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發布時間:2021-07-26 14:29  
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工業循環水養殖是集工程建設、工廠建設、設施建設、集約化、規模化、規范化、標準化、數字化、信息化為一體的現代水產養殖生產模式。工業化循環水養殖系統是一個高度可控、集約化程度適中、人工生態化、綠色環保的水產養殖工程系統。
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近幾年來,工業循環水養殖是集工工業化循環水養殖系統越來越受到人們的重視。這套系統的優勢究竟在哪里?
一室內養殖:不受外界天氣影響,特別是暴雨、臺風等,保證水質穩定。
二是水溫、溶氧、 pH、水質等可控:調節水溫、溶氧、水質等,以達到zui佳生長環境,縮短生長周期,提
生存率高:由于控制能力強,污染少,病害可控,生存率高。
高濃度養殖:通過水處理工藝,改善水質,增加溶氧,可實現高濃度養殖,有的品種甚至可達到200。
就水質檢測而言,我們采用目前世界領i先的物聯網水產技術。溶氧檢測采用了熒光探針法,同時 PH值、溫度的檢測數據,都能立即顯示在電子顯示屏上。此外,這些數據可以直接上傳到手機和電腦的終端上。使得管理人員能夠進行遠程監控。可以在軟件中設置自動啟動和關閉。制氧機在水體中的溶氧濃度高于一定值時關閉,在水體中的溶氧濃度低于一定值時啟動制氧機。從而進一步降低了系統的能耗。
每當提到工廠化循環水養殖系統的優點時,大家首先想到的是什么,媒體平臺是否會經常出現這些特點——水資源消耗少,占地少,幾乎對環境無污染,水產品質量安全,病害少,養殖密度高,養殖生產不受地域或氣候的限制和影響,資源利用率高…依據自身總結出的資料,將其劃分為:第yi代集約化養殖模式為池塘池高位、網箱養殖、陸基工廠化流水養殖;第二代集約化養殖模式為池塘循環式水槽、池塘內循環圓形養殖桶、依靠池塘的集裝箱養殖、深海養殖工船養殖;第三代集約化養殖模式為陸基工廠化循環水養殖,一拖二集裝箱養殖。
當氮元素存在于魚類的飼料里的時候,它一般是由蛋白質的形式存在的。投喂后,大部分會被魚類吃掉,一小部分未吃掉的飼料就會散落在養殖水體中。在分解細菌的作用下,它們逐漸轉化成了氨基酸,再進一步轉化成了氨。被魚類吃掉的一部分經過魚類的消化,也轉變成氨。殊途同歸的氨,是一種易溶于水的物質。它水解后會產生氨根離子和氫氧根離子。但這個化學反應是一個可逆反應。當水中的氫氧根離子濃度較高時,反應向左進行,氨分子濃度就會增i高。反之同理。在硝化細菌的作用下,氨會被轉化成亞i硝i酸鹽。亞硝i酸鹽是一種不太穩定的物質。在高氧化還原電位的情況下,會被氧化成硝i酸鹽。此時如果有反硝化細菌,硝i酸鹽就會被反硝化成氮氣。這樣,水體中加入的氮元素就完成了一個完整的轉化過程。
在目前水資源與水污染嚴峻形勢下,集中資源與科技優勢,致力于環保事業,解決工業循環冷卻水的處理目前所存在的三大問題,公司基于電化學的原理,開發出了電化學水處理技術。
養殖場冷卻循環水處理是什么原理?
原理編寫除i菌、滅藻基本原理循環水CPU用以微生物(如菌藻)滋長水體的清潔解決,其基本原理取決于流水經SCLL型水CPU時,水里的病菌和藻類植物的生態環境保護產生變化,生存環境缺失而死。主要表現在三個層面:一切一種微生物都是有其特殊的存活微生物場。正電荷在植物體內的遍布健身運動,遭受植物體外自然環境靜電場轉變的危害,進而危害到人體的生命活動。地球上的微生物一般只有融入并存活于地球大氣層的場強(130v/m)中,更改場強,可更改或危害病菌(E.Coli)的生理學新陳代謝,如表述程序流程,酶促反應等,使病菌存活異常,它是造成病菌死的緣故之一。
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脫CO2裝置
CO2在高濃度循環水養殖水體中的累積是影響水質和養殖效果的重要因素,而CO2的去除(除氣)是確保養殖水體 pH值穩定的關鍵過程。養魚密度在l0~20 kg/m3之間,對于養魚水體中CO2的危害目前還沒有明顯表現出來。工業化循環水養殖系統在養殖密度達到30~100 kg/m3的情況下,需要采用純氧增氧技術,使魚群的呼吸作用和生物降解作用產生大量的二氧化碳,而二氧化碳在水體中的濃度隨時間增加而增加。
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CO2濃度與 PH值呈負相關關系,其消堿作用使 pH值迅速下降,從而破壞了水體的酸、堿平衡,導致生物降解效率降低,對水質的控制造成很大困難,高濃度的CO2對魚類的生長和生存也很不利,當CO2濃度超過某個極值時,就會引起魚類窒息而死。為了迅速消除高密度養殖水體中的大量二氧化碳,必須有專門的CO2去除技術。我國魚類養殖密度大多仍處于l0~30 kg/m3的較低水平,對養殖水體中CO2的危害還沒有深入認識,有關CO2去除技術的研究成果和實際應用方面的專著很少。隨著養魚密度的提高,在30~100 kg/m的現代技術條件下,必須采用純氧供氧法,因此,要迅速地將大量的CO2從高密度養殖水體中排除,就需要專門的CO2去除技術。