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循环水养殖系统详解
循环水养殖系统详解
在介绍循环水养殖系统之前, 首先我们要明白什么是循环 水养殖 它有什么作用 有什 么好处 搞清楚之后,我们就 可以对循环水养殖系统详解 了,
循环水养殖系统是目前我国正在大力 发展和建设的新型养殖模式,该系统 通过一系列水处理单元将养殖池中产 生的循环水养殖工艺流程详解:
TH-RAS循环水养殖系统中的生化反应系统利用生物、化学技术有效去除养殖 废水中亚硝酸盐、部分氮磷、滤除大颗粒悬浮物,经生化反应系统处理后的水 体进入TH一体化水处理设备中,在去除水体泡沫、CO2、氨氮、磷、溶解酶 、蛋白质、重金属离子、鱼食粪便悬浮物的同时,自动对水体曝气增氧,使水 体溶解氧含量迅速增加,水体含氧、溶氧、活化,经过滤后的清洁水质自动流 入专用紫外线杀菌消毒设备进行杀菌消毒处理后,经温控设备加温,重新流入 养殖池,实现水循环使用,
TH-RAS养殖循环水系统运行效果:
1 池中水体每天可循环4-6次,水质鲜活,养殖池内无厌氧区存在,减少亚硝酸盐毒物产 生,
2 消除水中的色、臭、味、藻类、CO2、磷、蛋白质、亚硝酸盐等, 3 水体中的溶解氧增加,可达到8.8MG/L以上,可完全替代增氧机,企业可不必在添加相 关设备, 4 滤除水体中过剩的饵料、鱼类分泌物、鱼类排泄物、药剂等,水中的悬浮物几乎达到 95%去除,生化需氧量小于5MG/L;设备出水浊度小于1NTU,养殖池内循环水浊度5-10NTU, 能见度达到1.5-2M, 5 可去除补给原水中的铁、锰离子等, 6 使用专用紫外线杀菌消毒设备,可杀灭水中99%的细菌、病毒、致病微生物等,杜绝养 殖产品间的疾病传染,
发展循环水养殖的主要目的: 一是为了解决目前水产养殖业尤其是
近海海水养殖水质污染问题; 二是减少养殖废水排放对周边环境和
(完整word版)专题13 水循环
专题13 水循环一、学习目标水圈主体、淡水的主体水循环的类型以及各环节的名称、河水补给的主要形式 水循环的过程及意义 二、 知识要点 【水圈的构成】1、由于地球上的水在自然状态下能进行 三态转化,而且热容量大,又具有很强的流动性,同时又是各种能量贮存、转换和输送的载体,因此水是参与的最活跃的外力因素之一,对地球环境的形成和演变起着重要的作用。
2、水圈的主体是 ,大规模的海水淡化由于 ,目前还难以实现.淡水的主体是 及 ,但是都很难被直接利用.所以可供人类生活和生产使用的淡水是及其有限的。
3、目前,人类利用的淡水主要是: 、 、 。
【水循环】1、大气中的水汽平均更性周期约为 ,河水更新周期约为 ,沼泽和湖泊的更新周期分别为 和 .2、读水循环示意图回答1、写出水循环各环节① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦2、水循环的动力是 。
3、水循环的三种类型是1、 2、 3、4、构成1的有 环节,构成2的有 环节,构成3的有 环节.5、水循环的地理意义是②①③⑤④⑥⑦③②6、人类活动可以对水循环的哪些环节施加影响,举例说明【河水补给】河水的来源称为河水补给,主要形式有、、、、、等。
整理河水的补给类型径流变化的特点及原因我国主要分布地区举例补给方式雨水补给季节性积雪融水补给冰川融水补给湖泊水补给【凌汛】阅读教材p125页专栏“凌汛",概括凌汛的概念,发生的条件(地区,时间),及导致的后果,在我国的主要发生的地区。
读下图,回答问题1、此河是以为主要补给的河流。
径流量主要随的变化而变化。
2、这条河流的丰水期出现在季,原因是 _____________________________ 。
此河的枯水期出现在季.3、此类河流在我国多分布在地区,而我国大多数河流主要靠补给。
4、该河在一、二月份有现象,其原因是 __________________________。
5、指出图中存在的一个错误注:识记我国三大地区河流补给方式和特点。
海水养殖污水处理方法与探讨
成无害 的二氧 化碳 、 水 硝酸 盐等物质 , 达 养殖中的应用研究 目前 主要集 中在对光合
