74循环水养殖系统水处理设备的应用技术研究

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循环水养殖系统

循环水养殖系统

循环水养殖系统1. 引言循环水养殖系统是一种高效、节能的养殖方式,通过循环利用水资源,减少水的浪费,提高养殖效益。

本文将介绍循环水养殖系统的工作原理、优势和应用案例。

2. 工作原理循环水养殖系统的工作原理基于水的循环利用。

系统通过一个完善的水处理过程,将废水中的有害物质去除,然后将处理后的水再次供给养殖环境使用,实现水的循环供应。

系统的主要组成部分包括水处理系统、水循环系统和养殖环境。

水处理系统主要负责废水的处理,包括去除悬浮颗粒物、溶解性有机物和氨氮等。

水循环系统负责将处理后的水再次供给养殖环境,通过水泵等设备将水循环输送。

养殖环境则提供了适合生物生长的条件,例如温度、氧气含量等。

3. 优势循环水养殖系统相较于传统的养殖方式具有许多优势。

3.1 节约水资源循环水养殖系统通过循环利用水资源,减少了养殖中的水浪费。

相较于传统的养殖方式,系统可以节约大量的水资源。

3.2 减少废水排放传统的养殖方式往往会产生大量废水,并直接排放到环境中,造成水体污染。

而循环水养殖系统通过水处理过程,可以将废水中的有害物质去除,减少废水的排放。

3.3 提高养殖效益循环水养殖系统对水的处理可以提高养殖环境的水质,创造更适合生物生长的条件,从而提高养殖的效益。

同时,系统可以减少疾病传播的风险,提高养殖的成功率。

3.4 节能减排循环水养殖系统通过优化水处理过程,可以减少能源的消耗。

同时,系统中的水循环过程较短,可以减少水的流失和泄漏,从而减少水资源的浪费。

4. 应用案例循环水养殖系统已经在农业、水产养殖等领域得到广泛应用。

4.1 农业在农业领域,循环水养殖系统适用于蔬菜、水果等作物的种植。

系统可以提供优质的灌溉水,同时减少农药、化肥等对环境的污染。

4.2 水产养殖在水产养殖领域,循环水养殖系统适用于鱼类、虾类等水产动物的养殖。

系统可以提供清洁的水质,提高养殖效益,并减少废水对水体的污染。

4.3 工业循环水养殖系统也可以应用于工业领域,例如养殖池、循环水冷却等。

循环水养殖设备在水产养殖环境保护中的应用研究

循环水养殖设备在水产养殖环境保护中的应用研究

循环水养殖设备在水产养殖环境保护中的应用研究摘要:水产养殖业的快速发展给水体环境带来了很大的压力,循环水养殖设备的引入为减少养殖对水体环境的影响提供了一种可行的解决方案。

本文通过对循环水养殖设备的基本原理和工作流程进行阐述,分析了其在水产养殖环境保护中的应用价值和效果,并探讨了进一步研究的方向。

【关键词】循环水养殖设备;水产养殖;环境保护;应用研究一、引言随着水产养殖业的蓬勃发展,传统的水产养殖模式逐渐暴露出水质污染、废水排放和资源浪费等问题,给水体环境带来了巨大的负担。

因此,寻找一种适用于水产养殖的环保技术的开发和应用变得尤为重要。

循环水养殖设备作为一种新兴的养殖模式,被广泛研究和应用。

二、循环水养殖设备的原理及工作流程1.原理:循环水养殖设备基于水体中的氧气和微生物的作用,将废水中的有害物质转化为有益物质,并循环利用水体资源,实现对养殖环境的高效管理和控制。

2.工作流程:(1)水体进入过滤系统:通过物理和生物过滤系统,去除水体中的杂质、废物和有害物质,保持水质清洁。

(2)氧气供应系统:通过氧气增氧装置,为养殖水体提供充足的氧气,提高养殖生物的存活率和生长速度。

(3)废水处理系统:将含有氨氮、硝酸盐等有害物质的废水经过生物反应器和固定化微生物处理,转化为可供作物生长的有机肥料。

(4)水体再循环:经过处理的水体重新流入养殖池或渗漏回收系统,实现循环利用。

三、循环水养殖设备在水产养殖环境保护中的应用价值1.减少水质污染:循环水养殖设备能够有效去除水中的有害物质,保持水质的清洁和稳定,减少抗生素、化学品等药物的使用,降低水产养殖对水体环境的污染。

