PVC lampikangas

PVC lampikangas

Kutupaikat ovat yleensä altaan yläpuolella olevassa riffassa olevaa hienoa sorapohjaa. Naaras taimen puhdistaa soran punaisen kääntymällä kyljelleen ja hakkaamalla häntäänsä ylös ja alas. Naaraskirjolohi tuottaa tavallisesti 2000–3000 4-–-5-millimetriä (0,16–0,20 tuumaa) munia painokiloa kohden. Aikana...

  • Nopea toimitus
  • Laadunvarmistus
  • 24/7 asiakaspalvelu
Tuotteen esittely


CO2-poistolaite:

Hiilidioksidin kerääntyminen tiheästi pyöriviin vesiviljelyeliöihin on tärkeä käsittely- ja vesiviljelyvaikutuksiin vaikuttava tekijä. Hiilidioksidin poisto (hiilenpoisto) on keskeinen tekniikka vesiviljelyorganismien pH-arvon vakauden varmistamiseksi. Kun kalanviljelytiheys on välillä 10-20 kg/m3, hiilidioksidin hapettumisen haitat vesiviljelyelimessä eivät ole vielä näkyvät. Keinotekoisessa kalanviljelyssä pesimistiheys kasvaa merkittävästi. Kun kalanviljelytiheys saavuttaa 30-100 kg/m3, keinotekoisen kierto- ja kasvatusjärjestelmän on käytettävä puhdasta happea hapen lisäämiseen. Tällä hetkellä kalojen hengitys ja orgaaninen hajoaminen tuottavat suuren määrän hiilidioksidia, ja hiilidioksidin pitoisuus kehossa kasvaa vähitellen ajan myötä. Hiilidioksidipitoisuuden ja pH-arvon välisestä negatiivisesta korrelaatiosta johtuen sen emäksinen poistoprosessi aiheuttaa nopean pH-arvon laskun, mikä häiritsee organismin happo-emästasapainoa, mikä johtaa organismin hajoamistehokkuuden heikkenemiseen. aiheuttavat yleisiä vaikeuksia kiertävän vesiviljelyjärjestelmän laadun valvonnassa. Korkeat hiilidioksidipitoisuudet ovat myös haitallisia kalojen kasvulle ja selviytymiselle. Kun niiden pitoisuus ylittää tietyn ääriarvon, se syntyy. Myrkylliset vaikutukset voivat aiheuttaa kalojen tukehtumisen ja kuoleman. Jotta suuria määriä hiilidioksidia voidaan poistaa nopeasti suuritiheyksistä vesiviljelyelimistä, tarvitaan erityisiä hiilidioksidin poistotekniikoita. Tällä hetkellä joidenkin kalojen vesiviljelytiheys Kiinassa on vielä alhaisella tasolla, 10-30 kg/m3, eikä hiilidioksidin haitoista vesiviljelyssä ole syvällistä ymmärrystä. Siksi CO2-poistoteknologian tutkimustuloksista ja käytännön sovelluksista on vähän erikoisraportteja. Kun kalanviljelyn tiheys on kehittymässä kohti nykyaikaista teknologiaa 30-100 kg/m, on hapensyötössä käytettävä puhdashappimenetelmää. Siksi tarvitaan erityisiä hiilidioksidin poistotekniikoita, jotta suuria määriä hiilidioksidia voidaan poistaa nopeasti tiheästi kasvatetuista vesiviljelylaitoksista.


Tärkeimmät hiilidioksidin poistumisnopeuteen vaikuttavat tekijät ovat:


Alkuperäinen CO2-pitoisuus, kiertävän kaasun virtausnopeus, kaasun tilavuus, täyteaineen tyyppi, CO2-poistolaitteen rakennetyyppi ja kuljetusilman virtausnopeus. Lisää täytekerroksen paksuutta ja tiheyttä asianmukaisesti; Suunnittele suhteellisen korkea sijainti; Korkealaatuisten täyteaineiden ja sopivan tilavuuden valitseminen voivat molemmat parantaa CO2-poistotehokkuutta.


Kaasunvaihtomenetelmä CO2:n poistoon: Puhaltimella siirretään suuri ilmavirta CO2-poistolaitteeseen, ja vapaa CO2 korvataan jatkuvasti läheisellä kosketuksella kaasun kanssa. CO2-pitoisuuden lasku johtaa myös jatkuvaan H-ionien pitoisuuden laskuun kaasussa, jolloin pH-arvo voi jatkuvasti nousta ja saavuttaa uuden tasapainotilan.


