y comprendiendo un conector configurado para conectar el segundo miembro de descarga de fluido a una fuente de fluido, para proveer un segundo flujo laminar de fluido sobre la superficie de las paredes laterales del lado superior de las paredes laterales al trayecto del primer flujo laminar de fluido durante el funcionamiento del dispositivo de transporte, y en donde el segundo flujo laminar de fluido se orienta de manera perpendicular al primer flujo laminar de fluido.
La provisión al dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención de una porción de recepción de insectos vivos que comprende además las paredes laterales indicadas ayuda a la capacidad mejorada del dispositivo de transporte de la invención cuando la duración del funcionamiento en un suministro constante de cierta cantidad de insectos vivos transportados que abandonan el dispositivo de transporte se tiene en cuenta, y/o cuando las cantidades de insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte por unidad de tiempo se tienen en cuenta. Con dichas paredes laterales inclinadas en un ángulo obtuso con respecto a la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido, la capacidad de la disposición de la alimentación se amplía mientras el flujo laminar de fluido se mantiene en el mismo tamaño y volumen y velocidad de flujo, según la invención. El segundo flujo laminar de fluido, preferiblemente aire, se dirige de manera perpendicular a la dirección del primer flujo laminar de fluido, y la velocidad de flujo y/o la presión a la cual el fluido abandona el segundo miembro de descarga de fluido para conformar el segundo flujo laminar de fluido, son inferiores a aquellas para el primer flujo laminar de fluido que se desplaza del extremo distal del miembro de guía de fluido a su extremo proximal, según la invención. Dichas diferencias en la velocidad de flujo y/o presión de fluido ayudan a la reducción o incluso a la evitación de turbulencia indeseada en cualquier parte en los alrededores de los insectos vivos como, por ejemplo, dentro de las carcasas del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención.
Un segundo aspecto de la invención actual se refiere a un método para transportar larvas de insectos neonatos vivos según la reivindicación 14 que comprende las etapas de:
- proveer un dispositivo de transporte de insectos vivos de cualquiera de las reivindicaciones 1-13;
- proveer un ovositio como el depósito que comprende huevos de insectos;
- proveer un flujo laminar de aire en el dispositivo de transporte;
- colocar dicho ovositio en la disposición de alimentación de dicho dispositivo de transporte; y
- transportar larvas de insectos neonatos vivos tras la eclosión de dichas larvas en el ovositio mediante la absorción de las larvas de insectos neonatos en el primer flujo laminar de aire.
Un tercer aspecto de la invención actual se refiere al uso del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención para dosificar larvas de insectos neonatos vivos según la reivindicación 15, en donde las larvas de insectos neonatos vivos transportadas por dicho dispositivo de transporte se recogen en el extremo proximal de la unidad de guía de fluido comprendida por el dispositivo de transporte o en el segundo extremo del miembro de descarga de insectos comprendido por el dispositivo de transporte, en un primer receptáculo durante un período hasta que una cantidad predeterminada de larvas de insectos neonatos vivos haya pasado dicho extremo proximal de la unidad de guía de fluido o dicho segundo extremo del miembro de descarga de insectos, de modo que se provea una dosis de larvas de insectos neonatos vivos.
En una realización, el uso del dispositivo de transporte de insectos vivos según la invención es el uso del dispositivo en donde la cantidad predeterminada de larvas de insectos neonatos vivos se establece por un dispositivo de conteo para contar insectos vivos en el primer flujo laminar que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos.
En una realización, el método según la invención o el uso según la invención se aplican con moscas soldado negras.
En una realización, el método según la invención o el uso según la invención se aplican con aire en el primer flujo laminar que es aire de temperatura controlada a una temperatura de entre 22°C y 30°C. Se prefiere una temperatura de alrededor de 25°C a 28°C.
En una realización, el método según la invención o el uso según la invención se aplican con el aire en el primer flujo laminar que es aire de humedad relativa controlada con una humedad relativa de entre 40% y 90% como, por ejemplo, de alrededor de 60% a 75%.
En una realización, el método según la invención o el uso según la invención se aplican con el aire en el primer flujo laminar que tiene una velocidad de entre 10 m/seg y 70 m/seg.
En una realización, el método según la invención o el uso según la invención se aplican con el aire en el primer flujo laminar que tiene una presión en la ubicación del miembro de descarga de fluido de entre 10 bares y 0,8 bares.
En incluso un cuarto aspecto, la presente invención se refiere a una combinación de un sistema de separación ciclónica y a uno o más dispositivos de transporte de larvas de insectos vivos conectados al sistema de separación ciclónica, en donde el sistema de separación ciclónica comprende una cámara ciclónica principal que tiene una parte de cámara superior y una parte de cámara inferior de forma cónica, en donde la parte de cámara superior se conecta a uno o más canales de admisión, cada uno de los cuales se dispone para la conexión a un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos del único o más dispositivos de transporte de larvas de insectos vivos, y
en donde la parte de cámara inferior se conecta a una boquilla de descarga que comprende un extremo de descarga que tiene un conducto de descarga principal para descargar insectos vivos del sistema de separación ciclónica, y
en donde el extremo de descarga comprende un miembro de inyección de aire para la conexión a una fuente de aire secundaria y en donde el miembro de inyección de aire se configura para inyectar aire otra vez en la boquilla de descarga.
Definiciones
El término "vivo/a(s)" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a un organismo que está en una condición saludable y que tiene una esperanza de vida promedio normal.
El término "transporte" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a llevar un artículo, aquí, en el contexto de la invención, un insecto como, por ejemplo, larvas de insectos neonatos vivos, de una primera ubicación a una segunda ubicación con la ayuda de un medio de transporte, aquí, un fluido como, por ejemplo, un gas.
El término "aire" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere al aire que rodea la tierra a nivel del suelo.
El término "ambiente" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a aquello que está rodeando algo. Aire ambiente se refiere, por consiguiente, al aire que rodea el dispositivo de transporte de insectos vivos, según la invención.
El término "insecto" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a todas las etapas de un insecto, p. ej., pupa, insecto adulto, larva neonata, larva, prepupa.
El término "alta velocidad" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a una velocidad de adquisición de imágenes de al menos 30 por segundo a 20.000 por segundo como, por ejemplo, de alrededor de 15.000 imágenes por segundo. Por ejemplo, las imágenes de alta velocidad son imágenes con exposiciones de menos de 1/1.000 segundo o velocidades de trama de más de 250 tramas por segundo en el contexto de la invención. El término "longitudinal" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a la dirección que va del extremo distal de las unidades de guía de fluido y los miembros de guía de fluido distales en la dirección del extremo proximal de las unidades de guía de fluido y los miembros de guía de fluido proximales, del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención.
El término "de manera superpuesta" o "superpuesto/a(s)" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a la disposición de cuerpos esencialmente planos de modo que se apilan en una manera coherente.
El término "carcasa" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a un recinto que abarca aquí (la mayor parte de) las partes y componentes del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención.
El término "depósito" tiene su significado científico ordinario y aquí se refiere a un receptáculo, p. ej., un contenedor, una bandeja, un embudo, un tamiz, una taza, etc., como, por ejemplo, un ovositio, con al menos un lado abierto para permitir que los insectos vivos abandonen el depósito y posteriormente se muevan en la dirección de la porción de recepción de insectos vivos entre el extremo distal y el extremo proximal del al menos un miembro de guía de fluido del dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 muestra una vista general de una realización de la invención, que muestra un dispositivo de transporte de insectos vivos 1. El dispositivo de transporte de insectos vivos se encuentra inclinado con respecto a la horizontal en un ángulo a. Además, se indica un miembro de descarga de insectos 11, provisto de una cámara 8 y una lámpara 9.
La Figura 2 muestra una vista general de un dispositivo de transporte de insectos vivos 1 de la invención que comprende una carcasa 5 y una unidad de guía de fluido 12 que provee un trayecto longitudinal liso para un flujo laminar de fluido, y además muestra el extremo distal 15 de la unidad de guía de fluido que recibe los miembros de descarga de fluido 20, 20' a través de una abertura 17 en la cubierta 5.
La Figura 3 muestra una vista lateral detallada de un dispositivo de transporte de insectos vivos 1 de la invención donde el extremo proximal de la unidad de guía de fluido 12' finaliza y donde el miembro de descarga de insectos (es preciso ver también 11 en la Figura 2) se ubica y acopla a dicho extremo proximal.
