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一、增氧机的安全操作 1、安装增氧机时,一定要切断电源,电缆线在池中不可受张力,切不可将电缆线当作绳子拉.电缆线应用锁夹固定在支架上,不得垂入水中,其余部分按规定引到岸上电源处. 相似文献
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<正> 1 增氧机的安全操作 1.1 安装增氧机时一定要切断电源;电缆线在池中不可受张力,切不可将电缆线当作绳子拉;电缆线应用锁夹固定在支架上,不得垂入水中,其余部分按规定引到岸上的电源处。 1.2 增氧机入池后,要加以固定。增氧机在旋转时产生的浪花很大,切不可乘坐某种浮体到增氧机跟前观察。 1.3 叶轮在水中的位置,要和“水线”对准。叶轮叶片浸入水中深度为4厘米。 1.4 增氧机工作时若发出“嗡嗡”声,应检查线路,看有 相似文献
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一、增氧机的安全操作 1.安装增氧机时,一定要切断电源。不可将电缆线当作绳子拉,电缆线应用锁夹固定在支架上,不得垂入水中,其余部分按规定引到岸上电源处。 2.增氧机入池后扭力很大,要加以固定。 相似文献
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随着规模化养鱼业的发展,充分利用有限的水体实行集约化高密度饲养,可以大大提高养鱼的经济效益.增氧机对保证良好的水质条件,有效满足鱼类对氧气的需要,能发挥重要作用.增氧机具有增氧、搅水和曝气等作用,但是,怎样科学使用增氧机,确保养鱼增产增收呢?
一、增氧机的作用
在相似的养殖条件下,使用增氧机强化增氧的鱼池比对照池可净增产13.8%~14.4%,使用增氧机所增加的成本不到因溶氧不足而消耗饲料费用的5%.开动增氧机可增加浮游生物3.7~26倍,绿藻、隐藻、纤毛虫的种类和数量增加. 相似文献
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如果设法使固定使用的叶轮增氧机在不增加能耗的情况下缓慢运动起来,这样就既能利用光合作用增氧,增大曝气面积,又能避免在溶氧高含量地区增氧降低它的效率,设想一种带自动伸缩臂的运动叶轮增氧机(图1),它可以在有限的时间内翻遍整个渔塘,这种增氧方式就能充分发挥叶轮增氧机的增氧和曝气功能。1自动伸缩臂绕定点转动式叶轮增氧机与固定式叶轮增氧机的增氧效率比较我们采用比较最大负荷面积的方法来比较它们的效率。一个池塘养殖系统,使用增氧机后,氧的盈亏满足下式:式中:Q机─增氧机单位时间的增氧量(mg/d);Q光─光… 相似文献
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比较研究了鳗鱼养殖中应用微孔曝气增氧与水车式增氧机增氧两种方式的增氧效果.结果表明:在未载鱼情况下,两种增氧方式的增氧能力具有极显著性差异(P〈0.01),微孔曝气增氧方式比水车式增氧机增氧方式的单位水体增氧能力提高了15.85%,增氧动力效率是水车式增氧机增氧的2.36倍.在载鱼养殖情况下,使用微孔曝气增氧的试验池表层水的平均溶解氧值显著低于使用水车式增氧机增氧的值(P〈0.05),但底层水的溶解氧两者没有显著差异(P〉0.05),且溶解氧值都大于5 mg/L.微孔曝气增氧方式单位养殖水体的用电量比水车式增氧机增氧节省57.6%,且无安全隐患.由于微孔曝气增氧池水的流动性小,鱼类活动消耗的能量减少,且水温较高,因此,使用微孔曝气增氧方式的鳗鲡养殖效果较好. 相似文献
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随着池塘养鱼生产的发展和科学养鱼水平的不断提高,目前增氧机械种类较多,常用的有以下几种: 1.叶轮式增氧机 该机运用搅拌水体和曝气原理增加水中的溶氧量,它具有增氧效果好、动力效率高的特点。使用时整机浮在池塘中央并用绳锁系牢于池边。工作时叶轮旋转,搅拌水体,产生提水和推水的混合作用,促使水层上下对流,将表层富氧水送到底层,把贫氧的底层水向上提升,使整个水体的溶氧趋向均衡。 2.水车式增氧机 该机工作时,桨叶高速击水,把空气搅入水中,达到增氧目的。这种增氧机适用于水浅的池塘使用,它不会搅动底泥,能保持池水清爽,其增氧动力效率是 180克 /千瓦小时。 3.喷水式增氧机 该机利用水泵把水送入装在鱼池中部和岸边的喷头,使水喷出并呈降雨落下,借此与空气接触达到增加水中溶氧的目的。该机同样只适用于水浅的小鱼塘使用,其增氧动力效率是 130克 /千瓦小时~ 220克 /千瓦小时。 4.射流式增氧机 这种增氧机由潜水泵和射流管配套组合而成。工作时,水泵里的水从射流管内的喷嘴高速射出,产生负压,吸入空气,水和气在混合室里混合,然后由扩散管压出,溶氧就会随着直线方向的水流扩散。由于这种增氧机在水面下没有转动的机... 相似文献
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增氧机的功能主要是增氧、曝气、搅水三大作用,以叶轮式效果最佳。一般10~15亩的面积配置一台3千瓦的增氧机,而实际使用中还有许多养殖户在增氧机的使用上很不合理,还是采用"不见浮头不开机"的方法, 相似文献
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依据2012年渔业部门的统计数据及前期研究成果,利用Oak Ridge National Laboratory(ORNL)提出的二氧化碳(CO2)排放量的计算方法,对我国池塘养殖增氧设备的二氧化碳排放量进行估算,计算和比较了增氧设备的合理利用带来的二氧化碳减排量,在此基础上对增氧设备的二氧化碳排放强度进行计算和分析。结果表明:2012年我国增氧设备的二氧化碳排放总量约为10 461.83万t,占当年二氧化碳排放总量的1.17%;利用射流式增氧机取代叶轮式增氧机,二氧化碳排放量可以减少2 323.92万t,占增氧设备排放总量的22.21%;相比单独使用叶轮式增氧机,将耕水机与叶轮式增氧机结合使用,二氧化碳排放量可减少2 061.17万t,占增氧设备排放总量的19.70%;池塘养殖增氧设备的二氧化碳排放强度为1.57 kg/美元,是美国二氧化碳排放强度的4.62倍。 相似文献