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相似文献
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1.
本研究调研泡沫分离在去除封闭的舌齿鲈再循环系统中的颗粒物质和异养细菌的效率。该系统有10个养殖池,1个充当泡沫分离系统的撇沫器(SKIM),1个生物过滤器装置和1个紫外线装置。  相似文献   

2.
杜守恩 《海洋渔业》1994,16(4):174-176
<正> 近几年笔者从事扇贝育苗场的工程设计,在实践中不断试验改进,其中加热池的泡沫分离装置、充气的泡沫净化装置、生物效应灯及二级砂滤池都取得一定效果,现介绍如下:  相似文献   

3.
到目前为止对高密度养虾池中的污泥、泡沫和浮渣尚未研制出有效的清除方法。这里介绍的是用于指标清除这三种积物的最后一次的装置设计。这种装置的试验虽然在小型池中进行,但在1公顷的养殖池中仍有效。这种装置造价便宜,并可适用于多种型式的养殖池。  相似文献   

4.
采用泡沫分离装置的养殖系统   总被引:5,自引:0,他引:5  
近来 ,海水养殖业为避开赤潮与鱼病的影响 ,高密度的封闭循环式养殖正受到重视。封闭循环式养殖是将养殖水循环再利用 ,既不会受环境化学物质的污染影响 ,也减轻养殖排水对环境的污染。封闭循环式养殖不同于流水式养殖 ,必须对养殖水进行净化处理 ,为此开发了不少的净化装置。过去养殖系统去除污蚀物质多采用过滤槽 (砂滤及生物过滤 ) ,现采用泡沫分离装置的系统日益增加 ,然而目前不少系统仅在形式上设置了泡沫分离装置 ,而充分发挥其功能的不多。1 泡沫分离法净化泡沫分离法是利用气泡的气液界面可吸附、浓缩污浊物质的性质 ,从而分离去…  相似文献   

5.
使用泡沫分离装置的活鱼运输系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
在活鱼运输中,利用泡沫分离装置产生的泡沫除去杂质,以保证系统在运输过程中的水质要求.所谓泡沫分离,就是利用气、液界面对各种微小物质的吸附、浓缩的特性,向水中提供气泡,使污物从水中分离、上浮、分离去除的一种工艺技术.本系统气泡机产生的气泡直径10μm,送气量50 m^3/kWh.  相似文献   

6.
泡沫分离技术是近几十年以来发展的一个新型技术。本实验设计了一套泡沫分离装置,并进行了底泥中有机磷的分离和富集。实验表明相比传统方法 NaOH-EDTA萃取法,泡沫分离法富集有机磷的能力更强,用于底泥有机磷核磁共振分析的样品中有机磷含量更高,且泡沫分离方法富集的有机磷检测到了一个磷酸二脂信号峰,而传统方法检测不到,且测定所需时间缩短到传统方法的2/3。  相似文献   

7.
近两年来,广西沿海地区冒出一支海洋捕捞“游击队”──从事浅海流刺网作业的机动竹排、泡沫筏。这些排、筏长约10米,宽约1.5米,筏体型深约0.5米,竹排系用竹子捆扎而成,泡沫筏则是用薄木板将泡沫板裹夹其间制作而成,推进装置大多采用2台2.2kw或4.4kw挂桨机。不久前开展的2000年全国海洋渔船普查统计中,仅北海市此类排、筏就多达1187只。 众所周知,海洋渔业捕捞生产因海况复杂,气候千变万化而风险性大。渔业船舶为确保安全航行和安全生产,除了必须具有良好的浮性、稳性、抗沉性等航行性能,以抵御因风…  相似文献   

8.
一种工业化水产养殖的水质处理装置   总被引:7,自引:1,他引:6  
设计和研制的SY水质处理装置采用加压强化增氧的工艺使水中含氧量瞬时达到过饱和,结合泡沫分离技术去除水中的悬浮物和胶状物质,并采用生物接触氧化技术消除水中的氨氮等有害物质,达到净化水质的目的。将之运用于工业化养鱼的再循环系统中,在高密度养殖的试验中取得了较好的效果。  相似文献   

9.
日本发明的这套投饵装置,其长方形框架1的上部安设有保护网2,框架的四只脚由泡沫聚苯乙烯制成的浮柱 3。框架的四周包有透明或半透明的、比浮柱稍长一些的塑料薄膜4。使用时如图所示,将此装置浮于鱼池水面上,用绳索等固定。饵料从保护网上投入。  相似文献   

