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發布時間:2021-07-01 06:21  
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就水質檢測而言,我們采用目前世界領i先的物聯網水產技術。溶氧檢測采用了熒光探針法,同時 PH值、溫度的檢測數據,都能立即顯示在電子顯示屏上。此外,這些數據可以直接上傳到手機和電腦的終端上。使得管理人員能夠進行遠程監控。可以在軟件中設置自動啟動和關閉。制氧機在水體中的溶氧濃度高于一定值時關閉,在水體中的溶氧濃度低于一定值時啟動制氧機。從而進一步降低了系統的能耗。
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每當提到工廠化循環水養殖系統的優點時,大家首先想到的是什么,媒體平臺是否會經常出現這些特點——水資源消耗少,占地少,幾乎對環境無污染,水產品質量安全,病害少,養殖密度高,養殖生產不受地域或氣候的限制和影響,資源利用率高…依據自身總結出的資料,將其劃分為:第yi代集約化養殖模式為池塘池高位、網箱養殖、陸基工廠化流水養殖;第二代集約化養殖模式為池塘循環式水槽、池塘內循環圓形養殖桶、依靠池塘的集裝箱養殖、深海養殖工船養殖;第三代集約化養殖模式為陸基工廠化循環水養殖,一拖二集裝箱養殖。
蛋白分離塔:也叫蛋分、蛋分、蛋化合氮分、蛋白脫泡塔、蛋白分餾塔、泡沫分餾塔。利用水中氣泡表面能夠吸附各種顆粒狀污垢和可溶性有機物的原理,采用充氧器或渦流泵產生大量氣泡,通過蛋白質分離器將海水凈化,這些氣泡都集中在水面形成泡沫,泡沫被收集到一個容器內,泡沫被收集到水面上,泡沫變成黃色的液體被排出。
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蛋白分離器的工作原理非常簡單,但是能夠充分利用氣泡的表面張力將水里的蛋白質分離出來,有三種類型:逆流式、壓力式和氣舉式(已經基本淘汰)。蛋白質分離器理論上可以分離出水中80%的蛋白質,但她的實際工作能力只能分離出水中30-50%的蛋白質廢料,能達到50%就夠了。
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蛋白分離器的接觸表面,與水和空氣之間的表面相似。例如,由水族箱表層形成的接觸表面,具有一定的表面張力,因此纖維素、蛋白素和食物殘渣必然在此積累。實際上,如果擴大表面區域,如產生氣泡(制造泡沫),那么就會自然地在表面形成更多的纖維素、蛋白素和食物殘渣。泡沫塑料的粘度會隨著表面的增強和擴大而變化,氣泡會逐漸消失。所以蛋白質分離器的作用就在于增大了液氣之間的表面面積,使其具有一定的表面張力。但是,產生的泡沫是從水族箱內水循環的排放物中分離出來的,因此泡沫可以直接從水族箱內清除廢物。
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蛋白分離設備的優勢:
這不是一個過濾器,而是一個簡單的機器;
它可以在有機物質分解成有毒廢物之前將其分離,從而減輕了生化系統的負擔;
增加水里的溶氧量;
分離蛋白的缺點:
會氧化水體中的微量元素,如鐵,鉬,錳等,具有重要意義;
會造成鹽類的損失;
海水被霧化后將無孔不入,并且有極強的腐蝕性;
增加氧氣的同時會排放CO2——珊瑚必須要這樣做。
盡管蛋白分離器有很多優點,但它只能清除水循環中80%的有機代謝物。要獲得更好的效果,蛋白質分離裝置必須同時與臭氧機配合使用。
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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。
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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。