Воздушный компрессор, используемый в аквакультуре | 5 вещей, которые вам нужно знать

Kotech Воздушный компрессор, используемый в аквакультуре

Kotech Воздушный компрессор, используемый в аквакультуре, играет ключевую роль в системе рециркуляции и очистки воды и противостоит вредному воздействию цветения зеленых водорослей на водные организмы.

Для рыбоводных ферм вредное цветение водорослей, вызванное высоким уровнем CO2 и эвтрофикацией водоемов, может привести к массовой гибели рыбы, если не принять своевременные эффективные меры.

В этой статье вы узнаете 5 фактов о влиянии вредных цветений водорослей на аквакультуру и почему воздушный компрессор, используемый в системе рециркуляции воды, является важным и незаменимым:

Откуда берется загрязнение цветением зеленых водорослей?

Водоросли встречаются в морских и пресноводных экосистемах и вместе с бактериями составляют основу водных пищевых сетей. По статистике, водоросли также производят около половины кислорода на Земле! Однако при определенных условиях некоторые водоросли могут выйти из-под контроля, производя токсины, которые могут быть вредными или даже смертельными для людей, рыб, моллюсков, морских млекопитающих и птиц!

Повышение температуры океана

Из-за глобального потепления температура моря повышается, и это часто считается важной причиной частого загрязнения водорослями в последние годы, поскольку потепление окружающей среды обеспечивает идеальные условия для быстрого роста водорослей. Вот почему цветение зеленых водорослей чаще встречается летом или во время явлений Эль-Ниньо: жаркая и сухая погода может вызвать сильные засухи, приводящие к повышению температуры воды.

Сток сельскохозяйственных земель

Сток земель, особенно в результате сельского хозяйства, также признан основным фактором нынешней интенсивности и частоты красных приливов. Когда дождь выпадает на сельскохозяйственные угодья, питательные вещества из удобрений и навоза могут попасть в ручьи и озера и, в конечном итоге, в океан. затем эти питательные вещества могут быстро привести к росту водорослей. Экстремальные погодные явления также усугубляют последствия красных приливов — например, в Австралии за продолжительной засухой часто следуют проливные дожди.

Эвтрофикация воды аквакультуры

Еще одним поводом для беспокойства по поводу причин формирования вредоносного цветения водорослей является интенсификация и эвтрофикация воды на акварыбных фермах. Если не принять меры, аквакультура может отрицательно повлиять на концентрацию питательных веществ в окружающей среде. Это вызвано перееданием рыбы и попаданием неиспользованных гранул корма на морское дно. По мере растворения гранул питательные вещества попадают в воду, вызывая обогащение питательными веществами (эвтрофикацию). Это меняет химический состав воды, что приводит к цветению водорослей.

Каково вредное воздействие цветения водорослей на акваферму?

Когда говорят о влиянии цветения зеленых водорослей на рыбоводные фермы, это влияние может быть разрушительным.

Цветение зеленых водорослей истощает кислород в воде несколькими способами:

  • Водоросли потребляют кислород ночью, что снижает уровень кислорода в воде.
  • Мертвые водоросли расщепляются бактериями, использующими кислород. При этом бактерии также потребляют кислород в воде.
  • Кроме того, обильное цветение некоторых видов водорослей может закупорить жабры рыб, не позволяя им поглощать кислород из воды.

Недостаток кислорода у рыб может привести к стрессу или даже смерти, особенно у таких рыб, как лосось, которым требуется высокий уровень кислорода.

Влияние цветения зеленых водорослей на акваферму

Цветение зеленых водорослей производит токсины, вредные для водных организмов.

Некоторые виды зеленых водорослей вырабатывают токсины, которые могут накапливаться в организме, особенно в тяжелых случаях у старших организмов (включая человека) и даже убивать более слабые организмы. Конечно, экономическое воздействие на фермеров, занимающихся аквакультурой, также пагубно.

К сожалению, в будущем ожидается, что цветение зеленых водорослей станет более частым явлением из-за повышения температуры океана (изменения климата), увеличения уровня углекислого газа в атмосфере и эвтрофикации водоемов. Как же работники рыбоводческих хозяйств могут бороться с вредным цветением водорослей?

Как использовать воздушный компрессор для решения проблемы цветения зеленых водорослей в аквакультуре

Как использовать воздушный компрессор для решения проблемы цветения зеленых водорослей в аквакультуре?

Применение 1 – удаление вещества, способствующего цветению зеленых водорослей

Система рециркуляционной аквакультуры широко используется наземными рыбоводными фермами благодаря своим экологически чистым, устойчивым и высоко предсказуемым производственным характеристикам. Успех системы замкнутой аквакультуры во многом зависит от эффективного взаимодействия многих факторов.

Одним из важных факторов является сжатый воздух, сжимаемый воздушными компрессорами. Теперь давайте рассмотрим некоторые ключевые роли в этой системе, для которых требуется сжатый воздух, и объясним, почему эффективная и надежная подача сжатого воздуха так важна для общего успеха рециркуляционной системы аквакультуры.

Вредный азотистый побочный продукт жизнедеятельности

На акваферме рыбам для нормального развития необходимы корм и кислород. При переваривании кормов (и белка, составляющего большую часть кормов) образуются азотистые побочные продукты. Большую часть из них составляют аммиак и углекислый газ, а поскольку аммиак токсичен для рыб, его необходимо удалять из воды либо путем промывки системы (через проточную/полуциркуляционную систему), либо преобразоваться в нетоксичную форму азота (нитраты).

Как устранить азотистый побочный продукт?

