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              發布時間:2021-08-25 19:55  

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              循環水養殖是一種新型養殖模式,它突破了傳統養殖模式的弊端,可以減少養殖過程對周圍水環境的依賴,減少養殖過程中的污水排放,提高存活率,降低養殖風險,提高產量和品質,實現綠色養殖,對水產養殖業的健康持續發展具有重要意義。

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              工業循環水系統養魚是以現代工業為基礎,集工程、設施、規模化、標準化和信息化于一體的現代化養殖生產新模式;其原理是利用系統中的生物處理器培養硝化細菌降解氨氮,持續循環運行凈化水質,滿足養殖對優i質水的需求,在整個養殖過程中每天只需少量補水(2~3%),且自然杜i絕使用(誤用)抗生i素等破壞菌膜的有毒有害物質;以養殖設施設備先進、管理高i效、養殖環境可控、產品質量安全為保障,養殖產量高i、品質好、可連續上市,社會、經濟和生態效益好為特點,被國際公認為現代養殖行業的發展方向。


              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。

              當氮元素存在于魚類的飼料里的時候,它一般是由蛋白質的形式存在的。投喂后,大部分會被魚類吃掉,一小部分未吃掉的飼料就會散落在養殖水體中。在分解細菌的作用下,它們逐漸轉化成了氨基酸,再進一步轉化成了氨。被魚類吃掉的一部分經過魚類的消化,也轉變成氨。殊途同歸的氨,是一種易溶于水的物質。它水解后會產生氨根離子和氫氧根離子。但這個化學反應是一個可逆反應。當水中的氫氧根離子濃度較高時,反應向左進行,氨分子濃度就會增i高。反之同理。在硝化細菌的作用下,氨會被轉化成亞i硝i酸鹽。亞硝i酸鹽是一種不太穩定的物質。在高氧化還原電位的情況下,會被氧化成硝i酸鹽。此時如果有反硝化細菌,硝i酸鹽就會被反硝化成氮氣。這樣,水體中加入的氮元素就完成了一個完整的轉化過程。

              在目前水資源與水污染嚴峻形勢下,集中資源與科技優勢,致力于環保事業,解決工業循環冷卻水的處理目前所存在的三大問題,公司基于電化學的原理,開發出了電化學水處理技術。

              養殖場冷卻循環水處理是什么原理?

              原理編寫除i菌、滅藻基本原理循環水CPU用以微生物(如菌藻)滋長水體的清潔解決,其基本原理取決于流水經SCLL型水CPU時,水里的病菌和藻類植物的生態環境保護產生變化,生存環境缺失而死。主要表現在三個層面:一切一種微生物都是有其特殊的存活微生物場。正電荷在植物體內的遍布健身運動,遭受植物體外自然環境靜電場轉變的危害,進而危害到人體的生命活動。地球上的微生物一般只有融入并存活于地球大氣層的場強(130v/m)中,更改場強,可更改或危害病菌(E.Coli)的生理學新陳代謝,如表述程序流程,酶促反應等,使病菌存活異常,它是造成病菌死的緣故之一。


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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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