La Figura 4 muestra una vista interior de un dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención. Se muestran miembros de transporte de fluido longitudinales 12', 12" que se conectan, de manera superpuesta, en las posiciones 21, 22 y 21', 22'. Donde dos miembros de transporte de fluido consecutivos se acoplan de manera superpuesta, un miembro de descarga de fluido (es preciso ver 20, 20' en la Figura 2 y 114', 114", 114'"' en la Figura 5) se posiciona en la ubicación donde dichos miembros de transporte de fluido se superponen, dicho miembro de descarga de fluido provisto de aberturas 23, 23' para la descarga de fluido.
La Figura 5 muestra una vista general de otra realización de la invención, que muestra un dispositivo de transporte de insectos vivos 100 que comprende una porción de recepción de insectos vivos que está conformada por una unidad de guía de fluido 112 que comprende paredes laterales 113 inclinadas en un ángulo obtuso con respecto a la superficie superior de los miembros guía de fluido. El dispositivo de transporte de insectos vivos de la realización comprende una carcasa 105, dicha carcasa teniendo un lado superior 102 hecho de, al menos en parte, un material transparente 125 como, por ejemplo, una placa hecha de vidrio.
La Figura 6 muestra una parte de una porción de recepción de insectos vivos de un dispositivo de transporte de insectos vivos 100 de la invención, la porción de recepción de insectos vivos estando conformada por una unidad de guía de fluido 112' que comprende paredes laterales 113' y 113'' inclinadas en un ángulo obtuso con respecto a la superficie superior de los miembros de guía de fluido. Además, se muestran el extremo proximal 121'' de la unidad de guía de insectos vivos 112' y los miembros de descarga de fluido adicionales 131 y 131' ubicados en el lado superior de las paredes laterales, y la disposición de alimentación 127 ubicada por encima de la porción de recepción de insectos vivos de la superficie superior de la unidad de guía de fluido.
La Figura 7 muestra una vista de un dispositivo de transporte de insectos vivos 100 de la invención a lo largo de las unidades de guía de fluido longitudinales en la dirección hacia el primer miembro de descarga de fluido ubicado en la abertura 117. Unidades de guía de fluido consecutivas se conectan de manera superpuesta y en posiciones donde las unidades de guía de fluido se superponen de manera solapada y miembros de descarga de fluido adicionales se ubican para reforzar el primer flujo laminar de fluido. La porción de recepción de insectos vivos se muestra y compone de una unidad de guía de fluido 112' que comprende paredes laterales 113' y 113'' inclinadas en un ángulo obtuso con respecto a la superficie superior de los miembros de guía de fluido. Además, se muestran el extremo distal de la unidad de guía de insectos vivos y los miembros de descarga de fluido adicionales 131' y 131 ubicados en el lado superior de las paredes laterales 113'' y 131', respectivamente.
La Figura 8 representa un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 que comprende una unidad de guía de fluido 112 y paredes laterales convexas arqueadas 113', 113'' dispuestas a lo largo según una realización de la presente invención.
La Figura 9 representa un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 que comprende un miembro de cubierta 132 dispuesto sobre y a lo largo de una unidad de guía de fluido 112 según una realización de la presente invención.
La Figura 10 muestra una carcasa 5 de un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 según una realización de la presente invención.
La Figura 11 muestra una vista tridimensional de un miembro de descarga de insectos vivos 11 según una realización de la presente invención.
La Figura 12 muestra una vista en sección transversal de un miembro de descarga de insectos vivos 11 según una realización de la presente invención.
La Figura 13 muestra una vista esquemática de una combinación de un sistema de separación ciclónica 148 y uno o más dispositivos de transporte de larvas de insectos vivos 100 según una realización de la presente invención.
Descripción detallada de las realizaciones
Con referencia a la Figura 1, se provee una vista general de una realización de la invención, que muestra un dispositivo de transporte de insectos vivos 1. El dispositivo de transporte de insectos vivos se encuentra inclinado con respecto a la horizontal en un ángulo a. Además, se indica un miembro de descarga de insectos 11, provisto de una cámara 8 y una lámpara 9 en el extremo proximal 10 del miembro de descarga de insectos vivos 11, que se acopla en su extremo distal 10' a la abertura en la pared lateral 7 de la carcasa 5, en el extremo proximal 26 del dispositivo de transporte de insectos vivos 1. La cámara 8 es un reproductor de imágenes de alta velocidad que puede detectar, representar y almacenar imágenes a la velocidad requerida para contar y dosificar las larvas que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos a través de la abertura del miembro de descarga de insectos vivos ubicado en el extremo proximal 10. También pueden llevarse a cabo otras mediciones como la determinación de contenido de lípidos mediante la aplicación de espectroscopia de infrarrojo cercano, por ejemplo. El dispositivo de transporte de insectos vivos se acopla a una estructura 16, entre otros con el fin de inclinar el dispositivo de transporte en dicho ángulo a. El posicionamiento del dispositivo de transporte 1 en dicho ángulo evita que las larvas contaminen la lámpara 9, posicionada en los alrededores de la abertura del miembro de descarga de insectos vivos 11. El dispositivo de transporte de insectos vivos comprende una unidad de guía de fluido 12 que comprende paredes laterales verticales 13. El dispositivo de transporte además comprende una carcasa 5 que cubre la unidad de guía de fluido y la disposición de alimentación (no se muestra), la carcasa comprendiendo una pared superior 2 y paredes laterales 3, 4, 7. En el extremo distal 6 del dispositivo de transporte de insectos vivos 1, se ubica el extremo distal 15 de la unidad de guía de fluido 12. Aquí, se ubica un primer miembro de descarga de fluido (no se muestra), configurado para conectarse a una fuente de fluido 200. La fuente de fluido comprende una bomba o un compresor 14', y el fluido se provee al dispositivo de transporte de insectos vivos mediante tubos o tubería 14, que conectan la fuente de fluido a miembros de descarga de fluido.
Con referencia, ahora, a la Figura 2, se muestra un dibujo que provee una vista general de un dispositivo de transporte de insectos vivos 1 de la invención que comprende una carcasa 5 y una unidad de guía de fluido 12 que provee un trayecto longitudinal liso para un flujo laminar de fluido, y además muestra el extremo distal 15 de la unidad de guía de fluido que recibe los miembros de descarga de fluido 20, 20' a través de una abertura 17 en la carcasa 5. Los miembros de descarga de fluido 20, 20' se acoplan a una fuente de fluido (no se muestra) con tubos 19 y 19', dichos tubos acoplados a los miembros de descarga de fluido con acopladores 18, 18'. El dispositivo de transporte de insectos vivos está además provisto de un miembro de descarga de insectos vivos 11.
Con referencia, ahora, a la Figura 3, se muestra un dibujo que provee una vista lateral detallada de un dispositivo de transporte de insectos vivos 1 de la invención donde el extremo proximal 26 de la unidad de guía de fluido 12' finaliza y donde el miembro de descarga de insectos (es preciso ver también 11 en la Figura 2) se ubica y acopla a dicho extremo proximal con la porción de extremo distal 10' del miembro de descarga de insectos vivos. El miembro de descarga de insectos vivos tiene una forma tipo embudo según la invención, configurada para proveer una corriente estrecha de insectos vivos que fluyen en el flujo de fluido que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos. El estrechamiento de la corriente de insectos vivos provee el beneficio de una sección transversal más pequeña del flujo de fluido que comprende los insectos vivos, en favor del conteo, clasificación y/o dosificación de los insectos. El miembro de guía de fluido comprende paredes laterales verticales 13'. La zona de recepción de insectos vivos se provee por la superficie superior lisa del miembro de guía de fluido 12'.
Con referencia, ahora, a la Figura 4, se muestra un dibujo que provee una vista interior de un dispositivo de transporte de insectos vivos de la invención. Se muestran miembros de transporte de fluido longitudinales 12', 12" que se conectan, de manera superpuesta, en las posiciones 21, 22 y 21', 22'. Donde dos miembros de transporte de fluido consecutivos se acoplan de manera superpuesta, un miembro de descarga de fluido (no se muestra; es preciso ver 20, 20' en la Figura 2 y 114', 114", 114'" en la Figura 5) se posiciona en la ubicación donde dichos miembros de transporte de fluido se superponen, dicho miembro de descarga de fluido provisto de aberturas 23, 23' para la descarga de fluido. En la presente realización, la porción de recepción de insectos vivos se provee por la superficie superior lisa de cuatro unidades de guía de fluido acopladas de manera superpuesta, dos de las cuales se indican con 12' y 12''. El dispositivo de transporte tiene paredes verticales rectas 13'. El flujo laminar de fluido es en la dirección de las flechas, y fluye al extremo proximal 21'' del miembro de guía de fluido proximal 12'. La disposición de alimentación (es preciso ver 127 en la Figura 6) aquí ha recibido una estructura 30, 30', que abarca un depósito 128 para liberar insectos vivos por encima de la porción de recepción de insectos vivos provista por la superficie superior lisa de la unidad de guía de fluido.