到 净化 废 水 的 目的 。 2 2 固定 化微生 物 . 固定 化 微 生 物 技 术 是 2 世 纪6 年 代 发 O O 展起来的 一门新兴生物 技术 。 该技 术利用 物瑾或化擎 的措施将游离微生物细胞或酶 定 位 于 限 定 空 间 区 域 , 使 其 保 持 活 性 井 从而 反 复利 用 , 有 效 率 高 、 定 性 强 、 具 稳 反 应 易控 制 、 对环 境 耐受 力 强 、 持 菌 种 高 效 保 等 优点 。 目前 经 常 采 用 的 生 物 固定 化 方 法 主要有吸附法、 包埋 法 、 联 法 和 共 价 结 合 交 细 菌 的研 究 。 报 道 , 合 细 菌可 利 用 水 中 据 光 的 氨 氮 硫 化 氢 等 , 水 中 的 有 毒 物 质 减 使 少 , 氧增加 , 止水体富营 养化 , 溶 防 使水 的 透明度提高 , 从而改善水质。 光合细菌对鱼 池 、 池 和 工 业 污 水 的水 质 挣 化 能 力 的试 虾 验 结 果 表 明 , 短 1 月 内 就 使 甲鱼 池 、 短 个 蟹
础是运用现代生物学理论和生物与工程技 对有毒物 质及 抑制剂具有抗 性 , 对手温 度 术 , 调 养殖 生物 与 养 殖环 境 关 系 , 到 及水 质水量变化承 受能 力较 强 , 协 达 兼行好氧 厌氧性的作用 , 可同时进行硝化 与脱硝 互 为友 好 、 洁生 产 、 续 高 效 的 可持 续 发 性 、 清 持 展目标 , 达到保护水域 生态环境、 合理利用 反应 。
池 中硫 化 氢 含量 分 别 降低 3 . % 、 9 6 。 10 3 .% 氨氮 含 量 分 别降 低 2 . % 、5 0 光合 细 4 4 2 . %。
循环水处理工艺流程
循环水处理工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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工厂化内循环海水鱼类养殖水质净化技术
选择 无污染 的沿 岸海 域 , 过 潮 差 或 水泵 将 通 自然 海水 注人 蓄水 池 沉 淀 , 将密 度 大 于 海 水 的颗
粒物质沉淀于池底。然后沉淀海水经过砂滤 、 消 毒和分离后进人 内循环养殖系统。这一水处理过
程 称之 为养殖 用水 的前处理 。 2 悬浮物滤 除
2 1 砂 滤 式生物 滤池 .
维普资讯
l 4
《 渔业现代化) 06第 4期 20
工厂化 内循环海水鱼类养殖 水质净化技术
河 北科 技师 范学 院 王 志敏 天津市 海 发珍 品实 业 发展有 限公 司 于学权
摘 要
工厂化内循环养殖模式的主要优势是既不向外界排放 、 不污染环境, 又不受外界水质污染的
越大, 其净 化 效 果 越 好 。循 环量 与 产 量 有 直接 关 系, 欧洲 的海水 鱼 类 的 工 厂化 养 殖 内循 环 水流 量 4次/ h以上 , 产量 一 般 在 6 gm 左 右 。在 我 0k/
般情况下生物滤池由多级组成 , 第一级生物
滤池设计为砂滤式, 以起到一举两得的功效 , 可 既 能作为生物填料 , 砂粒表面形成菌膜, 降解养殖水 体中的 N 4 N和 N 2N的含量 , H . O. 又能将养殖水体
笔者 在 近几年 的实 践 中 , 三级 串连 生物 包 在
中全部安装用聚丙烯 丝制成的毛刷状填料 , 生物
填料 表 面菌膜 生长 较好 , 得 了 良好 的净 化 效果 , 获 养殖 系 统 中 的 N 4一 含 量 保 持 在 0 2 m/ H N . gL以
循环水工厂化养鱼技术规范
ICS 65.150B 51循环水工厂化养鱼技术规范Guidelines for fish culture technology in industrial recirculation system浙江省质量技术监督局 发布DB33前言本标准由浙江省水产标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:浙江省海洋水产研究所。
本标准主要起草人:徐君卓、胡则辉、柴学军、吴祖杰。
Ⅰ循环水工厂化养鱼技术规范1 范围本标准规定了循环水工厂化养殖术语和定义、选址、设施设备及工艺流程、养殖管理、病害防治和收获。