10.
周韵 《畜禽业》2023,(6):16-18
禽畜运输设备的清洁杀菌对动物的健康生长至关重要。针对多种泡沫清洁剂对禽畜运输车辆的清洁杀菌效果进行对比研究。结果表明,A、N、O泡沫清洁剂挂壁时间最长,但灭菌率和光洁度均不理想;从灭菌效果分析,灭菌率从高到低依次为B>Q>I>C>P,P、C泡沫清洁剂的挂壁时间一般。B、Q泡沫清洁剂的挂壁时间、灭菌率、光洁度等指标均是较优。研究为清洗禽畜运输设备时泡沫清洗剂的选择提供理论基础。  相似文献   

11.
高位池通常采用中央排污口排污,排污口上的排污装置是高位池的重要部件,其构造直接影响排污效果,是高位池养殖成败的重要因素。为解决传统排污口排污易堵塞和无法吸排底部沉积物的问题,研制了侧排式排污口装置SC-1、SC-2和顶排式排污口装置SD-1,在生产中应用并实测其排污效果。试验采用分时段测定排出口流速和总氮的方法,研究3种新型排污口的应用效果。结果显示,在养殖前期,SC-1型和SC-2型排污口装置的排污性能均优于SD-1,侧排式排污口装置的单次累计排氮量比顶排式的提高18.9%(P0.05)。通过改进中央排污口装置构造,可显著提高排污效率。研究表明,侧排式排污口装置对构建低换水率高位池对虾养殖模式、实现低换水量养殖,具有积极意义。  相似文献   

12.
3种水质调控方式下刺参池塘初级生产力的周年变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对自然纳潮、微孔曝气、养水机池塘不同水层初级生产力及其相关参数的研究,分析养水机对初级生产力的影响。结果表明,3种水质调控方式池塘,初级生产力年均值、P/R值均以养水机池塘最高,微孔曝气池塘次之,自然纳潮池塘最低。养水机池塘、微孔曝气池塘、自然纳潮池塘的初级生产力年均值分别为(6.22±0.54)、(5.37±0.60)、(4.69±0.53) gO_2/(m~2·d)。3种水质调控方式下,养水机池塘30~50 cm水层和50~100cm水层初级生产力差异不显著,而微孔曝气池塘和自然纳潮池塘这两水层之间初级生产力差异显著,且养水机池塘50~100 cm的水层初级生产力显著高于微孔曝气和自然纳潮池塘。研究表明,养水机能显著提高刺参池塘50 cm以下水层的初级生产力,缩小上层和下层初级生产力之间的差距,从而提高池塘水体总初级生产力,为刺参饵料和池塘物质快速循环提供基本保障。  相似文献   

13.
河蟹池塘养殖底层微孔曝气增氧技术的研究和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在2007年-2008年通过底层微孔曝气技术的开发应用,开展了河蟹池塘养殖增氧研究。结果表明养成河蟹规格和单产显著提高,池底增氧技术是河蟹池塘养殖中的关键控制技术,示范区、推广区河蟹的平均规格、单产、毛利比同期常规技术的一般平均水平分别提高了11.37%~36.26%、7.07%~28.49%;50.29%~71.67%、49.11%;177.51%.187.31%、122.2%;养蟹池塘水体DO、NH3-N、NO2—N、TN、TP、COD等主要水质指标明显优于对照池,总体达到地表水环境质量标准(GB3838—2002)Ⅲ类以上,并实现了养殖期内零排放,是一项节水、环保的新型水产养殖技术。  相似文献   

14.
2015年全年对秀丽高原鳅(Triplophysa venusta)主要分布流域漾弓江上游鹤庆段开展水质调查,对洗马池、白龙潭、清水河、寺庄龙潭、美龙潭、西龙潭、人工驯养池及驯养池水源8个监测点的水温(T)、pH、溶解氧(DO)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、高锰酸盐指数(CODMn)7个指标进行采样监测,采用模糊综合评价法和综合水质标识指数法对采样点水质现状进行评价;分析了人工驯养池和自然栖息地水质差异。结果显示:驯养池与自然栖息地部分水质指标差异显著;自然栖息地中,清水河夏季水质为Ⅲ类,主要污染物为TN,其余监测点各季节水质均满足水体环境功能区规划要求;驯养池夏季水质评价结果为Ⅳ类,主要污染物为TN。  相似文献   

