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發布時間:2021-08-30 05:44  
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常規水產養殖中,隨著魚排泄物的積累,養殖水體中的氨氮濃度會增加,達到一定程度后,就會對魚類產生毒性,影響魚類的正常生長,所以對養殖水體來說,氨氮濃度是必i不可少的。與傳統模式不同的是,瑞豐開發的魚菜共生系統以模塊化商業系統為代表,將水產動物養殖區、硝化礦化微生物區、蔬菜種植區等劃分為多個功能區域,同時三大系統共享循環水,能有效提高蔬菜和魚類產量的安全性,增加農產品附加價值。
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養殖系統中,魚體投喂后所產生的糞便殘餌可在水中轉化成有害的氨、氮和亞硝i酸鹽。在微生物系統中,這些富氨通過硝化形成養分,氨氮可分解為亞硝i酸鹽和硝i酸堿,到達植株的根部就可作為營養物質被吸收,經凈化后的水循環回用到養殖系統中,這樣循環王虎,循環周而復始。周期短而直接,除日照蒸發的水分需要及時補充外,水資源基本通過系統的自凈功能形成一個循環,形成一個“養魚不換水,種菜不施肥”的種養循環,實現養魚不愁水質,蔬菜正常生長的生態共生效應,比傳統方式節水80%-90%。
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主要因素對CO2的去除效果有:
初始CO2濃度,循環水流量,氣水積比,填料品種,結構型式CO2去除裝置,輸入空氣的流速等。合理地增大填料層厚度和密度,設計較大的出水位置高度,選用優i質填料及合適的氣水比,可起到改善CO2去除效果的作用。
用氣體交換法去除CO2:通過鼓風機將大流量空氣輸送到CO2去除裝置,通過與水體密切接觸,不斷更換其中的游離CO2,使水中的 H離子濃度不斷降低,從而使 pH值不斷升高到新的平衡狀態。
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隨著 Q水的流經,空氣輸入量也隨之增大,CO2去除率也隨之提高。在CO2去除量zui大的區域內,選擇zui佳 K值, K值選擇以6~9為宜。zui大處理水量 Q與脫CO_2裝置的結構設計等有密切關系,國外研究推薦的壓力負荷率為17~24 kg/(m2· s)。在不加填料的情況下,CO2去除率隨著 K值的增加呈上升趨勢,但由于氣、水之間的接觸時間短,氣體交換不充分等原因,CO2的去除率很難得到較高水平。采用高度多孔、比表面積大、不易積垢的填料,設計出合適的填料層厚度和密度,配合適當的 K值,均有利于CO2去除。
看完上面的介紹,是否有人感覺還是大塘養殖比較好,投資小、風險小,沒有那么多事情煩心,養一點、賣一點、賺一點。
其實有這種想法也不奇怪,因為人都有惰性心理,都喜歡簡單,都喜歡待在自己的舒適區,像是溫水煮青蛙一樣,至后無法逃離。隨著社會和科技的發展,會不斷出現新的技術和方法,如果我們不能與時俱進,跟上時代發展的潮流,就會被這個時代落下,就像是數碼相機都已經家喻戶曉了,堅守膠卷相機就被時代落下了;就像是觸屏手機已經人手一部了,堅守按鍵手機就被時代落下了很多人不羨慕媒體平臺上一直在宣傳的那些優點,只想在當地少量的投資、獲得偏低產量、踏踏實實賺點小錢,那不禁要問,陸基工廠化循環水養殖模式究竟哪里好?
換個角度想一想,水產人自身對于水產養殖是一種什么態度,其他行業的人對于水產養殖是一種什么態度,當和別人談及到你的職業工作的時候,別人是一種什么態度!從事養殖的你會不會讓你的孩子繼續從事水產養殖?沒有真正從事過水產的人,難以理解和感受到這里面的辛酸和苦楚。
陸基工廠化循環水養殖系統是水產養殖行業的一個重大變革,那我們從三個角度來解答工廠化循環水養殖模式究竟哪里好。