Con referencia, ahora, a la Figura 5, se muestra un dibujo que provee una vista general de otra realización, que muestra un dispositivo de transporte de insectos vivos 100 de la invención que comprende una porción de recepción de insectos vivos que está conformada por una unidad de guía de fluido 112 que comprende paredes laterales 113 inclinadas en un ángulo obtuso con respecto a la superficie superior de los miembros guía de fluido. El dispositivo de transporte de insectos vivos de la realización comprende una carcasa 105, dicha carcasa comprendiendo paredes laterales 103, 104 y un lado superior 102, el lado superior hecho, al menos en parte, de un material transparente 125 como, por ejemplo, una placa hecha de vidrio, un polímero transparente o mezcla de polímeros, etc. El dispositivo de transporte de insectos vivos 100 está provisto de un miembro de descarga de insectos vivos 111, acoplado al dispositivo de transporte en su extremo distal 110' en una abertura 107 ubicada en el extremo proximal 126 del dispositivo de transporte, el miembro de descarga de insectos vivos además comprendiendo un extremo proximal donde el flujo laminar de fluido que comprende insectos vivos abandona el miembro de descarga. El dispositivo de transporte de insectos vivos se provee en una estructura 106, 116. Los miembros de descarga de fluido 114', 114'' y 114''' se acoplan a una fuente de fluido mediante tubos 114, la fuente de fluido comprendiendo una unidad de compresor 124 que comprende una unidad de control de presión 140. Los miembros de descarga de fluido 114', 114'' y 114''' se configuran para proveer un flujo de fluido para reforzar el flujo laminar de fluido descargado en el miembro de transporte de insectos vivos en el extremo distal de la unidad de guía de fluido.
Con referencia, ahora, a la Figura 6, se muestra un dibujo que provee una vista en parte de una porción de recepción de insectos vivos de un dispositivo de transporte de insectos vivos 100 de la invención, la porción de recepción de insectos vivos estando conformada por una unidad de guía de fluido 112' que comprende paredes laterales 113' y 113" inclinadas en un ángulo obtuso (p) con respecto a la superficie superior de los miembros de guía de fluido. Además, se muestran el extremo proximal 121'' de la unidad de guía de insectos vivos 112' y los miembros de descarga de fluido adicionales 131 y 131' ubicados en el lado superior de las paredes laterales, y la disposición de alimentación 127 ubicada por encima de la porción de recepción de insectos vivos de la superficie superior de la unidad de guía de fluido. Un primer flujo laminar de fluido como, por ejemplo, un flujo laminar de aire, se provee en la dirección de las flechas c hacia la dirección de la ubicación del extremo proximal 121'' de la unidad de guía de insectos vivos 112'. Un flujo laminar de fluido adicional, incluso a una presión más baja y/o a una velocidad inferior en m3/seg, que la presión y/o velocidad del fluido en el primer flujo laminar, se provee en la dirección de las flechas a y b, provisto por los miembros de descarga de fluido 131' y 131, respectivamente, en donde el fluido se descarga a través de las aberturas 129' y 129, respectivamente. La disposición de alimentación 127 ha recibido estructuras, que abarcan un depósito 128, 128' para liberar insectos vivos por encima de la porción de recepción de insectos vivos provista por la superficie superior lisa de la unidad de guía de fluido.
Con referencia, ahora, a la Figura 7, se muestra un dibujo que provee una vista de un dispositivo de transporte de insectos vivos 100 de la invención a lo largo de las unidades de guía de fluido longitudinales en la dirección hacia el primer miembro de descarga de fluido ubicado en la abertura 117 en la pared lateral 106 del dispositivo de transporte 100. Unidades de guía de fluido consecutivas se conectan de manera superpuesta y en posiciones donde las unidades de guía de fluido se superponen de manera solapada y miembros de descarga de fluido adicionales se ubican para reforzar el primer flujo laminar de fluido. La porción de recepción de insectos vivos se muestra y está conformada por una unidad de guía de fluido 112 que comprende paredes laterales 113' y 113'', р. ej., paredes laterales planas 113', 113'', inclinadas en un ángulo obtuso con respecto a la superficie superior de los miembros de guía de fluido. Además, se muestran el extremo distal de la unidad de guía de insectos vivos y los miembros de descarga de fluido adicionales 131' y 131 ubicados en el lado superior de las paredes laterales 113'' y 131', respectivamente. Los miembros de descarga de fluido ubicados en posiciones donde miembros de guía de fluido consecutivos se superponen de manera solapada, a saber, las posiciones 121', 122' (a saber, superposición entre el extremo proximal 121' de un primer miembro de guía de fluido y el extremo distal 122' de un miembro de guía de fluido consecutivo) y 121, 122 (a saber, superposición entre el extremo proximal 121 del segundo miembro de guía de fluido y el extremo distal 122 de un tercer miembro de guía de fluido consecutivo), están provistos de aberturas 123', 123 para proveer el primer flujo laminar de fluido en la dirección de las flechas с. Miembros de descarga de fluido adicionales 131' y 131 están provistos de aberturas 129' y 129, para liberar fluido de modo que un flujo laminar de fluido sobre la superficie de las paredes laterales inclinadas 113'' y 113' se provee en la dirección de las flechas, perpendicular a la dirección del primer flujo laminar de fluido. Los miembros de descarga de fluido se acoplan a una fuente de fluido como, por ejemplo, aire comprimido o un controlador para dirigir aire a través de los miembros de descarga de fluido como, por ejemplo, una bomba o un ventilador, mediante tubería o tubos 114, la fuente de fluido comprendiendo, de manera opcional, una unidad de control 124, por ejemplo, para controlar la presión del fluido en la entrada del dispositivo de transporte de insectos vivos y/o para controlar la velocidad del fluido provisto para la conformación del primer flujo y flujos laminares de fluido adicionales.
La Figura 8 muestra una realización alternativa de la realización que se muestra en la Figura 7 de un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100, en donde la porción de recepción de insectos vivos además comprende paredes laterales convexas 113', 113", a saber, dos paredes laterales convexas opuestas 113', 113", ubicadas a lo largo de lados longitudinales del al menos un miembro de guía de fluido longitudinal 12', 12", 12™, p. ej., tres miembros de guía de fluido longitudinales 12', 12", 12™, en donde cada pared lateral convexa 113', 113" tiene un lado superior y un lado inferior, y una superficie convexa lisa 115 dispuesta y que se extiende entre aquellos, y en donde el lado inferior se conecta a un lado longitudinal del al menos un miembro de guía de fluido longitudinal 12', 12", 12™. Según se representa de manera adicional, el lado superior de cada pared lateral convexa 113', 113" está provisto de un segundo miembro de descarga de fluido 131, 131' que comprende un conector configurado para conectar el segundo miembro de descarga de fluido 131, 131' a una fuente de gas para proveer un segundo flujo laminar de gas sobre la superficie 115 de la pared lateral convexa 113', 113" de su lado superior al al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12'" durante el funcionamiento del dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos.
A diferencia de la realización que se muestra en la Figura 7, en la realización de la Figura 8, cada pared lateral 113', 113" es una pared lateral convexa 113, 113" que tiene un lado superior provisto de un segundo miembro de descarga de fluido 131, 131' que comprende aberturas 129, 129' para descargar un gas, p. ej., aire, de modo que el segundo flujo laminar de gas sigue la superficie convexa 115 hacia el al menos un miembro de guía de fluido longitudinal 12', 12", 12"'.
Las paredes laterales convexas 113', 113" exhiben el efecto ventajoso de que, cuando gas como, por ejemplo, air, fluye sobre las paredes laterales convexas 113', 113" hacia la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™, la velocidad del gas se mantiene en un grado superior en comparación con el gas que fluye sobre las paredes laterales planas 113', 113" como se muestra en la realización de la Figura 7.
