
Pvc jezírkové plátno
Místa pro tření jsou obvykle lůžko z jemného štěrku v rýle nad bazénem. Samice pstruha čistí červeň ve štěrku tak, že se otočí na bok a mlátí ocasem nahoru a dolů. Samice pstruha duhového obvykle produkují 2000 až 3000 4-až{2}}milimetrové (0,16 až 0,20 palce) vejce na kilogram hmotnosti. Během...
- Rychlé dodání
- Zajištění kvality
- Zákaznický servis 24/7
Představení produktu
Zařízení na odstraňování CO2:
Akumulace oxidu uhličitého v cyklických organismech akvakultury s vysokou hustotou je důležitým faktorem ovlivňujícím léčbu a účinky akvakultury. Odstraňování oxidu uhličitého (dekarbonizace) je klíčovou technikou pro zajištění stability hodnoty pH organismů akvakultury. Když je hustota chovu ryb mezi 10-20 kg/m3, poškození oxidací oxidu uhličitého v těle akvakultury ještě není výrazné. V procesu umělého chovu ryb se výrazně zvyšuje hustota chovu. Když hustota chovu ryb dosáhne 30-100 kg/m3, musí umělý oběh a chovný systém používat čistý kyslík ke zvýšení kyslíku. V této době bude dýchání ryb a organická degradace produkovat velké množství oxidu uhličitého a koncentrace oxidu uhličitého v těle se bude postupem času postupně zvyšovat. V důsledku negativní korelace mezi koncentrací oxidu uhličitého a hodnotou pH způsobí jeho alkalický proces odstraňování rychlý pokles hodnoty pH, narušení acidobazické rovnováhy organismu, což má za následek snížení degradační účinnosti organismu a představují běžné potíže při kontrole kvality cirkulačního systému akvakultury. Vysoké koncentrace oxidu uhličitého jsou také škodlivé pro růst a přežití ryb. Když jejich koncentrace překročí určitou extrémní hodnotu, dojde k jeho produkci. Toxické účinky mohou způsobit udušení a úhyn ryb. K rychlému odstranění velkého množství oxidu uhličitého z těl akvakultury s vysokou hustotou jsou nezbytné speciální techniky odstraňování oxidu uhličitého. V současné době je hustota akvakultury některých ryb v Číně stále na nízké úrovni 10-30 kg/m3 a neexistuje žádné hluboké pochopení škodlivosti CO2 v akvakultuře. Proto existuje jen málo specializovaných zpráv o výsledcích výzkumu a praktických aplikacích technologie odstraňování CO2. Když se hustota chovu ryb vyvíjí směrem k moderní technologii 30-100 kg/m, je nutné pro zásobování kyslíkem používat čistě kyslíkovou metodu. Proto, aby bylo možné rychle odstranit velké množství CO2 z těl akvakultury s vysokou hustotou, jsou zapotřebí specializované technologie odstraňování CO2.
Hlavní faktory ovlivňující rychlost odstraňování CO2 jsou:
Počáteční koncentrace CO2, průtok cirkulujícího plynu, objem plynu, typ náplně, konstrukční typ zařízení na odstraňování CO2 a průtok dopravního vzduchu. Přiměřeně zvyšte tloušťku a hustotu vrstvy plniva; Navrhněte relativně vysokou nadmořskou výšku; Výběr vysoce kvalitních plniv a vhodného objemu může zlepšit účinnost odstraňování CO2.
Metoda výměny plynu pro odstraňování CO2: K dopravě velkého proudu vzduchu do zařízení na odstraňování CO2 se používá ventilátor a volný CO2 je průběžně nahrazován úzkým kontaktem s plynem. Snížení koncentrace CO2 má také za následek kontinuální pokles koncentrace H iontů v plynu, což umožňuje plynulé zvyšování hodnoty pH a dosažení nového rovnovážného stavu.
Čím vyšší je hodnota Q, tím vyšší je průtok vzduchu dopravním systémem a tím vyšší je účinnost odstraňování CO2. Nejoptimálnější rychlost odstraňování CO2 odpovídá optimálnímu rozsahu hodnot K, přičemž hodnoty K se pohybují od 6 do 9. Maximální průtok Q pro úpravu úzce souvisí s konstrukčním řešením zařízení na odstraňování CO2 a zahraniční výzkumníci doporučují tlak zatížení 17-24 kg/(m2 · s). Když se plnivo nepoužívá, rychlost odstraňování CO2 také vykazuje vzestupný trend s nárůstem hodnoty K. Avšak kvůli krátké době kontaktu mezi částicemi a nedostatečné výměně částic je obtížné dosáhnout vyšší rychlosti odstraňování CO2. Proto je pro zlepšení účinnosti odstraňování CO2 prospěšný výběr plniv s vysokou pórovitostí, menší akumulací povrchu a méně náchylnými k zanášení, navržení vhodné tloušťky a hustoty vrstvy plniva v kombinaci s vhodnými hodnotami K.
Snížení koncentrace CO2 může zvýšit hodnotu pH:
Významný pokles koncentrace CO2 může významně zvýšit hodnotu pH a mezi koncentrací CO a hodnotou pH existuje typická negativní korelace. Energie odstraňování CO2 a účinnost zařízení jsou silné a rychlost úpravy pH je vysoká, což snižuje kyselost systému akvakultury a přispívá k acidobazické rovnováze cirkulujícího systému akvakultury, čímž se zabrání toxicitě a potenciálu CO2. poškození systému akvakultury.
