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              小型循環水養殖系統在線咨詢「藍奧環保」

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              發布時間:2021-08-05 16:46  








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              目前循環水養殖方面的全i球主要進展如下:

              循環水養殖系統的自動化和智能化控制技術日趨成熟,并在全國范圍內廣泛推廣應用。控制和調節水質參數,主要是穩定i可靠的。

              二是循環水養系統的關鍵理論與技術指標有量化指標,獲得了常用的生物與物理濾池的技術指標及設計參數;例如,生物濾池填料單位面積,單位時間的氨氮轉化量,填料能承受系統單位體積的進給量。各種過濾技術可去除的懸浮顆粒物的尺寸確定,生物過濾器設計方法等。

              三是更加清晰地理解技術難點。已知的技術難點包括生物濾池硝化動力學過程、物理濾池去除微細顆粒的能力、封閉系統所需的生物脫硝技術等。

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              工業污水處理系統包括機械過濾系統、生化過濾系統和其它分系統。生物化學過濾系統是核心。由于水的交換非常少或者沒有交換。過高的養殖密度,會導致水體中氨氮和亞硝i酸鹽含量急劇增加。首先,使用微過濾器和蛋白質分離器等設備過濾魚蝦糞便等固體懸浮物,以避免這些物質由于分解細菌而在水中變成有毒物質。氨氮和亞硝i酸鹽分解后可引起魚蝦缺氧或中i毒i死i亡。本研究將濾料放置于生物過濾器中,以培養有益菌分解水中的氨氮和亞硝i酸鹽。



              如發現異常,應通知設備管理人員進行更換,確保水質符合規定要求。采用西門子 S 7100的冗余控制方式,提高了系統的可靠性。控制器柜內有“手動/自動”開關,可手動運行于自動狀態。請注意調試階段通常使用手動狀態。常規操作無需手動,自動操作。有兩種運行方式:單機運行和自動運行。常規生產,程序控制,操作前觀察冷卻水箱的液面情況。如低液面小于1.1米,電磁閥開啟充電,自動停止,直至達到1.6米。

              需要冷卻的生產設備(通常稱為熱交換設備,如熱交換器、冷凝器、反應器),用于冷卻,冷卻溫度升高。

              循環水處理

              根據系統的要求,將冷卻水分為直流型和循環型。

              DC水系統的定義:在 DC水系統中,冷卻水通過熱交換器排出,因此 DC水也稱為 DC水。在水資源豐富的地區,由于耗水量大,不推薦采用直流式供水。

              循環水系統的定義:在循環水系統中,通過熱交換器使水的溫度升高,使冷卻設備如冷卻塔的水溫降低,將水不斷地向用戶抽水,不斷地重


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              當汽液流動速度一定時,分離器的停留時間越長,則有利于氣泡達到一定條件下的zui大吸附流量,保證水的處理效果。

              隔板必須有一定高度:

              隔板的高度影響水中有機物與氣泡的接觸時間,接觸時間太短,水中有機物在未被吸附之前就被排出隔板,導致去除率降低,

              不得采用增大分離器面積而不增大其高度的方法來增加接觸時間。一定的液柱高度是必要的,以確保氣泡上升到泡沫層可以滲透。對某一特定的處理過的水,如果分離器的橫截面積大,但高度很低,即使分離器運行在zui佳的氣液比和氣流速度下,也不能很好地去除廢水。由于水體在分離器中也有足夠的停留時間,因此對于給定的氣泡來說,它在分離器中的停留時間很短,當吸附量很小時,分離器就會被排出。

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              泡沫在分離器中的停留時間主要取決于分離器高度,液體在分離器中的停留時間主要取決于分離器體積。在水中停留時間也隨有機物濃度的不同而有所差異。

              有機質去除率與氣液比、氣流速度、有機質濃度及分離氣體高度有關。氣泡和水體在分離器中的停留時間均隨高度的增加而增加,分離效率隨高度的增加而提高。

              隔板過高影響氣泡穩定性:

              但是,等效氣流的速度和高度能滿足要求,分離器高度過高,不會產生zui大的除塵效率,反而會降低。由于提高分離器高度有利于增加接觸時間,不利于氣泡穩定,

              分離器高度過高時,盡管可以有足夠的接觸時間,但氣泡在上升過程中,氣泡內壓力變化很大,導致氣泡破i裂和合并,顆粒尺寸增大,降低了分離效果,分離器的分離效果。

              脫CO2裝置

              CO2在高濃度循環水養殖水體中的累積是影響水質和養殖效果的重要因素,而CO2的去除(除氣)是確保養殖水體 pH值穩定的關鍵過程。養魚密度在l0~20 kg/m3之間,對于養魚水體中CO2的危害目前還沒有明顯表現出來。工業化循環水養殖系統在養殖密度達到30~100 kg/m3的情況下,需要采用純氧增氧技術,使魚群的呼吸作用和生物降解作用產生大量的二氧化碳,而二氧化碳在水體中的濃度隨時間增加而增加。


              CO2濃度與 PH值呈負相關關系,其消堿作用使 pH值迅速下降,從而破壞了水體的酸、堿平衡,導致生物降解效率降低,對水質的控制造成很大困難,高濃度的CO2對魚類的生長和生存也很不利,當CO2濃度超過某個極值時,就會引起魚類窒息而死。為了迅速消除高密度養殖水體中的大量二氧化碳,必須有專門的CO2去除技術。我國魚類養殖密度大多仍處于l0~30 kg/m3的較低水平,對養殖水體中CO2的危害還沒有深入認識,有關CO2去除技術的研究成果和實際應用方面的專著很少。隨著養魚密度的提高,在30~100 kg/m的現代技術條件下,必須采用純氧供氧法,因此,要迅速地將大量的CO2從高密度養殖水體中排除,就需要專門的CO2去除技術。



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