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减少CO2浓度可以提高 pH值:
CO浓度明显降低,小型生态养殖循环系统价格, pH值明显升高, CO浓度与 pH值呈典型负相关关系;设备脱CO2能力强i,效i率高, pH值升高速度快,可降低水体的酸性,有利于循环水养殖系统酸碱平衡,避免CO2对养殖水体的毒i害及可能造成的危害。
脱CO2的过程也是水体增氧的过程:将大流量空气送至脱CO2装置,一方面可以把水中的游离CO2排出系统,降低系统中CO2的浓度,另一方面可以使水体增氧。随着 K值的增大,出水 DO值呈正相关对应关系。溶氧量从进入水中7.55 mg/L升至出水中8.62—9.04 mg/L,说明CO2的去除过程也正是水体增氧的过程。
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在现代水产养殖系统中应用去除CO2技术,可提高养殖密度,增加单位产量;简化循环水处理系统的工艺和结构流程,可减少后续生化处理负荷,降低养殖成本,提高综合经济效益;建立稳定的 pH值缓冲平衡系统,珠海小型生态养殖循环系统,可减少整个养殖系统的操作风险,避免因CO2中i毒事故而造成的重大损失。
针对我国实际,研究适合我国国情的去除CO_2的技术方法和优化模式,对推动高密度集约化养鱼技术进步,促进养殖业持续健康发展具有重要意义。
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由于蛋白分离器在工作时有大量的气泡在水中,所以它具有很强的增氧性。所以如果有蛋白分离器的存在,可以考虑不用加氧装置。
温度调节系统可用热泵或冷水机组。在北部一些地方还使用了自动锅炉。在配制恒温设备时,应考虑厂房、鱼池的保温情况。而恒温装置在工作时,不会一次性加热或冷却水体,而是通过多次循环,使水体的总温度逐渐提高到所需温度。
灭菌方面,臭氧与蛋白质分离器配合使用,蛋白质分离器兼具臭氧混合塔功能。但是由于长时间的循环,臭氧对生物滤池有负i面影响。为此长时间运行循环水系统,建议采用紫外线灭菌器对水体进行灭菌消毒。
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适宜盐度对海水水生生物十分重要。尤其是蟹蟹。这是因为他们需要大量的矿物来维持脱壳。保持水中各离子浓度的稳定是一项重要工作。
有许多因素影响 PH值。其中包括溶氧,藻相,温度等。所以保持酸碱度的动态平衡是维持生物良好生长的重要条件。
大多数水生生物应激于水体指数的剧烈变化。水质平衡可控,关键指标达标,是海水工厂化养殖体系的***内容。
设计阶段应根据用户现场情况,养殖密度等条件,综合考虑系统zui大限度地节约能源,保护环境。从而产生zui大的生产效益。
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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,对虾小型生态养殖循环系统,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,三文鱼小型生态养殖循环系统,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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