Por ejemplo, cuando un gas como, por ejemplo, aire, se descarga de los segundos miembros de descarga de fluido 131, 131' a una velocidad de 4 m/seg sobre las paredes laterales planas 113', 113" como se representa en la Figura 7, entonces el aire puede acercarse a la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™ a una velocidad de alrededor de 2 m/s. Por otro lado, para las paredes laterales convexas 113', 113" como se muestra en la Figura 8, con el fin de alcanzar 2 m/s de velocidad de aire en la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™, entonces el aire puede descargarse de los segundos miembros de descarga de fluido 131, 131' a una velocidad inferior de, p. ej., 3 m/s.
En un ejemplo adicional, en caso de que el aire se descargue de los segundos miembros de descarga de fluido 131, 131' a una velocidad de alrededor de 1,2 m/seg, entonces el aire puede acercarse a la superficie superior de los miembros de guía de fluido a una velocidad de alrededor de 0,4 m/seg, que es suficiente para mantener la suspensión de los insectos vivos en el primer flujo laminar de gas, p. ej., aire, sobre la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™.
Por lo tanto, el gas que fluye sobre las paredes laterales convexas 113', 113" mantiene su velocidad en una medida mucho mayor y menos gas necesita descargarse por los segundos miembros de descarga de fluido 131, 131' para facilitar el flujo laminar sobre la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™ para el transporte de los insectos vivos.
Dado que las paredes laterales convexas 113', 113" permiten velocidades inferiores del aire que se descarga de los segundos miembros de descarga de fluido 131, 131' con pérdidas mínimas de impulso, el aire descargado tiene menos impacto en, p. ej., las condiciones ambientales (p. ej., temperatura, humedad) que rodean los depósitos que comprenden los insectos vivos. Por ejemplo, cuando se provee una carcasa 5 que cubre la unidad de guía de fluido 112 y la disposición de alimentación como se ha descrito más arriba, entonces las paredes laterales convexas 113', 113" permiten que el aire se descargue hacia la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™ con impacto reducido sobre las condiciones ambientales en el lado interior de la carcasa 5.
Se observa además que, cuando un gas como, por ejemplo, aire, fluye sobre las paredes laterales convexas 113', 113", entonces el gas tiende a seguir de cerca y a "pegarse" a las paredes laterales convexas 113', 113" de manera sustancialmente laminar de modo que la turbulencia se mantiene al mínimo. Como resultado, el flujo laminar sobre las paredes laterales convexas 113', 113" reduce la cantidad de aire acondicionado que se altera o desprende del al menos un depósito 128, 128' (es preciso ver la Figura 6) y como tal, el flujo laminar sobre las paredes laterales convexas 113', 113" reduce la cantidad de aire acondicionado que se altera o desprende de los huevos de insectos contenidos en el al menos un depósito 128, 128'.
En una realización, las paredes laterales convexas 113', 113" conectan la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™ en un ángulo (p) de entre 45 y 60°, de modo que el aire (laminar) que fluye sobre las paredes laterales convexas 113', 113" provoca la alteración mínima del aire acondicionado alrededor de los huevos de insectos contenidos en el al menos un depósito 128, 128'.
Por ejemplo, la humedad relativa del aire a 1 bar alrededor de los huevos de insectos puede ser de 80-85% a una temperatura de 28°C a 35°C /- 0,5°C. Los segundos miembros de descarga de fluido 131, 131' pueden entonces descargar un gas, p. ej., aire, a 1 bar a una temperatura de 20°C a 30°C y con humedad relativa de 40% - 55%, p. ej., 45%. Dado que el aire descargado fluye de manera sustancialmente laminar sobre las paredes laterales convexas 113', 113'' en una manera con temperatura controlada, se evita la condensación.
La Figura 9 representa un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 que comprende un miembro de cubierta alargado 132 dispuesto sobre y a lo largo de una unidad de guía de fluido 112 según una realización de la presente invención.
En la realización que se muestra, puede considerarse que el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 es igual al que se muestra en la Figura 8 pero en donde se provee un miembro de cubierta 132 que se extiende por encima y a lo largo de la unidad de guía de fluido 112 a una distancia de seguridad "C", por consiguiente, en donde el miembro de cubierta 132 se extiende a lo largo y por encima del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™ a una distancia de seguridad "C" con respecto a aquel.. La distancia de seguridad "C" es suficientemente grande para permitir que el primer flujo laminar de aire con insectos vivos, p. ej., larvas, fluya libremente sobre la superficie superior de cada uno del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™ y se extienda debajo del miembro de cubierta 132.
El miembro de cubierta 132 evita que el primer flujo laminar sobre la unidad de guía de fluido 112, a saber, el al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™, arrastre demasiado aire acondicionado hacia la salida del dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 en un extremo proximal de aquel. En caso de que se arrastre demasiado aire junto con el primer flujo laminar, entonces ello producirá demasiada turbulencia en la salida debido a la capacidad de flujo limitada allí al hacer que el aire se eleve hacia arriba en el extremo proximal del dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100.
Por lo tanto, el miembro de cubierta 132 mantiene la distribución homogénea del aire acondicionado alrededor de los huevos de insectos en el al menos un depósito 128, 128' mediante la minimización de la cantidad de aire acondicionado que se arrastra y/o que se dirige hacia abajo desde allí junto con el primer flujo laminar sobre la unidad de guía de fluido 112.
En una realización, el miembro de cubierta 132 tiene una altura tal que se extiende y permanece debajo del al menos un depósito 128, 128', de modo que se evita que el aire acondicionado alrededor de los huevos de insectos se arrastre con el primer flujo laminar sobre la unidad de guía de fluido 112.
En otra realización, el miembro de cubierta 132 puede además comprender un techo en pendiente 133 para evitar que los insectos vivos se recojan en el miembro de cubierta 132 cuando caen del al menos un depósito 128, 128' sobre el miembro de cubierta 132 y, de esta manera, se asegura que los insectos vivos alcancen el primer flujo laminar de gas sobre la unidad de guía de fluido 112.
En una realización adicional, el miembro de cubierta 132 comprende múltiples paredes laterales de cubierta 134, p. ej., paredes laterales de cubierta dispuestas de manera opuesta 134, en donde cada pared lateral de cubierta 134 se extiende en una dirección hacia arriba y de manera longitudinal a lo largo de una de las paredes laterales convexas 113',113" para reducir más cualquier succión o arrastre de aire acondicionado por el primer aire laminar que fluye sobre la unidad de guía de fluido 112. Es preciso observar que los bordes más inferiores de cada pared lateral de cubierta 134 se disponen sobre el miembro de guía de fluido 112 a la distancia de seguridad C descrita más arriba. En una realización adicional, el miembro de cubierta 132 comprende un lado inferior (no visible en la Figura 9) que puede ser un lado inferior abierto o cerrado. En caso de que el lado inferior esté cerrado, entonces el lado inferior se extiende a lo largo y por encima de la unidad de guía de fluido 112 a la distancia de seguridad C descrita más arriba.
En una realización a modo de ejemplo, el miembro de cubierta 132 tiene un ancho Wc que puede ser sustancialmente igual a un ancho Wg de la unidad de guía de fluido 112. Dado que el miembro de cubierta 132 se dispone por encima de la unidad de guía de fluido 112 a la distancia de seguridad C, se provee una hendidura "S" entre el miembro de cubierta 132 y cada una de las paredes laterales convexas 113', 113". Dichas hendiduras S incluso permiten que el aire descargado de los segundos miembros de descarga de fluido 131, 131' fluya de manera laminar sobre las paredes laterales convexas 113', 113" y pase a través de dichas hendiduras S hacia cada uno del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12™.
En una realización a modo de ejemplo, el miembro de cubierta 132 puede tener una altura de entre 10 a 10 cm, p. ej., 20 cm, y un ancho Wc de 3 a 7 cm, p. ej., 5 cm.
Como se ha descrito más arriba, el al menos un depósito 128, 128' que comprende insectos vivos, p. ej., huevos de insectos, se mantendrá a una temperatura y humedad de aire relativa controladas y predeterminadas para estimular y facilitar la eclosión óptima de modo que se logre la liberación óptima de los insectos vivos del al menos un depósito 128, 128' hacia la porción de recepción de insectos vivos.