本标准适用于海水鲆鲽类工厂化养殖,其它海水鱼类亦可参照执行。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 11607 渔业水质标准GB/T 18407.4 农产品安全质量无公害水产品产地环境要求NY 5052 无公害食品海水养殖用水水质NY 5070 无公害食品水产品中渔药残留限量NY 5071 无公害食品渔用药物使用准则NY 5072 无公害食品渔用配合饲料安全限量NY/T 5153 无公害食品大菱鲆养殖技术规范NY/T 5275 无公害食品牙鲆养殖技术规范SC/T 2006 牙鲆配合饲料SC/T 2021 牙鲆养殖技术规范SC/T 2031 大菱鲆配合饲料3 术语和定义下列术语与定义适用于本标准。
3.1工厂化养殖industrial culture指利用机械、生物、化学和自动控制等现代技术装备起来的车间进行水生动植物集约化养殖的生产方式。
3.2循环水recycling water指对使用过的养殖水,通过物理、化学、生物等方法,进行无害化处理后,符合无公害健康养殖水质要求,再用于养殖的水。
海水养殖废水的生物处理技术
海水养殖废水的生物处理技术摘要:随着我国海水养殖业的快速发展,养殖水质和近海水域生态环境的恶化引起人们的关注,通过分析海水养殖废水污染物的主要来源和构成,对生物处理技术处理养殖废水的研究现状进行了阐述,提出生物处理方法特别是微生物处理将是重点研究方向。
关键词:养殖废水;人工湿地;生物膜法;膜生物反应器随着全世界人口的不断增长,人类生活水平的提高使得对海产品的需求量越来越大,我国的海水养殖业得到了快速发展[1]。
在海水养殖体系中,不规范的人工投喂方式导致排水中污染物严重超标,投加的饵料大约只有约20% 被吸收,其他则以残余饵料以及生物排泄物的形式进入水体。
此外,海水养殖废水中还包括抗微生物制剂和化学药物的残留等。
因此,如果不对海水养殖废水进行处理而直接排海会导致近海水域溶解性有机物、氮等营养物质浓度激增,加剧养殖区及近岸海域富营养化程度,使海域环境和水质严重恶化,引发一系列海域生态环境问题[2]。
海水养殖的水质恶化会影响水产品的食品安全问题,水质恶化会加大化学药物的投加,从而形成恶性循环,无法达到可持续发展,因此,需要对海水养殖废水进行处理并循环利用。
海水养殖废水与普通污废水相比,其污染结构存在特殊性,主要表现在污染物浓度较低、碳氮比较低、溶解氧含量高且水量很大,以及海水的盐度效应也增加了养殖废水的处理难度,所以研究海水养殖废水的处理技术尤为重要。
目前,养殖系统最常用的处理技术可分为两大类,一类是物理化学方法,另一类为生物处理技术。
物理化学方法主要是通过沉淀、过滤、吸附和氧化等手段去除污染物,其能耗和运行成本较高,而生物处理技术是“绿色”污染控制技术,处理效果好,对环境友好,运行成本低,被广泛应用在循环水养殖系统中。
本文综述了当前国内外海水养殖废水生物处理技术的研究现状及在应用中存在的问题进行阐述,以期为海水养殖业的可持续发展提供参考。
利用生物处理技术净化海水养殖废水是通过生物的吸收、代谢作用来去除废水中的有机物和氨氮,起到净化水质的效果。
ras海水养殖流程
RAS海水养殖流程1. 简介RAS(Recirculating Aquaculture System)是一种循环水养殖系统,通过对水质进行精确控制和处理,使得鱼类能够在封闭环境下进行养殖。
相比传统的海水养殖方式,RAS具有水质稳定、养殖密度高、效益高等优势。
本文将详细介绍RAS海水养殖的步骤和流程。
2. RAS海水养殖流程2.1 设计和建设在开始RAS海水养殖之前,首先需要进行系统的设计和建设。
以下是设计和建设的步骤:2.1.1 确定养殖规模根据实际需求和市场需求,确定鱼类的养殖规模。
这包括确定每个池塘或容器的尺寸、数量以及总体积等。
2.1.2 设计池塘或容器根据养殖规模和所选鱼类的需求,设计池塘或容器的尺寸、形状、深度等。
考虑到操作便利性和系统效率,可以选择圆形、长方形或其他合适的形状。
2.1.3 选择过滤系统选择适合的过滤系统以保持水质的稳定。
常见的过滤系统包括机械过滤、生物过滤和化学过滤等。
根据养殖规模和预算,选择合适的过滤设备。
2.1.4 安装水循环系统安装水循环系统,包括水泵、管道和阀门等。
确保水能够从池塘或容器中循环流动,并通过过滤系统进行处理。
2.1.5 配置监控和控制设备配置监控和控制设备,用于监测和调节水质参数。
这些设备可以包括传感器、控制器和自动化系统等。
确保能够及时发现并解决潜在的问题。
2.2 准备工作在正式开始RAS海水养殖之前,需要进行一些准备工作:2.2.1 海水采集收集新鲜的海水用于养殖。