2.节约水资源:传统养殖模式中,大量的水体被用于冲洗鱼缸或者直接排放,造成了水资源的浪费。

而循环水养殖设备通过水体的循环利用,最大限度地减少了对水资源的需求。

3.提高养殖效益:循环水养殖设备提供了一个更加稳定和优质的养殖环境,能够提高养殖物种的存活率和生长速度,增加养殖收益。

工厂化循环水养殖设备在水域保护与生态修复中的应用研究

工厂化循环水养殖设备在水域保护与生态修复中的应用研究

工厂化循环水养殖设备在水域保护与生态修复中的应用研究随着人类对水产品需求的增加,传统养殖方式对水域资源的压力也日益加大。

为了实现水域的可持续发展和生态修复,工厂化循环水养殖设备成为一种重要的解决方案。

本文将探讨工厂化循环水养殖设备在水域保护与生态修复中的应用,并分析其优势和挑战。

工厂化循环水养殖设备是一种集养殖、水处理和环境监测于一体的技术系统。

通过循环利用养殖水体,实现养殖废水的高效处理和资源的合理利用。

首先,工厂化循环水养殖设备可以有效减少养殖废水的排放量。

传统养殖方式中,大量的废水直接排入水体,导致水体污染和生态系统破坏。

而工厂化循环水养殖设备通过水处理设备,将废水进行去除杂质和富营养化的处理,使废水质量得到明显改善。

其次,该设备系统还可以实现养殖水体的循环利用。

通过循环过滤系统和生物处理系统,将清洁的水送回养殖池塘,有效减少水的消耗和浪费。

此外,工厂化循环水养殖设备还具有对养殖过程进行实时监测和控制的功能,通过监测系统对养殖水质、氧气含量和温度等进行实时监测,确保养殖环境的稳定和水产品的质量。

工厂化循环水养殖设备在水域保护和生态修复中具备许多优势。

首先,在保护水域资源方面,该设备系统可以显著减少养殖废水的排放,降低水体污染的风险。

通过废水的处理和循环利用,可以保持水体的清洁和健康,为水生生物提供良好的生存环境。

其次,该设备系统可以提供稳定的养殖环境,保障水产品的安全和质量。

通过监测系统对水质进行实时监测和调控,可以避免因水质变化导致的养殖过程出现问题,确保养殖产量和水产品的质量稳定。

此外,工厂化循环水养殖设备还可以提高养殖效率和产量,减少养殖空间的占用,为水域资源的合理利用提供可能。

然而,工厂化循环水养殖设备在实际应用中仍然面临一些挑战。

首先是高昂的投资成本。

与传统养殖方式相比,工厂化循环水养殖设备需要更加复杂的设备系统和技术支持,增加了项目的成本。

其次是运维成本和技术要求的提高。

该设备系统需要专业的运维人员进行维护和管理,对技术人员的要求较高,增加了运营的难度和成本。

循环水养殖设备对养殖废水处理的技术研究

循环水养殖设备对养殖废水处理的技术研究

循环水养殖设备对养殖废水处理的技术研究养殖业是人类社会的重要支柱之一,但随之而来的废水处理问题也逐渐凸显。

为了保护水环境和可持续发展养殖业,研究循环水养殖设备对养殖废水的处理技术势在必行。

循环水养殖是一种通过循环利用水的方式,减少对环境的压力和水资源的消耗的养殖模式。

它利用现代科技手段,将养殖废水经过过滤、净化等处理工艺,减少有害物质的排放,达到绿色、环保的养殖目标。

循环水养殖设备中最关键的技术是废水处理技术。

在废水处理过程中,主要包括物理、化学和生物处理方法,通过这些方法对废水中的有害物质进行去除和转化。

物理处理是循环水养殖中常见的废水处理方法之一。

它通过物理手段,例如过滤、沉淀和离心等,去除废水中的固体颗粒、悬浮物和浮油等。

物理处理可以有效去除废水中的大部分杂质,提高废水的可处理性和净化效果。

化学处理是另一种常见的废水处理方法。

它通过添加化学药剂,如氯化铁、氯化铝等,与废水中的有害物质发生化学反应,使其沉淀和凝聚,从而实现去除的目的。

化学处理方法对废水中的溶解物质和染料等也有较好的去除效果。

生物处理是循环水养殖中最为重要的废水处理方法之一。

它利用微生物的作用,将废水中的有机物质通过降解、转化等生物过程转化成无害物质。

生物处理方法具有环保、节能和经济的特点,对于处理复杂的养殖废水具有较好的效果。

