惠州池塘工厂化循环水养殖设备信息推荐「多图」
作者:蓝奥环保2021/11/12 5:04:24








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农业示i范园和科技馆都是体现***农业技术的号窗口,鱼菜共生示i范园和科技馆在性质上更趋近于集生态农业和休闲旅游于一体的综合性智慧农业示i范工程。根据测算,使用气雾栽培技术的鱼菜共生系统,在种养环节实现节水高达90%、节省土地80%、节省劳力80%、节省肥料85%,而且能在不施农i药的情况下减少75%的病虫害。该商业模式除了传统销售直接的农副产品,更是嫁接了休闲农业模式,让周边市民和外地旅客体验不一样的生态农业风情,感受别具一格的田园风光。

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省水农业

鱼菜共生系统不用换水,唯yi的消耗就是自然蒸发和作物吸收,一般传统种养殖补水率往往在50%,而鱼菜共生仅需要5%,相比较传统方式省水95%。

省地农业

鱼菜共生高密度养鱼,高密度种植,一样的面积既有蔬菜产出还有水产品产出,特别是立体栽培模式能够显著增加大棚蔬菜的产量。

低碳环保农业

传统养鱼的尾水排放都是巨大的污染源,鱼菜共生系统不使用化石能源,唯yi的能源需求就是电力,系统将鱼的排泄物经过物理过滤和生物过滤“两道关”,转化为种菜的“营养液”,实现“0排放”渔业养殖新模式。

循环可持续农业

鱼菜共生模式可循环持续,不受季节限制。

省人工农业

鱼菜共生属于无土栽培,无重体力劳动,不跟土壤打交道,系统半自动话运行,特别节省人工,随着***农业人力资源日益短缺,鱼菜共生的省人工优势会日益凸显,一般的农村留守老人都可以胜任。


有了***对现代农业的大力支持,随着人民生活水平的提高,工厂化循环水养殖模式将有更大的发展空间,假以时日,中国西部边疆新疆、西藏地区的海产品就地供应也完全可以实现。

就世界范围来看,工厂化循环水养殖模式发展的历史很短,水处理工艺和养殖管理都还不够完善,有时还受到成本控制的制约,还不能做到完全“零排放”,因此,在实际生产运行中,仍需每天排出一定量的污染物,如何科学处理这些“污染物”,是摆在水产工作者面前的重要问题。

另外,涉及到生物过滤环节,会有N2、N2O和CO2的排放,这是典型的温室气体,并且N2O对臭氧层有明显的***作用,如何减少和限制这一对环境的不利影响,也是工厂化循环水养殖模式生产推广中亟待解决的问题。

然而,工厂化循环水养殖模式仍是未来***有发展潜力的陆基循环水养殖模式,是中国开i创现代化水业的一个重要组成部分。

在核心设备国产化,水处理工艺成熟,养殖管理科学化的背景下,集“设备工程化,技术现代化,生产工厂化,管理工业化”于一体的现代工业化养殖产业新模式必将确立,水产业的转型升级,海淡水养鱼大产业的构架,才能实现,中国的水产业将进入一个新的工业化养殖时代,届时,中国不仅将成为世界水产大国,而且也将成为世界水产强国。

工厂里的循环水养殖设备好像广州那边的比较多,但是有些是代理的,一定要找真正的厂家,***好能实地考察,不要只对比价格,我当时买的时候去看了几次,***后还是跟广州中航买的,用到现在还不错,没有出什么问题。




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当汽液流动速度一定时,分离器的停留时间越长,则有利于气泡达到一定条件下的***大吸附流量,保证水的处理效果。

隔板必须有一定高度:

隔板的高度影响水中有机物与气泡的接触时间,接触时间太短,水中有机物在未被吸附之前就被排出隔板,导致去除率降低,

不得采用增大分离器面积而不增大其高度的方法来增加接触时间。一定的液柱高度是必要的,以确保气泡上升到泡沫层可以渗透。对某一特定的处理过的水,如果分离器的横截面积大,但高度很低,即使分离器运行在***佳的气液比和气流速度下,也不能很好地去除废水。由于水体在分离器中也有足够的停留时间,因此对于给定的气泡来说,它在分离器中的停留时间很短,当吸附量很小时,分离器就会被排出。

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泡沫在分离器中的停留时间主要取决于分离器高度,液体在分离器中的停留时间主要取决于分离器体积。在水中停留时间也随有机物浓度的不同而有所差异。

有机质去除率与气液比、气流速度、有机质浓度及分离气体高度有关。气泡和水体在分离器中的停留时间均随高度的增加而增加,分离效率随高度的增加而提高。

隔板过高影响气泡稳定性:

但是,等效气流的速度和高度能满足要求,分离器高度过高,不会产生***大的除尘效率,反而会降低。由于提高分离器高度有利于增加接触时间,不利于气泡稳定,

分离器高度过高时,尽管可以有足够的接触时间,但气泡在上升过程中,气泡内压力变化很大,导致气泡破i裂和合并,颗粒尺寸增大,降低了分离效果,分离器的分离效果。

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***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。


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***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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