海水可以通过管道或者运输车辆从海洋中采集,并通过预处理设备去除杂质和有害物质。
2.2.2 消毒处理对采集来的海水进行消毒处理,以杀死潜在的病原体和有害微生物。
消毒可以使用紫外线灯、臭氧发生器等设备进行。
2.2.3 添加盐度调节剂根据所选鱼类的需求,添加适量的盐度调节剂,以确保海水的盐度符合要求。
盐度调节剂可以是化学物质,如氯化钠等。
2.3 养殖操作进行RAS海水养殖的关键步骤是实际的养殖操作。
海水养殖尾水处理设计-概述说明以及解释
海水养殖尾水处理设计-概述说明以及解释1.引言1.1 概述海水养殖是一种在海洋或海湾中养殖各种水生生物的方法,如鱼类、贝类和甲壳类动物等。
然而,海水养殖过程中产生的尾水(即养殖过程中产生的废水)问题日益凸显。
海水养殖尾水中存在着大量的动物排泄物、饲料残留物以及化学物质,这些物质会对海洋生态系统造成严重的危害。
如果不加以处理和管理,这些废水将会导致海洋水质恶化,可能引发藻类大量繁殖、氧气亏缺以及其他生态问题。
因此,设计一个高效的海水养殖尾水处理系统显得尤为重要。
这个系统可以有效地去除废水中的有害物质、调节水质的平衡,以及保护和维护海洋生态环境的健康。
然而,海水养殖尾水处理面临着一些挑战。
首先,尾水的成分和浓度与不同养殖品种、养殖过程以及环境条件有关。
因此,处理系统需要能够适应不同养殖场的特点。
其次,海水养殖尾水处理系统需要具备高度效率和可持续性。
这是因为养殖业的发展和规模不断扩大,处理系统必须能够处理大量的废水,并且要依靠可再生能源来保持运行。
最后,尾水处理系统的设计需要考虑到经济性和实用性。
处理设备和技术的选择应该兼顾成本效益和效果优良,以提高海水养殖行业的可持续发展。
综上所述,设计一个有效的海水养殖尾水处理系统是保护海洋生态环境和实现可持续发展的关键。
本文旨在探讨海水养殖尾水处理的重要性、面临的挑战,以及如何设计一个高效的处理系统。
同时,我们将提出一些建议和未来发展方向,以期为海水养殖行业的可持续发展做出贡献。
文章结构部分的内容可以像下面这样编写:1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分将概述海水养殖尾水处理的背景和重要性,介绍本文的目的和结构。
正文部分将从两个方面来探讨海水养殖尾水处理的问题。
首先,将强调海水养殖尾水处理的重要性,包括其对环境保护和可持续发展的贡献。
其次,将分析海水养殖尾水处理面临的挑战,包括技术难题和经济成本等方面的考虑。
结论部分将总结海水养殖尾水处理系统设计的要点,并提出一些建议和未来发展方向。
(2021年整理)工厂化水产养殖循环水处理系统
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工厂化水产养殖循环水处理系统一、工厂化水产养殖是国家趋势中国水产养殖历史可追溯到公元前11世纪.淡水养殖主要有池塘、湖泊、水库等大、中型水域中粗养。
海水养殖主要是深海网箱养殖。
不管是哪一种养殖方式,均受水体、天气、温度等自然条件限值,养殖风险大、产量低。
西安天浩环保科技研发生产的一体化循环水处理设备解决了水体中有机物和氨氮、亚硝酸盐等有毒化合物等问题;又增加水中的溶解氧.工厂化循环水水产养殖不受自然条件限制、养殖风险小、收益大,是国内这几年新兴的养殖模式。
养鱼先养水,水质好了,鱼的品质自然也就好了,工厂化养殖的核心就是循环水处理系统。
河北黄骅市金汇水产公司业务以水产育苗为主,2000亩水产养殖基地已经采用工厂化循环水养殖。
海水鱼类工厂化养殖循环水处理系统研究现状与展望
项目
我们先后 在 山 东
,
、
辽宁
、
河北
、
天 津 等地 建
图1 海 水 鱼 类 工 厂 化 循 环 水 养 殖 系 统 工 艺 流程
立 了 多个 养殖示 范基地
,
并逐 步推 广 到对 虾 和 海参 的工
。
取 得 了显 著 的经 济 和 社 会 效 益
微滤 机 又 称 固体 颗 粒 分 离器 大颗 粒 悬 浮 物 的 重 要 设 备
,
及 养 殖 品 种 市场价 格 的影 响 兴起
发展
一
直 比较滞 后
。
随着
态环 境 的破坏基 础 上 的
还 处 于 发展 的初 级 阶段 ; 随着
。
我 国北 方 沿 海 以名 贵经 济 鱼 类 鲆鲽 类 为 主 要养 殖 对 象 的
,
