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水里還含有一些蛋白質分離器無法分解的物質,循環水養殖系統,包括蛋白質,如血漿蛋白,以及-酸中某些蛋白素成分。一般情況下,蛋白質分離器只能去除30%至50%。蛋白質分離器越活躍,它需要的能量就越多。
通過能量輸入和表面擴張,除蛋白素結合外,還能產生其它作用。第yi個非常有利的因素是,大量的氧氣將被注入水中,從而促進-分解殘留物。但這種作用也可以去除魚缸內的-,工廠化循環水養殖系統,同時還會由于碳酸鹽硬度降低而使 ph值升高。因為不同氣體,即-和氧氣的密集交換,使反應接觸點部分的氧含量非常高,因此造成鐵、鉬、錳等主要微量元素在水面以外被氧化。另外,對單細胞蟲黃藻的影響也很大,它被用來保存能使微量元素分解的凝膠所作用。
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由于蛋白分離器排出的凈水富含豐富的氧氣,僅含少量-、微量元素和-,因此,在使用蛋白分離器時,必須適當添加這些物質。但是,這也會帶來一些特殊的困難,-是當蛋白質分離器必須額外依賴臭氧工作時,上述反應就會更-。
蛋白質分離器的高度效應:分離器的高度取決于停留時間和液流速度的大小。對于給定的處理過的水,液速的計算步驟如下:
(a)用氣液比、水量計算所需氣量;(b)用優氣流速度和流量計算分離器截面積;(c)用水量、面積計算液體速度;(d)用氣流速度、流量計算液體速度時,水流是否紊動,可相應增加氣液比,重復上述計算。這可以確定隔板的高度。
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近幾年來,工業化循環水養殖系統越來越受到人們的重視。這套系統的優勢究竟在哪里?
型、健康型水產品:由于目前水源性污染-,因而造成了不少水產品不達標,循環水養殖可實現健康綠色。
減排、節水、節電、循環用水:實現節能減排,對于缺水地區來說是一種非常完i美的養殖方式。
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現在國外循環水養殖技術較為-的主要有北美的加拿大,美國,歐洲的法國,德國,西班牙,日本,以色列等。
美國的工廠化養殖在20世紀60年代和70年代在北美得到了迅速的發展。冷水虹鱒和大型工廠化養殖條紋鱸和黑斑-是主要的冷水養殖品種。
就亞洲而言,日本自1960年代發展工廠化養殖以來,也取得了-的成就,目前,工廠化養殖各類魚蝦貝類等鮮魚產品年產量超過20萬噸,且技術成熟,產量穩定。
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常規水產養殖中,隨著魚排泄物的積累,養殖水體中的氨氮濃度會增加,達到一定程度后,就會對魚類產生毒性,影響魚類的正常生長,所以對養殖水體來說,氨氮濃度是必i不可少的。與傳統模式不同的是,瑞豐開發的魚菜共生系統以模塊化商業系統為代表,將水產動物養殖區、硝化礦化微生物區、蔬菜種植區等劃分為多個功能區域,同時三大系統共享循環水,能有效提高蔬菜和魚類產量的安全性,增加農產品附加價值。
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養殖系統中,魚體投喂后所產生的糞便殘餌可在水中轉化成有害的氨、氮和-i酸鹽。在微生物系統中,這些富氨通過硝化形成養分,室內循環水養殖系統,氨氮可分解為-i酸鹽和硝i酸堿,到達植株的根部就可作為營養物質被吸收,經凈化后的水循環回用到養殖系統中,這樣循環王虎,循環周而復始。周期短而直接,除日照蒸發的水分需要及時補充外,水資源基本通過系統的自凈功能形成一個循環,形成一個“養魚不換水,種菜不施肥”的種養循環,實現養魚-水質,蔬菜正常生長的生態共生效應,比傳統方式節水80%-90%。
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