15.
高产鱼池中异养细菌的初步研究   总被引:16,自引:4,他引:16  
对无锡市效区“河埒渔业一队”典型高产鱼池中异养细菌种类、数量及群落组成的分析测定,它表明在1984年3月至10月试验期间,试验鱼池水体中总细菌数和异养细菌数分别在1.30×10~5~15.90×10~5个/ml和1.56×10~4~14.50×10~4个/ml。鱼池淤泥中总细菌数和异常细菌数分别在1.20×10~6~68.0×10~5个/克和1.94×10~5~19.90×10~5个/克。同时经分析得知,试验鱼池中细菌数量的波动与鱼池水温等理化因子各有不同的相关关系。试验鱼池水体中共分离出11个属的异养细菌,其中优势菌为氮单胞菌属(Azomonas)等具固氮能力的菌属;淤泥中共分离出8个属的异养细菌,其中优势菌为芽孢杆菌属(Bacillus)等革兰氏阳性菌属。假单胞菌属(Pseudomonas)的细菌普遍存在于鱼池的水体及淤泥中。试验表明,高产鱼池中的细菌数量变化有一定规律性,细菌数量及异养细菌的群落组成与鱼池的鱼产量有一定的关系。  相似文献   

16.
枯草芽孢杆菌B7的分离和净化水质的初步研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对水产养殖水体及底泥中的芽孢杆菌进行分离,得到四株芽孢杆菌。筛选各项指标较好的B7,研究其对水质的净化作用。结果表明,添加枯草芽孢杆菌后,池水的氨氮和亚硝酸盐浓度比对照池显著降低,即枯草芽孢杆菌B7对水质具有明显的净化作用。  相似文献   

17.
海蜇池塘养殖技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细研究了海蜇养殖池塘改造、苗种放养密度、饵料培植、水质管理等技术,为当前国内虾池综合利用探索了新途径;提出了大水面海蜇养殖的基础设施要求,在苗种放养密度、肥料施用及进排水管理方面提出了确切的操作要点。  相似文献   

18.
新疆主要渔区池塘水质环境现状及评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
对新疆主要渔区池塘水源水和养殖水的质量现状和污染特征进行了研究,测定了总大肠菌群、汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、氟化物、挥发性酚、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、六六六(丙体)、滴滴涕(ο,ρ'-DDT、ρ,ρ'-DDT、ρ,ρ'-DDD、ρ,ρ'-DDE)15个项目。结果表明:两种水质的合格率较高,水源水为90%,养殖水为70%。水源水中主要污染物为总大肠菌群,养殖水中主要污染物为总大肠菌群和氟化物。在此基础上,采用综合污染指数对水质进行了评价。结果显示,新疆池塘水源水和养殖水均为尚清洁,综合污染指数分别为0.54和0.92。不同种类水源水综合污染指数从低到高依次为地下水<湖水<河水<水库水;不同区域养殖水综合污染指数从低到高依次为东疆<南疆<北疆。  相似文献   

19.
Israel has a temperate climate with marked differences between the northern and southern regions. Rainfall ranges between 250 and 600 mm year−1 in the former and between only 25 and 200 mm year−1 in the latter. During the last 30 years, water consumption has increased markedly in all sectors. Although a water allocation for inland aquaculture is made, in most cases it is given the lowest priority, and aquaculturists have learned to contend with difficulties, and thrive on brackish water sources not fit for human consumption or agricultural crops. Since most water sources are already fully exploited, further development of all sectors will depend on their respective capacity to use recycled city water, desalinated brackish or sea water, or recycled pond water. In this respect, inland aquaculture is handicapped by public prejudices which will not allow the use of water from the first source and farms are still not able to cope with the cost of the second. Therefore, further development of inland aquaculture will depend on the capacity of farmers to use sea water, and to recycle pond water time and again to produce more fish with less (inland) water. Various strategies have already been developed in Israel and new ones are under study. These include water harvesting in dual-purpose reservoirs, recycling of pond water from one year to another, development of intensive flow-through systems based on recycled pond water and colleagues based on biofiltration.  相似文献   

20.
庄平  章龙珍 《淡水渔业》1999,29(12):3-6
本文监测了史氏鲟商品鱼养殖池中4 个主要常见的水质指标的变化规律,水中氨氮和溶氧的日变化幅度较大,变化规律较强,氨氮变化值在0-1900 ~0-0257mg/L 之间,溶解氧的变化范围在4-27 ~5-81mg/L之间;pH 值和水温的日变化幅度很小,pH 值变化在7-69 ~7-36 之间,水温的变化值在19-44 ~19-37 ℃之间。探讨了引起水质变化的主要因素,并提出了对水质进行管理和控制的方法。  相似文献   

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