养 殖 规 模 的逐 渐 扩 大 势 必 会 导 致病 害 的频 繁 发 生 针 对 海 水 鱼 类 工 厂 化 养 殖 中 出现 的 问 题
、
水养 殖 系 统存 在 的 小而 全
,
投 资大
、
推 广难 的实 际情
提 出 了 因 地 制 宜 发 展 海 水 鱼 类 循 环 水养 殖 的新 思
既 能满足 广 大养 殖 渔 农 民对 循 环 水养 殖 的 需求
。
路
,
,
提
高产 品 的质量 ; 又 符合 国家节 能减排 的产 业 政策 实施 以来
厂 化 养殖
“
备
。
十
一
期间
,
我们 又 在 国家
“
863
”
高科 技发
温
海 水 鱼 类 工 厂 化循 环 水 养 殖 系 统 主 要 由微 滤 机 (固
海水养殖尾水治理工作总结
海水养殖尾水治理工作总结
海水养殖业是我国重要的水产养殖产业之一,但养殖过程中产生的尾水排放问
题一直是困扰养殖业发展的难题。
为了保护海洋环境和提高养殖效益,近年来,我国海水养殖尾水治理工作取得了一定的成绩。
首先,针对海水养殖尾水的特点,我国加强了尾水处理设施的建设。
通过建设
尾水处理设施,将养殖过程中产生的废水进行处理,减少对海洋环境的污染。
同时,我国还加强了对尾水处理设施的监管和管理,确保其正常运行和有效处理养殖废水。
其次,我国开展了海水养殖尾水处理技术研究和推广工作。
通过研究和推广先
进的尾水处理技术,如生物滤池、人工湿地等,有效提高了尾水处理效率,降低了处理成本,为养殖企业提供了更多的选择。
此外,我国还加强了海水养殖尾水排放标准的制定和实施。
通过制定严格的尾
水排放标准,规范了养殖企业的排放行为,促使其加大对尾水处理工作的投入,提高了养殖废水的处理水平。
总的来说,我国海水养殖尾水治理工作取得了一定的成绩,但也面临着一些挑战。
未来,我国将继续加大对海水养殖尾水治理工作的投入,加强技术研究和推广,完善相关法律法规,推动海水养殖尾水治理工作取得更大的进展,为我国养殖业的可持续发展做出更大的贡献。
海水水产养殖尾水处理新技术
海水水产养殖尾水处理新技术摘要:近些年来,国内外学者已经对水产养殖尾水的处理技术进行了较多的研究,由于海水养殖尾水潜在污染物的含量低和排放量大,加之海水的盐度效应以及尾水中污染物的主要成分、结构与常见的陆源污水的差异,增加了养殖尾水的处理难度,处理效果不是很理想。
本文针对水产养殖尾水的水质特征,在传统技术基础上进行了优化组合和技术创新,提出采用“预处理+三池二槽一沟”组合生态处理工艺,使养殖尾水通过综合治理得到有效净化,最终实现循环利用的目标。
关键词:海水养殖尾水;组合生态技术;循环利用前言目前,针对海水水产养殖尾水对环境造成的负面影响,国内外已开展多方面的处理研究,关于利用特定微生物、耐盐性植物和水生动物以及其他物化、生化等传统治理技术已取得一定地进展,但由于海水养殖尾水的水质特性与陆源污染物有较大差别,处理过程中还存在诸多问题,未能得到广泛地推广应用。
其中处理成本和能耗问题是重要的制约因素。
为保护和改善生态环境,防止近岸海域水体污染,保护水生态,促进海水水产养殖业地持续健康发展,加快开展水产养殖废水处理技术研究与工程示范,是一项十分必要和紧迫的任务。
1、尾水处理新技术简介针对水产养殖尾水的水质特征,本文结合对虾工厂化养殖的实际情况,尾水处理采用“预处理+三池二槽一沟”生态处理工艺,该工艺将多种技术进行优化组合,呈现生态多元化,结构合理,形成多条食物链,确保了污染物的有效去除;并在传统技术基础上进行了优化、改良和创新,使养殖尾水通过综合治理得到有效净化,最终实现循环利用的目标。
预处理采用微滤机过滤方式,它是采用100-200目的微细不锈钢筛网固定在滚筒型过滤设备上,通过截留、筛分海水养殖水体中的藻类、水蚤等浮游生物和粪渣、饵料残体等其它固体颗粒,实现固液分离的净化装置。
“三池二槽一沟”处理设施中的“三池”,即初沉池、复合生物池、多级生态滤池;“二槽”即一级过滤槽和二级过滤槽等;设施面积约占总养殖面积的6%-10%,“一沟”指的是生态排水沟。
海水循环水养殖系统
海水循环水养殖系统海水循环水养殖系统,它集现代工程、机电、生物、环保及饲料科学等多学科于一体,是当今世界海水养殖产业发展的必定趋势,在发达国家早已兴起发展,进展很快。
在我国过去许多国家开发项目虽有引进,不但因其高昂的设备价格和运行成本难以普遍推广使用,也因其不合适我国的自然条件而报废。
