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主要因素对CO2的去除效果有:
初始CO2浓度,循环水流量,气水积比,填料品种,结构型式CO2去除装置,输入空气的流速等。合理地增大填料层厚度和密度,设计较大的出水位置高度,选用优i质填料及合适的气水比,可起到改善CO2去除效果的作用。
用气体交换法去除CO2:通过鼓风机将大流量空气输送到CO2去除装置,通过与水体密切接触,不断更换其中的游离CO2,使水中的 H离子浓度不断降低,从而使 pH值不断升高到新的平衡状态。
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随着 Q水的流经,空气输入量也随之增大,CO2去除率也随之提高。在CO2去除量zui大的区域内,选择zui佳 K值, K值选择以6~9为宜。zui大处理水量 Q与脱CO_2装置的结构设计等有密切关系,国外研究推荐的压力负荷率为17~24 kg/(m2· s)。在不加填料的情况下,CO2去除率随着 K值的增加呈上升趋势,但由于气、水之间的接触时间短,气体交换不充分等原因,CO2的去除率很难得到较高水平。采用高度多孔、比表面积大、不易积垢的填料,设计出合适的填料层厚度和密度,配合适当的 K值,均有利于CO2去除。
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相对于传统养殖模式,陆基工厂化循环水养殖模式,有哪些“质变”?
(1)不知道大家有没有注意到,大塘养殖平时使用的设备是什么——增氧机、抽水泵、罗茨鼓风机、曝气管、投饵机,仅i此而已。与工厂化循环水养殖系统相比,设备多达二十多台,设备之间相互配合,唇齿相依,每一台设备也都需要维护保养,没有一定的知识基础和动手能力,又怎么玩得转这套大系统!
实践经验表明,工厂化循环水养殖模式是一种“升级换代”,是一种全新的养殖模式,虽然都是做养殖,但方法已经发生了质的变化。穿新鞋走老路是行不通的,再也不能用农业的眼光和思维去看待循环水养殖系统,这就要求我们必须开拓一条新路,新的养殖管理方法,才能更好的运用这种全新的养殖模式,让它发挥至大的潜能和价值。
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循环水养殖系统(RAS)是一种潜在的适应策略,是一种生态友好、水资源高i效、高产的集约养殖体系。RAS在室内受控环境中工作,受降雨变化、洪涝、干旱、全i球变暖、气旋、盐度波动、海洋酸化和海平面上升等气候因素的影响较小,同时考虑到环境可持续性和气候变化对鱼类生产的影响。限制 RAS至严格的两个因素是能源消耗和温室气体排放(GHG)。特别是在发展中国家,由于系统设计复杂昂贵, RAS尚未得到广泛应用。为了提高水产品生产、减少温室气体排放和适应气候变化,需要对技术创新进行进一步研究,建立低成本、节能的 RAS系统。
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为实现全i球渔业生产所需的进一步增长,水产养殖被认为是唯yi可行的解决办法。但是,如果扩展的基础不是可持续的农业系统,还可能带来其他不利的环境影响。水产业的迅速发展与其环境可持续发展密切相关。总体而言,水产养殖日益受到各种不利环境影响的影响,其中包括对栖息地的破坏(如红树林、稻田、湿地)、水污染和富营养化、生物耗竭、疾病和寄生i虫的蔓延以及温室气体排放。
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RAS是一种室内的陆基养鱼设施,将鱼类储存在一个受控制的环境中,通过除去代谢废物,然后过滤净化后的水进入系统。用机械过滤、生物过滤、杀菌、氧化等方法净化水。由于复杂程度和效率不同, RAS的水使用率超过90%;实际上, RAS提供了机会,加强废物管理,减少水的使用和营养回收。虽然 RAS增加了鱼类产量,但目前 RAS对全i球水产养殖产量的贡献很小。鉴于一系列社会、经济和技术挑战, RAS尚未广泛应用。RAS的主要挑战是不足的系统设计和复杂的工程方法。其结果是, RAS的实施通常比发展中国家更多(澳大利亚、加拿大、欧洲和美国)。精密设备(如水温调节器、过滤器和灭菌装置)、高i级监控、传感器和自动控制系统都用于 RAS。RAS是一种初始投资大、运行费用高的工程方法。
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在此基础上,探讨 RAS在环境可持续性和气候变化适应性方面的应用,探讨 RAS的应用机遇与挑战,并就如何实现可持续水产养殖生产和适应气候变化提出了一些建议。RAS在20世纪50年代i开始的第yi个研究活动是在日本, RAS鱼菜共生技术已经发展了40年。1970年代,一项德国项目证明了在 RAS中高密度养殖鲤鱼的可行性。后来,丹麦水产业研究所开展了一项创新工作,进一步开发了 RAS技术;实际上,利用 RAS生产商业鱼类的想法首i次提出于20世纪70年代中期,随后在丹麦开始,它首i次建立了 RAS,1980年代以来, RAS在欧洲、北美、澳大利亚和其他水产养殖生产国进一步发展。表格1总结了 RAS开发的重要里程碑和步骤。
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