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              發布時間:2021-09-05 18:04  

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              根據該產量水平,可以將流水槽系統的大小與池塘體積相匹配,以取得預期的產量。每立方米魚的放養密度應依據在150kg安全產量上限下,達到目標商品規格來確定。如果目標商品規格要求大,那么每個單元中的放養密度就需相應降低。如前所述,商業化規模的IPRS系統一般由兩條以上i流水槽組成。較小規模的流水槽當然也能用,但必須要與池塘的體積相匹配,每年的產量也穩定在25,000kg/公頃。在大的池塘中采用大功率設備,多條流水槽養殖系統要比小的養殖系統更加經濟有效。

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              然而,使用IPRS養殖系統在管理上是不同的(即連續充氣增氧和增加的水體混合),其主要目標之一就是要通過這種管理措施來加速對魚類攝食后產生的廢棄物進行分解或同化。此處所指的廢棄物當然是指魚類直接產生的固態、液態和氣態廢棄物。但更為重要的是,廢棄物負荷還要包括由池塘環境的富營養化導致生物大量增加,從而產生的生物耗氧量(BOD)和化學耗氧量(COD)。



              高密循環水養殖是我國未來水產業的發展方向。在循環水處理系統中,CO2因子對處理效果有重要影響,高濃度CO2因子可用于養殖水體中CO2因子的氣體交換,通過CO2因子去除裝置可達到高i效去除。

              研究結果表明,CO2因子去除率與水體初始CO2因子濃度、循環流量、氣水比、填料種類及CO2因子去除裝置的結構形式、進水口高度、噴水裝置和曝氣裝置的結構形式等因素有關;輸入空氣的流速、溫度和氣壓等因素對CO2去除率均有較大影響。

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              循環去除水中過量CO2的常用方法是氣泡擴散或滴濾:

              泡沫擴散:在氣體擴散系統中,形成泡沫,泡沫被分離并上升到水中,zui終在表面破i裂。這一過程既是一個放氣過程,也是一個供氧過程。這種充氣方式可以增加水中的溶氧量,同時使生物濾池獲得足夠的氧氣。

              滴濾:滴濾的主要作用是脫氮脫氣。通過串聯過濾單元設備對水除氣,效果良好。相對于氣泡擴散脫氣過程來說,氣泡擴散脫氣所需消耗的能量更少。在水面至少200 mm以上的滴濾器中,可以使流入的水充分充氣以排除魚類和生物濾池產生的二氧化碳。



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              RAS是一種室內的陸基養魚設施,將魚類儲存在一個受控制的環境中,通過除去代謝廢物,然后過濾凈化后的水進入系統。用機械過濾、生物過濾、殺菌、氧化等方法凈化水。由于復雜程度和效率不同, RAS的水使用率超過90%;實際上, RAS提供了機會,加強廢物管理,減少水的使用和營養回收。雖然 RAS增加了魚類產量,但目前 RAS對全i球水產養殖產量的貢獻很小。鑒于一系列社會、經濟和技術挑戰, RAS尚未廣泛應用。RAS的主要挑戰是不足的系統設計和復雜的工程方法。其結果是, RAS的實施通常比發展中國家更多(澳大利亞、加拿大、歐洲和美國)。精密設備(如水溫調節器、過濾器和滅菌裝置)、高i級監控、傳感器和自動控制系統都用于 RAS。RAS是一種初始投資大、運行費用高的工程方法。


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              在此基礎上,探討 RAS在環境可持續性和氣候變化適應性方面的應用,探討 RAS的應用機遇與挑戰,并就如何實現可持續水產養殖生產和適應氣候變化提出了一些建議。RAS在20世紀50年代i開始的第yi個研究活動是在日本, RAS魚菜共生技術已經發展了40年。1970年代,一項德國項目證明了在 RAS中高密度養殖鯉魚的可行性。后來,丹麥水產業研究所開展了一項創新工作,進一步開發了 RAS技術;實際上,利用 RAS生產商業魚類的想法首i次提出于20世紀70年代中期,隨后在丹麥開始,它首i次建立了 RAS,1980年代以來, RAS在歐洲、北美、澳大利亞和其他水產養殖生產國進一步發展。表格1總結了 RAS開發的重要里程碑和步驟。



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