在循环水养殖设备中,常常采用生物滤池、生物膜等生物处理工艺来处理废水。

除了上述常见的废水处理方法,循环水养殖设备还可以通过增加溶解氧和控制水质等方式,提高水体中的氧气含量和水质,从而改善水环境,促进养殖物种的生长和繁殖。

循环水养殖设备的研究与发展在解决养殖废水处理问题上发挥着重要作用。

通过科学合理的废水处理技术,循环水养殖设备可以减少有害物质的排放,改善水环境质量,促进养殖业的可持续发展。

然而,目前循环水养殖设备在废水处理领域还存在一些挑战和问题。

首先,循环水养殖设备的成本较高,需要大量的设备和能源投入。

工厂化循环水养殖设备对养殖水质和底泥的处理技术研究

工厂化循环水养殖设备对养殖水质和底泥的处理技术研究

工厂化循环水养殖设备对养殖水质和底泥的处理技术研究随着人口的增加和经济的发展,对于养殖业的需求也越来越大。

然而,传统的养殖方式往往带来了许多环境污染的问题,例如养殖废水中的有害物质和底泥的积累。

为解决这些问题,工厂化循环水养殖设备应运而生,并成为了现代养殖业的发展趋势之一。

本文将介绍工厂化循环水养殖设备对养殖水质和底泥的处理技术研究。

工厂化循环水养殖设备是一种集成了水质处理和循环利用系统的养殖设备。

其主要原理是通过循环水系统将废水中的有害物质去除,并将水重新利用于养殖过程中。

同时,该设备还能有效处理养殖底泥,防止底泥的堆积和再次释放有害物质。

在循环水处理技术方面,工厂化循环水养殖设备主要采用了生物滤池和生化处理技术。

生物滤池通过自然界中的微生物降解有机废料和氨氮,从而降低养殖废水中的有害物质浓度。

生化处理技术则通过添加适量的微生物菌剂和发酵剂,加速有机废料的降解和转化。

这些技术的应用有效地改善了养殖水质,降低了废水的排放对环境的污染。

而对于养殖底泥的处理技术,工厂化循环水养殖设备主要采用了物理方法和生物方法。

物理方法包括沉淀、过滤和曝气等,可以有效去除底泥中的悬浮物和颗粒物,减少底泥对水体的污染。

生物方法则通过投放合适的微生物菌剂和酶剂,促进底泥中有机物的分解和降解,从而减少底泥中的有害物质含量。

这些处理技术的应用可以有效地改善养殖底泥的质量,减少对水体的污染。

此外,工厂化循环水养殖设备还能通过一系列配套设备来提高养殖水质和底泥的处理效果。

比如,在循环水处理过程中,加入适量的草鱼、青鳝等底栖生物,可以有效地吞食废水中的有害物质,提高水质的净化效果。

另外,可以采用生物质颗粒与底泥空心微球的复合填料,增加底泥捕捞和水体净化的效果。

总结起来,工厂化循环水养殖设备在养殖水质和底泥处理技术方面具有显著的优势。

通过采用生物滤池和生化处理技术,该设备能够有效地去除养殖废水中的有害物质,降低水体的污染程度。

同时,通过物理和生物方法处理养殖底泥,能够显著减少底泥对水体的污染。

循环水养殖设备在水产养殖品质控制中的应用研究

循环水养殖设备在水产养殖品质控制中的应用研究

循环水养殖设备在水产养殖品质控制中的应用研究随着人们对健康食品需求的不断增长,水产养殖业成为了重要的农业产业之一。

然而,传统的水产养殖方式往往会导致水质恶化和鱼类疾病的传播,给养殖业的可持续发展带来了一系列的挑战。

为了解决这些问题,循环水养殖设备被引入并广泛应用于水产养殖中,以提高养殖品质控制的效果。

循环水养殖设备是一种通过循环供水系统,将水中的废料去除并重新供给清洁水源的设备。

这种设备的核心在于通过物理和生物处理过程来改善水质和环境,从而提高鱼类生长环境和养殖效果。

下面将从水质监测、废物处理和疾病防控等方面介绍循环水养殖设备在水产养殖品质控制中的应用研究。

首先,循环水养殖设备在水产养殖中的一个重要应用就是水质监测。

水质是水产养殖的关键因素之一,不仅会影响鱼类的生长和发育,还会影响其免疫力、肉质口感和品质等方面。

循环水养殖设备通过配备各种传感器和监测仪器,可以实时监测水中的溶解氧、温度、PH值、氨氮等关键指标,帮助养殖人员及时掌握水质状况,并采取相应的措施来维持水质稳定。