国内对海水循环水养殖系统亦进行很多的开发研究,也取得了一定的成果,由于受系统制定基本采纳污水处理制定理念的局限,受采纳现行工业通用泵、阀、过滤、增氧、杀菌、检测、自控……等设备的制约,设备的经用性、耐腐蚀性、检测仪器的可靠性、全系统的配套性、易操作性、易维护性存在着不少这样或那样的问题,致使国内在开展海水循环水养殖系统上,虽然投入了可观的人力,财力,却因设施和设备的价格、能耗、运行成本同样居高不下,水处理效果达不到国家规定的养殖水标准,至今无法推广应用。
为解除这个瓶颈,北京今明远大科技针对国内工厂化养殖系统和关键设备存在的问题,已进行了四年完整系统的多学科集成研究和技术革新,研究开发出合适中国国情,具有自主知识产权的海水循环水养殖系统和设备,在确保水质的前提下,最大程度的降低了能耗与系统工程和设备造价,让养殖企业买的起、用的起、维护得了,产量成倍提升,消耗大幅度下降,有显然的社会经济效益。
其特点是:养殖废水处理流程是通过水驱动的全塑微滤机祛除水中固体颗粒,通过微生物池祛除氨氮,通过-沉淀池沉淀,通过-泡沫分开器祛除悬浮物及蛋白质,通过-高效溶氧装增氧,通过-紫外线杀菌,通过-调温柔 pH 值调节后再进入养殖池循环使用。
水质监测系统可自动检测水的盐度,溶氧量,pH、温度做出相应的控制或报警,确保达到水产养殖需要。
养殖池的气动按时排污阀利用养殖池水旋转聚污效应,按时将池中心聚集的粪便、残余饵料排掉,减轻水处理的负荷有效的确保水质。
上述每个关键的工艺环节,关键设备均使用的是我公司自主开发,制定、研制,所以效果和效益与以往显然不同。
海水养殖技术创新
海水养殖技术创新随着全球人口的增加和对水产产品的需求不断上升,海水养殖在解决人类食品安全问题和促进经济发展方面扮演着重要的角色。
然而,由于水质污染和养殖技术的限制,传统的海水养殖方式已经不能完全满足日益增长的需求。
因此,海水养殖技术的创新变得尤为重要,以提高养殖效率、保护海洋生态环境和提供高品质的水产产品。
一、现有的海水养殖技术的挑战目前,海水养殖的主要挑战之一是水质污染。
传统养殖方式中,大量废水和粪便会排入海洋,导致海域的富营养化和水质恶化。
这不仅对养殖环境有害,还对海洋生态系统和人类健康造成了威胁。
另外,现有的养殖技术在饲料利用率和疾病防控方面也存在一定的局限性,影响了养殖效益和产品质量。
二、海水养殖技术创新的意义海水养殖技术的创新对提高养殖效率、减少环境影响和优化产品质量具有重要意义。
通过引入先进的养殖设备和技术,可以有效监测和控制废水排放和饲料利用率,减少养殖对海洋环境的负面影响。
另外,创新技术还可以提高水产品种的生长速度和抗病能力,进一步提高养殖效益和产品品质。
三、海水养殖技术的创新方向1. 智能养殖系统智能养殖系统是一种集成了物联网、大数据和人工智能的技术创新。
通过传感器、自动喂食器和远程监控系统,智能养殖系统可以实现对水质、温度和饲料等参数的实时监测和控制。
这有助于减少废水排放、提高饲料利用率,并实现养殖过程的自动化和精细化管理。
2. 循环水养殖系统循环水养殖系统是一种通过循环过滤和处理,将废水重新利用的养殖技术。
这种系统可以有效减少养殖废水的排放,降低对海洋环境的负荷。
同时,循环水养殖系统还可以提供稳定的水质环境,提高养殖效益和产品质量。
3. 水产品种基因改良通过基因改良技术,培育出对病害抵抗能力更强、生长速度更快的水产品种。
这不仅可以提高养殖的产能和经济效益,还可以减少对抗生素的使用,保护海洋环境和人类健康。
4. 养殖与海洋生态系统的协同发展养殖与海洋生态系统的协同发展是一种可持续的养殖模式。
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海水养殖循环水处理工艺技术一、概述随着海水养殖技术水平的提高和市场需求的扩大,由此导致海洋生态环境问题逐渐引起人们的广泛关注。
由于养殖海水体系中的初级生产者种类和数量远远不能满足高密度养殖生物的生长需要,养殖过程中需投放饵料和化学品,作为养殖生物生长的营养和消毒剂等。
这样,若不对养殖废水加以处理直接排海,养殖废水中所含的剩余饵料、化学品残留物、以及富含氮、磷、有机质和毒性物质的养殖生物排泄物会加剧养殖邻近海域海水富营养化程度和水质污染,并引发有害赤潮等海洋生态环境问题。
实际上,近年来,海水养殖废水排海总量已经超过陆源污水排放,这可能是导致有害赤潮频发、规模不断扩大的重要原因之一。