Mitä korkeampi Q-arvo, sitä suurempi on kuljetusjärjestelmän ilmavirtaus ja sitä korkeampi CO2-poistotehokkuus. Optimaalisin CO2-poistonopeus vastaa K-arvojen optimaalista aluetta K-arvojen välillä 6-9. Käsittelyn maksimivirtausnopeus Q liittyy läheisesti CO2-poistolaitteen rakennesuunnitteluun, ja ulkomaiset tutkijat suosittelevat painetta. kuormitusnopeus 17-24 kg/(m2 · s). Kun täyteainetta ei käytetä, myös CO2:n poistonopeus on nousussa K-arvon noustessa. Hiukkasten välisen lyhyen kosketusajan ja riittämättömän hiukkasten vaihdon vuoksi on kuitenkin vaikea saavuttaa korkeampaa CO2-poistonopeutta. Siksi sellaisten täyteaineiden valitseminen, joilla on korkea huokoisuus, vähemmän pintakertymiä ja vähemmän likaantumisalttiita, sopivan täyteainekerroksen paksuuden ja tiheyden suunnittelu yhdistettynä asianmukaisiin K-arvoihin on hyödyllistä CO2-poistotehokkuuden parantamiseksi.


CO2-pitoisuuden vähentäminen voi nostaa pH-arvoa:

CO2-pitoisuuden merkittävä lasku voi nostaa pH-arvoa merkittävästi, ja CO-pitoisuuden ja pH-arvon välillä on tyypillinen negatiivinen korrelaatio. Laitteen hiilidioksidin poistoenergia ja tehokkuus ovat vahvat ja pH:n säätönopeus korkea, mikä vähentää vesiviljelyjärjestelmän happamuutta ja edistää kiertävän vesiviljelyjärjestelmän happo-emästasapainoa välttäen hiilidioksidin myrkyllisyyttä ja potentiaalia. vesiviljelyjärjestelmän vahingot.


Hiilidioksidin poistoprosessi on myös prosessi hapen lisäämiseksi kehossa: toimittamalla ilmavirtausnopeudella CO2-poistolaitteeseen ilma voi vaihtaa vapaan CO2:n kehossa ja poistaa sen järjestelmästä, mikä vähentää CO2-pitoisuutta. Lisäksi ilma voi lisätä hapen tuotantoa kehossa. Tuotoksen DO-arvo korreloi positiivisesti K-arvon kasvun kanssa. Liuennut happi nousi 7,55 mg/l:sta sisääntulossa arvoon 8.{7}}.04 mg/l ulostulossa, mikä osoittaa, että CO2:n poistoprosessi on juuri prosessi, jossa kehon sisääntulon hapen lisääminen tapahtuu. Hiilidioksidin poistoteknologiaa tulisi soveltaa nykyaikaisiin vesiviljelyjärjestelmiin, jotka voivat lisätä yksikkösatoa lisäämällä kalanviljelyn tiheyttä. Se voi myös yksinkertaistaa kierrätys- ja käsittelyjärjestelmän prosessia ja rakennetta, vähentää myöhempää kemiallisen käsittelyn kuormitusta, vähentää vesiviljelykustannuksia ja parantaa kokonaisvaltaisia ​​taloudellisia hyötyjä; Lisäksi voidaan luoda vakaa pH-puskuritasapainojärjestelmä koko vesiviljelyjärjestelmän toimintariskin vähentämiseksi ja mahdollisten CO2-myrkytysonnettomuuksien aiheuttamien merkittävien menetysten välttämiseksi.


Hiilidioksidin poistotekniikoiden ja niiden optimoitujen, kansallisten olosuhteiden mukaisten teknisten mallien tutkiminen on erittäin tärkeää korkeatiheyden intensiivisen kalanviljelyteknologian etenemisen ja vesiviljelyalan kestävän kehityksen edistämisen kannalta.


Tiheä kiertovesiviljely on Kiinan vesiviljelyteollisuuden kehityssuunta tulevaisuudessa. CO2:lla on merkittävä vaikutus kiertojätevesien käsittelytehokkuuteen ja vesiviljelytehokkuuteen. Vesiviljelyn korkea hiilidioksidipitoisuus voidaan poistaa tehokkaasti käyttämällä hiilidioksidinvaihtotekniikkaa kierrättävässä jätevedenkäsittelyjärjestelmässä.