这样能够确保鱼类获得良好的生长环境,使其生长更健康、抗病能力更强。

其次,循环水养殖设备在废物处理方面也发挥着重要的作用。

水产养殖中产生的废物如饲料残渣、粪便和尿液等不仅会破坏水体平衡,还容易滋生有害细菌和寄生虫,导致鱼类疾病的爆发。

通过循环水养殖设备,废物处理的效果得到了大幅提升。

设备通过过滤器滤除大部分的废物,然后使用生物滤池进行进一步处理。

生物滤池中的微生物可以降解废物中的有机物,并将其转化为无害的物质,从而达到净化水质的目的。

循环水养殖设备的应用使得水质变得清澈透明,减少了废物对鱼类生长的不良影响,提高了养殖品质。

此外,循环水养殖设备在疾病防控方面也具有显著的效果。

养殖水体的环境恶化往往会造成鱼类免疫力下降,容易导致各种疾病的发生。

循环水养殖设备能够帮助及时检测和控制水体中的有害细菌和寄生虫数量,减少其对鱼类健康的危害。

同时,通过水质监测和废物处理的控制,使得养殖环境稳定,减少外界污染物的侵入,降低疾病发生的概率。

循环水养殖设备在水产产品贮藏和加工中的应用研究

循环水养殖设备在水产产品贮藏和加工中的应用研究

循环水养殖设备在水产产品贮藏和加工中的应用研究近年来,随着人们对水产产品需求的不断增加,循环水养殖设备在水产产品贮藏和加工中的应用也得到了广泛的研究和应用。

循环水养殖设备以其高效节能、环境友好的特点,在水产养殖业中发挥着重要的作用。

本文将围绕循环水养殖设备在水产产品贮藏和加工中的应用进行研究,分析其现状和优势,并探讨未来的发展趋势。

循环水养殖设备可以通过循环水系统将水产养殖过程中的水资源进行利用,从而减少对自然水源的依赖。

其技术核心是通过循环水系统对养殖池中的水进行净化和循环利用,达到节约水资源的目的。

这种循环水系统可以有效地将废水中的有害物质去除,提高养殖水体的质量,减少水体中的废弃物和污染物,从而降低了水产养殖对水质要求的要求。

在水产产品贮藏和加工中,循环水养殖设备也发挥着重要的作用。

传统的水产产品贮藏和加工过程中,由于水质和环境的限制,往往需要添加化学药品来保持水产产品的品质。

而循环水养殖设备则可以通过净化水源,提高水质,减轻水产产品加工过程中的污染问题。

同时,循环水养殖设备还可以控制水温、光照等环境因素,为水产产品提供一个更加适宜的生长环境,从而提高了水产产品的质量和品质。

循环水养殖设备在水产产品贮藏和加工中的应用研究中,还有一项重要的任务是提高水产产品的保存期限。

水产产品的保存期限往往受到温度、湿度、氧气和微生物等多种因素的影响。

循环水养殖设备可以通过控制水源的温度、距离、氧气含量等因素,提高水产产品的保存期限。

例如,可以利用循环水设备来控制水温,减缓水产产品中的微生物生长速度,延长产品的保存期限。

此外,循环水养殖设备还可以提高水产产品的加工效率。

传统的水产产品加工过程中,往往需要大量的人力和时间来完成,效率较低。

而循环水养殖设备可以通过自动化和智能化的技术手段,提高水产产品加工的效率,并降低加工过程中的人力和物力成本。

虽然循环水养殖设备在水产产品贮藏和加工中的应用已经取得了一定的成果,但仍然面临一些挑战。

循环水养殖设备

循环水养殖设备

循环水养殖设备1. 引言循环水养殖是一种高效利用水资源的养殖方式,通过循环水养殖设备可以实现水的循环利用,节约水资源的同时也降低了废水排放量。

本文将介绍循环水养殖设备的原理、优势以及应用领域。

2. 原理循环水养殖设备通过建立循环水系统,将废水经过处理后再次使用于养殖过程中。

其主要原理包括以下几个方面:2.1. 水质处理循环水养殖设备通过对废水进行处理来提高水质,主要处理包括悬浮物的去除、氨氮和亚硝酸盐的降解以及杂质的过滤等。

常用的处理方式包括生物滤池、沉淀池和过滤器等。

2.2. 循环系统循环水养殖设备通过建立循环系统来实现废水的循环利用。

系统包括一系列管道、泵和过滤器等组成,将处理后的水再次引入养殖场,不断循环使用。

2.3. 控制系统循环水养殖设备需要通过控制系统来监测和控制水质参数,确保循环水的质量符合养殖要求。

控制系统可以自动调节水温、PH值和溶解氧等参数,并对异常情况进行报警提示。

3. 优势循环水养殖设备相比传统养殖方式具有以下优势:3.1. 节约水资源循环水养殖设备可以实现水的循环利用,大大降低了对自来水等淡水资源的依赖。

通过有效处理和循环利用废水,节约了大量的水资源。

3.2. 减少废水排放循环水养殖设备可以有效处理养殖过程中产生的废水,在循环利用水前进行处理,降低了废水的排放量,并有效减少了对周边环境的污染。

3.3. 提高养殖效率循环水养殖设备可以对水质进行精确控制,调节适宜的水温、PH值和溶解氧等参数,创造适宜的养殖环境,从而提高养殖效率和产量。

3.4. 减少传染病风险循环水养殖设备通过水质处理可以降低水中病原菌的含量,减少传染病的风险。

同时,循环系统的建立也可以在一定程度上隔离水中病原菌的传播。

4. 应用领域循环水养殖设备广泛应用于多个养殖领域,包括:4.1. 水产养殖循环水养殖设备在水产养殖中得到了广泛应用,如对虾、鱼类和贝类等,可以提供适宜的水质环境,提高养殖效率,并降低水产养殖对环境的影响。

