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循环式污水处理系统是一种新型的污水处理模式,它通过一系列水处理单元,处理后的污水再循环使用。该系统的基本原理是将环境工程、土木建筑、现代生物、电子信息等学科领域的***技术融合在一起,通过物理过滤、生物过滤、脱CO2、消毒、增氧、调温等工艺,将净化后的水体再送到养鱼池,从而达到净化养殖环境的目的。

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循环水养殖系统,既能解决水资源利用率低的问题,又能为养殖生物提供一个稳定可i靠、舒适优i质的生活环境,有利于高密度养殖。不足之处是前期投资和基础设施费用高。系统运行成本很高,如电力使用、系统维护以及需要经过培训的员工对系统进行监控和操作。





目前循环水养殖方面的全i球主要进展如下:

循环水养殖系统的自动化和智能化控制技术日趋成熟,并在***范围内广泛推广应用。控制和调节水质参数,主要是稳定i可靠的。

二是循环水养系统的关键理论与技术指标有量化指标,获得了常用的生物与物理滤池的技术指标及设计参数;例如,生物滤池填料单位面积,单位时间的氨氮转化量,填料能承受系统单位体积的进给量。各种过滤技术可去除的悬浮颗粒物的尺寸确定,生物过滤器设计方法等。

三是更加清晰地理解技术难点。已知的技术难点包括生物滤池硝化动力学过程、物理滤池去除微细颗粒的能力、封闭系统所需的生物脱硝技术等。

工业污水处理系统包括机械过滤系统、生化过滤系统和其它分系统。生物化学过滤系统是***。由于水的交换非常少或者没有交换。过高的养殖密度,会导致水体中氨氮和亚硝i酸盐含量急剧增加。首先,使用微过滤器和蛋白质分离器等设备过滤鱼虾粪便等固体悬浮物,以避免这些物质由于分解细菌而在水中变成有毒物质。氨氮和亚硝i酸盐分解后可引起鱼虾缺氧或中i毒i死i亡。本研究将滤料放置于生物过滤器中,以培养有益菌分解水中的氨氮和亚硝i酸盐。



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。

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。


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