Para proveer una condición óptima de temperatura y humedad relativa, la Figura 10 muestra una carcasa 5 de un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 según una realización de la presente invención. En la realización representada, el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 comprende una carcasa 5 que cubre la unidad de guía de fluido 112 en el lado interior de la carcasa 5, las paredes laterales planas o convexas 113', 113", y la disposición de alimentación 127 en la cual se recibe el al menos un depósito 128, 128'. La carcasa 5 comprende una pared superior 2 y paredes laterales 3, 4, 7 que definen el lado interior, y, en particular, un espacio interior cerrado o volumen "V" en el cual la temperatura es controlable, así como la humedad relativa, para proveer un entorno para que el al menos un depósito 128, 128' estimule y facilite la eclosión óptima. Con el fin de proveer aire de una temperatura y/o humedad relativa particulares, el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 además comprende un canal de alimentación de aire 5a conectado a la pared superior 2 de la carcasa 5 para proveer aire de una temperatura y/o humedad relativa deseadas al lado interior de la carcasa 5 y, en particular, al volumen interior V.
En una realización, la carcasa 5 puede estar provista de una pared superior secundaria 2a dispuesta debajo de la pared superior 2 a la distancia de pared Dw con respecto a aquella de modo que un espacio de cavidad 135 se define entre la pared superior 2 y la pared superior secundaria 2a. La pared superior secundaria 2a además comprende una o más hendiduras 136 de modo que el aire del conducto de alimentación de aire 5a que entra en la cavidad/espacio intermedio 135 pueda fluir hacia el volumen interior V. Es decir, la única o más hendiduras 136 conectan, de manera fluida, la cavidad/espacio intermedio 135 y el volumen interior V de la carcasa 5. La única o más hendiduras 136 provistas en la pared superior secundaria 2a permiten que aire, p. ej., aire de temperatura y/o humedad contraladas, se provea al volumen interior V de manera distribuida para minimizar la turbulencia en el volumen interior. Por lo tanto, el espacio de cavidad 135 en conjunto con la única o más hendiduras 136 permite que el aire del conducto de alimentación de aire 5a entre en el volumen interior V con máxima homogeneidad.
En una realización, la única o más hendiduras 136 se disponen de manera longitudinal, a saber, en una dirección longitudinal "L" como se representa, y, de esta manera, se provee aire acondicionado de manera homogénea a lo largo de la unidad de guía de fluido 112. En una realización a modo de ejemplo, cada una de la única o más hendiduras 136 se extiende a lo largo del 70% a 90%, p. ej., 80%, de una longitud del primer flujo laminar de gas, p. ej., aire, sobre la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido 12', 12", 12"'. En una realización a modo de ejemplo, cada una de la única o más hendiduras 136 tiene una longitud de entre 50 a 100 cm, p. ej., 60, 65, 70 cm. En una realización adicional a modo de ejemplo, cada una de la única o más hendiduras 136 tiene un ancho de alrededor de 3 cm a 6 cm, p. ej., 4 cm o 5 cm, para facilitar más la distribución homogénea del aire acondicionado que entra en el volumen interior V de la carcasa 5.
En una realización ventajosa, la única o más hendiduras 136 se extienden por encima del al menos un depósito 128, 128' que contiene los insectos vivos, p. ej., huevos de insectos, para los cuales se proveerá aire acondicionado para la eclosión optimizada.
En otra realización, cada una de la única o más hendiduras 136 comprende múltiples perforaciones que cubren el 40% al 60%, p. ej., el 50%, de un área de superficie de la hendidura 136. En realizaciones adicionales, cada una de las perforaciones es una perforación sustancialmente circular que tiene un diámetro de alrededor de 4, 5 o 6 mm, por ejemplo.
En una realización, la pared superior secundaria 2a con la única o más hendiduras 136 se dispone sobre el al menos un depósito 128, 128' a una altura de 5 a 15 cm, p. ej., 10 cm, para proveer el aire acondicionado al al menos un depósito 128, 128'.
Según se ha descrito más arriba, el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 según la presente invención puede comprender un dispositivo de conteo de insectos vivos 8, p. ej., una cámara, para contar insectos vivos en el primer flujo laminar que abandonan el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 en el extremo proximal del miembro de descarga de insectos vivos 11 como se muestra en las Figuras 1A, 1B y 2. En una realización, el miembro de descarga de insectos vivos 11 puede ser un miembro de descarga en forma de embudo 11, p. ej., con una sección transversal rectangular, configurado para proveer una corriente estrecha de fluido para el conteo preciso de los insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100.
Para mejorar más la precisión y fiabilidad del conteo de insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100, son concebibles realizaciones adicionales del miembro de descarga de insectos vivos 11 como se ha descrito más arriba. Por ejemplo, la Figura 11 muestra una vista tridimensional de un miembro de descarga de insectos vivos 11 y la Figura 12 muestra una vista en sección transversal del miembro de descarga de insectos vivos 11 según una realización de la presente invención.
En las realizaciones representadas, el miembro de descarga de insectos vivos 11 puede comprender una porción de garganta 137 dispuesta entre el extremo distal 10', a saber, el primer extremo, y un extremo proximal 10'', a saber, el segundo extremo, del miembro de descarga de insectos vivos 11. Es decir, un canal de descarga 139 del miembro de descarga de insectos vivos 11 se extiende entre el extremo distal 10' y el extremo proximal 10'' de aquel y comprende una porción de canal limitada o atascada 140 en la porción de garganta 137. Aquí, el primer extremo/extremo distal 10' se configura para la conexión al dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 de modo que los insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte 100 pueden desplazarse a través del canal de descarga 139 al entrar en el primer extremo/extremo distal 10' y salir del segundo extremo/extremo proximal 10''.
Como se muestra, la porción de garganta 137 está provista de un agujero pasante 138, p. ej., en forma de una hendidura (alargada) 138, que se extiende lateralmente/hacia los lados a través de la porción de garganta 137. El agujero pasante/hendidura 138 permite que el dispositivo de conteo 3, p. ej., una cámara, se disponga próximo al agujero pasante 138 en forma de hendidura y tenga un campo de visión hacia el canal de descarga 139, en particular, la porción de canal limitada 140, para contar el número de insectos vivos que pasan a través del miembro de descarga de insectos vivos 11 a medida que abandonan el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100.
La ventaja de tener el agujero pasante en forma de hendidura 138 en la porción de canal limitada 140 es que una caída de la presión en la porción de canal limitada 140 se desarrollará según el efecto Venturi o principio Venturi. Es decir, la porción de canal limitada 140 induce un efecto de Venturi que permite que el aire exterior "A" se lleve/succione hacia la porción de canal limitada 140 mediante el agujero pasante en forma de hendidura 138 cuando una corriente de aire que lleva insectos vivos fluye a través del canal de descarga 139. Como resultado, la succión en el agujero pasante en forma de hendidura 138 permite que los insectos vivos se cuenten por el dispositivo de conteo 8 mientras se evita que los insectos vivos escapen del miembro de descarga de insectos vivos 11 mediante el agujero pasante en forma de hendidura 138.
Para un funcionamiento mejorado del dispositivo de conteo 8, p. ej., una cámara, una fuente luminosa como, por ejemplo, una lámpara 9, puede proveerse según se ha descrito más arriba con referencia a las Figuras 1A, 1B. Para mejorar el funcionamiento del dispositivo de conteo 8, la Figura 12 muestra una realización de una fuente luminosa 9 como, por ejemplo, una lámpara alargada dispuesta próxima a y que se extiende a lo largo del agujero pasante en forma de hendidura 138 en un lado opuesto del miembro de descarga de insectos vivos 11 con respecto al dispositivo de conteo 8. En particular, el dispositivo de conteo 8 se dispone en un primer lado S1 mientras la fuente luminosa 9 se dispone en un segundo lado opuesto S2 del miembro de descarga de insectos vivos 11. La luz de la fuente luminosa 9 puede pasar a través del agujero pasante en forma de hendidura 138 y alcanzar el dispositivo de conteo 8. La porción de canal limitada 140 entonces evita que los insectos vivos escapen a través del agujero pasante en forma de hendidura 138 en virtud del efecto de succión explicado más arriba cuando una corriente de aire que lleva insectos vivos pasa a través del canal de descarga 139.
