Hvordan man korrekt bruger den cirkulér akvakultursystem
Modellen for recirkulerende akvakultur henviser til en teknologi, der bruger fysiske, kemiske og biologiske metoder såsom filtrering, aerering og biologisk rense i et relativt lukket rum for at hurtigt fjerne metabolitterne og kødresterne fra dyrkningsobjekterne, rense vandkvaliteten og bruge løbende vand til videnskabelig forvaltning og højdensitet dyrkning under forudsætning af, at der tilføjes en lille mængde vand (generelt er vandets genanvendelsesrate over 90%). Den simulerer den naturlige økologiske miljø gennem tekniske midler for at opnå høj densitet, høj effektivitet og lav miljøpåvirkning dyrkning. Den kendes som "den mest lovende akvakulturmåde i det 21. århundrede" og er en vigtig retning og fremtidigt udviklingsmønster for vores lands akvakulturtransformation, strukturjustering og lav-kulon-grøn udvikling.
Fordele ved fabriksbaseret recirkulerende akvakultur
1. Spare vandressourcer og forbedre udnyttelseseffektiviteten. Ved at opbygge et vandcirkulationsystem anvendes akvakulturafvand igen til akvakultur efter fysisk, kemisk eller biologisk behandling, hvilket sparer vandressourcer, reducerer energiforbrug og omkostninger.
2. Reducere miljøforurening og beskytte den økologiske miljø. Ved at rense akvakulturafvand kan skadelige stoffer effektivt fjernes, og forureningspresset fra akvakultur på miljøet kan mindskes, hvilket bidrager til at beskytte den økologiske miljø.
3. Forbedre sygdomstilbøjeligheden hos dyrket fisk. Det kan opretholde den relative stabilitet i vandmassen, undgå bratte ændringer i vandkvalitetsparametre såsom temperatur, salinitet og pH-værdi forårsaget af operationer som vandskift, og reducere stressresponsen og sygdomme hos akvakulturorganismer. Ved at tilføje mikrobielle præparater justeres mikrobielle samfundstruktur i vandmassen for at forbedre sygdomstilbøjeligheden hos akvakulturorganismer.
4. Gennemføre ressourceanvendelse af affald fra akvakultur. Under behandlingen af akvakulturvand kan organisk stof, kvælstof, fosfor og andre næringsemner genanvendes og udnyttes.
5. Det har en stor tilpasningsevne og kan bruges bredt på forskellige akvakulturarter og -skalaer.
Vandbehandlings teknologi til fabriksbaseret cirkulær akvakulturmodel
De hovedsaglige forureninger i akvakultur med cirkulér vandmasse omfatter ikke spiste rester af foder, ekskrementer og udslip fra dyrket dyreart samt kemiske midler mv., som hovedsagelig viser sig som suspenderede partikler, kemisk syreforbrug, ammoniak-nitrogen, nitrit-nitrogen, bakterier og virus. Derfor er den primære opgave ved behandling af cirkulér vandmasse inden for akvakultur at fjerne suspenderede partikler og foretage nedbrydning af nitrogen. Suspenderede partikler fjernes hovedsagelig fysisk, herunder sedimentation, fysisk adsorption, filtrering mv. Kemiske metoder såsom flokulation kan også anvendes, og i nogle tilfælde kan membranbehandling bruges som en endeliggende behandlingsproces. Fælgende biologiske nedbrydningsmetoder anvendes ofte: aktiveret slud, biologisk filter, biologisk rotationsplade, biologisk rotations trommel, biologisk kontaktokseidering udstyr, immobiliserede mikroorganismer og biologisk fluidiseret seng.
Nøgleteknologier og -udstyr til fabriksbaseret cirkulér vand
Mekanisk filtreringssystem. Det henviser til et vandbehandlingsystem, der først filtrerer og desinficerer vand, som ikke er blevet brugt i opdrætsbassengen, flere gange ved hjælp af vandbehandlingsudstyr, inden det går ind i opdrætsbassengen. Almindeligt brugt udstyr inkluderer mikrofilter, proteinseparatører osv.
