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高密循環(huán)水養(yǎng)殖是我國未來水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。在循環(huán)水處理系統(tǒng)中,CO2因子對處理效果有重要影響,高濃度CO2因子可用于養(yǎng)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(huán)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(huán)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(tǒng)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(lián)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(chǎn)生的二氧化碳。
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循環(huán)水養(yǎng)系統(tǒng)的自動化、智能化控制技術已日趨成熟,并得到大面積推廣??刂坪驼{(diào)節(jié)水質(zhì)參數(shù),主要是穩(wěn)定可i靠的。
定量描述了循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)的關鍵理論和技術指標,獲得了常用的生物和物理濾池的技術指標和設計參數(shù)。例如,生物濾池填料單位面積,單位時間的氨氮轉(zhuǎn)化量,填料能承受系統(tǒng)單位體積的進給量。各種過濾技術可去除的懸浮顆粒物的尺寸確定,生物過濾器設計方法等。
更加清晰地認識到技術難題。已知的技術難點包括生物濾池硝化動力學過程、物理濾池去除微細顆粒的能力、封閉系統(tǒng)所需的生物脫硝技術等。
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工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖模式從實踐經(jīng)驗來看,是一種“升級換代”,是一種全新的養(yǎng)殖模式,雖然都是養(yǎng)殖,但是養(yǎng)殖方式和方法發(fā)生了質(zhì)的變化?!按┬滦呃下贰钡淖龇ㄐ胁煌?,不能再以做農(nóng)業(yè)的眼光和心態(tài)來看待循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng),要求我們必須開辟新的道路,采取新的養(yǎng)殖管理方法,才能更好地運用這一全新的養(yǎng)殖模式,使其發(fā)揮zui大的潛力和價值。
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常規(guī)水產(chǎn)養(yǎng)殖中,隨著魚排泄物的積累,養(yǎng)殖水體中的氨氮濃度會增加,工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖設備定制,達到一定程度后,就會對魚類產(chǎn)生毒性,影響魚類的正常生長,所以對養(yǎng)殖水體來說,氨氮濃度是必i不可少的。與傳統(tǒng)模式不同的是,瑞豐開發(fā)的魚菜共生系統(tǒng)以模塊化商業(yè)系統(tǒng)為代表,將水產(chǎn)動物養(yǎng)殖區(qū)、硝化礦化微生物區(qū)、蔬菜種植區(qū)等劃分為多個功能區(qū)域,同時三大系統(tǒng)共享循環(huán)水,能有效提高蔬菜和魚類產(chǎn)量的安全性,增加農(nóng)產(chǎn)品附加價值。
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養(yǎng)殖系統(tǒng)中,魚體投喂后所產(chǎn)生的糞便殘餌可在水中轉(zhuǎn)化成有害的氨、氮和亞硝i酸鹽。在微生物系統(tǒng)中,這些富氨通過硝化形成養(yǎng)分,氨氮可分解為亞硝i酸鹽和硝i酸堿,到達植株的根部就可作為營養(yǎng)物質(zhì)被吸收,經(jīng)凈化后的水循環(huán)回用到養(yǎng)殖系統(tǒng)中,這樣循環(huán)王虎,循環(huán)周而復始。周期短而直接,工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖設備,除日照蒸發(fā)的水分需要及時補充外,水資源基本通過系統(tǒng)的自凈功能形成一個循環(huán),形成一個“養(yǎng)魚不換水,種菜不施肥”的種養(yǎng)循環(huán),小型工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖設備,實現(xiàn)養(yǎng)魚不愁水質(zhì),蔬菜正常生長的生態(tài)共生效應,比傳統(tǒng)方式節(jié)水80%-90%。
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