工厂化循环水养鱼-工厂化养鱼-智慧农研(查看)









渔乐仙宫:工厂化水产养殖系统各分系统的功能说明(三)

渔乐仙宫:工厂化水产养殖系统各分系统的功能说明(三)



十、监控系统

监控系统包括水下监控系统和管理监控系统。水下监控系统主要是为了监控生物在水下的活动,进食情况。以便养殖管理者能更好及时地了解养殖品种的实时状态,防患于未然。管理监控系统是为了防火防盗及其其它突发情况。这些监控数据都可以通过现有的互联网技术及时上传到管理者的电脑或手机上,实现渔场管理的智能化。作图为水下监控系统与个人手机终端相连组成的即时水下监控系统。

十一、自动喂食系统

对于一个工厂化水平养殖渔场来讲,人工喂食的劳动力成本是一项不小的支出,而集约化的渔业管理模式让自动喂食显得十分必要。同时,自动喂食可以做到定时定量。随着水生物不断的长大,工厂化养鱼技术,喂食量也应该同步增加。规律性喂食对水生物的生长具有重要的意义。左图为国外大型工厂化水生产养殖场使用的自动喂食装置。

十二、太阳能系统

太阳能系统不仅包括一系列的太阳能发电装置,池塘工厂化养鱼,也包括在电路控制,电力存储等附带设备。在工厂化水平养殖系统的计划设计阶段,管理者应该考虑到养殖场顶棚就建立透光保温板。太阳能可以提供一部分养殖场所消耗的电能。如照明系统和电气控制总成。如何进一步拓展工厂化水平养殖所消耗的电能,工厂化养鱼,是水产从业者应该进一步研究的重要课题。

十三、鱼菜共生模式

水产养殖会产生含有氨或硝*盐等物质的废水。如果用设备处理,投入较高。而且设备运行所消耗的成本也相当可观。如果在工厂化水产养殖系统中加入水培蔬菜系统,这些氨氮等物质将会成为水生蔬菜的头号肥料。从而达到“养鱼不换水,种菜不施肥”水产养殖与水产蔬菜双重丰收的效果。鱼菜共生让动物植物 微生物三者之间达到一种和谐的生态平衡关系,是未来可持续 循环性 零排放的低碳生产模式。左图为鱼菜共生系统模型。



“渔乐仙宫”致力于打造新型产业化水产养殖技术交流平台,连接大专院校、水产科研院所,促进水产科技成果转化,专注于智能化、环保型、工厂化水产养殖高1端装备研发、推广。为合作伙伴打造技术,成本低廉,质量可靠,环保可控的养殖设备。



泡沫分离技术

泡沫分离技术已在工业废水处理中得到广泛应用,不仅可以将蛋白质等有机物在未被矿化成氨化物和其它有毒物质前就已被去除,避免了有毒物质在水体中积累,而且可向养殖水体提供所必需的溶解氧,对维护养殖水体生态环境有良好作用。



渔乐仙宫:工厂化水产养殖系统各分系统的功能说明(二)



六、水质检测系统

水质检测系统也可以称作水质监控系统。它由一系列的电子设备及对应的配件组成。可以抽样或在线检测养殖水体的各项指标。一般情况下,我们应关注的养殖用水指标有:

温度——PH——氨氮——亚*酸盐——硝*盐——盐度——溶氧度——硬度

当然还有其它一些指标,工厂化循环水养鱼,如微量元素含量、重金属离子含量、农*残留含量等。

水质检测的结果直接反映出循环水处理系统的运行效果。因此,及时、准确地检测养殖水体中的各指标的数值,是水产养殖操作员重要的日常工作之一。水质检测设备可与电脑相连,结合的物联网系统,完全可与做到实时监控、远程智能数据传输。

七、养殖废水再利用系统

水产养殖过程中水生生物会产生大量的污物,综合利用这些污物,变废为宝,减少污染排放或零排放是工厂化循环水养殖的目的之一。目前我你可以利用经过过滤得来的有机物进行发酵。制成沼气再发电,提供给动力系统。后形成的沼渣仍可以作为农田蔬菜的有机肥料。真正做到物尽其用,节能环保。

八、动力系统

在过滤系统中,养殖水体需要不停地循环处理,动力系统提供水体运行动力源。不同的动力系统设计,直接影响到了养殖业主的长期经营成本。因此,在整个工厂化水产养殖的设计阶段,就应该结合实际情况,科学合理地减少动力系统的能耗。

九、管道与土建系统

管道与土建系统在设计阶段就应该与即将安装的设备等配套。鱼池可以是玻璃材质,也可以是塑料。当然也可以是水泥地。但应该做好防渗漏、保温等措施。






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