Lona De Estanque De Pvc

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Los lugares de desove suelen ser un lecho de grava fina en un rápido sobre una piscina. Una trucha hembra limpia un obstáculo en la grava volteándose de lado y golpeando su cola hacia arriba y hacia abajo. Las hembras de trucha arco iris suelen producir de 2000 a 3000 4-a-5-milímetros (0,16 a 0,20 pulgadas) huevos por kilogramo de peso. Durante...

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Introducción del producto


Dispositivo de eliminación de CO2:

La acumulación de dióxido de carbono en organismos acuícolas cíclicos de alta densidad es un factor importante que afecta el tratamiento y los efectos de la acuicultura. La eliminación de dióxido de carbono (descarbonización) es una técnica clave para garantizar la estabilidad del valor del pH de los organismos de acuicultura. Cuando la densidad de la piscicultura está entre 10-20 kg/m3, el daño de la oxidación del dióxido de carbono en el cuerpo de la acuicultura aún no es prominente. En el proceso de piscicultura artificial, la densidad de reproducción aumenta significativamente. Cuando la densidad de piscicultura alcanza 30-100 kg/m3, la circulación artificial y el sistema de cría necesitan utilizar oxígeno puro para aumentar el oxígeno. En este momento, la respiración de los peces y la degradación orgánica producirán una gran cantidad de dióxido de carbono, y la concentración de dióxido de carbono en el cuerpo aumentará gradualmente con el tiempo. Debido a la correlación negativa entre la concentración de dióxido de carbono y el valor del pH, su proceso de eliminación alcalina provoca una rápida disminución del valor del pH, alterando el equilibrio ácido-base del organismo, lo que resulta en una disminución en la eficiencia de degradación del organismo, y planteando dificultades comunes para controlar la calidad del sistema circulante de acuicultura. Las altas concentraciones de dióxido de carbono también son perjudiciales para el crecimiento y la supervivencia de los peces. Cuando su concentración supere un cierto valor extremo, se producirá. Los efectos tóxicos pueden provocar asfixia y muerte de los peces. Para eliminar rápidamente una gran cantidad de dióxido de carbono de los cuerpos de acuicultura de alta densidad, se necesitan técnicas especializadas de eliminación de dióxido de carbono. En la actualidad, la densidad acuícola de algunos peces en China todavía se encuentra en un nivel bajo de 10-30 kg/m3, y no existe una comprensión profunda del daño del CO2 en la acuicultura. Por lo tanto, existen pocos informes especializados sobre los resultados de la investigación y las aplicaciones prácticas de la tecnología de eliminación de CO2. Cuando la densidad de la piscicultura avanza hacia la tecnología moderna de 30-100 kg/m3, es necesario utilizar el método de oxígeno puro para el suministro de oxígeno. Por lo tanto, para eliminar rápidamente una gran cantidad de CO2 de los cuerpos de acuicultura de alta densidad, se necesitan tecnologías especializadas de eliminación de CO2.


Los principales factores que afectan la tasa de eliminación de CO2 son:


Concentración inicial de CO2, caudal de gas circulante, volumen de gas, tipo de llenado, tipo estructural del dispositivo de eliminación de CO2 y caudal del aire de transporte. Aumentar adecuadamente el espesor y la densidad de la capa de relleno; Diseñar una posición de elevación relativamente alta; La elección de rellenos de alta calidad y el volumen adecuado pueden mejorar la eficiencia de eliminación de CO2.


Método de intercambio de gases para la eliminación de CO2: se utiliza un ventilador para transportar un gran flujo de aire al dispositivo de eliminación de CO2, y el CO2 libre se reemplaza continuamente mediante un contacto cercano con el gas. La disminución de la concentración de CO2 también da como resultado una disminución continua de la concentración de iones H en el gas, lo que permite que el valor del pH aumente continuamente y alcance un nuevo estado de equilibrio.


Cuanto mayor sea el valor Q, mayor será el caudal de aire del sistema de transporte y mayor será la eficiencia de eliminación de CO2. La tasa de eliminación de CO2 más óptima corresponde a un rango óptimo de valores de K, con valores de K que van de 6 a 9. El caudal máximo Q para el tratamiento está estrechamente relacionado con el diseño estructural del dispositivo de eliminación de CO2, y los investigadores extranjeros recomiendan una presión tasa de carga de 17-24 kg/(m2 · s). Cuando no se utiliza el relleno, la tasa de eliminación de CO2 también muestra una tendencia ascendente con el aumento del valor de K. Sin embargo, debido al corto tiempo de contacto entre las partículas y al insuficiente intercambio de partículas, es difícil obtener una mayor tasa de eliminación de CO2. Por lo tanto, seleccionar rellenos con alta porosidad, menos acumulación superficial y menos propensos a incrustarse, diseñar un espesor y densidad de capa de relleno apropiados, combinados con valores de K apropiados, es beneficioso para mejorar la eficiencia de eliminación de CO2.


Reducir la concentración de CO2 puede aumentar el valor del pH:

Una disminución significativa en la concentración de CO2 puede aumentar significativamente el valor del pH, y existe una correlación negativa típica entre la concentración de CO y el valor del pH. La energía de eliminación de CO2 y la eficiencia del dispositivo son fuertes y la tasa de ajuste del pH es alta, lo que reduce la acidez del sistema de acuicultura y favorece el equilibrio ácido-base del sistema de acuicultura circulante, evitando la toxicidad y el potencial del CO2. daños al sistema acuícola.