Biologisk filtreringssystem. Det biologiske filtreringssystem er en nøgleteknisk kæde i vandbehandlingsystemet. Det bruger et specifikt biologisk kultiveringsanlæg til at dyrge nyttige bakterier, så de kan nedbryde skadelige stoffer i opdrætsvandkroppen, hvilket giver det formål at rense vandkvaliteten.
Vandkvalitetsmonitoringssystem. Det online vandkvalitetsmonitoringssystem er et omfattende online automatiseret monitoringssystem, der består af en række online automatiske analyseinstrumenter som kernen, ved hjælp af moderne sansorteknologi, automatiseret måleteknologi, automatiseret kontrolteknologi, computerapplikationsteknologi og tilhørende specielle analyseprogrammer og kommunikationsnetværk. Det kan opdage anomalier i vandkvaliteten så tidligt som muligt, hurtigt udstede tidlige advarsler og prognoser for at forhindre nedstrøms vandforurening og spore forureningsoptagelser i tide, således at det kan tjene til støtte for styrebeslutninger.
System til forebyggelse og kontrol af sygdomme. Et sæt af samlede ledelsesprocesser, der er etableret for bedre at kunne forebygge, overvåge, kontrollere og administrere sygdomme. Det omfatter standardiserede operationer såsom detektion, behandling og dataanalyse.
Råvandbehandlingsanlæg. Henviser til et råvandbehandlingsanlæg, der først filtrerer og desinficerer vand, der ikke er blevet brugt i akvakulturbassiner, ved hjælp af vandbehandlingsudstyr, før det går ind i akvakulturbassinet.
Intelligens digital overvågningsanlæg. Dette omfatter undervandsovervågning og administrationsovervågning. Disse overvågningsdata kan blive uploadet til administratorens computer eller mobiltelefon straks via eksisterende internett teknologi for at gennemføre intelligent fiskeriadministration. Derudover findes der konstant temperaturanlæg, oksygenanlæg, automatiske fodervarianlæg osv. Valget og anvendelsen af forskellige teknologier og udstyr skal overvejes på baggrund af faktiske forhold. Bemærkninger ved fabriksbaseret cirkulær akvakultur
Bemærkninger ved fabriksbaseret cirkulær akvakultur
Odlingstettheds. Arranger den odlingsmæssige tettheds rimeligt i overensstemmelse med typen og vækststadiet af de dyrkede organismer for at sikre væksten og helbredet af de dyrkede organismer. For høj en odlingstettheds vil føre til problemer såsom forringelse af vandkvaliteten og stigning i sygdomme, hvilket påvirker odlingsfordelen.
Fiskesøvalg. Cirkulære fiskesøer kan laves af polymerplastik som PP eller PE. Sådanne fiskesøer er rene, ufarlige og lette at administrere. I forhold til civile firkantede fiskesøer er de mere økonomiske.
Vandkvalitetsforvaltning. Føde, rester af kiks og affald er let at forstope renhedsudstyr, og det er svært at fjerne organisk stof og ammoniak-nitrogen, der produceres af nedbrydning. Det er nødvendigt at overveje kravene til filtreringseffektivitet, stabilitet, grad af automatisering osv. Højklasse opdrætsmodeller skal præcist designes i overensstemmelse med vandkvalitet, belastning, struktur og andre betingelser for at opnå høj effektivitet, stabilitet og lave omkostninger.
Nyheder
-
Er det sandt, at at dyrke fisk i højdensitets lerretsfiskebassiner er mere effektivt end almindelige bassiner?
2024-12-16
-
Fordele ved galvaniseret lærredsfiskesø
2024-10-14
-
Højdensitetsteknologi for fiskeopdræt, omkostningerne for fiskesø, lærredsfiskesø, lærreddessø, højdensitetsfiskeopdræt
2024-10-12
-
Hvorfor vælge strømfed akvakultur med høj densitet
2023-11-20