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相似文献
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1.
为探明池塘中安装微孔曝气增氧机对池塘水质、溶氧量的影响,分别对安装微孔曝气增氧机和喷水式增氧机的池塘进行水质相关指标和水体溶氧量监测。结果表明:松浦镜鲤养殖池塘中安装微孔曝气增氧机的立体增氧效果优于喷水式增氧机,尤其是对下层水体增氧效果明显,能降低水体中的亚硝酸盐、氨氮和硫化氢,优化养殖池塘水质。  相似文献   

2.
宁夏精养池塘以前一直是采用叶轮式增氧机增氧方式养殖,最近几年养殖池塘引进新型增氧方式——微孔管道增氧。为证明两种增氧方式那种更加有利于池塘养殖,笔者与相关同事于2014年5月份在宁夏泰嘉渔业有限公司进行了2种增氧方式对水产养殖的效果实验。并将试验结果总结如下,供同行们参考。  相似文献   

3.
"增氧机是救鱼机,年年救鱼增效益".因为水中溶氧量的高低直接影响鱼类的摄食、生长和饲料的利用率,乃至影响鱼类的生存,近年随着集约化养鱼和精养鱼塘的发展,增氧机的使用也越来越广泛.增氧机具有增氧、搅水和曝气等三大功能.如何安全使用增氧机呢?  相似文献   

4.
<正>一般667 m2产500~800 kg的鱼塘,2 000~3 340 m2配备一台3 kw的增氧机,适用水深为1.4~2 m。如果水深在1.3 m以下,使用叶轮式增氧机,会使池底污泥泛起,导致生化耗氧增多,从而降低池塘的溶氧。应该配置喷水式增氧机。但无论使用哪种增氧机,选择合适的开启时间十分重要。  相似文献   

5.
开启增氧机不仅可以增加水中的溶氧量,而且可以曝除有害气体。叶轮式增氧机还能搅动水体.促进上下层水体交换。科学安装和使用增氧机可以保证水产生产安全。  相似文献   

6.
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   

7.
<正> “增氧机是救鱼机,年年救鱼增效益”。因为水中溶氧量的高低直接影响鱼类的摄食、生长和饲料的利用率,乃至影响鱼类的生存。近年随着集约化养鱼和精养鱼塘的发展,增氧机的使用也越来越广泛。增氧机具有增氧、搅水和曝气等三大功能。如何安全使用增氧机呢?  相似文献   

8.
增氧机具有增氧、曝气、搅水三大功能。正确使用增氧机,不但可增加水体溶氧量,而且还可降低塘水中氨、氮等毒性物质的毒性和饵料系数。  相似文献   

9.
研究了在开启3种养殖机械(叶轮式增氧机、涌浪机和耕水机)后的不同时间,对池塘水体溶解氧(DO)和温度的空间分布的影响;根据水层交换特点和养殖需要,对各种养殖机械的配置使用进行优化,提出合理的应用模式;同时研究优化后的养殖机械应用技术对池塘浮游植物的影响。结果表明:池塘采用"叶轮式增氧机+涌浪机"的配置技术,既兼顾了养殖生产(夜间)应急增氧的需求,又能在白天达到良好的水层交换效果,同时能够改善传统养殖池塘以蓝藻门为优势群落的现状,使硅藻门成为优势群落。  相似文献   

10.
在淡水养殖中.如今大多数的养殖户对增氧机的使用都存在着误区——有的甚至把增氧机当作“救命机”来使用。正确使用增氧机,不但能增加水体的溶氧.还能降低水中氨氮等的毒性和饵料系数。目前所有的增氧机都有增氧、曝气、搅水三大功能.但以叶轮式为最佳.一般0.67~1公顷的面积配置一台3千瓦的增氧机即可。正确使用增氧机应遵循“三开、两不开”的原则.灵活掌握。现将具体方法介绍如下:  相似文献   

11.
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   

12.
贾春艳  王亮 《现代农业》2011,(1):109-109
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   

13.
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   

14.
增氧机的作用是能够增加池塘溶氧、防止和解救鱼类浮头、改善水质、提高池塘养鱼产量。目前采用较多的是叶轮增氧机,其主要作用:一是增氧:一般叶轮增氧机每千瓦小时能向水中增氧1公斤左右。二是搅水:搅动池水垂直循环流转。使上下层水中氧气趋于均匀分布。三是曝气:夜间和清晨开机,能加速水中有毒气体如硫化氢、氨气等的选散。  相似文献   

15.
鱼塘增氧机应定期检修   总被引:1,自引:0,他引:1  
叶轮式增氧机是目前广泛使用的鱼塘增氧机械,它是通过叶轮搅拌的方式使鱼塘增氧、曝气,改善水质,进而促进鱼类生长,提高鱼产量。  相似文献   

16.
季东升 《农家致富》2006,(12):42-42
现在使用的增氧机主要有:叶轮式、水车式、潜水式(推流吸气式)、喷水式(增氧排灌两用浮水泵)、水底气管式、充氧式等增氧机。高温季节。使用增氧机应做好以下几个方面的工作:  相似文献   

17.
《新农村》2000,(2)
随着水产养殖业的迅速发展,增氧机的使用日益普及。如何正确使用增氧机,达到改良水质,提高鱼产量的目的,越来越受到专业户的关注。1.增氧机的类型和安装位置增氧机的种类有叶轮式、水车式、射流式、充气式、喷淋式等。目前最常用的是叶轮式增氧机,具有增氧、搅水和曝气三大功能。增氧机应装置于池塘中央或偏上风的位置,并且利用插杆或抛锚固定。增氧机的工作水深必须超过叶轮直径  相似文献   

18.
随着水产养殖规模的迅速扩大,增氧机的使用数量快速增加,并在提高放养密度、增加产量上效果明显。增氧机的形式很多,有叶轮式、水车式、喷水式、射流式、充气式等,其中叶轮式增氧机是目前渔场和养鱼户广泛使用的理想池塘养鱼机械。它是通过叶轮搅拌等方式使水体增氧、曝气,改善水质而促进鱼类生长,提高鱼产量。现结合其特点谈谈它的选购、安全使用、操作及维护方法。  相似文献   

19.
为研究中华绒螯蟹幼蟹养殖池塘溶氧收支概况,于2019年7 —10月测定了上海市松江区泖港镇6口幼蟹养殖池塘的光合作用产氧量、喜旱莲子草呼吸耗氧量、幼蟹呼吸耗氧量、底质呼吸耗氧量和水呼吸耗氧量,并通过公式计算出机械增氧量及用差减法计算出大气交换溶氧量。实验期间,幼蟹塘光合作用产氧量始终小于水呼吸耗氧量,仅幼蟹塘表层水体光合作用产氧量显著大于水呼吸耗氧量(P<0.05),中层和底层水体光合作用产氧量几乎为零。幼蟹塘各层水呼吸耗氧量无显著差异(P>0.05)。机械增氧为池塘溶氧收入的主要因子,占溶氧总收入的72.32%;光合作用产氧仅占3.66%;大气交换溶氧量占溶氧总收入的24.02%,整个实验期间均通过大气溶解获得氧。喜旱莲子草呼吸耗氧量约为光合作用产氧量的21倍,是池塘溶氧支出的主要因子,占溶氧总支出的80.51%;底质呼吸、幼蟹呼吸和水呼吸耗氧量分别占总耗氧量的4.19%、4.81%和10.49%。结果表明,幼蟹养殖池塘定期清理喜旱莲子草和合理掌握增氧机开机时间是有效维持池塘溶氧收支平衡的重要手段。  相似文献   

20.
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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