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蛋白分离器的接触表面,与水和空气之间的表面相似。例如,由水族箱表层形成的接触表面,具有一定的表面张力,因此纤维素、蛋白素和食物残渣必然在此积累。实际上,如果扩大表面区域,如产生气泡(制造泡沫),那么就会自然地在表面形成更多的纤维素、蛋白素和食物残渣。泡沫塑料的粘度会随着表面的增强和扩大而变化,气泡会逐渐消失。所以蛋白质分离器的作用就在于增大了液气之间的表面面积,使其具有一定的表面张力。但是,产生的泡沫是从水族箱内水循环的排放物中分离出来的,因此泡沫可以直接从水族箱内清除废物。
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蛋白分离设备的优势:
这不是一个过滤器,而是一个简单的机器;
它可以在有机物质分解成有毒废物之前将其分离,从而减轻了生化系统的负担;
增加水里的溶氧量;
分离蛋白的缺点:
会氧化水体中的微量元素,如铁,钼,锰等,具有重要意义;
会造成盐类的损失;
海水被雾化后将无孔不入,并且有极强的腐蚀性;
增加氧气的同时会排放CO2——珊瑚必须要这样做。
尽管蛋白分离器有很多优点,但它只能清除水循环中80%的有机代谢物。要获得更好的效果,蛋白质分离装置必须同时与臭氧机配合使用。
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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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高密循环水养殖是我国未来水产业的发展方向。在循环水处理系统中,CO2因子对处理效果有重要影响,高浓度CO2因子可用于养殖水体中CO2因子的气体交换,通过CO2因子去除装置可达到高i效去除。
研究结果表明,CO2因子去除率与水体初始CO2因子浓度、循环流量、气水比、填料种类及CO2因子去除装置的结构形式、进水口高度、喷水装置和曝气装置的结构形式等因素有关;输入空气的流速、温度和气压等因素对CO2去除率均有较大影响。
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循环去除水中过量CO2的常用方法是气泡扩散或滴滤:
泡沫扩散:在气体扩散系统中,形成泡沫,泡沫被分离并上升到水中,zui终在表面破i裂。这一过程既是一个放气过程,也是一个供氧过程。这种充气方式可以增加水中的溶氧量,同时使生物滤池获得足够的氧气。
滴滤:滴滤的主要作用是脱氮脱气。通过串联过滤单元设备对水除气,效果良好。相对于气泡扩散脱气过程来说,气泡扩散脱气所需消耗的能量更少。在水面至少200 mm以上的滴滤器中,可以使流入的水充分充气以排除鱼类和生物滤池产生的二氧化碳。