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              發布時間:2021-09-07 20:30  

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              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。

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              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。





              當前部分海水工廠化養魚設備規模較大,凈水技術單一,一般采用物理和微生物技術,在水處理過程中有機物消化能力較差(有機物分解為氨氮、有機磷、有機鉀),難以進行反硝化處理(氨氮、硝i酸氮、亞硝i酸氮難以分解為純氮),可利用水生經濟作物吸收氨氮、硝i酸氮,效果好,成本低,且可增加經濟效益。海生物質經濟植物品種較多,比淡水更具優勢,另外打破單一品種養殖,魚蝦貝類分級飼養,加上經濟價值的海生物質植物,可提高綜合利用率和經濟效益。

              該系統的凈水是利用生態學的原理,采用物理、微生物、生物技術等手段,對水進行凈化。采用動植物相互共生的方式處理水質,可降低凈水成本。

              自制淡水蛋白分離器,該分離器具有水溶性蛋白分離、養殖水體增氧、有機物消化三大功能,成本低,運行穩定。

              開發出一種養殖池底固態沉淀分離器,具有成本低的特點。自主開發的全自動喂料裝置,可實現每天任意時間、任意次數、任意數量的顆粒喂料,實現定時定量喂料。適用于小規模的工廠化養殖池塘自動投料,不銹鋼制作,不用擔心海水腐蝕。




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              其設計要點是:懸浮物的沉降流速過流速應小于4m3/min,1m3/min好,1.0~2.7m3/m2h好;

              天然沉降雖有較好的效果,但低流速限制了循環流量,會降低養殖密度,降低養殖效率,需要綜合考慮。

              殘耳糞等雜質沉淀于養殖池底,經池底下部排泄進入豎流沉淀器,該豎流沉淀器的進水口方向為圓心徑向,盡可能地將雜質顆粒沉入池底,以便從沉淀器底部排泄。排水口位于設備上方;

              定期開啟裝置下部的閥門將沉淀在底部的養殖污物排出。污水經微濾器凈化后,可進入循環水處理系統進行再利用。直流式沉降器對殘餌、排泄物等固體顆粒去除效率達80%以上。

              固液分離器(殘餌分離器):

              利用 RAS技術,養殖池排出的廢水中含有大量殘餌糞便等大顆粒物質,需要在前期水處理裝置中盡可能地去除這些物質,以減少后續水處理裝置的有機負荷。作為整個系統的第yi水處理單元,固液分離器不僅能利用離心作用和重力作用清除殘餌糞便中的大顆粒物質,避免后續處理單元管路堵塞和設備腐蝕,而且能減少管路局部水頭損失,節省系統能耗。







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              循環水養殖系統(RAS)是一種潛在的適應策略,是一種生態友好、水資源高i效、高產的集約養殖體系。RAS在室內受控環境中工作,受降雨變化、洪澇、干旱、全i球變暖、氣旋、鹽度波動、海洋酸化和海平面上升等氣候因素的影響較小,同時考慮到環境可持續性和氣候變化對魚類生產的影響。限制 RAS至嚴格的兩個因素是能源消耗和溫室氣體排放(GHG)。特別是在發展中國家,由于系統設計復雜昂貴, RAS尚未得到廣泛應用。為了提高水產品生產、減少溫室氣體排放和適應氣候變化,需要對技術創新進行進一步研究,建立低成本、節能的 RAS系統。



              為實現全i球漁業生產所需的進一步增長,水產養殖被認為是唯yi可行的解決辦法。但是,如果擴展的基礎不是可持續的農業系統,還可能帶來其他不利的環境影響。水產業的迅速發展與其環境可持續發展密切相關。總體而言,水產養殖日益受到各種不利環境影響的影響,其中包括對棲息地的破壞(如紅樹林、稻田、濕地)、水污染和富營養化、生物耗竭、疾病和寄生i蟲的蔓延以及溫室氣體排放。





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