합성 수지 연못 캔버스

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산란 장소는 일반적으로 수영장 위의 잔물결에 있는 고운 자갈 바닥입니다. 암컷 송어는 옆으로 몸을 돌리고 꼬리를 위아래로 치면서 자갈 속의 붉은 부분을 제거합니다. 암컷 무지개 송어는 일반적으로 무게 1kg당 2{3}}00~{1}}~-5-밀리미터(0.16~0.20인치)의 알을 낳습니다. 동안...

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제품 소개


CO2 제거 장치:

고밀도 순환 양식 생물체의 이산화탄소 축적은 처리 및 양식 효과에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 이산화탄소 제거(탈탄소화)는 양식 유기체의 pH 값의 안정성을 보장하는 핵심 기술입니다. 양어 밀도가 10-20 kg/m3 사이일 때 양식 몸체의 이산화탄소 산화 피해는 아직 눈에 띄지 않습니다. 인공 양어 과정에서 번식 밀도가 크게 증가합니다. 양어 밀도가 30-100 kg/m3에 도달하면 인공 순환 및 사육 시스템은 산소를 증가시키기 위해 순수한 산소를 사용해야 합니다. 이때 물고기의 호흡과 유기물 분해로 인해 다량의 이산화탄소가 생성되며, 체내 이산화탄소 농도는 시간이 지남에 따라 점차 증가하게 됩니다. 이산화탄소 농도와 pH 값 사이의 음의 상관 관계로 인해 알칼리 제거 과정에서 pH 값이 급격히 감소하여 유기체의 산-염기 균형이 파괴되어 유기체의 분해 효율이 감소하며, 순환 양식 시스템의 품질을 제어하는 ​​데 공통적인 어려움을 겪고 있습니다. 고농도의 이산화탄소는 또한 물고기의 성장과 생존에 해롭습니다. 농도가 특정 극단값을 초과하면 생성됩니다. 독성 영향으로 인해 물고기가 질식하거나 사망할 수 있습니다. 고밀도 양식장에서 다량의 이산화탄소를 신속하게 제거하기 위해서는 특화된 이산화탄소 제거 기술이 필요하다. 현재 중국 일부 어류의 양식 밀도는 여전히 10-30 kg/m3의 낮은 수준이며 양식에 따른 CO2 피해에 대한 깊은 이해가 없습니다. 따라서 CO2 제거 기술의 연구 결과와 실제 적용에 대한 전문적인 보고서는 거의 없습니다. 양어 밀도가 30-100 kg/m의 현대 기술로 발전할 때 산소 공급을 위해 순수 산소 방식을 사용할 필요가 있습니다. 따라서 고밀도 양식장에서 다량의 CO2를 신속하게 제거하기 위해서는 특화된 CO2 제거 기술이 필요하다.


CO2 제거율에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.


초기 CO2 농도, 순환 가스 유량, 가스량, 필러 유형, CO2 제거 장치의 구조 유형 및 운반 공기의 유량. 필러층의 두께와 밀도를 적절하게 늘리십시오. 비교적 높은 고도 위치를 설계합니다. 고품질 필러와 적절한 용량을 선택하면 CO2 제거 효율성이 향상될 수 있습니다.


CO2 제거를 위한 가스 교환 방식: 팬을 사용하여 대량의 공기를 CO2 제거 장치로 이송하고, 가스와의 밀착을 통해 유리된 CO2를 지속적으로 교체합니다. CO2 농도가 감소하면 가스 내 H 이온 농도가 지속적으로 감소하여 pH 값이 지속적으로 상승하여 새로운 평형 상태에 도달할 수 있습니다.


Q 값이 높을수록 이송 시스템의 공기 유량이 높아지고 CO2 제거 효율이 높아집니다. 가장 최적의 CO2 제거율은 K 값의 최적 범위에 해당하며 K 값은 6~9 범위입니다. 처리용 최대 유량 Q는 CO2 제거 장치의 구조 설계와 밀접한 관련이 있으며 해외 연구자들은 압력을 권장합니다. 부하율은 17-24kg/(m2 · s)입니다. 필러를 사용하지 않은 경우 K값이 증가함에 따라 CO2 제거율도 증가하는 경향을 보인다. 그러나 입자간 접촉시간이 짧고 입자 교환이 불충분하여 높은 CO2 제거율을 얻기가 어렵다. 따라서 다공성이 높고 표면 축적이 적으며 오염이 덜 발생하는 필러를 선택하고 적절한 K 값과 결합된 적절한 필러 층 두께 및 밀도를 설계하는 것이 CO2 제거 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.


CO2 농도를 줄이면 pH 값이 증가할 수 있습니다.

CO2 농도가 크게 감소하면 pH 값이 크게 증가할 수 있으며, CO 농도와 pH 값 사이에는 전형적인 음의 상관관계가 있습니다. 장치의 CO2 제거 에너지와 효율성은 강력하고 pH 조정 속도가 높아 양식 시스템의 산도를 감소시키고 순환 양식 시스템의 산-염기 균형에 도움이 되어 CO2 독성과 잠재력을 방지합니다. 양식 시스템의 피해.