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关键词 工厂化养殖 循环水养殖 水处理设备 应用技术
1 水处理工艺流程 工厂化养鱼的水处理基本设施, 一是处理固
形物, 二是处理水溶性废物。另一关键技术是在 水体中加入净水菌种。本公司封闭式内循环水产 养殖系统采用的水处理工艺流程如图 1。
图 1 封闭式内循环水产养殖系统水处理工艺 2 沉淀池和砂滤罐
2004 ( 8) [ 2] 柳学周. 我国海水鲆鲽鱼类养殖新种类的开发及其发展前景
[ J] [ 3] 常忠岳, 唐明 芝, 刑 信泽. 工厂 化牙鲆 鱼养 殖病 害治 疗试验
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《渔业现代化》2006年第 3期
15
循环水养殖系统水处理设备的应用技术研究
天津市海发珍品实业发展有限公司 胡金成 杨永海 张树森
中盐制盐工程技术研究院
辛乃宏
摘 要 介绍了循环水养殖系统中水处理设备的应用技术, 包括沉淀池、砂滤罐、弧形筛、泡沫分 离 臭氧消毒装置、紫外线消毒器、生物滤池、液氧增氧。目前的养殖系统 鱼类单位产量达到 30 kg / m2, 养殖成活率维持在 90% 以上, 日补水量不超 10% 。
传统的鼓风曝气增氧都是通过曝气头如曝气 器、曝气管、散气石等向水中散气增氧。当水深为 1 m 时, 考虑曝气头安装高度, 实际氧利用率不到 3% , 很难满足高密度养殖对溶氧量的要求。而目 前国内的小型制氧机 ( PSA 型 ) 每产生 1 kg 氧气 要耗电超过 1 kW, 造成养殖系统能耗太高, 而且 制氧机稳定性、可靠性差, 难于应用于实际生产。 我们采用液氧即纯氧增氧, 含氧 99. 9% , 1 m 3氧 重 1. 202 5 kg, 经过汽化器转为气态, 再通过输气 管路传送到养殖池。
通常溶解性有机化合物或难降解有机物会使 养殖水体呈现茶色, 由于臭氧的强氧化作用, 使海 水里有机物质中的色素细胞脱色、破坏、崩解, 海 水从而变清。 5 紫外线消毒器
紫外线消毒器置于循环管道之间, 为封闭式 多灯管, 拆洗方便。而且处理的是生物滤池处理 后的养殖水〗体, 这样设计考虑到两个因素: 一是从 生物滤池出来的水体一般是悬浮物少、透明度高, 水体清澈时紫外线灯杀菌能力最强; 二是避免紫外 线杀掉生物滤池的有益细菌, 影响生物处理功效。 6 生物滤池
解为二氧化碳和水。 ( 2) 硝化作用: 硝化是生物滤池的主要作用,
通过亚硝化细菌 ( N itrosom onas) 和硝化细菌 ( N i trobacteria) 将毒性较高的 NH3 N 分解为低毒性的 NO 2 N, 随后又被氧化成无毒性的 NO3 N。
生物滤池的工作能力取决于生物滤池中填料 的选择。生物滤池的处理能力与养殖系统的日常 养护有密切的关系, 系统中使用消毒剂和抗生素 都会破坏和改变生物滤池中菌落的组成, 使生物 滤池的生物处理能力下降。
