
ПВЦ платно за рибњак
Мријестилишта су обично слој ситног шљунка у пушци изнад базена. Женка пастрмке чисти црвенило у шљунку тако што се окреће на бок и удара репом горе-доле. Женке калифорнијске пастрмке обично производе 2000 до 3000 4-до-5- милиметара (0,16 до 0,20 ин) јаја по килограму тежине. У току...
- Брза испорука
- Осигурање квалитета
- 24/7 корисничка служба
Представљање производа
Уређај за уклањање ЦО2:
Акумулација угљен-диоксида у аквакултурним организмима високе густине је важан фактор који утиче на третман и ефекте аквакултуре. Уклањање угљен-диоксида (декарбонизација) је кључна техника за осигурање стабилности пХ вредности организама из аквакултуре. Када је густина узгоја рибе између 10-20 кг/м3, штета од оксидације угљен-диоксида у организму аквакултуре још није изражена. У процесу вештачког узгоја рибе, густина узгоја се значајно повећава. Када густина узгоја рибе достигне 30-100 кг/м3, систем за вештачку циркулацију и узгој треба да користи чисти кисеоник за повећање кисеоника. У овом тренутку, дисање риба и органска деградација ће произвести велику количину угљен-диоксида, а концентрација угљен-диоксида у телу ће се постепено повећавати током времена. Због негативне корелације између концентрације угљен-диоксида и пХ вредности, његов алкални процес уклањања изазива брзо смањење пХ вредности, нарушавајући кисело-базну равнотежу организма, што за последицу има смањење ефикасности разградње организма и што представља уобичајене потешкоће у контроли квалитета циркулационог система аквакултуре. Високе концентрације угљен-диоксида такође су штетне за раст и опстанак риба. Када њихова концентрација пређе одређену екстремну вредност, она ће бити произведена. Токсични ефекти могу изазвати гушење и смрт рибе. Да би се брзо уклонила велика количина угљен-диоксида из тела аквакултуре високе густине, неопходне су специјализоване технике уклањања угљен-диоксида. Тренутно је густина аквакултуре неких риба у Кини још увек на ниском нивоу од 10-30 кг/м3, и не постоји дубоко разумевање штетности ЦО2 у аквакултури. Због тога постоји мало специјализованих извештаја о резултатима истраживања и практичним применама технологије уклањања ЦО2. Када се густина узгоја рибе развија ка савременој технологији од 30-100 кг/м, неопходно је користити метод чистог кисеоника за снабдевање кисеоником. Стога, да би се брзо уклонила велика количина ЦО2 из тела аквакултуре високе густине, потребне су специјализоване технологије уклањања ЦО2.
Главни фактори који утичу на брзину уклањања ЦО2 су:
Почетна концентрација ЦО2, проток циркулационог гаса, запремина гаса, тип пунила, структурни тип уређаја за уклањање ЦО2 и брзина протока ваздуха за транспорт. Повећајте дебљину и густину слоја пунила на одговарајући начин; Дизајнирати релативно високу надморску позицију; Одабир висококвалитетних пунила и одговарајуће запремине могу побољшати ефикасност уклањања ЦО2.
Метода размене гаса за уклањање ЦО2: Вентилатор се користи за транспорт великог протока ваздуха до уређаја за уклањање ЦО2, а слободни ЦО2 се континуирано замењује блиским контактом са гасом. Смањење концентрације ЦО2 такође доводи до континуираног смањења концентрације Х јона у гасу, омогућавајући да пХ вредност континуирано расте и достиже ново равнотежно стање.
Што је већа вредност К, то је већа брзина протока ваздуха у транспортном систему и већа је ефикасност уклањања ЦО2. Најоптималнија брзина уклањања ЦО2 одговара оптималном опсегу К вредности, са вредностима К у распону од 6 до 9. Максимални проток К за третман је уско повезан са структурним дизајном уређаја за уклањање ЦО2, а страни истраживачи препоручују притисак. брзина оптерећења од 17-24 кг/(м2 · с). Када се пунило не користи, брзина уклањања ЦО2 такође показује узлазни тренд са повећањем вредности К. Међутим, због кратког времена контакта између честица и недовољне размене честица, тешко је постићи већу брзину уклањања ЦО2. Због тога је одабир пунила са високом порозношћу, мањом површинском акумулацијом и мање склоним прљању, пројектовањем одговарајуће дебљине и густине слоја пунила, у комбинацији са одговарајућим К вредностима, од користи за побољшање ефикасности уклањања ЦО2.
Смањење концентрације ЦО2 може повећати пХ вредност:
Значајно смањење концентрације ЦО2 може значајно повећати пХ вредност, а постоји типична негативна корелација између концентрације ЦО и пХ вредности. Енергија уклањања ЦО2 и ефикасност уређаја су јаки, а стопа подешавања пХ је висока, што смањује киселост система аквакултуре и погодује кисело-базној равнотежи циркулационог система аквакултуре, избегавајући ЦО2 токсичност и потенцијал штета система аквакултуре.