CO2 제거 과정은 체내 산소를 증가시키는 과정이기도 합니다. 공기의 유량을 CO2 제거 장치에 전달함으로써 공기는 체내의 유리 CO2를 교환하고 시스템에서 제거하여 CO2 농도를 낮출 수 있습니다. 또한 공기는 신체의 산소 생산을 증가시킬 수 있습니다. 출력의 DO 값은 K 값의 증가와 양의 상관 관계가 있습니다. 용존 산소량은 입구의 7.55 mg/L에서 출구의 8.62-9.04 mg/L로 증가했는데, 이는 CO2 제거 과정이 바로 신체 입구의 산소를 증가시키는 과정임을 나타냅니다. CO2 제거 기술은 양식 밀도를 높여 단위 생산량을 늘릴 수 있는 현대 양식 시스템에 적용되어야 합니다. 또한 재활용 및 처리 시스템의 프로세스와 구조를 단순화하고 후속 화학 처리 부하를 줄이며 양식 비용을 절감하고 포괄적인 경제적 이익을 향상시킬 수 있습니다. 또한 안정적인 pH 완충 균형 시스템을 구축하여 전체 양식 시스템의 운영 위험을 줄이고 잠재적인 CO2 중독 사고로 인한 심각한 손실을 방지할 수 있습니다.


국가 여건에 맞는 CO2 제거 기술과 최적화된 기술 모델에 대한 연구는 고밀도 집약적 양식 기술의 발전을 촉진하고 양식 산업의 지속 가능한 발전을 촉진하는 데 있어서 큰 의의가 있습니다.


고밀도 원형 양식은 향후 중국 양식 산업의 발전 방향이 될 것이다. CO2는 순환 폐수의 처리 효율성과 양식 효율성에 중요한 영향을 미칩니다. 양식업에서 고농도의 CO2는 순환 폐수 처리 시스템에서 CO2 교환 기술을 사용하여 효과적으로 제거할 수 있습니다.


CO2 제거율에 영향을 미치는 주요 요인으로는 체내 초기 CO2 농도, 순환유량, CO2량, 충진재 종류, CO2 제거 장치의 구조적 종류, 주입구 위치와 정도, 흡입구 위치 및 정도 등이 있다. CO2 배출구, 분무 및 폭기 장치의 구조적 형태 등; 운반 공기의 유속, 온도 및 압력은 CO2 제거율에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.


순환 시스템에서 과도한 CO2를 제거하는 일반적인 방법은 기포 확산 또는 적하 여과입니다.

기포 확산: 고체 확산 시스템에서는 기포가 형성되어 액체 속에서 분리되어 상승하다가 결국 표면에서 파열됩니다. 이 과정은 방출 과정이자 산소화 과정입니다. 이러한 유형의 충전재는 물에서 용존 산소를 추출할 수 있으며 필터에 충분한 산소를 공급할 수도 있습니다.

점적 여과 : 점적 여과는 주로 질화 및 탈질 작용을 포함합니다. 불순물 제거는 요소를 필터링하는 일련의 장치를 통해 효과적으로 수행됩니다. 기포확산은 몸체의 압축이 필요하고 더 많은 에너지를 소비하기 때문에 기포확산의 탈접착 과정에 비해 비용이 상대적으로 저렴합니다. 드립 필터는 표면에서 최소 200mm 이상 떨어져야 하며, 여기에 흐르는 물은 어류 및 유기물 필터에서 생성된 이산화탄소를 제거할 수 있을 만큼 충분한 전하를 가지고 있어야 합니다.


산란 장소는 일반적으로 수영장 위의 잔물결에 있는 고운 자갈 바닥입니다. 암컷 송어는 옆으로 몸을 돌리고 꼬리를 위아래로 치면서 자갈 속의 붉은 부분을 제거합니다. 암컷 무지개 송어는 일반적으로 무게 1kg당 2{3}}00~{1}}~-5-밀리미터(0.16~0.20인치)의 알을 낳습니다. 산란하는 동안 알은 자갈 사이의 공간에 떨어지며, 즉시 암컷은 둥지의 상류 가장자리를 파기 ​​시작하여 옮겨진 자갈로 알을 덮습니다. 암컷이 알을 낳으면 수컷은 옆으로 이동하여 알 위에 이리(정자)를 쌓아 수정시킵니다. 부화하는 시간은 지역과 서식지에 따라 크게 다르지만 일반적으로 알은 약 4~7주 안에 부화합니다. 갓 부화한 송어를 삭프라이(Sac ​​Fry) 또는 알레빈(Alevin)이라고 합니다. 약 2주가 지나면 난황낭이 완전히 소모되고 치어는 주로 동물성 플랑크톤을 먹기 시작합니다. 무지개 송어의 성장률은 면적, 서식지, 생활사, 먹이의 질과 양에 따라 다양합니다. 치어가 자라면서 측면에 "파" 표시나 어두운 수직 막대가 생기기 시작합니다. 이 어린 단계에서 미성숙 송어는 자국 때문에 종종 "파르"라고 불립니다. 이 작은 어린 송어는 사람 손가락 크기와 비슷하기 때문에 때로 핑거링이라고도 불립니다. 스포츠 낚시를 위해 무지개 송어를 방류하지만 자연 번식이 일어나지 않는 하천에서는 방류된 송어 중 일부가 잡히거나 죽기 전에 여러 계절 동안 생존하고 성장하거나 "이월"될 수 있습니다.


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