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              韶關生態循環水養魚系統供應推薦廠家「藍奧環保」

              發布時間:2021-09-04 04:34  

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              廣州藍奧環保科技有限公司,循環水養殖系統,是廣州較好的循環水養殖系統廠家生態循環水養魚系統供應

              全封閉工廠化水廠循環水系統是一種高技術、環保、高污染的封閉環境管理生產系統。其功能單元包括養魚池、循環水處理系統(包括固液分離設備、流著凈化設備、生化反應器、泡沫分離-臭氧消毒設備、純氧注入設備)。結合現代生物學、建筑學、化學、電子與工程技術,采用機械過濾與生物過濾相結合的方法,對養殖水體中殘餌、糞便及NH3-N、NO2-N等有害物質進行凈化處理,再經過消毒增氧、CO2去除、調溫后輸回養殖池塘,實現養殖用水的循環利用,可節約大量水資源,使養殖水體持續保持高溶氧狀態,穩定水質環境,顯著提高單位水體生產率。

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              工廠式養魚是一種新型養魚方式,具有占地少、單產高(高密度)、受自然環境影響小、可全年連續生產、經濟效益高、運行管理自動化等優點,且采用封閉式循環流水養魚不易對海洋環境造成污染,耗水少(水一直循環),是一種環境友好的綠色養魚方式。工廠式養魚場的優勢在于具有很好的控制能力,能夠計劃、穩定地進行生產,對養魚生產的水質、水溫、水流、排污等進行半自動或全自動的管理,使養魚場保持較好的生理、生態環境,以實現健康、快速的發展,zui大限度地提高單位水體魚的產量和質量,同時又不會造成養殖系統內外的污染。



              循環水養魚是集水產養殖技術、水處理技術和現代漁業工程技術于一體的漁業工業化生產技術,是現代漁業發展的必然趨勢。循環水養殖可將養殖水體中的有害固體、懸浮物、可溶性物質和氣體從水體中排除或轉化為無害物質,并添加必要的物質,使養殖水質指標滿足魚類正常生長的要求。養魚水體可循環利用,減少養魚用水和污水排放,養殖密度大,產量高,占地少,是一種資源節約,環境友好的生產模式。

              單元化智能循環水養殖系統的養殖出水首先要進入微濾處理單元,對懸浮顆粒物進行過濾,然后進入生物反應處理單元,經生物反應處理后的水體進入另一臭氧消毒系統進行殺菌再回流到養殖池。目前養殖用水的各處理單元之間相互獨立,造成循化凈水系統整體結構復雜,成本高昂,不利于水質凈化的統一管理,存在水質不達標的隱患。






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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。


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              RAS是一種室內的陸基養魚設施,將魚類儲存在一個受控制的環境中,通過除去代謝廢物,然后過濾凈化后的水進入系統。用機械過濾、生物過濾、殺菌、氧化等方法凈化水。由于復雜程度和效率不同, RAS的水使用率超過90%;實際上, RAS提供了機會,加強廢物管理,減少水的使用和營養回收。雖然 RAS增加了魚類產量,但目前 RAS對全i球水產養殖產量的貢獻很小。鑒于一系列社會、經濟和技術挑戰, RAS尚未廣泛應用。RAS的主要挑戰是不足的系統設計和復雜的工程方法。其結果是, RAS的實施通常比發展中國家更多(澳大利亞、加拿大、歐洲和美國)。精密設備(如水溫調節器、過濾器和滅菌裝置)、高i級監控、傳感器和自動控制系統都用于 RAS。RAS是一種初始投資大、運行費用高的工程方法。


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              在此基礎上,探討 RAS在環境可持續性和氣候變化適應性方面的應用,探討 RAS的應用機遇與挑戰,并就如何實現可持續水產養殖生產和適應氣候變化提出了一些建議。RAS在20世紀50年代i開始的第yi個研究活動是在日本, RAS魚菜共生技術已經發展了40年。1970年代,一項德國項目證明了在 RAS中高密度養殖鯉魚的可行性。后來,丹麥水產業研究所開展了一項創新工作,進一步開發了 RAS技術;實際上,利用 RAS生產商業魚類的想法首i次提出于20世紀70年代中期,隨后在丹麥開始,它首i次建立了 RAS,1980年代以來, RAS在歐洲、北美、澳大利亞和其他水產養殖生產國進一步發展。表格1總結了 RAS開發的重要里程碑和步驟。



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