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發布時間:2021-07-10 12:47  
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采用物理過濾和生物過濾相結合的方法處理藍靈水。利用水泵、蛋白質分離器、紫外光殺菌器等設備,對水體進行物理過濾。滴流式生物濾池可有效去除水中氨氮和亞硝i酸鹽的積累。預防海產品中的有毒物質致死。如水中有機物過多,水的顏色非常混濁,則可用臭氧發生器對水體進行滅菌消毒,并氧化脫色。這將使臨時池內的海水長期不被更換,從而節省大量換水費用。
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采用蛋白分離器和臭氧機作為主要過濾設備的海鮮池:設備運行前水質非常渾濁,海鮮池內的亞硝i酸鹽含量超過20%;設備運行后,水質非常清澈,海鮮池內的死i亡海鮮量下降到2%左右,活力增強;使用蛋白分離器和臭氧前后,水中亞硝i酸鹽濃度檢測;使用蛋白分離器和臭氧機前后,水中氨氮濃度檢測對比;暫養池通過循環水處理設備處理一段時間后,清澈;
氮元素是生物體中十分重要的元素。它是蛋白質的主要組成之一。生物體內都含有蛋白質。蛋白質是由不同數目的肽鏈組成。而每個肽鏈都是由多個氨基酸分子構成。所以說氨基酸是構成蛋白質的基本單元。氨基酸都含有碳、氫、氧三種元素。有的包含有硫、磷等元素。這一節里我們就主要講一講循環水養殖系統中,氮元素的循環過程。
首先是在一個相對固定密度的養殖水體中,除了必要的蒸發水之外,其它的物質都不會平白消失或產生的。變量主要來自于投入水中的魚食以及排污排走的各種廢物。當然,投入的魚食量都會大于整個場地排出的廢物的量。而這個差額一部分為生物體自身的消耗,一部分成為生物體的身體——它們會從小魚變成大魚。這就是循環水養殖的終意義。我們不僅追求這種終產生的魚類的總量,還會關注它們產生的速度。
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水里還含有一些蛋白質分離器無法分解的物質,包括蛋白質,如血漿蛋白,以及氨基酸中某些蛋白素成分。一般情況下,蛋白質分離器只能去除30%至50%。蛋白質分離器越活躍,它需要的能量就越多。
通過能量輸入和表面擴張,除蛋白素結合外,還能產生其它作用。第yi個非常有利的因素是,大量的氧氣將被注入水中,從而促進細菌分解殘留物。但這種作用也可以去除魚缸內的二氧化碳,同時還會由于碳酸鹽硬度降低而使 pH值升高。因為不同氣體,即二氧化碳和氧氣的密集交換,使反應接觸點部分的氧含量非常高,因此造成鐵、鉬、錳等主要微量元素在水面以外被氧化。另外,對單細胞蟲黃藻的影響也很大,它被用來保存能使微量元素分解的凝膠所作用。
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由于蛋白分離器排出的凈水富含豐富的氧氣,僅含少量二氧化碳、微量元素和維生素,因此,在使用蛋白分離器時,必須適當添加這些物質。但是,這也會帶來一些特殊的困難,特別是當蛋白質分離器必須額外依賴臭氧工作時,上述反應就會更強烈。
蛋白質分離器的高度效應:分離器的高度取決于停留時間和液流速度的大小。對于給定的處理過的水,液速的計算步驟如下:
(a)用氣液比、水量計算所需氣量;(b)用優氣流速度和流量計算分離器截面積;(c)用水量、面積計算液體速度;(d)用氣流速度、流量計算液體速度時,水流是否紊動,可相應增加氣液比,重復上述計算。這可以確定隔板的高度。
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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。