Process och parameterdesign för landbaserat industriellt recirculerande akvakultursystem (RAS) (Del 1)
Processdesign
Landbaserad industriell Recirkulerande Akvakultursystem (RAS) (RAS)
Landbaserad industriell Recirkulerande Akvakultursystem (RAS) (RAS) använder modern industriell teknik—inklusive ingenjörsvetenskap, bioteknik, maskinutrustning, informationssystem och vetenskaplig ledning—for att helt kontrollera akvakulturprocessen. Det skapar optimala miljövillkor för vattenlevande organismer, vilket möjliggör årsrunt högdensitet, högeffektiv och hälsosam produktion , och representerar en avgörande riktning för framtiden av odling i vattnet.
Designarbetsflöde
utformningen av Recirkulerande Akvakultursystem (RAS) vattenbehandlingsprocesser baseras på materiell balansprinciper , med det centrala målet att snabbt ta bort skadliga ämnen (t.ex., upphängda partiklar, ammoniak-nitrogen). Balanseekvationer för dessa förorenare etableras för att härleda systemparametrar, vilka sedan förfinas med hjälp av teknik praktisk erfarenhet för att förbättra modellens pålitlighet.
Nöckeldesignparametrar beror på: Odlat art och Maximal Biomassabärningsförmåga (Biomassabärningsförmåga = Tätighet ×Effektivt Vattenvolym ) Därav beräknas daglig foderinmatning och total avfall (fast partiklar, ammoniak-nitrogen). Dessa värden bestämmer utrustningspecificerings (t.ex., biofilterstorlek, biomediavolym, mikroskärmsfiltrationskapacitet).
Steg-för-steg Arbetsflöde
Steg 1: Avgör Akvakulturvattenvolymen
Vattenvolymen bör avgöras baserat på marktillgänglighet, finansiell kapacitet och skalbarhet i drift.
Steg 2: Välj Akvakulturart
Artens val måste ta hänsyn till: Vattenkvalitetskompatibilitet , Odlingens komplexitet, Växtcykel, Marknadskrav, Ekonomisk hållbarhet.
Steg 3: Definiera uppfödningsdensitet och maximal daglig matinput
Beräkna en rimlig odlingsdensitet baserat på den valda odlingsslaget och storleken på odlingsvattenytan, och använd detta för att beräkna den maximala dagliga matmängden.
Steg 4: Kvantifiera maximal avfallsförädling
Kärnan i designen av industrialiserad cirkulationsvattenbehandling är hur man snabbt tar bort uppfostringsavfallet som produceras efter matning. Med andra ord, innan man matar, är alla vattenindikatorer i fiskodlingsdammen balanserade och uppfyller standarderna. Men efter att ha injicerat en stor mängd foder störs balansen i odlingssjön, och ett stort antal fasta, vätska och gasformiga avfall produceras.
Steg 5: Designa vattenreningselement
Beräkna prestandaparametrarna för vattenreningsutrustningen baserat på det maximala totala avfallsbeloppet .
Referensprocessparametrar
Referensprocessparametrar |
|
Maximalt antal cykler för cirkulerande vattensystem |
24cykler/dag |
Uppfödningsdensitet |
Havsvatten (t.ex., Gruppaj): ≥50 kg/m³ Sött vatten (t.ex., Seabass): ≥50 kg/m³ |
Användningsgrad av vatten i odlingssystemet i cirkulationsvattnet |
≥90% |
Vattenutbyteffekt |
≤10% |
UV-steriliseringsgrad |
≥ 99,9% |
Specialoperativa lägen
Utöver den vanliga akvakulturläget bör följande normala faktorer också beaktas under processen av Recirculating Aquaculture System (RAS) System (RAS) .
1. Nödläge vid strömavbrott
Strömavbrott under odling processen kan orsaka fatala förluster för cirkulationsodlingsystemet, så det är nödvändigt att ha ett nödläge vid strömavbrott i designen för att förhindra att strömavbrott inträffar.
1) Installera reservgenerator: Snabbt starta generatören vid strömavbrott för att säkerställa den normala drift av cirkulationssystemet.
2) Designa överflödesledning: När cirkulationspumpen stängs av och inte fungerar kan överflödesledningen direkt avleda vattnet från pumpbassängen för att förhindra att vattnet översvämmar pumpbassängen.
3) Utrustad med nödoxidation: Odlingsskötsel kan dö snabbt under låga upplösta syresvårigheter. Vätskesyresystemet beror inte på el och kan kontinuerligt leverera syre till odlingsbassängen vid strömavbrott, vilket säkerställer skötselns hälsa på kort sikt.
Desinfektionsläge
Att endast lita på fysisk avsterilisering för att rena vatten är inte tillräckligt om odlingssjälen utvecklar sjukdomar under odlingsprocessen. I sådana fall kan vissa kemikalier användas för rening och avsterilisering. Kemiska läkemedlens rester risken att hamna i biochemiska filtret via vattnets cirkulation. Nitrifierande bakterier i biochemiska filtret är mycket känsliga. Inflytandet av kemikalier kan troligen döda nitrifierande bakterier i stora mängder. Därför, när man utformar en Recirkulerande Akvakultursystem (RAS) system, måste det finnas en separat reningstyp. När kemisk rening krävs, se till att cirkulerande vattnet inte flödar genom biochemiska filtret.
Viloläge
I fuktiga miljöer är metallkomponenter i ventilerna (som ventilaxlar, ventilkärnor mm.) benägna att reagera kemiskt med syre och fukten i luften, vilket leder till ruggbildning. Under driftsperioden roterar ventilerna ofta, och rugg tas bort genom friktion mellan komponenterna. Dock kommer långsiktig underhåll att orsaka en stor mängd rugg mellan ventilkomponenterna, vilket ökar friktionen och gör det svårt för ventilen att rotera eller till och med öppnas. I detta avseende öppnas alla ventileringar en gång om dagen i underhållsläget för att undvika fel på ventilerna som orsakas av långtidsickeanvändning.
Med tanke på den ovan nämnda speciella läget, om man anser att operationen är relativt komplex, kan felaktigheter hos arbetare orsaka onödiga förluster. Bang Bang har lanserat ett smart styrsystem för cirkulationsvatten, som kan byta mellan olika driftslägen beroende på olika situationer.
Heta Nyheter
-
Stämmer det att att odla fisk i högdensitetsaqua tankar av tyg är mer effektivt än vanliga dammar?
2024-12-16
-
Fördelar med galvaniserade tygdammar för fisk
2024-10-14
-
Högdensitetsfiskodlingsteknik, fiskdammkostnad, tygdamma, tygdamm, högdensitetsfiskodling
2024-10-12
-
Varför välja strömmande vatten högtdensitetsakvakultur
2023-11-20