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采用物理过滤和生物过滤相结合的方法处理蓝灵水。利用水泵、蛋白质分离器、紫外光杀菌器等设备,对水体进行物理过滤。滴流式生物滤池可有效去除水中氨氮和亚硝i酸盐的积累。预防海产品中的有毒物质致死。如水中有机物过多,水的颜色非常混浊,则可用臭氧发生器对水体进行灭菌消毒,并氧化脱色。这将使临时池内的海水长期不被更换,从而节省大量换水费用。
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采用蛋白分离器和臭氧机作为主要过滤设备的海鲜池:设备运行前水质非常浑浊,海鲜池内的亚硝i酸盐含量超过20%;设备运行后,水质非常清澈,海鲜池内的死i亡海鲜量下降到2%左右,活力增强;使用蛋白分离器和臭氧前后,水中亚硝i酸盐浓度检测;使用蛋白分离器和臭氧机前后,水中氨氮浓度检测对比;暂养池通过循环水处理设备处理一段时间后,清澈;
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。
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。
当氮元素存在于鱼类的饲料里的时候,它一般是由蛋白质的形式存在的。投喂后,大部分会被鱼类吃掉,一小部分未吃掉的饲料就会散落在养殖水体中。在分解细菌的作用下,它们逐渐转化成了氨基酸,再进一步转化成了氨。被鱼类吃掉的一部分经过鱼类的消化,也转变成氨。殊途同归的氨,是一种易溶于水的物质。它水解后会产生氨根离子和氢氧根离子。但这个化学反应是一个可逆反应。当水中的氢氧根离子浓度较高时,反应向左进行,氨分子浓度就会增i高。反之同理。在硝化细菌的作用下,氨会被转化成亚i硝i酸盐。亚硝i酸盐是一种不太稳定的物质。在高氧化还原电位的情况下,会被氧化成硝i酸盐。此时如果有反硝化细菌,硝i酸盐就会被反硝化成氮气。这样,水体中加入的氮元素就完成了一个完整的转化过程。
在目前水资源与水污染严峻形势下,集中资源与科技优势,致力于环保事业,解决工业循环冷却水的处理目前所存在的三大问题,公司基于电化学的原理,开发出了电化学水处理技术。
养殖场冷却循环水处理是什么原理?
原理编写除i菌、灭藻基本原理循环水CPU用以微生物(如菌藻)滋长水体的清洁解决,其基本原理取决于流水经SCLL型水CPU时,水里的病菌和藻类植物的生态环境保护产生变化,生存环境缺失而死。主要表现在三个层面:一切一种微生物都是有其特殊的存活微生物场。正电荷在植物体内的遍布健身运动,遭受植物体外自然环境静电场转变的危害,进而危害到人体的生命活动。地球上的微生物一般只有融入并存活于地球大气层的场强(130v/m)中,更改场强,可更改或危害病菌(E.Coli)的生理学新陈代谢,如表述程序流程,酶促反应等,使病菌存活异常,它是造成病菌死的缘故之一。
蛋白分离塔:也叫蛋分、蛋分、蛋化合氮分、蛋白脱泡塔、蛋白分馏塔、泡沫分馏塔。利用水中气泡表面能够吸附各种颗粒状污垢和可溶性有机物的原理,采用充氧器或涡流泵产生大量气泡,通过蛋白质分离器将海水净化,这些气泡都集中在水面形成泡沫,泡沫被收集到一个容器内,泡沫被收集到水面上,泡沫变成黄色的液体被排出。
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蛋白分离器的工作原理非常简单,但是能够充分利用气泡的表面张力将水里的蛋白质分离出来,有三种类型:逆流式、压力式和气举式(已经基本淘汰)。蛋白质分离器理论上可以分离出水中80%的蛋白质,但她的实际工作能力只能分离出水中30-50%的蛋白质废料,能达到50%就够了。
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