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              發布時間:2021-07-10 02:39  

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              智能化循環水養殖系統循環水處理裝置,由微濾機和循環水處理箱組成,在循環水處理箱內通過隔板分隔成兩個循環水處理單元,在循環水處理單元之間通過隔板分隔形成一個連續的微濾處理單元、一個生物反應處理單元和一個臭氧消毒處理單元,在循環水處理單元和生物反應處理單元之間設置一個隔板,在循環水處理單元之間設置有一個凈化水處理單元,在循環水處理箱內設置有一個臭氧消毒處理單元,在循環水處理箱內設置有兩個進水和出水處理單元,在循環水處理箱內設置有兩個進水處理單元,在循環水處理單元之間設置有一個出水處理單元。簡化了循環水處理裝置的整體結構,降低了設備成本,有利于保證養殖廢水凈化效果。

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              智能化循環水養殖系統循環養殖水處理裝置,包括微濾機(1),其特征在于:還包括養殖水處理箱(2),所述養殖水處理箱(2)內部通過隔板分隔成兩組養殖水處理單元(4)和臭氧消毒處理單元(5),所述養殖水處理單元(1)設置在一個隔板上,該隔板與養殖水處理單元(3)和生物反應處理單元(4)之間,所述養殖水處理單元(3)和生物反應處理單元(4)之間設置有一個凈化水處理單元(6),所述臭氧消毒處理單元(5)與凈化水處理單元(6)連接,所述養殖水處理單元(2)上設置有兩個進水口(7)和出水口(8),所述兩個進水口(3)分別與所述凈化水處理單元(8)連接。



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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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              主要因素對CO2的去除效果有:

              初始CO2濃度,循環水流量,氣水積比,填料品種,結構型式CO2去除裝置,輸入空氣的流速等。合理地增大填料層厚度和密度,設計較大的出水位置高度,選用優i質填料及合適的氣水比,可起到改善CO2去除效果的作用。

              用氣體交換法去除CO2:通過鼓風機將大流量空氣輸送到CO2去除裝置,通過與水體密切接觸,不斷更換其中的游離CO2,使水中的 H離子濃度不斷降低,從而使 pH值不斷升高到新的平衡狀態。

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              隨著 Q水的流經,空氣輸入量也隨之增大,CO2去除率也隨之提高。在CO2去除量zui大的區域內,選擇zui佳 K值, K值選擇以6~9為宜。zui大處理水量 Q與脫CO_2裝置的結構設計等有密切關系,國外研究推薦的壓力負荷率為17~24 kg/(m2· s)。在不加填料的情況下,CO2去除率隨著 K值的增加呈上升趨勢,但由于氣、水之間的接觸時間短,氣體交換不充分等原因,CO2的去除率很難得到較高水平。采用高度多孔、比表面積大、不易積垢的填料,設計出合適的填料層厚度和密度,配合適當的 K值,均有利于CO2去除。