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根据该产量水平,淡水工厂化循环水养殖系统,可以将流水槽系统的大小与池塘体积相匹配,以取得预期的产量。每立方米鱼的放养密度应依据在150kg安全产量上限下,达到目标商品规格来确定。如果目标商品规格要求大,那么每个单元中的放养密度就需相应降低。如前所述,商业化规模的IPRS系统一般由两条以上i流水槽组成。较小规模的流水槽当然也能用,但必须要与池塘的体积相匹配,每年的产量也稳定在25,000kg/公顷。在大的池塘中采用大功率设备,多条流水槽养殖系统要比小的养殖系统更加经济有效。
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然而,使用IPRS养殖系统在管理上是不同的(即连续充气增氧和增加的水体混合),其主要目标之一就是要通过这种管理措施来加速对鱼类摄食后产生的废弃物进行分解或同化。此处所指的废弃物当然是指鱼类直接产生的固态、液态和气态废弃物。但更为重要的是,废弃物负荷还要包括由池塘环境的富营养化导致生物大量增加,从而产生的生物耗氧量(BOD)和化学耗氧量(COD)。
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在海水循环水养殖系统中,臭氧(O3)作为强氧化剂应用于消毒i、*水处理工艺,可有效地氧化养殖海水中累积的氨氮和亚硝i酸i盐,降解水中的有色物质,降低有机碳含量和 COD浓度,具有高i效、无二次污染等优点,在循环水养殖系统中的应用越来越广泛。在循环水养殖系统中加入臭氧可有效地控制水体微生物数量,保持系统水环境中微生物群落结构的稳定,从而降低了病原微生物进入系统水体的可能性,降低了疾病的发生。由于其独i特的强氧化性,臭氧作为*在海水循环水系统中得到越来越广泛的应用。臭氧除能杀灭养殖废水中的病原菌外,还能去除污水中的许多还原性污染物,对水质起到净化作用,优化养殖环境。
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其主要作用如下:
亚氮直接氧化生成硝氮;
将非生物可降解物质和难降解有机物分解,使其变得较小或可生物降解;
对可溶性有机物质和微絮状凝胶体絮凝沉
沉淀作用后通过泡沫分离器进行分离;
泡沫分离装置(蛋白分离装置):
也叫蛋白分离器,它通过喷嘴向水体底部喷射空气(或臭氧),使处理单元底部产生大量微小的小气泡,这些小气泡在上浮过程中,依靠强大的表面张力和表面能量,吸附聚集在水中的生物絮体、纤维素、蛋白质等溶解态物质(或小颗粒态有机杂质),随着气泡上升,污染物等杂质浮出水面,产生大量泡沫,*后通过泡沫分离器顶部排污装置排出。泡沫塑料分离器因其在去除微小有机颗粒等方面的优越性而被广泛应用于 RAS系统中。
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常规水产养殖中,随着鱼排泄物的积累,养殖水体中的氨氮浓度会增加,达到一定程度后,就会对鱼类产生毒性,影响鱼类的正常生长,所以对养殖水体来说,氨氮浓度是必i不可少的。与传统模式不同的是,瑞丰开发的鱼菜共生系统以模块化商业系统为代表,将水产动物养殖区、硝化矿化微生物区、蔬菜种植区等划分为多个功能区域,同时三大系统共享循环水,能有效提高蔬菜和鱼类产量的安全性,增加农产品附加价值。
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养殖系统中,鱼体投喂后所产生的粪便残饵可在水中转化成*的氨、氮和亚硝i酸盐。在微生物系统中,这些富氨通过硝化形成养分,工厂化循环水养殖系统价格,氨氮可分解为亚硝i酸盐和硝i酸碱,到达植株的根部就可作为营养物质被吸收,经净化后的水循环回用到养殖系统中,这样循环王虎,循环周而复始。周期短而直接,室内工厂化循环水养殖系统,除日照蒸发的水分需要及时补充外,水资源基本通过系统的自净功能形成一个循环,形成一个“养鱼不换水,种菜不施肥”的种养循环,实现养鱼不愁水质,蔬菜正常生长的生态共生效应,比传统方式节水80%-90%。