由于海水盐度效应,以及养殖废水中污染物结构与常见陆源污水的差异,增加了养殖废水的处理难度。
因此当前单纯针对海水工厂化养殖废水外排处理的专有技术较少。
目前,主要采用常规的物理、化学和生化工艺处理养殖废水,目的在于降低养殖废水中化学耗氧量(cod) 、悬浮物 (ss) 和氨氮等物质的浓度,然后循环利用。
二、海水中的污染物1、海水中的固体污染物海水中的固体污染物主要以悬浮状态、胶体状态和溶解状态的形态存在于水体中。
悬浮状态的固体污染物通常称为悬浮物,是指杂质、泥沙类的无机物、动植物体腐败而产生的有机质和浮游生物。
一般所指的固体污染物,主要是指固体悬浮物,它会造成水体外观恶化、混浊度升高,改变海水的颜色。
2、有机污染物这里所指的有机污染物是指以碳水化合物、蛋白质、脂肪、氨基酸等形式存在的天然有机物质及某些其它可生物降解人工合成的有机物质。
这些有机物质主要来自生活污水和一部分工业废水。
有机污染物进入水体后,使水体中的物质组成发生了变化,破坏了原有的物质平衡状态,在溶解氧水平较高的情况下,排入水体的有机污染物质,通过物理、化学、物理化学和生物化学反应,而被分离和分解,使水体基本或完全恢复到原来的平衡状态。
这称之为水的净化能力,如果排入到水体中的有机污染物质含量较高,大量消耗了水中的溶解氧,水也就失去了净化能力。
这时有机污染物便转入厌氧腐败状态,产生H2s、甲烷气等还原性气体,使水中动植物大量死亡,而且可使水体变黑,发生恶臭,严重污染水域生态环境。
3、油类污染物油类污染物主要来自含油废水,当水体含油量达O.Olmg/L 可使鱼肉带有一种特殊的油腻气味而不能食用。
水体中的油量稍多时,在水面上形成一层油膜,使大气与水面隔绝,破坏了正常的充氧条件,导致水体缺氧;油膜还能附着于鱼鳃上,使鱼类窒息而死;当鱼类产卵期,在含有油类污染物废水中孵化的鱼苗,多数为畸形,生命力低下,易于死亡。
4、有毒污染物废水中的有毒污染物主要指无机化学毒物、有机化学毒物和放射性物质。
无机化学毒物主要指重金属及其化合物。
大多数重金属离子及其化合物易于被水中悬浮颗粒所吸附,而沉淀于水底的沉积层中,长期污染水体。
某些重金属及其化合物可在鱼类及水生生物体内沉积、富集并造成危害。
5、生物污染物生物污染物是指废水中含有的有害微生物。
生活污水、制革废水、医院废水中都含有相当数量的有害微生物,如病原菌、炭疽菌、病毒及寄生性虫卵等。
它们在水中会使有机物腐败、发臭。
特别是在当今地球生态环境恶劣变化的条件下,给有害微生物提供了适宜的生存环境,助长了有害微生物的蔓延,水域生态环境受有害微生物的污染加重,这是水域生态环境恶化的根源之一.6、营养物质污染这里所指的营养物质,是指N、P、K 等。
影响全国近岸海域水质的主要污染因子依然是无机氮和活性磷酸盐等。
在人类生产生活活动的影响下,有机物和化肥用量的 50%以上未能被作物吸收利用的N、P、K 等营养物质大量进入河流、湖泊、海湾等缓流水域,引起藻类和其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧含量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡。
7、养殖区排污的污染近几年海水鱼养殖由于投喂的饵料含蛋白质量较高,氮、磷排放量、有机物、悬浮物的排放量都有增加。
许多沿海养殖场的污水没有经过处理就直接排到海水里,海水网箱养殖中产生的残饵和粪便更是直接沉于海底,从而造成有机物等有害物质的积累,对海水形成了严重的污染。
尤其是养殖对象的残饵和粪便,还带来很多致病的细菌、病毒,使近岸海水中的致病细菌、病毒含量增多,将对海水养殖场成严重危害。
三、海水养殖水处理工艺目前多采用大型水处理单元型,该系统是将几排鱼池建成循环水养鱼设施,水处理系统建成一处独立的小车间,它近似于工业水处理的模式,适合1000~3000m2养鱼水面应用,优点是集中、规范、好管理。
主要是运用生态学原理及环境条件监控手段为养殖生物创造良好的生态环境,即依靠设施和装备技术的支撑,人为地建立近于自然,甚至优于自然的水生环境,其中关键是养殖水体的处理。
运用无端循环处理技术,设计机械过滤、臭氧消毒、泡沫分离、生物膜降解、贝壳凋质、活性填料净化、氧浴增氧等工艺。
