广州蓝奥环保科技有限公司——生态循环水养鱼系统安装
循环水养殖怎样建立一个高l效生物过滤系统
有机氮主要以蛋白质、多肽、氨基酸等形式存在,是鱼虾生长所必需的能量物质,经过消化吸收后转化为氨和亚硝l酸盐。此外,水中还有大量投饵,死藻,细菌等,这些有机物需要在微生物的作用下进行转化和分解。承担这个任务的,往往是分解细菌的乳酸菌、芽孢杆l菌、枯草杆l菌等。这时
生态循环水养鱼系统安装
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循环水养殖怎样建立一个高l效生物过滤系统
有机氮主要以蛋白质、多肽、氨基酸等形式存在,是鱼虾生长所必需的能量物质,经过消化吸收后转化为氨和亚硝l酸盐。此外,水中还有大量投饵,死藻,细菌等,这些有机物需要在微生物的作用下进行转化和分解。承担这个任务的,往往是分解细菌的乳酸菌、芽孢杆l菌、枯草杆l菌等。这时,由于水中有机酸的增加,水体的 pH值不断降低,水质会发生微妙的变化。
此外,随着水中氨类等物质的增加,由于水解后出现碱性,因此水体的 pH值将逐渐升高。氨水浓度升高后,水中的亚硝化细菌和硝化细菌会参与其中,将氨水和亚硝l酸盐分解为对鱼虾无毒的硝l酸盐,而硝l酸盐容易被藻类或植物吸收…因此,如果养殖池塘中有合适的藻种,在其他环境变量的支持下,水中的藻类开始大量繁殖,开始新一轮的循环循环…
建立生物系统的自然状态,其过程往往与水中氮源浓度高峰不一致。由于微生物的繁殖是在一定时间内进行的,例如,在水中氨浓度zui高的时候,亚硝化细菌并不大量繁殖,硝化细菌的自然繁殖周期大约为30-45天,并且需要水体中的溶氧、酸碱度、光照、杀菌剂等因素的支持。为加速该系统的建立,我们可以人工添加有益微生物。
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周期水系统运行时,应定期检测水质中氨、亚硝l酸盐等浓度,并记录检测结果。在此过程中,我们将得到一条逐渐下降的曲线,当水中氨水和亚硝l酸盐下降到符合水质要求时,我们就可以将虾苗注入水中。这时,生物过滤系统在系统中的处理能力处于较高水平,鱼虾被投进水后,生物过滤系统就会顺利地承担起“重任”。
循环水养殖系统RAS主要处理单元
固液分离器(残饵分离器):
在传统的单通道底排模式下,养殖污水的排放口与微滤机有一定距离,当进入微滤机时,大量的鱼饵和鱼体粪便很容易在管道运动和微滤机旋转过滤的冲击力下分解为较小的颗粒或分解为氨氮;如果这些颗粒有机物通过微滤机排出,势必增加后续处理过程的负担。
在整个养殖系统中,鱼池分排污水过程作为水处理系统的第l一道工序非常重要,是实现系统净化的前提,起到了四两千斤的作用。对于提高水处理能力,减少系统设备投资,都有明显效果。
分流制是将下排法和下排法相结合,有效及时地排出沉淀性颗粒,避免颗粒进入微滤机引起二次破碎,从而降低有机物负荷,稳定水质。可减少细菌及其他微生物的养分来源,有效地防止细菌的大量繁殖,同时也避免造成水体中溶解氧降低, COD超标等后果。循环水处理系统是由设置在鱼池上方水体表面的水槽或渗漏式水平溢流管组成,可使漂浮于水中的油污和泡沫达到很好的收集去除效果,同时也可起到保持水位的作用。
发展循环水养殖的主要目的:
1,要解决当前水产养殖业特别是近海海水养殖的水质污染;
2,养殖废水排放的减少会严重污染周围环境和水体,保护环境,节能减排;
3,采用循环水养殖系统,不仅可以减少对优l质水源的依赖,同时还可以水循环利用,提高水质控制力度,实时调整水质,为不同养殖产品创造水生活环境,提高水产存活率,降低养殖风险;
循环水养殖设备—一体化水产养殖水处理设备特点
1、高度的系统整体性
该系统实现了蛋白质分离、加氧装置、生物反应、生物过滤等多个功能模块的集成,并实现了自动控制。
2、节约能源,降低成本
反洗过程中产生的污水量少:设备根据滤层含污量自动实时反洗;
每日反冲水量(排水)为总水量的3-5%,冲洗强度可达32 L/m'. s,反冲时间≤3分钟,反冲时无电损耗。
循环泵能耗低:采用全无压水处理,使用扬程一般5~6米的循环泵,运行费用为传统水处理系统的1/10~1/15。
本系统无需更换生物滤料:设备反冲洗,无堵塞隐患,5-6年内添加少量滤料即可。
水产养殖需要什么设备
排灌设备在设施养殖中的主要排灌设备