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循环水养殖系统一般包括鱼池和管道,过滤,恒温,增氧,生化,杀菌等部分。每个部分都是独立的,相互联系的。该系统的***是过滤系统和生物化学系统。在水产养殖的高密度环境中,鱼会迅速排泄粪便。好的过滤系统设计是非常重要的。本例中,我们采用锥底沉淀池先沉淀,然后用微滤机对其进行物理过滤。首先,过滤鱼儿在水中的排泄物,以减轻后续设备的负荷。除锥底设计外,大型沉淀池的设计还考虑了流体力学特性。将大块粪便等有机物质优先通过沉淀池排放系统,在收集井集中后进行无害化处理。微量有机悬浮物进入微滤器。
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微过滤器的设计仍然需要自流式进水,这样不会破坏水中悬浮有机粒子原有的形态。可改善一次性过滤效率。所以,也不需要用微滤机的过滤网来提高过滤精度。这就保证了水的流量是足够的。用单片机过滤水,我们用过滤砂缸进行二次过滤。事实上,这已是第三次过滤了。滤缸内可将砂粒设置为细沙,微滤机一般只能滤出不小于80微米的细沙,而滤缸可滤出较小甚至10微米以上的细沙。水缸被过滤后,肉眼可见的小颗粒基本上都不存在。这种透明水再经过紫外线杀菌器,在紫外线的作用下,水中的大多数细菌、病毒和其他微生物都会被杀i死。通过这种方法,系统中的微生物浓度得到了有效控制。由于后置生物过滤系统的存在,可控制水中有益微生物的良性增殖,从而抑制其生长。从而减少了水产病害的发生。
氮元素是生物体中十分重要的元素。它是蛋白质的主要组成之一。生物体内都含有蛋白质。蛋白质是由不同数目的肽链组成。而每个肽链都是由多个氨基酸分子构成。所以说氨基酸是构成蛋白质的基本单元。氨基酸都含有碳、氢、氧三种元素。有的包含有硫、磷等元素。这一节里我们就主要讲一讲循环水养殖系统中,氮元素的循环过程。
首先是在一个相对固定密度的养殖水体中,除了必要的蒸发水之外,其它的物质都不会平白消失或产生的。变量主要来自于投入水中的鱼食以及排污排走的各种废物。当然,投入的鱼食量都会大于整个场地排出的废物的量。而这个差额一部分为生物体自身的消耗,一部分成为生物体的身体——它们会从小鱼变成大鱼。这就是循环水养殖的终意义。我们不仅追求这种终产生的鱼类的总量,还会关注它们产生的速度。
它的特点:一是用水量少,可利用的低质水源,对水资源的要求低;二是占用的土地少,对土地资源的要求低;三是养殖密度高,单位耗水量产量高;四是易于控制生长环境,鱼类(和其他养殖品种)生长速度快,生长周期短;五是饲料利用率高;六是水可循环利用,利用系数高;七是排出的废水废料少,可集中处理,对环境无压力或极i小;八是不受外部气候影响,可以全年生产。
工业循环水养殖模式的zui大特点是能够实现全天候、无季节差异的高i效i率生产,实现这种预期效果离不开科学、合理的水处理工艺设施,但也离不开科学、有序的运行管理。它的运行稳定性与水循环系统的水量平衡,生物滤池的定期维护,过滤设备的定期清洗,对水质的有效监测,合理的饲料投入策略,合理的养殖密度,合理的养殖管理措施等因素密切相关。因此,水循环系统的稳定性是一项综合考虑的指标,也是实现工厂化循环水养模式稳定生产运行的关键环节。
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脱CO2装置
CO2在高浓度循环水养殖水体中的累积是影响水质和养殖效果的重要因素,而CO2的去除(除气)是确保养殖水体 pH值稳定的关键过程。养鱼密度在l0~20 kg/m3之间,对于养鱼水体中CO2的危害目前还没有明显表现出来。工业化循环水养殖系统在养殖密度达到30~100 kg/m3的情况下,需要采用纯氧增氧技术,使鱼群的呼吸作用和生物降解作用产生大量的二氧化碳,而二氧化碳在水体中的浓度随时间增加而增加。
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CO2浓度与 PH值呈负相关关系,其消碱作用使 pH值迅速下降,从而破坏了水体的酸、碱平衡,导致生物降解效率降低,对水质的控制造成很大困难,高浓度的CO2对鱼类的生长和生存也很不利,当CO2浓度超过某个极值时,就会引起鱼类窒息而死。为了迅速消除高密度养殖水体中的大量二氧化碳,必须有专门的CO2去除技术。我国鱼类养殖密度大多仍处于l0~30 kg/m3的较低水平,对养殖水体中CO2的危害还没有深入认识,有关CO2去除技术的研究成果和实际应用方面的专著很少。随着养鱼密度的提高,在30~100 kg/m的现代技术条件下,必须采用纯氧供氧法,因此,要迅速地将大量的CO2从高密度养殖水体中排除,就需要专门的CO2去除技术。
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