Proces odstraňování CO2 je také procesem zvyšování kyslíku v těle: dodáním průtoku vzduchu do zařízení na odstraňování CO2 může vzduch vyměnit volný CO2 v těle a odstranit ho ze systému, čímž se sníží koncentrace CO2. Navíc vzduch může zvýšit produkci kyslíku v těle. Hodnota DO výstupu pozitivně koreluje se zvýšením hodnoty K. Rozpuštěný kyslík se zvýšil ze 7,55 mg/l na vstupu na 8.{7}},04 mg/l na výstupu, což naznačuje, že proces odstraňování CO2 je právě proces zvyšování kyslíku pro vstup do těla. Technologie odstraňování CO2 by měla být aplikována na moderní systémy akvakultury, které mohou zvýšit jednotkový výnos zvýšením hustoty chovu ryb. Může také zjednodušit proces a strukturu recyklačního a čistícího systému, snížit následnou chemickou zátěž, snížit náklady na akvakulturu a zlepšit komplexní ekonomické přínosy; Kromě toho lze zavést stabilní systém vyvážení pH pufru, aby se snížilo provozní riziko celého systému akvakultury a zabránilo se významným ztrátám způsobeným potenciálními nehodami způsobenými otravou CO2.
Studium technologií odstraňování CO2 a jejich optimalizovaných technických modelů, které jsou v souladu s vnitrostátními podmínkami, má velký význam pro podporu rozvoje technologie intenzivního chovu ryb s vysokou hustotou a pro podporu udržitelného rozvoje odvětví akvakultury.
Kruhová akvakultura s vysokou hustotou bude v budoucnu směr rozvoje čínského odvětví akvakultury. CO2 má významný dopad na účinnost čištění a účinnost akvakultury cirkulujících odpadních vod. Vysoká koncentrace CO2 v akvakultuře může být účinně odstraněna pomocí technologie výměny CO2 v cirkulačním systému čištění odpadních vod.
Mezi hlavní faktory, které ovlivňují rychlost odstraňování CO2, patří počáteční koncentrace CO2 v těle, cirkulační průtok, objem CO2, typ náplně, ale i konstrukční typ zařízení na odstraňování CO2, poloha a stupeň přívodu a odvod CO2, konstrukční forma rozprašovacích a provzdušňovacích zařízení atd.; Průtok, teplota a tlak dopravního vzduchu mohou mít významný vliv na rychlost odstraňování CO2.
Běžnou metodou eliminace nadměrného CO2 v cirkulačním systému je bublinková difúze nebo kapková filtrace:
Bublinová difúze: V pevném difúzním systému se tvoří bubliny, které se oddělují a stoupají v kapalině a nakonec prasknou na povrchu. Tento proces je jak procesem uvolňování, tak procesem okysličování. Tento typ náplně může extrahovat rozpuštěný kyslík z vody a také zajistit dostatečné množství kyslíku do filtru.
Kapková filtrace: Kapková filtrace zahrnuje především nitrifikaci a denitrifikaci. Odstranění nečistot se účinně provádí pomocí řady zařízení, která filtrují prvky. Náklady jsou relativně nízké ve srovnání s procesem rozpojování bublinkové difúze, protože bublinková difúze vyžaduje stlačení těla a spotřebuje více energie. Odkapávací filtr by měl být minimálně 200 mm nad hladinou a protékající voda by zde měla mít dostatečnou náplň, aby odstranila oxid uhličitý produkovaný rybami a filtry organických látek.
Místa pro tření jsou obvykle lůžko z jemného štěrku v rýle nad bazénem. Samice pstruha čistí červeň ve štěrku tak, že se otočí na bok a mlátí ocasem nahoru a dolů. Samice pstruha duhového obvykle produkují 2000 až 3000 4-až{2}}milimetrové (0,16 až 0,20 palce) vejce na kilogram hmotnosti. Během tření vejce spadnou do mezer mezi štěrkem a samice okamžitě začne hrabat na horním okraji hnízda a zasypat vejce vytlačeným štěrkem. Když samice uvolňuje vajíčka, samec se pohybuje vedle a nanáší na vajíčka mléko (spermie), aby je oplodnil. Vejce se obvykle líhnou asi za čtyři až sedm týdnů, ačkoli doba líhnutí se značně liší podle oblasti a lokality. Nově vylíhlí pstruzi se nazývají vakový plůdek nebo alevin. Přibližně za dva týdny je žloutkový váček zcela spotřebován a plůdek se začíná živit převážně zooplanktonem. Rychlost růstu pstruha duhového se mění v závislosti na oblasti, lokalitě, historii života a kvalitě a množství potravy. Jak plůdek roste, začnou se na nich objevovat „parr“ značky nebo tmavé svislé pruhy po stranách. V tomto juvenilním stádiu se nezralým pstruhům často říká „parr“ kvůli znaménkám. Těmto malým nedospělým pstruhům se někdy říká prstoňáci, protože mají přibližně velikost lidského prstu. V potocích, kde jsou pstruzi duhoví vysazeni pro sportovní rybolov, ale nedochází k přirozenému rozmnožování, mohou někteří vysazení pstruzi přežít a růst nebo „přenášet se“ po několik sezón, než jsou uloveni nebo zahynou.
Náš materiál plachty z PVC:
Naše výhoda:
Případní zájemci nás prosím kontaktujte:
reevoo@reevoo.net.cn
Populární Tagy: pvc rybník plátno, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, společnost, velkoobchod, produkty