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文档简介
增氧技术
溶解氧重要性溶解氧是养殖鱼类和微生物赖以生存和必要的生长条件富氧养殖技术已经成为水产健康养殖的重要方式溶解氧高低是水质好坏的主要指标溶解氧对饵料生物的生长和水中化学物质的存在形态有重要的影响,间接影响到养殖生产。工厂化养殖溶氧要求
鱼类正常生长的溶解氧需达到饱和溶解度的60%,或在5mg/L以上;溶解氧低于2mg/L,用于水体处理的硝化细菌就会失去硝化作用。01020304
一般情况下,工厂化养殖系统的溶解氧消耗主要来自于鱼类的代谢、残饵与代谢物的分解、微生物的氨氨处理等。增氧手段主要包括01空气增氧02纯氧增氧03微气泡增氧04射流器法溶解氧消耗溶解氧消耗1、空气增氧主要分为气石增氧方式、传统型纳米增氧方式和新型水下纳米增氧方式(也称纳米管增氧技术。气石增氧底部纳米增氧设施主要有主机(电动机)、罗茨鼓风机(转速1400/分)、储气缓冲装置(PVC塑料管)、支管(PVC塑料或橡胶软管)、曝气管(微孔纳米曝气管)等组成。新型水下纳米增氧方式纳米管增氧盘
这三种方式主要采用充气器增氧,以小气泡的形式增加溶氧含量。但增氧效率较低,一般每度电增氧1.3千克(温度20℃),28℃时每度电增氧仅为0.455千克,养殖密度只能达到30~40千克/米。养殖的密度受到限制,无法提高鱼载量,限制了鱼产量。2、纯氧增氧
分为三种:液氧增氧、氧气瓶增氧和氧气发生器增氧,纯氧来源包括氧气瓶纯氧、液体氧罐和纯氧发生器。纯氧发生器液氧罐纯氧增氧方式的动态仿真过程:3、微气泡增氧
观察氧气气泡在水中的形成与溶解变化过程,以确定适宜的氧气气泡大小。
微气泡增氧常用的方法有超声波击碎法和射流器法(或射流器增氧技术)。
超声波击碎法:利用超声波的震动将压缩空气击碎成直径1毫米小气泡。养殖水体经过高压泵打入装有压缩空气的超声波发生器中,产生微气泡与水的混合体,通入循环水中。该方法的增氧能力较好,目前以部分应用于工厂化水产养殖当中。射流器法:射流器产生的气泡直径较小,甚至可在微米级以下;氧气的转化率可达25%以上;射流器结构简单、加工工艺易实现;增氧效果良好。
射流器又称水射器,它主要由进水口、喷嘴、吸入室、扩压管等部分组成,其工作原理在于高压水泵为射流器给水,具有高速度的水由喷嘴射出,当高速水进入时
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