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在水产养殖行业,尤其是工厂化循环水系统,如何有效地增氧一直是我们关注的重点。 PART01 纳米管曝气 传统的纳米管曝气方式虽然常见,但在这种系统中并不适用。 为什么这样说呢? 因为,使用纳米管在鱼池内部曝气时,产生的气体会破坏水体的流动情况,形成内部的乱流。 乱流会导致一部分水体在池中不停旋转,这样排不出的粪污就会一直污染养殖池中的水体,使得粪污的排出率大幅减少。 不仅如此,乱流还会把粪污打碎。体积过小的粪污随水流进入竖流沉淀器后无法沉降,又进入微滤机,增加了微滤机的负载。 之后,更小的粪污又进入生化池,这时整个系统的负载都会增加。 更重要的是,使用纳米管增氧的效率并不高。 纳米管曝气产生的气泡一般在0.3毫米到1厘米。 气泡大了,在水中停留、和水体接触的时间就少,大约只有零点几秒,氧气溶解在水里的数量就少,导致增氧效率就低。 PART02 如何有效增氧 那如何有效提升氧气溶解度呢? 答案是提高压力。 水中溶氧的数量与压力成正比,我们可以通过人为增压的方式提高水中溶氧: 方法人为增压 01使用纯氧 将气源从21%提升到99%,纯度提高了,溶解的效率就会提升; 02使用液态氧 液态氧气化后的压力可以达到8公斤以上,我们再用减压阀将压力减到1到2kg左右。 通过陶瓷盘,我们可以把1-2kg压力的氧气打入养殖池,此时的气泡仅有0.1毫米甚至更小。 陶瓷曝气盘因为气泡小,所以在水中的停留时间变长,气体累积的表面积也变大,溶解效率就会提升。 即使是这种方式,一公斤溶氧可能也只有0.3kg左右才会溶到水里中; 所以,一般情况下我们用陶瓷盘作为溶氧的补充: 一个池子里可以装几块陶瓷板,但通常只需要打开一块作为应急。 PART03 最后 总的来说,工厂化循环水系统的增氧方式多种多样。
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