沉淀池采用平流式, 即外源水纳入一个狭长的 矩形池 (沙质底 ), 海水经过消能整流后进入另外 一个矩形池, 沿水平方向流至末端经堰板流出, 转 入砂滤罐。砂滤罐的直径为 4. 0 m, 石英砂粒直径 0. 8 mm, 净水能力 300 m3 / h, 反冲水强度 50 m3 / ( m2 h), 反冲水压力 0. 2 MP a, 冲洗历时 10 m in。 3 弧形筛
[通讯地址: ( 300221)天津河西区解放南路 442号 ]
( 上接第 16页 )
参考文献
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应用前景 [ J] . 海洋水产研究, 2003, 24( 4) : 85 - 90.
传统的养殖水体杀菌方法是化学药品消毒, 但弊端是费用高、药效维持时间短、病菌产生抗药 性、产生二次污染。我们将臭氧同泡沫分离器联 合使用, 解决了臭氧在海水中溶解性差的难题, 充 分发挥其消毒作用。
泡沫分离 臭氧消毒装置由接触室、空气装 置、集污室、进出排水、排污、臭氧加注、液位调整 装置等部分组成。具体水处理流程为: 需要处理
该装置中, 泡沫分离器的接触室同时成为了 臭氧的消毒反应罐, 在泡沫分离处添加臭氧相对 比较合理。首先泡沫分离器采用射流充气方式, 在射流管进口处接三通管, 在接入空气的同时接 入臭氧, 进气口处于负压状态, 臭氧无法逸出。通 过射流器的混合, 可实现臭氧与水的充分接触, 另 外水在泡沫分离器内的反应停留时间为 2 ~ 3 m in, 符合臭氧反应时间的要求。
【作者简介】胡金城 ( 1978 ), 男, 毕业于 河北农业大
过度的冲洗生物滤池也将促使填料表面的菌 膜脱落, 影响到生物滤池的水处理能力。
通常, 一个生物滤池从开始培养到成熟需要 1~ 2个月的时间, 并且经过 NH 3 N 和 NO2 N 积 累的 2 个高峰期。应在水体进入生物滤池前, 加 强物理过滤, 尽量控制有机物进入生物滤池, 防止 由于异养细菌与亚硝化细菌和硝化细菌竞争生存 空间, 引起生物滤池硝化能力的下降。
( 3) 漠斑牙鲆耐高温能力强, 水温 29~ 30 时正常摄食生长, 因此可在全国沿海开发养殖。
( 4) 养殖病害少, 在养殖试验中发生 2次病 害, 主要原因是水质造成的, 沉淀池水位下降, 中 下层水质不好, 引起疾病发生, 但相比褐牙鲆治
疗, 用药少、见效快、不反复。
参考文献
[ 1] 岑丰, 张东. 漠 斑牙鲆 育苗及 养成技 术要 点 [ J ]. 中 国水产,
好、投资低、没有运行成本 ( 无电能损耗 ) 、冲洗方 便、免维护等优点。它能够去除养殖系统中 80% 以上的颗粒物质。 4 泡沫分离 臭氧消毒装置
泡沫分离技术, 是指向水体中通入空气, 使水 中的表面活性物质被微小的气泡吸附, 并借气泡 的浮力上升到水面形成泡沫, 从而去除水中悬浮 物和溶解物。应用泡沫分离技术可以将蛋白质等 有机物在未被矿化成氨化物及其它有毒物质之前 就已被去除, 避免有毒物质在水体中的积累, 降低 COD, 为生物滤器的功能发挥提供有利条件。
由于硝化过程中有 H + 产 生, 所以养 殖系统 中的 pH 值会有不同程度的下降, 特别是淡水的 循环水养殖。由于海水中的离子比较多, 具有一 定的 pH 缓冲作用, 但也要随时 检测养殖系统中 的 pH, 以防 pH 过低引起海水鱼生长缓慢, 抗病 能力下降。 7 液氧