Биофильтр – это, по сути, большой контейнер, наполненный биологической средой. Эффект биофильтра заключается в преобразовании растворенных побочных продуктов азота из токсичной формы аммиака (через нитриты) в нетоксичную форму нитратов (через процесс нитрификации). Т

Он может быть спроектирован либо как биореактор с подвижным слоем (MBBR), либо как биореактор с неподвижным слоем (FBB). В любом случае бактерии расщепляют аммиак в контейнере, и для правильного функционирования обоих из них требуется надежная и постоянная подача сжатого воздуха.

Как можно использовать воздушный компрессор для биофильтра?

В биофильтре постоянный поток сжатого воздуха, создаваемый воздушным компрессором, должен быть источником кислорода для биохимической реакции и поддерживать движение биологических сред (бактерий). Задача заключается в том, чтобы поддерживать постоянный контакт определенных видов бактерий с большими объемами воды, чтобы они всегда подвергались воздействию воды, богатой питательными веществами, и работали оптимально. А воздушный компрессор можно использовать для создания турбулентности, чтобы весь осевший мусор можно было вымыть из фильтра.

Как удалить из воды еще один вредный фактор — CO2?

С помощью системы аэрационных скважин:

Воздушный компрессор и воздуходувка kotech, используемые для акварыбной фермы

При вдувании сжатого воздуха в воду во время восходящего и нисходящего циркуляционного обратного потока высокая концентрация растворенного в воде углекислого газа будет самопроизвольно диффундировать в воздух, достигая равновесия и в конечном итоге удаляясь из воды. В этом случае во время продувки необходимо одновременно преодолевать сопротивление воды и воздуха. Лучшим выбором, который может удовлетворить требования к общей движущей силе циркуляции, является воздушный компрессор. Он действует за счет использования плавучести сжатого воздуха, чтобы заставить смешанную жидкость подниматься вместе, а сжатый воздух представляет собой общую мощность циркуляции.
✐ С капельной системой:

Заставляя жидкость ударяться о несколько препятствий, рассеивая капли воды на множество более мелких капель с большей площадью поверхности. Это позволяет молекулам газа легче обмениваться данными и достигать равновесия, если подается достаточно свежего сжатого воздуха. Это противоположность аэрации, но конечный результат тот же: удаление CO2 из воды.

И биологическая фильтрация, и удаление CO2 требуют постоянной работы 24 часа в сутки, 365 дней в году. Если эти процессы не сработают, даже всего за 30 минут, это может привести к массовой гибели рыб. Поэтому так важно инвестировать в надежные и адекватные воздушные компрессоры, используемые на рыбоводных фермах в системе рециркуляционной аквакультуры.

Вы ищете надежный и эффективный источник энергии для вашей отрасли? Kotech Дилеры имеют опыт в поиске идеального воздушного компрессора, отвечающего вашим потребностям.

Свяжитесь с вашим местным Kotech дилера сегодня и узнайте, как воздушный компрессор может повысить вашу производительность и безопасность.

Приложение 2 – Чтобы ввести больше кислорода для выживания рыб

Кислород является одним из ключевых факторов в системе рециркуляционной аквакультуры и часто является одним из первых факторов, ограничивающих выживание рыбы. Ни естественная система перемещения воздуха при контакте с поверхностью воды, ни системы аэрации/струйного орошения не могут обеспечить достаточное количество кислорода для поддержания рыбной и бактериальной биомассы. Именно поэтому системе часто требуется дополнительная подача кислорода.

Где можно получить достаточное количество кислорода?

Кислород можно приобрести в жидкой форме у газовой компании или произвести на месте. Производство на месте часто является лучшим вариантом в ситуациях, когда фермы расположены в отдаленных районах, или где затраты на электроэнергию низкие, или даже когда работники акварыбных ферм не хотят заключать долгосрочные контракты с газовыми компаниями.

Почему лучше выбрать производство кислорода на месте?

Если кислород приобретается в жидкой форме, резервуары необходимо охлаждать, а если потребность колеблется, резервуары необходимо выпускать при определенном давлении. Если потребность падает ниже этого давления, работники рыбоводческого хозяйства должны выпустить кислород в атмосферу. Даже если работники рыбоводной фермы решат приобрести жидкий кислород, лучше всего также иметь достаточное количество кислорода на месте, чтобы рыбы могли выжить, даже если произойдет непредвиденное событие и нет никаких шансов на доставку кислорода.

Как можно использовать воздушные компрессоры для производства кислорода?

Производство кислорода на месте в аквакультуре в основном осуществляется с помощью одного из двух процессов: адсорбции при переменном давлении или адсорбции при переменном вакууме.Безмасляные винтовые воздуходувки низкого давления серии KSB

✐ В адсорбционной системе с переменным давлением после образования сжатого воздуха пропускают его через столб цеолитов. Цеолиты действуют как молекулярные сита, связывая соединения азота в воздухе (который может составлять 78% атмосферы) и, таким образом, обеспечивая кислород высокой чистоты.

Этот подход позволяет использовать воздушные компрессоры с меньшей мощностью, что экономит больше энергии. Кроме того, усовершенствованные цеолиты могут дополнительно повысить эффективность адсорбции. Затем поток газа сжимается и может впрыскиваться непосредственно в водяной, кислородный конус или диффузор.


Винтовые воздушные компрессоры серии KWI с безмасляной и водяной смазкой

✐ В вакуумной адсорбционной системе производите кислород с помощью безмасляных воздушных компрессоров. Они работают с меньшей мощностью, чем другие системы, и поэтому имеют более низкие эксплуатационные расходы.

Однако они требуют более высоких инвестиционных затрат, и в зависимости от конкретного применения также требуется газовый компрессор из-за низкого давления кислорода на выходе.

Быстро просмотрите другие варианты применения воздушных компрессоров.

Поделиться: выберите платформу