El proceso de eliminación de CO2 es también un proceso de aumento de oxígeno en el cuerpo: al entregar un caudal de aire al dispositivo de eliminación de CO2, el aire puede intercambiar el CO2 libre en el cuerpo y eliminarlo del sistema, reduciendo la concentración de CO2. Además, el aire puede aumentar la producción de oxígeno en el cuerpo. El valor DO de la salida se correlaciona positivamente con el aumento del valor K. El oxígeno disuelto aumentó de 7,55 mg/L en la entrada a 8,{7}}.04 mg/L en la salida, lo que indica que el proceso de eliminación de CO2 es precisamente el proceso de aumento de oxígeno para la entrada del cuerpo. La tecnología de eliminación de CO2 debería aplicarse a los sistemas de acuicultura modernos, que pueden aumentar el rendimiento unitario al aumentar la densidad de la piscicultura. También puede simplificar el proceso y la estructura del sistema de reciclaje y tratamiento, reducir la carga de tratamiento químico posterior, reducir los costos de la acuicultura y mejorar los beneficios económicos integrales; Además, se puede establecer un sistema de equilibrio de pH estable para reducir el riesgo operativo de todo el sistema de acuicultura y evitar pérdidas significativas causadas por posibles accidentes de intoxicación por CO2.


El estudio de las tecnologías de eliminación de CO2 y sus modelos técnicos optimizados que estén en línea con las condiciones nacionales es de gran importancia para promover el progreso de la tecnología de piscicultura intensiva de alta densidad y promover el desarrollo sostenible de la industria acuícola.


La acuicultura circular de alta densidad será la dirección de desarrollo de la industria acuícola de China en el futuro. El CO2 tiene un impacto significativo en la eficiencia del tratamiento y la eficiencia de la acuicultura de las aguas residuales en circulación. La alta concentración de CO2 en la acuicultura se puede eliminar eficazmente mediante el uso de tecnología de intercambio de CO2 en el sistema de tratamiento de aguas residuales circulantes.


Los principales factores que afectan la tasa de eliminación de CO2 incluyen la concentración inicial de CO2 en el cuerpo, el caudal circulante, el volumen de CO2, el tipo de relleno, así como el tipo estructural del dispositivo de eliminación de CO2, la posición y el grado de entrada y salida de CO2, forma estructural de los dispositivos de pulverización y aireación, etc.; El caudal, la temperatura y la presión del aire de transporte pueden tener un impacto significativo en la tasa de eliminación de CO2.


Un método común para eliminar el exceso de CO2 en un sistema de circulación es la difusión por burbujas o la filtración por goteo:

Difusión de burbujas: en un sistema de difusión sólida se forman burbujas, que se separan y ascienden en el líquido, y eventualmente se rompen en la superficie. Este proceso es a la vez un proceso de liberación y un proceso de oxigenación. Este tipo de llenado puede extraer oxígeno disuelto del agua y también proporcionar suficiente oxígeno al filtro.

Filtración por goteo: la filtración por goteo implica principalmente nitrificación y desnitrificación. La eliminación de impurezas se realiza eficazmente a través de una serie de dispositivos que filtran los elementos. El costo es relativamente bajo en comparación con el proceso de desunión de la difusión de burbujas, ya que la difusión de burbujas requiere la compresión del cuerpo y consume más energía. El filtro de goteo debe estar al menos a 200 mm por encima de la superficie y el agua que fluye debe tener suficiente carga aquí para eliminar el dióxido de carbono producido por los filtros de peces y materia orgánica.


Los lugares de desove suelen ser un lecho de grava fina en un rápido sobre una piscina. Una trucha hembra limpia un obstáculo en la grava volteándose de lado y golpeando su cola hacia arriba y hacia abajo. Las hembras de trucha arco iris suelen producir de 2000 a 3000 4-a-5-milímetros (0,16 a 0,20 pulgadas) huevos por kilogramo de peso. Durante el desove, los huevos caen en los espacios entre la grava e inmediatamente la hembra comienza a cavar en el borde aguas arriba del nido, cubriendo los huevos con la grava desplazada. A medida que la hembra libera los óvulos, el macho avanza y deposita lecha (esperma) sobre los óvulos para fertilizarlos. Los huevos suelen eclosionar en unas cuatro a siete semanas, aunque el momento de la eclosión varía mucho según la región y el hábitat. Las truchas recién nacidas se llaman alevines o alevines. En aproximadamente dos semanas, el saco vitelino se consume por completo y los alevines comienzan a alimentarse principalmente de zooplancton. La tasa de crecimiento de la trucha arco iris varía según el área, el hábitat, la historia de vida y la calidad y cantidad de alimento. A medida que los alevines crecen, comienzan a desarrollar marcas "parr" o barras verticales oscuras en los costados. En esta etapa juvenil, las truchas inmaduras a menudo se llaman "parr" debido a las marcas. Estas pequeñas truchas juveniles a veces se llaman alevines porque son aproximadamente del tamaño de un dedo humano. En los arroyos donde se cultivan truchas arco iris para la pesca deportiva pero no se produce reproducción natural, algunas de las truchas sembradas pueden sobrevivir y crecer o "transferirse" durante varias temporadas antes de ser capturadas o perecer.


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