Es preciso observar que la succión en el agujero pasante en forma de hendidura 138 permite que el dispositivo de conteo 8 se disponga a ambos lados S1, S2 , p. ej., sobre o debajo, del canal de descarga de insectos vivos 11 y la fuente luminosa 9 puede entonces disponerse debajo o por encima del canal de descarga de insectos vivos 11, respectivamente. En cualquier caso, la porción de canal limitada 140 evita que insectos vivos escapen mediante el agujero pasante en forma de hendidura 138 a ambos lados S1, S2 del miembro de descarga de insectos vivos 11. Dado que los insectos vivos no pueden escapar a través del agujero pasante en forma de hendidura 138, la contaminación del dispositivo de conteo 8 y/o fuente luminosa 9 se elimina y, de esta manera, se permite que el dispositivo de conteo 8 y la fuente luminosa 9 se coloquen a cualquier lado S1, S2 del miembro de descarga de insectos vivos 11 mientras aún se permite el conteo preciso del número de insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100.
Como se muestra en las Figuras 11 y 12, en una realización, la porción de canal limitada 140 comprende una sección transversal rectangular, que permite que una corriente de aire relativamente estrecha y alargada de insectos vivos pase a través de la porción de canal limitada 140 de modo que el dispositivo de conteo 8 puede contar el número de insectos vivos de manera mucho más precisa con un número mínimo de insectos vivos no contados, que podrían haber sido bloqueados por otro insecto vivo en el campo de visión del dispositivo de conteo 8.
Para obtener un campo de visión más óptimo hacia la porción de canal limitada 140, se provee una realización en donde el agujero pasante en forma de hendidura 138 tiene una longitud de al menos 90% de un ancho de la porción de canal limitada 140 en la dirección lateral del agujero pasante en forma de hendidura 138. La presente realización minimiza el número de insectos vivos que pueden potencialmente evitar el campo de visión del dispositivo de conteo 8.
En una realización, el agujero pasante en forma de hendidura 138 comprende un borde interior corriente abajo biselado o redondeado 141, a saber, que se extiende en la dirección longitudinal del agujero pasante en forma de hendidura 138 en un lado corriente abajo de aquel y, de esta manera, se reduce la turbulencia y se mantiene el flujo laminar dentro de la porción de canal limitada 140 cuando el aire A se lleva hacia la porción de canal limitada 140 en la dirección de aire que fluye del primer extremo 10' al segundo extremo 10''.
El miembro de descarga de insectos vivos 11 con el agujero pasante en forma de hendidura 138 que permite un campo de visión hacia la porción de canal limitada 140 permite un dispositivo de conteo 8 extremadamente útil que puede contar, de manera precisa, el número de insectos vivos que abandonan el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100. En particular, dado que el conteo preciso de insectos vivos es ahora posible por medio del miembro de descarga de insectos vivos 11, puede deducirse información sobre las características de eclosión y desarrollo de insectos vivos en el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100. Por ejemplo, mediante el conteo del número de insectos vivos que pasan el miembro de descarga de insectos vivos 11, es posible deducir cuáles son los efectos de la temperatura y/o humedad relativa en los insectos vivos (p. ej., huevos de insectos) y su tiempo de eclosión en el al menos un depósito 128. Por lo tanto, el miembro de descarga de insectos vivos 11 y el dispositivo de conteo 8 permiten obtener más información sobre las características de eclosión de insectos vivos.
Aunque la porción de canal limitada 140 evita que insectos vivos escapen a través del agujero pasante en forma de hendidura 138, una corriente de aire saliente Ao con insectos vivos que abandonan el miembro de descarga de insectos vivos 11 en su extremo proximal/segundo extremo 10" es, en general, más lenta que una corriente de aire entrante Ai que entra en el extremo distal/primer extremo 10'. Para compensar dicha pérdida de velocidad, se provee una realización en donde el extremo proximal/segundo extremo 10'' del miembro de descarga de insectos vivos 11 está provisto de una unidad amplificadora de aire 142 que se configura para inyectar más aire Af en el segundo extremo 10'' del miembro de descarga de insectos vivos 11. Ello asegura que una corriente de aire saliente Ao con insectos vivos tenga suficiente velocidad e impulso para fluir a otras partes de un sistema como, por ejemplo, un sistema de separación ciclónica, conectado al segundo extremo 10" del miembro de descarga de insectos vivos 11.
En una realización a modo de ejemplo, la unidad amplificadora de aire 142 comprende una cámara circunferencial 143 acoplada, de manera fluida, a una conexión de alimentación de aire 144 para la conexión a una alimentación de aire que permite que aire adicional Af se inyecte en el segundo extremo proximal 10'' del miembro de descarga de insectos vivos 11, y en donde una o más salidas amplificadoras de aire 145 se disponen, de manera circunferencial, en una pared interior 147 del segundo extremo 10'' del miembro de descarga de insectos vivos 11 y en donde la única o más salidas amplificadoras de aire 145 se conectan, de manera fluida, a la cámara circunferencial 143. En la presente realización, la única o más salidas amplificadoras de aire 145 permiten una inyección uniforme del aire adicional Af hacia el segundo extremo 10" de modo que se minimiza la turbulencia. En una realización a modo de ejemplo, una sola salida amplificadora de aire 145 puede proveerse en forma de una hendidura circunferencial en la pared interior 147 acoplada, de manera fluida, a la cámara circunferencial 143 y, de esta manera, se permite la inyección uniforme de aire adicional Af.
Según se ha descrito más arriba, la unidad amplificadora de aire 142 permite que una corriente de aire saliente Ao con insectos vivos que tiene suficiente velocidad e impulso fluya a otras partes de un sistema como, por ejemplo, un separador ciclónico, conectada al segundo extremo 10" del miembro de descarga de insectos vivos 11.
La Figura 13 muestra una vista en sección transversal de dicho sistema de separación ciclónica 148 conectado a uno o más dispositivos de transporte de larvas de insectos vivos 100 según una realización de la presente invención. En la realización que se muestra, el dispositivo de transporte 100 comprende el miembro de descarga de insectos vivos 11 descrito más arriba, p. ej., que comprende la porción de garganta 137 con el agujero pasante en forma de hendidura 138 y la porción de canal limitada 140 para evitar que insectos vivos escapen a través de aquel en virtud del efecto Venturi. Un dispositivo de conteo 8 puede proveerse próximo al agujero pasante en forma de hendidura 138, posiblemente con una fuente luminosa 9 como, por ejemplo, una lámpara, en un lado opuesto de la porción de garganta 137. El agujero pasante en forma de hendidura 138 permite al dispositivo de conteo 8 tener un campo de visión hacia la porción de canal limitada 140 para contar los insectos vivos que pasan a través del miembro de descarga de insectos vivos 11. La fuente luminosa 9 puede proveer iluminación adicional a través del agujero pasante en forma de hendidura 138.
Según se ilustra, un sistema de separación ciclónica 148 se conecta a uno o más dispositivos de transporte de larvas de insectos vivos 100 para separar insectos vivos de una corriente de aire saliente Ao de cada miembro de descarga de insectos vivos 11. El sistema de separación ciclónica 148 comprende una cámara ciclónica principal 149 que tiene una parte de cámara superior 150 y una parte de cámara inferior de forma cónica 151, en donde la parte de cámara superior 150 se conecta a uno o más canales de admisión 152, cada uno de los cuales se dispone para la conexión a una fuente de aire primaria que provee una corriente de aire que comprende insectos vivos. Aquí, la corriente de aire provista por la fuente de aire primaria es una corriente de aire saliente Ao de un miembro de descarga de insectos vivos 11 como se describe más arriba. Por lo tanto, cada uno del único o más canales de admisión 152 se dispone para la conexión a un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 del único o más dispositivos de transporte de larvas de insectos vivos 100.
Es preciso observar que solo se representa un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100 en aras de la claridad y la persona con experiencia en la técnica comprenderá que cada uno de los primeros extremos 10' representados de los miembros de descarga de insectos vivos 11 se conecta a un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos 100.
La parte de cámara inferior 151 se conecta a una boquilla de descarga 153 que comprende un extremo de descarga 153' que tiene un conducto de descarga principal (no se muestra) para descargar los insectos vivos del sistema de separación ciclónica 148. El extremo de descarga 153' comprende un miembro de inyección de aire 154 para la conexión a una fuente de aire secundaria 155 y en donde el miembro de inyección de aire 154 se configura para inyectar aire otra vez en la boquilla de descarga 153. La inyección de aire otra vez en la boquilla de descarga 153 detiene la descarga de insectos vivos.