工厂化养鱼需要消耗大量的氧气。每 1 t鱼 每天要消耗约 3 kg氧气, 水质净化需要氧气, 每 1 t鱼每天排出 1 kg氨氮就要消耗 4. 75 kg氧气; 另 外, 每天直接与间接消耗氧气 7. 57 kg (丁永良等, 2003) 。因此, 工厂化养鱼水体中需要大量的溶氧。
生物滤池是循环水养殖的关键, 它利用生物 滤池中生物滤料表面附着的各种细菌将水中有害 物质转化为毒性比较小的物质。根据其作用可分 为两种主要的处理过程, 并由不同类型的细菌来 承担:
( 1) 矿物化作用: 生物滤池 中的矿物化由异 养菌 ( H eterotroph ic bacteria) 来承担, 其主要作用 是分解养殖系统中的有 机物, 如鱼的排泄物、残 饵、其他微生物的细胞等。在这个过程中, 复杂的 大分子有机物被分解为简单的无机物, 如蛋白质 分解为氨基酸, 并最终分解为氨氮, 碳水化合物分
图 1 水处理工艺流程图
3 分析与讨论 ( 1) 本次试验结果表明, 在 北方沿海地区工
厂化养殖漠斑牙鲆是可行的, 养殖成活率高于褐 牙鲆, 平均体长 10 cm 的苗种经过 274天养殖, 平 均体重达 0. 58 kg, 生长速度较快。
( 2) 漠斑牙鲆大小分化比褐牙鲆、大西洋牙 鲆等 品种 明 显。 最大 个 体 0. 82 kg、最 小 个 体 0. 34 kg, 因此养殖效益受到一定影响, 分析可能 和雄鱼性腺发育早有关, 今后应加快对漠斑牙鲆 全雌鱼苗的研究。
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水渔业, 1999, 29( 10) : 22- 24. [ 8] 陈萍, 王秀江. 臭氧在 大菱鲆亲 鱼养殖回 用水系统 中的应用
工厂化海水鱼类养殖水体中, 粒径小于 100 m 的固体颗粒占水中悬浮物的 50% ~ 70% , 这 些固体悬浮物主要来自于残饵和鱼的排泄物 ( 宋 德敬等, 2003) 。污染物来源所占的比例分别为: 残饵 35% , 排泄物 50% , 其他污染物 ( 鱼体脱落物 和各种微生物 ) 15% ( 卜 雪峰等, 2003) 。悬浮物 中的胶体颗粒、粘液排泄物、病菌等如果不及时去 除, 微生物将大量消耗水中溶解氧, 从而使水体快 速恶化, 泡沫分离器可有效去除水中固体颗粒。
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《渔业现代化》2006第 3期
养殖周期为 274天, 养殖水体 600 m3, 共收获商品
鱼 18 043 尾, 养殖成活 率 90% 以 上, 平 均 0. 58 kg /尾, 共 10 464 kg, 平均产量 17. 40 kg /m3, 投喂
颗粒饵料 13 752 kg, 饵料系数 1. 31, 商品鱼价格 70元 /kg, 销售收入 73. 25 万元, 扣除成本 30. 84 万元, 获利 42. 3期
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