Процес уклањања ЦО2 је такође процес повећања кисеоника у телу: испоруком протока ваздуха у уређај за уклањање ЦО2, ваздух може разменити слободни ЦО2 у телу и уклонити га из система, смањујући концентрацију ЦО2. Поред тога, ваздух може повећати производњу кисеоника у телу. ДО вредност излаза је у позитивној корелацији са повећањем вредности К. Растворени кисеоник се повећао са 7,55 мг/Л на улазу на 8.62-9.04 мг/Л на излазу, што указује да је процес уклањања ЦО2 управо процес повећања кисеоника за улаз у тело. Технологију уклањања ЦО2 треба применити на модерне системе аквакултуре, који могу повећати јединични принос повећањем густине узгоја рибе. Такође може поједноставити процес и структуру система за рециклажу и третман, смањити накнадно оптерећење хемијским третманом, смањити трошкове аквакултуре и побољшати свеобухватне економске користи; Поред тога, може се успоставити стабилан систем равнотеже пХ пуфера како би се смањио оперативни ризик целог система аквакултуре и избегли значајни губици узроковани потенцијалним несрећама тровања ЦО2.
Проучавање технологија уклањања ЦО2 и њихових оптимизованих техничких модела који су у складу са националним условима од великог је значаја за промовисање напретка технологије интензивног узгоја рибе високе густине и промовисање одрживог развоја индустрије аквакултуре.
Кружна аквакултура велике густине биће правац развоја кинеске индустрије аквакултуре у будућности. ЦО2 има значајан утицај на ефикасност третмана и ефикасност аквакултуре циркулишућих отпадних вода. Висока концентрација ЦО2 у аквакултури може се ефикасно уклонити коришћењем технологије размене ЦО2 у циркулишућем систему за третман отпадних вода.
Главни фактори који утичу на брзину уклањања ЦО2 укључују почетну концентрацију ЦО2 у телу, брзину протока, запремину ЦО2, врсту пунила, као и структурни тип уређаја за уклањање ЦО2, положај и степен улаза и излаз ЦО2, конструктивни облик уређаја за прскање и аерацију, итд; Брзина протока, температура и притисак ваздуха за транспорт могу имати значајан утицај на брзину уклањања ЦО2.
Уобичајена метода за елиминисање прекомерног ЦО2 у циркулационом систему је дифузија мехурића или филтрација кап по кап:
Дифузија мехурића: У чврстом дифузионом систему формирају се мехурићи који се одвајају и подижу у течности и на крају пуцају на површини. Овај процес је и процес ослобађања и процес оксигенације. Ова врста пуњења може извући растворени кисеоник из воде и такође обезбедити довољно кисеоника за филтер.
Филтрација кап по кап: Филтрација кап по кап углавном укључује нитрификацију и денитрификацију. Уклањање нечистоћа се ефикасно спроводи кроз низ уређаја који филтрирају елементе. Цена је релативно ниска у поређењу са процесом одвајања дифузије мехурића, пошто дифузија мехурића захтева компресију тела и троши више енергије. Филтер за капање треба да буде најмање 200 мм изнад површине, а вода која тече овде треба да има довољно напуњености да елиминише угљен-диоксид који производе рибе и филтери органске материје.
Мријестилишта су обично слој ситног шљунка у пушци изнад базена. Женка пастрмке чисти црвенило у шљунку тако што се окреће на бок и удара репом горе-доле. Женке калифорнијске пастрмке обично производе 2000 до 3000 4-до-5- милиметара (0,16 до 0,20 ин) јаја по килограму тежине. Током мријеста, јаја падају у просторе између шљунка и одмах женка почиње копати узводну ивицу гнијезда, покривајући јаја помјереним шљунком. Како женка ослобађа јаја, мужјак се креће поред и таложи млето (сперму) преко јаја да би их оплодио. Јаја се обично излегу за око четири до седам недеља, иако време излегања увелико варира у зависности од региона и станишта. Новоизлежене пастрмке називају се сац фри или алевин. За отприлике две недеље, жуманчана кеса се потпуно потроши и младенци почињу да се хране углавном зоопланктоном. Стопа раста калифорнијске пастрмке варира у зависности од површине, станишта, историје живота и квалитета и количине хране. Како младе расту, почињу да развијају „парр“ ознаке или тамне вертикалне пруге на својим странама. У овој младој фази, незреле пастрмке се често називају "парр" због трагова. Ове мале младе пастрмке се понекад називају прстацима јер су приближно величине људског прста. У потоцима где се калифорнијска пастрмка чува за спортски риболов, али не долази до природног размножавања, неке од порибљених пастрмки могу преживети и расти или „пренети“ неколико сезона пре него што буду ухваћене или нестану.







Наш материјал од ПВЦ церада:


Наша предност:




Сви заинтересовани молимо вас да нас контактирате:
reevoo@reevoo.net.cn
Popularne oznake: пвц рибњак платно, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, компанија, велепродаја, производи