En una realización ventajosa, el miembro de inyección de aire 154 se configura para la inyección de aire intermitente otra vez hacia la boquilla de descarga 153.
Cada uno del único o más dispositivos de transporte de larvas de insectos vivos 100 provee una corriente de aire saliente Ao con insectos vivos que pasan a través de un miembro de descarga de insectos vivos 11 hacia el sistema de separación ciclónica 148, que descarga posteriormente insectos vivos separados en forma de lote mediante la operación intermitente del miembro de inyección de aire 154.
Como la persona con experiencia en la técnica comprenderá, durante el funcionamiento, el único o más canales de admisión 152 que llevan las corrientes de aire salientes Ao inducen un vórtice principal en la parte de cámara superior 150 que permite la separación centrífuga de los insectos vivos de las corrientes de aire salientes Ao combinadas en la parte de cámara superior 150. Los insectos vivos separados siguen una pared interior cónica de la parte de cámara inferior 151 hacia la boquilla de descarga 153. Debido a la parte de cámara inferior de forma cónica 151, se genera un vórtice interior ascendente de aire "limpio" que abandona la parte de cámara superior 150 a través de una salida de aire Ea allí dispuesta.
Los insectos vivos descargados pueden recogerse en un contenedor 156 dispuesto debajo de la boquilla de descarga 153 y en donde el contenedor 156 es movible por medio de un sistema transportador 157. Por ejemplo, en caso de que el contenedor 156 contenga una cantidad deseada de insectos vivos, entonces el miembro de inyección de aire 154 puede activarse para inyectar aire otra vez en la boquilla de descarga 153 como resultado de lo cual la descarga de insectos vivos se detiene temporalmente. Dado que la descarga de insectos vivos se ha detenido, el contenedor 156 puede reemplazarse por otro contenedor, y una vez que el otro contenedor se haya posicionado correctamente, el miembro de inyección de aire 154 puede desactivarse para reanudar la descarga de insectos vivos separados del sistema de separación ciclónica 148.
En una realización, el sistema de separación ciclónica 148 puede comprender un dispositivo de conteo adicional 158, p. ej., una cámara adicional, dispuesto cerca de la boquilla de descarga 153 para el conteo de la cantidad de insectos vivos que se están descargando desde allí. La activación y desactivación del miembro de inyección de aire 154 pueden controlarse según la cantidad contada de insectos vivos descargados. De manera opcional, una fuente luminosa adicional 159 puede proveerse para mejorar la iluminación de las condiciones para el dispositivo de conteo adicional 158.
Como se muestra, el segundo extremo 10" de cada miembro de descarga de insectos vivos 11 puede estar provisto de una unidad amplificadora de aire 142 para impulsar la corriente de aire saliente Ao de modo que logre suficiente velocidad e impulso.
De manera ventajosa, múltiples dispositivos de transporte de larvas de insectos vivos 100 se conectan a una cantidad correspondiente de canales de admisión 152 de modo que el sistema de separación ciclónica 148 puede funcionar de forma continua sin interrupciones en el flujo de insectos vivos que entran en el sistema de separación ciclónica 148. De esta manera, el sistema de separación ciclónica 148 puede aumentarse para lograr la descarga en lote de cualquier cantidad deseada de insectos vivos. Es preciso observar que la parte de cámara superior 150 puede conectarse a un canal de admisión auxiliar 160 configurado para proveer una corriente de aire "piloto" a la parte de cámara superior 150 para optimizar más la separación centrífuga de los insectos vivos que entran en el cuerpo ciclónico principal 149.
Las presentes realizaciones de dispositivos de transporte de insectos vivos de la invención son todas adecuadas para el transporte de larvas neonatas vivas de la mosca soldado negra, cuyas larvas tienen un diámetro corporal de entre 1 mm y 4 mm y una longitud corporal que se encuentra en el rango de entre 5 mm y 12 mm.
Aunque la invención se ha descrito en términos de varias realizaciones, se contempla que alternativas, modificaciones, permutaciones y equivalentes de aquellas serán aparentes para una persona con experiencia ordinaria en la técnica tras leer la memoria descriptiva y tras estudiar los dibujos. La invención no se encuentra limitada de manera alguna a las realizaciones ilustradas. Pueden llevarse a cabo cambios sin apartarse del alcance que se define por las reivindicaciones anexas.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos (1, 100) que comprende:
una unidad de guía de fluido (12, 112, 112') que comprende un extremo distal (15) y un extremo proximal (121''), y al menos un, preferiblemente uno, miembro de guía de fluido longitudinal (12', 12'') que comprende un extremo distal y un extremo proximal, en donde el extremo distal del miembro de guía de fluido se dispone en el extremo distal de la unidad de guía de fluido y en donde el extremo proximal del miembro de guía de fluido se dirige hacia el extremo proximal de la unidad de guía de fluido,
en donde el al menos un miembro de guía de fluido además comprende una superficie superior lisa que se extiende del extremo distal al extremo proximal del miembro de guía de fluido, la superficie superior comprendiendo una porción de recepción de larvas de insectos vivos entre el extremo distal y el extremo proximal del al menos un miembro de guía de fluido, y en donde el miembro de guía de fluido se inclina en un ángulo (a) con respecto a la horizontal, preferiblemente, el ángulo de inclinación es inferior a 45°, preferiblemente de entre 0° y 20°, más preferiblemente de entre 0° y 10°, más preferiblemente de entre 0° y 5°;
un primer miembro de descarga de fluido ubicado en el extremo distal de la unidad de guía de fluido y configurado para conectarse a una fuente de fluido (200), en donde el primer miembro de descarga de fluido se configura además para proveer un primer flujo laminar de fluido sobre la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido de su extremo distal a su extremo proximal durante el funcionamiento del dispositivo de transporte; y en donde el dispositivo de transporte además comprende
una disposición de alimentación (127) ubicada por encima de la porción de recepción de larvas de insectos vivos de la superficie superior de la unidad de guía de fluido, en donde la disposición de alimentación se configura para recibir al menos un depósito (128) para liberar larvas de insectos vivos, preferiblemente larvas neonatas de mosca soldado negra, por encima de la porción de recepción de larvas de insectos vivos,
en donde
el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos (1, 100) además comprende una carcasa (5, 105) que cubre la unidad de guía de fluido (12, 112, 112') y en donde el fluido en el primer flujo laminar de fluido es un gas, preferiblemente aire,
caracterizado por que la disposición de alimentación (127) además comprende una unidad de control de temperatura para controlar la temperatura en el lado interior de la carcasa (5, 105) y/o que además comprende una unidad para controlar la humedad relativa del aire en el lado interior de la carcasa (5, 105); y
en donde la disposición de alimentación se configura para recibir al menos un depósito (128) para larvas de insectos vivos a una distancia predeterminada por encima de dicha porción de recepción de insectos vivos de la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido, de modo que dichas larvas de insectos vivos se absorben en dicho primer flujo laminar.
2. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según la reivindicación 1, en donde dicho dispositivo de transporte comprende al menos dos miembros de guía de fluido longitudinales acoplados de manera superpuesta (12', 12''), los miembros de guía de fluido estando acoplados de manera superpuesta con un acoplador (18, 18'), ubicado en el extremo proximal (121') de un primer miembro de guía de fluido y en el extremo distal (122') de un segundo miembro de guía de fluido.
3. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según la reivindicación 2, en donde el acoplador que acopla, de manera superpuesta, los al menos dos miembros de guía de fluido está provisto de un miembro de descarga de fluido adicional (20, 114') que comprende un conector configurado para conectar cada miembro de descarga de fluido adicional a una fuente de gas, y en donde el(los) miembro(s) de descarga de fluido adicional(es) se configura(n) para reforzarse desde debajo del primer flujo laminar de gas sobre la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido del extremo distal al extremo proximal de la unidad de guía de fluido durante el funcionamiento del dispositivo de transporte.
4. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde la fuente de gas comprende un compresor (14') que provee gas comprimido y/o una bomba para dirigir gas a través del miembro de descarga de fluido, en donde preferiblemente el gas es gas de temperatura controlada y/o en donde el gas es un gas de humedad relativa controlada.
