Как правильно использовать систему замкнутого водоснабжения
Модель рециркуляционной аквакультуры относится к технологии, которая использует физические, химические и биологические средства, такие как фильтрация, аэрация и биологическая очистка в относительно закрытом пространстве для быстрого удаления продуктов метаболизма и остатков приманки объектов аквакультуры, очистки качества воды и использования проточной воды для научного управления и высокоплотной аквакультуры при условии добавления небольшого количества воды (обычно уровень повторного использования воды составляет более 90%). Она имитирует естественную экологическую среду с помощью технических средств для достижения высокоплотной, высокоэффективной и малотоксичной аквакультуры. Она известна как «самая многообещающая модель аквакультуры в 21 веке» и является важным направлением и будущей тенденцией развития для трансформации аквакультуры в моей стране, структурной перестройки и низкоуглеродного зеленого развития.
Преимущества аквакультуры с рециркуляцией воды в промышленных масштабах
1. Экономия водных ресурсов и повышение эффективности их использования. Благодаря созданию системы циркуляции воды сточные воды аквакультуры повторно используются для аквакультуры после физической, химической или биологической очистки, что экономит водные ресурсы, снижает потребление энергии и затраты.
2. Сокращение загрязнения окружающей среды и защита экологической среды. Очищая сточные воды аквакультуры, можно эффективно удалять вредные вещества и снижать давление загрязнения аквакультуры на окружающую среду, что способствует защите экологической среды.
3. Повышение устойчивости к болезням выращиваемой рыбы. Это может поддерживать относительную стабильность водоема, избегать резких изменений показателей качества воды, таких как температура, соленость и значение pH, вызванных такими операциями, как замена воды, и снижать реакцию на стресс и заболевания организмов аквакультуры. Путем добавления микробных препаратов структура микробного сообщества в водоеме регулируется для повышения устойчивости организмов аквакультуры к болезням.
4. Реализовать использование ресурсов отходов аквакультуры. В процессе очистки сточных вод аквакультуры органические вещества, азот, фосфор и другие питательные вещества могут быть переработаны и использованы.
5. Он обладает высокой адаптивностью и может широко использоваться в различных видах и масштабах аквакультуры.
Технология очистки воды для модели аквакультуры с рециркуляцией воды в промышленных масштабах
Основными загрязняющими веществами в водоемах оборотного водоснабжения аквакультуры являются несъеденные остатки приманки, экскременты и выделения сельскохозяйственных животных, а также химические агенты и т. д., которые в основном проявляются во взвешенных веществах, химическом потреблении кислорода, аммиачном азоте, нитритном азоте, бактериях и вирусах. Поэтому основной задачей очистки оборотной воды аквакультуры является удаление взвешенных веществ.твердые частицы и денитрифицируют. Взвешенные частицы в основном удаляются физически, включая осаждение, физическую адсорбциюна, фильтрация и т. д. Также могут использоваться физические и химические методы, такие как коагуляция, а иногда мембранная обработка может использоваться как конечный процесс очистки. Обычно используемые технологии биологической денитрификации включают метод активированного ила, биологический фильтр, биологический вращающийся диск, биологический вращающийся барабан, биологическое контактное окислительное оборудование, метод иммобилизованных микроорганизмов и биологический псевдоожиженный слой.
Ключевые технологии и оборудование для оборотной воды в масштабах завода
Система механической фильтрации. Это относится к системе очистки воды, которая сначала фильтрует и дезинфицирует воду, которая не использовалась в пруду для аквакультуры, через оборудование для очистки воды несколько раз перед тем, как поступить в пруд для аквакультуры. Обычно используемое оборудование включает микрофильтры, сепараторы белков и т. д.
Система биологической фильтрации. Система биологической фильтрации является ключевым техническим звеном в системе очистки воды. Она использует специальное биологическое устройство для культивирования полезных бактерий, чтобы они могли разлагать вредные вещества в водоеме аквакультуры, тем самым достигая цели очистки качества воды.
Система мониторинга качества воды. Система онлайн-мониторинга качества воды представляет собой комплексную онлайн-автоматическую систему мониторинга, состоящую из набора онлайн-автоматических аналитических инструментов в качестве ядра, использующих современную технологию датчиков, технологию автоматического измерения, технологию автоматического управления, технологию компьютерных приложений и соответствующее специальное программное обеспечение для анализа и коммуникационные сети. Она может обнаруживать аномальные изменения качества воды как можно раньше, быстро делать ранние предупреждения и прогнозы для предотвращения загрязнения воды ниже по течению и своевременно отслеживать источники загрязнения, чтобы обслуживать управленческие решения.
Система профилактики и контроля заболеваний. Набор общих процессов управления, созданных для лучшего предотвращения, мониторинга, контроля и управления заболеваниями. Включает стандартизированные операции, такие как обнаружение, обработка и анализ данных.
Система очистки сырой воды. Относится к системе очистки сырой воды, которая сначала фильтрует и дезинфицирует воду, которая не использовалась в прудах аквакультуры, с помощью оборудования для очистки воды перед поступлением в пруд аквакультуры.
Интеллектуальная цифровая система мониторинга. Включая подводный мониторинг и мониторинг управления. Эти данные мониторинга могут быть загружены на компьютер или мобильный телефон менеджера в первый раз с помощью существующих интернет-технологий для реализации интеллектуального управления рыболовством. Кроме того, существуют системы постоянной температуры, системы оксигенации, системы автоматического кормления и т. д. Выбор и применение различных технологий и оборудования должны быть всесторонне рассмотрены в соответствии с фактическими условиями. Меры предосторожности для аквакультуры с рециркуляцией воды в масштабах завода
Меры предосторожности при выращивании аквакультуры в УЗВ в промышленных масштабах
Плотность разведения. Разумно распределите плотность разведения в соответствии с типом и стадией роста выращиваемых организмов, чтобы обеспечить рост и здоровье выращиваемых организмов. Чрезмерная плотность разведения приведет к таким проблемам, как ухудшение качества воды и рост заболеваний, что скажется на преимуществах разведения.
Выбор пруда для разведения рыбы. Круглые пруды для разведения рыбы могут быть изготовлены из полимерных пластиков, таких как ПП или ПЭ. Такие пруды для разведения рыбы чистые, безвредные и простые в управлении. По сравнению с гражданскими квадратными прудами для разведения рыбы они более экономичны.
Управление качеством воды. Фекалии, остатки приманки и мусор легко засоряют очистное оборудование, а органические вещества и аммиачный азот, образующиеся при разложении, трудно удалить. Необходимо всесторонне рассмотреть требования к эффективности фильтрации, стабильности, степени автоматизации и т. д. Высококлассные модели разведения должны быть точно спроектированы в соответствии с качеством воды, нагрузкой, структурой и другими условиями для достижения высокой эффективности, стабильности и низкой стоимости.
Рекомендуемые Продукты
Горячие новости
-
Правда ли, что выращивание рыбы в плотных брезентовых прудах более эффективно, чем в обычных прудах?
2024-12-16
-
Преимущества оцинкованного брезентового пруда для разведения рыбы
2024-10-14
-
Технология высокоплотного рыбоводства, стоимость рыбоводного пруда, брезентовый рыбоводный пруд, брезентовый пруд, высокоплотное рыбоводство
2024-10-12
-
Почему стоит выбрать аквакультуру высокой плотности с проточной водой
2023-11-20