Tärkeimmät hiilidioksidin poistumisnopeuteen vaikuttavat tekijät ovat CO2:n alkupitoisuus kehossa, kiertovirtausnopeus, CO2:n tilavuus, täyteaineen tyyppi sekä CO2-poistolaitteen rakenteellinen tyyppi, sisääntulon sijainti ja aste sekä CO2:n poisto, ruiskutus- ja ilmastuslaitteiden rakenteellinen muoto jne.; Kuljetusilman virtausnopeudella, lämpötilalla ja paineella voi olla merkittävä vaikutus CO2-poistonopeuteen.


Yleinen menetelmä liiallisen CO2:n poistamiseksi kiertojärjestelmästä on kupladiffuusio tai tippasuodatus:

Kupladiffuusio: Kiinteässä diffuusiojärjestelmässä muodostuu kuplia, jotka erottuvat ja nousevat nesteessä ja lopulta repeytyvät pinnalle. Tämä prosessi on sekä vapautumisprosessi että hapetusprosessi. Tällä täytteellä voidaan poistaa liuennutta happea vedestä ja myös antaa riittävästi happea suodattimeen.

Tippasuodatus: Tippasuodatus sisältää pääasiassa nitrifikaation ja denitrifikaation. Epäpuhtaudet poistetaan tehokkaasti useiden laitteiden avulla, jotka suodattavat elementtejä. Kustannukset ovat suhteellisen alhaiset verrattuna kupladiffuusioprosessiin, koska kuplien diffuusio vaatii kehon puristamista ja kuluttaa enemmän energiaa. Tippasuodattimen tulee olla vähintään 200 mm pinnan yläpuolella ja virtaavassa vedessä tulee olla riittävästi varausta kalojen ja orgaanisten aineiden suodattimien tuottaman hiilidioksidin poistamiseksi.


Kutupaikat ovat yleensä altaan yläpuolella olevassa riffassa olevaa hienoa sorapohjaa. Naaras taimen puhdistaa soran punaisen kääntymällä kyljelleen ja hakkaamalla häntäänsä ylös ja alas. Naaraskirjolohi tuottaa tavallisesti 2000–3000 4-–-5-millimetriä (0,16–0,20 tuumaa) munia painokiloa kohden. Kutemisen aikana munat putoavat soran välisiin tiloihin, ja naaras aloittaa välittömästi kaivamisen pesän ylävirran reunalla peittäen munat siirtyneellä soralla. Kun naaras vapauttaa munia, uros liikkuu vierekkäin ja laskee maitoa (spermiota) munien päälle hedelmöittääkseen ne. Munat kuoriutuvat yleensä noin neljästä seitsemään viikossa, vaikka kuoriutumisaika vaihtelee suuresti alueen ja elinympäristön mukaan. Äskettäin kuoriutunutta taimenta kutsutaan sac fry tai alevin. Noin kahdessa viikossa keltuaispussi kuluu kokonaan ja poikaset alkavat ruokkia pääasiassa eläinplanktonia. Kirjolohen kasvunopeus vaihtelee alueen, elinympäristön, elämänhistorian sekä ravinnon laadun ja määrän mukaan. Poikasten kasvaessa niiden kylkeen alkaa muodostua "parr"-merkkejä tai tummia pystysuoria palkkeja. Tässä nuorisovaiheessa kehittymättömiä taimenta kutsutaan usein "parriksi" jälkien vuoksi. Näitä pieniä nuoria taimenia kutsutaan joskus sormikoiksi, koska ne ovat suunnilleen ihmisen sormen kokoisia. Puroissa, joissa kirjolohia istutetaan urheilukalastusta varten, mutta joissa ei tapahdu luonnollista lisääntymistä, osa istutetusta taimenen voi selviytyä ja kasvaa tai "siirtyä" useita vuodenaikoja ennen kuin ne saadaan kiinni tai hukkuvat.


Reevoo most sellable

FRF Fish Farm Plastic Fish Tank /Round FRF Foldable Fish TANK

pondtankfish tankfish

Reevoo factory.jpg


PVC-suojapeitemateriaalimme:


PVC tarpaulin.jpg


pool standard design.jpg


Meidän etumme:


eco.jpg


frame.jpg


outlet and inlet.jpg

package.jpg

Kaikki kiinnostuneet pls ota meihin yhteyttä:


reevoo@reevoo.net.cn

Suositut Tagit: pvc lampikangas, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, yritys, tukkumyynti, tuotteet

Saatat myös pitää

(0/10)

clearall