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常見魚類循環水養殖系統中,無論是單通道還是雙通道池型,都會在池底部設計排水口,這樣的設計有利于沉淀的殘餌、糞便等顆粒快速的沖養殖池排出。而彩虹貝類是濾食性貝類,水中懸浮或者沉淀的顆粒可作為其餌料的一種載體,因此不宜采用底部排水的方式。此外,養殖池中鋪設的細沙底質也決定了不能采用底部排水的方式。在實際的設計中,我們將排水口安裝在與進水口對應的長方體養殖池的的遠端,出水口直接通進生物過濾器(圖2),也就是說養殖池的出水口就是生物過濾器的進水口。
生物過濾是循環水養殖系統中的一個重要環節,是用于去除水中的氨氮的一種方法,一般被稱為生物膜凈化法。生物膜凈化法屬于附著式生物凈化法,泛指利用棲附在固體表面上的生物膜,不斷和污水充分接觸,并在好氧環境中,通過生長在生物膜上的微生物,將污水中的有機物分解,或將有毒污染物消除,以達到凈化水質的目的。生物過濾器種類很多,廣一水泵廠了解目前在在美國常見的有浸沒式生物濾池、滴流式生物過濾器、塑料珠填料生物過濾器、流化砂床過濾器、生物轉盤等。許多浸沒式生物過濾器都會采用曝氣以保證硝化過程溶解氧的充足,我們在計算并確定系統循環水量的時候,發現循環水的流量(Qf}遠遠大于基于溶解氧要求通過生物過濾器的流量,說明在Qf的流量下生物過濾裝置中的溶解氧會遠遠超出2.Omg/1,因此我們沒有必要在生物濾池中添加曝氣裝置。
為了防止生物濾池底部沉淀淤積,生物濾池采用圓形池型結構(直徑1.2m,高lm),底部中央出水,采用自洗性能較好垂直浸沒式分配管進水方式(圖2)水體在池內壁產生旋轉,產生初級旋轉水流,池底沉淀的顆粒物向中央排水口聚集,防止顆粒物質在生物過濾器池底淤積,進而影響生物過濾器的效率。但這個中心的區域是一個非旋轉區,流速低,混合差,這個非旋轉區的大小取決于進水切線水流流速、池半徑和水深之比以及出水速度。生物過濾器中的生物濾料會影響生物過濾器中水體的流動,從而加大非旋轉區域,導致水體混合變差。實際操作中,生物過濾器中添加的KaldnesK1生物濾料的量僅為相對于生物過濾器水體的體積來講,濾料的量很小,這可以盡可能減小濾料對水流的影響。系統運行時,生物過濾器池底未見沙粒淤積情況。
循環水泵經過生物過濾器環節處理后的養殖水進入蓄水池,蓄水池中的水在循環水泵的作用下,重新回到養殖水槽,完成整個循環過程。循環水泵的揚程要根據養殖系統中水管路中的阻力情況來確定。水體流動過程中產生的沿程阻力損失和局部阻力損失可根據所選管路的尺寸和設備情況計算。在蓄水池中用浮球開關來控制水泵的開關,當蓄水池中的水位低于一定水位時廣一水泵自動關閉,當水位恢復時,水泵自動開啟。另外在蓄水池中裝備2個400w的加熱棒用于調節控制養殖系統的水溫。系統中所采用的水管材料是PVC管,水體依靠重力流動部分采用的水管直徑均為5cmClinch),依靠水泵作為動力部分的水管直徑為2.54cm(1inch)。設計時盡量優化和調整水管管路的角度,保證各個水管管路的水流速度,避免顆粒物質在水管管路中出現沉淀現象。
為保證系統能夠持續、反復利用,在重要的節點設置出水口,以保證在系統閑置時能夠將系統水管管路中的水和沉淀顆粒清洗干凈,系統中所有的閥門處均安裝蝶閥。物質平衡原理首次應用于用于淡水貝類循環水養殖系統的設計,也正因為如此,文中的一些假設還需在今后的設計、生產中進一步檢驗和改進。由于系統所針對的養殖目標是以彩虹貝類為代表的瀕危淡水貝類,建議在實際生產中以小于設定密度來養殖,以保證水質,從而提高淡水貝的生長和存活率。
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