另外,根据基地生产实际,为节省投资,在生物滤池上设计简易塑料大棚,其以钢元和瓦楞板组合而成,提高了生物滤池的环境温度,促进净水微生物生长、繁殖,且结构合理,造价低。
该系统主要由以下部分构成:1.机械过滤2.水泵和气浮池3.生物滤池4.滴滤池和贝壳调节池5.活性净化池6.氧气罩增氧与乳化水措施7.臭氧杀菌和富氧供给四、水质自动监测与控制系统1、水质自动监测与控制系统对海水循环水养鱼的水质参数进行长期在线监测,并在需要时对相应的改善水质参数的设备进行自动控制,以达到保持最佳水质指标,利于鱼类繁殖、生长,取得好的经济效益的目的。
2、水质自动监测与控制系统的原理图如下:专用数据 软件显示监测点多路选通器组合传感器数据采集器现场计算机图表打印远传 远传 超限接收器远传现场发射器报警发射器异地异地开关控制器计算机专用 数据 图表 超限 水质参数 软件显示打印报警调节设备水质自动监测与控制系统原理图各路不同监测点(最多 6 路)的水样,通过各自的输水管道流抵装有 6 个电磁阀的多路选通器。
在计算机的控制下, 6 个电磁阀顺序开通和关断, 且保证某个时段内,只有一个电磁阀开通,只允许与该电磁阀对应的那路水样通过;此监测点的水样经多路选通器的选通后,流入测试水槽内。
槽内的组合传感器在预先设定的时刻,由休眠状态转换到工作状态,进行各项参数的测量;测量得到的数据,送入数据采集器,然后其中一路传送到现场计算机中,另一路传送到远传发射器中;当现场计算机成功接受到有效数据后,在专用软件的指令下,现场计算机发出信号,关断电磁阀,同时令组合传感器由工作状态转入休眠状态。
传送到现场计算机中的数据,经运算处理后,可以列表或图形的形式显示、打印,并存入数据库。
当其中任何数据超出预先设定的阈值时,超限报警器给出报警信号,若超限者为重要参数时,开关控制器给出开关信号,自动启动或停止相应的水质参数调节设备;接收器通 GPRS无通网接受到射器来的数据后,将其送到异地算机中,用于程异地养水的状况。
五、水自与控制系的体要求1、本系所要的水参数包括:温度、溶解氧、酸碱度、率、度、氧化原位 6 个基本参数,如果可能,再加上氨氮、硝酸、硝酸等其他水参数。
些参数由一只插入水量槽内的、多参数合水量感器量;2、水的最多可点 6 。
各点的水流入各自的水管道,由各自的磁控制后,流入水量槽内。
6 个磁在算机的控制下序、循地工作;3、6 个基本参数的,采用在、自定或手随机的方式;4、可先定点的数目、同一点两次之的隔、磁的接通和关断、各水参数的上下限等;5、可各数据的示、存,并可根据需要能行数据的出、、以及打印等;6、当所的任一参数超出其先定的,系能出警信号;7、当任一重要水参数的超出其先定的上下限,系能出相的开关控制信号,用于控制相的改善水参数的的开启;8、多参数合水量感器除工作状外,具有休眠状,且休眠状的是可的;9、系具有两种采方式:自程序采和手随机采,两种采方式之可以相互人地切;10、可各数据的无程,在异地可地行数据的示、存、超限警,并可根据需要能行数据的出、、以及打印等;11、所开的算机件的功能,能足水自与控制的各要求,其界面与Windows XP界面相似,且全中文系。
六、水自与控制系的工作流程系工作之前, 6 个点的水已通各自的水管道流到了多路通器的入口。
系开始工作后,先行 1#点的:于 1#点,在刻 t1 ,1#磁打开, 1#点的水流多路通器入水量槽; T1 后,在刻 t2 ,合感器由休眠状到工作状,并开始; T2(1 分)后,在刻 t3 ,合感器开始采(采速率 1 次/ 秒),并将数据送到算机中; T3,算机接收到 10 量数据后,在刻 t4 ,算机出指令,将合感器由工作状到休眠状,同将 1#磁关断,至此,1#点的水完成了。
T4(2 秒)后,行 2#点的。
⋯⋯,依次推,直至 6#点的水完成了。
的“非 T0”后,系重新从 1#点开始行下一个周期的。
某个点 i #的水完成所需的称“ Ti ”,同一点两次监测的时间间隔称为“监测周期T”。
各个时间参数之间有如下关系:T = T0 +ΣTiTi = T1 + T2 + T3 + T4 i = 1# 、2#、3#、4#、5#、6#其中监测周期“ T”以及从电磁阀打开到传感器转换到工作状态所需的时间“T1”,均为可预先设定的时间参数。
某个电磁阀和组合传感器在一个“监测时间Ti ”段内的工作时序图见图2:电磁阀t预热采样休眠传感器tT1T2 T3 T4Tit1t2t3 t4 t5电磁阀和传感器的工作时序。