1.一种长时间运输海洋生物的运输容器,其特征在于:包括运输箱体(1)、盛放箱(2)、水泵(3)和鼓风机(4);所述运输箱体(1)的内部设有盛放箱(2),盛放箱(2)的内部注入有水,用于放置海洋生物;所述运输箱体(1)的侧面固连有处理块(5);所述处理块(5)的内部开设有对流腔(6);所述处理块(5)的内部于对流腔(6)的顶部位置固连有水泵(3),且水泵(3)将盛放箱(2)与对流腔(6)的顶部之间相互连通;所述处理块(5)的内部于对流腔(6)的底部位置固连有鼓风机(4);所述对流腔(6)的底部与盛放箱(2)之间连有回流管(8);
所述盛放箱(2)的内部顶面和底面均固定连有导轨(17);两个所述导轨(17)的表面均滑动连接有电动滑块(18);所述电动滑块(18)与对应导轨(17)的表面连有隔水膜(19);两个所述电动滑块(18)之间共同连有喷柱(20),且喷柱(20)与回流管(8)之间相互连通;
启动水泵(3)和鼓风机(4),水泵(3)会将盛放箱(2)内部的水吸入处理块(5),并通过处理块(5)的对流腔(6)顶部喷出,通过鼓风机(4)会使得外部气体鼓入处理块(5),并通过处理块(5)的对流腔(6)底部喷出;通过电动滑块(18)在导轨(17)的表面移动,电动滑块(18)会带动喷柱(20)运动。
2.根据权利要求1所述一种长时间运输海洋生物的运输容器,其特征在于:所述对流腔(6)的内部设有蜂窝板(9),且蜂窝板(9)的内部为蜂窝状交错结构设计。
3.根据权利要求2所述一种长时间运输海洋生物的运输容器,其特征在于:所述蜂窝板(9)的内部开设有安装槽;所述安装槽的内部固连有软管(10),且软管(10)与运输车的空调系统之间相连。
4.根据权利要求3所述一种长时间运输海洋生物的运输容器,其特征在于:所述蜂窝板(9)与处理块(5)之间转动连接;所述处理块(5)的内部靠近蜂窝板(9)位置开设有转动槽(7);所述转动槽(7)的内部固连有电机(11),且电机(11)的输出轴与蜂窝板(9)之间固定连接。
5.根据权利要求1所述一种长时间运输海洋生物的运输容器,其特征在于:所述盛放箱(2)的内部靠近盛放箱(2)的顶面位置开设有第一压力槽;所述第一压力槽的数量为二,且对称设置;所述第一压力槽的内部均滑动连接有第一压力块(12);所述第一压力块(12)为金属材料设计;所述第一压力块(12)与对应第一压力槽的槽底之间均固连有第一弹簧(13);所述盛放箱(2)的内部侧面开设有第二压力槽;所述第二压力槽的数量为四,且一侧位置的两个第二压力槽均与对应第一压力槽之间均相互连通;所述第二压力槽的内部均滑动连接有第二压力块(14);一侧位置的两侧所述第二压力块(14)之间均共同连有弹性片(15);所述弹性片(15)的表面均开设有通孔(16)。
6.根据权利要求1所述一种长时间运输海洋生物的运输容器,其特征在于:所述电动滑块(18)的表面均开设有调节槽;所述调节槽的内部均设有调节块(21);所述调节块(21)与对应调节槽的内部侧面之间均固连有第二弹簧(22);两个所述调节块(21)之间共同连接喷柱(20)。
7.根据权利要求6所述一种长时间运输海洋生物的运输容器,其特征在于:所述喷柱(20)包括有芯柱(23)和套环(24);所述调节块(21)的表面均开设有连接槽;所述芯柱(23)与连接槽的槽底之间均固定连接;所述芯柱(23)的外部套接有套环(24),且套环(24)与芯柱(23)之间留有间隙;所述芯柱(23)的表面开设有均匀布置的第一导孔(25),且第一导孔(25)均与回流管(8)之间相互连通;所述套环(24)的表面开设有均匀布置的第二导孔(26),且第二导孔(26)与第一导孔(25)之间均相互对应;所述套环(24)与连接槽的侧面之间均固连有弹性膜(27)。
8.根据权利要求7所述一种长时间运输海洋生物的运输容器,其特征在于:所述芯柱(23)的表面于第一导孔(25)位置均固连有第一连块(28);所述套环(24)的内表面于第二导孔(26)位置均固连有第二连块(29),且第二连块(29)与第一连块(28)之间均滑动连接;所述第一连块(28)的表面均开设有第一连孔(30);所述第二连块(29)的表面均开设有第二连孔(31)。
9.一种长时间运输海洋生物的运输方法,其特征在于:该运输方法采用权利要求1-8中任意一项所述的长时间运输海洋生物的运输容器,该方法包括以下步骤:
S1:首先将海洋生物人工装于盛放箱(2)中,然后关闭盛放箱(2),使得盛放箱(2)处于密封状态,然后再将盛放箱(2)置于运输车的运输箱体(1)内部,并使得盛放箱(2)与运输箱体(1)之间牢固固定在一起;
S2:将盛放箱(2)与处理块(5)之间通过管道相连,同时启动处理块(5)内部的水泵(3)和鼓风机(4),水泵(3)会将盛放箱(2)内部的水吸入处理块(5),鼓风机(4)会使得外部气体鼓入处理块(5);
S3:通过处理块(5)的内部开设对流腔(6),水和气体在对流腔(6)的内部相对运动,使得水与气体之间形成对流,进而快速增加水中的氧含量,最后再将处理后的水导回运输容器的内部,保持水的内部氧含量处于平衡状态,保证海洋生物在长时间运输过程中对氧的需求。