5. El dispositivo de transporte de insectos vivos según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, que además comprende un miembro de descarga de insectos vivos (11) que comprende una superficie plana con un primer extremo y un segundo extremo, el miembro de descarga acoplado con su primer extremo al extremo proximal de la unidad de guía de fluido (12), y preferiblemente un dispositivo de conteo de insectos vivos (8), preferiblemente una cámara de alta velocidad, para contar insectos vivos en el primer flujo laminar que abandonan el dispositivo de transporte de insectos vivos en el extremo proximal de la unidad de descarga de insectos vivos.
6. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde la disposición de alimentación se configura para recibir entre 2 y 250 depósitos, preferiblemente entre 10 y 100, más preferiblemente alrededor de 32 o alrededor de 64 depósitos para liberar larvas de insectos vivos por encima de la porción de recepción de insectos vivos.
7. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde la porción de recepción de insectos vivos además comprende paredes laterales (113', 113'') ubicadas a lo largo de lados longitudinales del al menos un miembro de guía de fluido longitudinal (112, 112'), las paredes laterales estando inclinadas en un ángulo obtuso (p) con respecto a la superficie superior del al menos un miembro de guía de fluido,
en donde cada pared lateral tiene un lado superior y un lado inferior, el lado inferior estando conectado a un lado longitudinal del al menos un miembro de guía de fluido longitudinal, y una superficie lisa dispuesta entre el lado inferior y el lado superior, y
en donde el lado superior de cada pared lateral está provisto de al menos un segundo miembro de descarga de fluido (131, 131'), cada segundo miembro de descarga de fluido ubicándose en el lado superior de cada pared lateral (113', 113") y comprendiendo un conector configurado para conectar el segundo miembro de descarga de fluido a una fuente de gas, para proveer un segundo flujo laminar de gas sobre la superficie de las paredes laterales del lado superior de las paredes laterales al trayecto del primer flujo laminar de gas durante el funcionamiento del dispositivo de transporte, y en donde el segundo flujo laminar de gas se orienta de manera perpendicular al primer flujo laminar de gas.
8. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde la porción de recepción de insectos vivos además comprende paredes laterales convexas (113', 113") ubicadas a lo largo de lados longitudinales del al menos un miembro de guía de fluido longitudinal (12', 12", 12™), en donde cada pared lateral convexa (113', 113") tiene un lado superior y un lado inferior y una superficie convexa lisa 115 dispuesta entre el lado superior e inferior, el lado inferior conectándose al lado longitudinal del al menos un miembro de guía de fluido (12', 12", 12™), y
en donde el lado superior de cada pared lateral convexa (113', 113") está provisto de un segundo miembro de descarga de fluido (131, 131') que comprende un conector configurado para conectar el segundo miembro de descarga de fluido (131, 131') a una fuente de gas para proveer un segundo flujo laminar de gas sobre la superficie (115) de la pared lateral convexa (113', 113") de su lado superior al al menos un miembro de guía de fluido (12', 12", 12™) durante el funcionamiento del dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos (100).
9. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según la reivindicación 7 u 8, que además comprende un miembro de cubierta (132) que se extiende a lo largo y por encima del al menos un miembro de guía de fluido (12', 12", 12™) a una distancia de seguridad (C) con respecto a aquel, en donde dicho miembro de cubierta preferiblemente comprende múltiples paredes laterales de cubierta (134), en donde cada pared lateral de cubierta (134) se extiende en una dirección hacia arriba y longitudinal a lo largo de una de las paredes laterales convexas (113', 113"), y en donde dicho miembro de cubierta preferiblemente además comprende un techo en pendiente (133).
10. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según cualquiera de las reivindicaciones 1-9, cuando depende de la reivindicación 6 o 7, en donde la carcasa (5) que cubre la unidad de guía de fluido (112) y la disposición de alimentación (127) comprende una pared superior (2) y paredes laterales (3, 4, 7) que definen un volumen interior cerrado (V) en el cual se dispone el al menos un depósito (128, 128'), y en donde el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos (100) comprende un canal de alimentación de aire (5a) conectado a la pared superior (2) configurado para proveer aire de una temperatura y/o humedad relativa deseadas al volumen interior (V) de la carcasa (5).
11. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según la reivindicación 10, en donde la carcasa (5) además comprende una pared superior secundaria (2a) dispuesta debajo de la pared superior (2) a una distancia de pared (Dw) desde allí que define un espacio de cavidad (135) entre la pared superior (2) y la pared superior secundaria (2a), en donde la pared superior secundaria (2a) además comprende una o más hendiduras (136) que conectan, de manera fluida, el espacio de cavidad (135) y el volumen interior (V) de la carcasa (5).
12. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según cualquiera de las reivindicaciones 5-11, en donde el miembro de descarga de insectos vivos (11) comprende una porción de garganta (137) dispuesta entre el primer extremo (10') y el segundo extremo (10") del miembro de descarga de insectos vivos (11), en donde un canal de descarga (139) se extiende entre el primer extremo (10') y el segundo extremo (10") y comprende una porción de canal limitada (140), preferiblemente con una sección transversal rectangular, en la porción de garganta (137), y en donde la porción de garganta (137) está provista de un agujero pasante en forma de hendidura (138) que se extiende lateralmente a través de la porción de garganta (137), preferiblemente con una longitud de al menos 90% del ancho de la porción de canal limitada (140) en una dirección del agujero pasante en forma de hendidura (138) y en donde el agujero pasante en forma de hendidura preferiblemente comprende un borde interior corriente abajo biselado o redondeado (141), y
en donde el segundo extremo (10") del miembro de descarga de insectos vivos (11) está preferiblemente provisto de una unidad amplificadora de aire (142) que se configura para inyectar aire adicional (Af) en el segundo extremo (10").
13. El dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos según cualquiera de las reivindicaciones 1-12 que comprende un sistema de separación ciclónica, en donde el sistema de separación ciclónica (148) comprende una cámara ciclónica principal (149) que tiene una parte de cámara superior (150) y una parte de cámara inferior de forma cónica (151), en donde la parte de cámara superior (150) se conecta a uno o más canales de admisión (152), cada uno de los cuales se dispone para la conexión a un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos (100), y
en donde la parte de cámara inferior (151) se conecta a una boquilla de descarga (153) que comprende un extremo de descarga (153') que tiene un conducto de descarga principal para descargar insectos vivos del sistema de separación ciclónica (148),
en donde el extremo de descarga (153') comprende un miembro de inyección de aire (154) para la conexión a una fuente de aire secundaria (155) y en donde el miembro de inyección de aire (154) se configura para inyectar aire otra vez en la boquilla de descarga (153), y
en donde preferiblemente el sistema de separación ciclónica comprende un dispositivo de conteo adicional (158) dispuesto cerca de la boquilla de descarga (153) para contar la cantidad de insectos vivos que se están descargando de allí.
14. Método para transportar larvas de insectos neonatos vivos que comprende las etapas de:
- proveer un dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos de cualquiera de las reivindicaciones 1-13; - proveer un ovositio como el depósito que comprende huevos de insectos;
- proveer un flujo laminar de aire en el dispositivo de transporte;
- colocar dicho ovositio en la disposición de alimentación de dicho dispositivo de transporte; y
- transportar larvas de insectos neonatos vivos tras la eclosión de dichas larvas en el ovositio mediante la absorción de las larvas de insectos neonatos en el primer flujo laminar de aire, que preferiblemente se controla a una temperatura de entre 22°C y 30°C, y preferiblemente se controla a una humedad relativa de entre 40% y 90%, y en donde el aire en el primer flujo laminar preferiblemente tiene una velocidad de entre 10 m/seg y 70 m/seg.
15. Uso del dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos de cualquiera de las reivindicaciones 1-13 para dosificar larvas de insectos neonatos vivos, en donde las larvas de insectos neonatos vivos transportadas por dicho dispositivo de transporte se recogen en el extremo proximal de la unidad de guía de fluido comprendida por el dispositivo de transporte o en el segundo extremo del miembro de descarga de insectos comprendido por el dispositivo de transporte, en un primer receptáculo durante un período hasta que un número predeterminado de larvas de insectos neonatos vivos haya pasado dicho extremo proximal de la unidad de guía de fluido o dicho segundo extremo del miembro de descarga de insectos, de modo que se provea una dosis de larvas de insectos neonatos vivos, en donde preferiblemente la cantidad predeterminada de larvas de insectos neonatos vivos se establece por un dispositivo de conteo para contar insectos vivos en el primer flujo laminar que abandonan el dispositivo de transporte de larvas de insectos vivos.
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