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發布時間:2021-08-09 23:07  
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由于蛋白分離器在工作時有大量的氣泡在水中,所以它具有很強的增氧性。所以如果有蛋白分離器的存在,可以考慮不用加氧裝置。
溫度調節系統可用熱泵或冷水機組。在北部一些地方還使用了自動鍋爐。在配制恒溫設備時,應考慮廠房、魚池的保溫情況。而恒溫裝置在工作時,不會一次性加熱或冷卻水體,而是通過多次循環,使水體的總溫度逐漸提高到所需溫度。
滅菌方面,臭氧與蛋白質分離器配合使用,蛋白質分離器兼具臭氧混合塔功能。但是由于長時間的循環,臭氧對生物濾池有負i面影響。為此長時間運行循環水系統,建議采用紫外線滅菌器對水體進行滅菌消毒。
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適宜鹽度對海水水生生物十分重要。尤其是蟹蟹。這是因為他們需要大量的礦物來維持脫殼。保持水中各離子濃度的穩定是一項重要工作。
有許多因素影響 PH值。其中包括溶氧,藻相,溫度等。所以保持酸堿度的動態平衡是維持生物良好生長的重要條件。
大多數水生生物應激于水體指數的劇烈變化。水質平衡可控,關鍵指標達標,是海水工廠化養殖體系的核心內容。
設計階段應根據用戶現場情況,養殖密度等條件,綜合考慮系統zui大限度地節約能源,保護環境。從而產生zui大的生產效益。
循環水養殖系統一般包括魚池和管道,過濾,恒溫,增氧,生化,殺菌等部分。每個部分都是獨立的,相互聯系的。該系統的核心是過濾系統和生物化學系統。在水產養殖的高密度環境中,魚會迅速排泄糞便。好的過濾系統設計是非常重要的。本例中,我們采用錐底沉淀池先沉淀,然后用微濾機對其進行物理過濾。首先,過濾魚兒在水中的排泄物,以減輕后續設備的負荷。除錐底設計外,大型沉淀池的設計還考慮了流體力學特性。將大塊糞便等有機物質優先通過沉淀池排放系統,在收集井集中后進行無害化處理。微量有機懸浮物進入微濾器。
微過濾器的設計仍然需要自流式進水,這樣不會破壞水中懸浮有機粒子原有的形態。可改善一次性過濾效率。所以,也不需要用微濾機的過濾網來提高過濾精度。這就保證了水的流量是足夠的。用單片機過濾水,我們用過濾砂缸進行二次過濾。事實上,這已是第三次過濾了。濾缸內可將砂粒設置為細沙,微濾機一般只能濾出不小于80微米的細沙,而濾缸可濾出較小甚至10微米以上的細沙。水缸被過濾后,肉眼可見的小顆粒基本上都不存在。這種透明水再經過紫外線殺菌器,在紫外線的作用下,水中的大多數細菌、病毒和其他微生物都會被殺i死。通過這種方法,系統中的微生物濃度得到了有效控制。由于后置生物過濾系統的存在,可控制水中有益微生物的良性增殖,從而抑制其生長。從而減少了水產病害的發生。
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在海水循環水養殖系統中,臭氧(O3)作為強氧化劑應用于消毒i、殺菌水處理工藝,可有效地氧化養殖海水中累積的氨氮和亞硝i酸i鹽,降解水中的有色物質,降低有機碳含量和 COD濃度,具有高i效、無二次污染等優點,在循環水養殖系統中的應用越來越廣泛。在循環水養殖系統中加入臭氧可有效地控制水體微生物數量,保持系統水環境中微生物群落結構的穩定,從而降低了病原微生物進入系統水體的可能性,降低了疾病的發生。由于其獨i特的強氧化性,臭氧作為消毒劑在海水循環水系統中得到越來越廣泛的應用。臭氧除能殺滅養殖廢水中的病原菌外,還能去除污水中的許多還原性污染物,對水質起到凈化作用,優化養殖環境。
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其主要作用如下:
亞氮直接氧化生成硝氮;
將非生物可降解物質和難降解有機物分解,使其變得較小或可生物降解;
對可溶性有機物質和微絮狀凝膠體絮凝沉
沉淀作用后通過泡沫分離器進行分離;
泡沫分離裝置(蛋白分離裝置):
也叫蛋白分離器,它通過噴嘴向水體底部噴射空氣(或臭氧),使處理單元底部產生大量微小的小氣泡,這些小氣泡在上浮過程中,依靠強大的表面張力和表面能量,吸附聚集在水中的生物絮體、纖維素、蛋白質等溶解態物質(或小顆粒態有機雜質),隨著氣泡上升,污染物等雜質浮出水面,產生大量泡沫,zui后通過泡沫分離器頂部排污裝置排出。泡沫塑料分離器因其在去除微小有機顆粒等方面的優越性而被廣泛應用于 RAS系統中。
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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。