企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 广东 佛山 |
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陈小明 先生
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手机号码: | 13928221859 |
公司官网: | www.cmfanbu.cn |
公司地址: | 佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田路2号 |
发布时间:2022-05-31 16:55:19
佛山市陈明帆布有限公司——鱼塘溶氧锥供应商
2020-2022是充满挑战的两年。
这一行业的快速发展,在给我们带来机遇的同时,也给我们带来了更多的挑战。工业发展不是养殖模式的简单,更不是墨守成规.一成不变地坚持,而是根据各地***规定.场地条件.养殖需要.经费预算等,灵活合理地调整设计方案及设备型号。
此外,还需要根据现有工程项目和系统运行效果的反馈,不断优化现有的设计方案,使系统运行能耗显著改善.养殖成本大幅降低.养殖效益显着提高,亦须取其精华去其糟粕,借鉴外国企业的***经验和技术,吸收、推广适合国情的技术方案,在鱼塘养殖中,氧锥的使用也越来越广泛。
我国幅员辽阔,从东北的寒温带到海南的热带气候,从东部沿海到西部内陆,每个地区都有适合于当地养殖的品种,因为每个地区都有各自的饮食习惯,因此各地的养殖方式和室内养殖制度也不同,我们在当地建立了多种循环水养殖体系,主要养殖有地方特色.的鱼虾品种为主。当前,我国水产品大规模价格竞争日趋激烈,这一以服务于当地的品种,而带有氧锥生产具有的市场和势,将成为未来水产养殖的新模式。
在水产养殖过程中,溶解氧能直接影响到鱼类的生长和发育情况,我国渔业水质标准规定连续24小时中,16小时以上必须大于5mg/L,其余任何时候不得低于3mg/L.
众所周知“增氧才能增产”,在土地资源越来越紧张、养殖面积不断缩减的今天,水产养殖从业者想要提高单位水体的养殖产量,就需要提高溶氧,要让水动起来——曝气增氧。
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氧气缓冲罐
氧气缓冲罐用于均衡从氮氧分离系统分离出来的氧气的压力和纯度,保证连续供给氧气稳定。同时,在吸附塔进行工作切换后,它将本身的部分气体回充吸附塔,一方面帮助吸附塔升压,另外也起到保护床层的作用,在设备工作过程中起到极重要的工艺辅助作用。
鱼塘溶氧锥供应商曝气机去除水中的二氧化碳是一个巨大的挑战。PH值过高导致重碳酸盐含量高,不能直接从水中去除。的曝气装置可以以的运行成本达到的二氧化碳水平。应用证明,低、稳定的二氧化碳水平对鱼类的福利状况、饲料转化率和生长有影响。二氧化碳蒸汽提升装置的设计实现了将水中的气体扩散到空气中的较大水表面积。
水产养殖发展阶段概览
我国土地资源日渐紧缺,水产养殖的养殖环境老化,病虫害等问题多发。传统的水产养殖依赖于人工观察,信息记录非实时进行,调控不及时,反馈较慢。随着养殖规模不断扩大,水产养殖过程中的信息处理要求越来越高,人工记录数据的准确性和可靠性更是大大降低。此外,传统水产养殖以散户居多,生产管理方式粗放,个体生产能力不足,产品品质难以保障。所以现在用到氧锥设备的情况就更多了,去下面土塘。
理论上,使1000立方的水体中增加个1PPM的溶氧,需要1公斤的纯氧。但实际上,按照传统的增氧方式,消耗的纯氧重量可达到60公斤。也就是说,利用普通的纳米曝气管及射流器等方式对水体增氧,实际上纯氧的利用率都不超过5%。而纯氧溶氧器可达到纯氧的100%利用,大幅度降低了氧气成本和更换氧气瓶所带来的人工成本。
在土塘应用时,纯氧溶氧器的进水流量为13T/H,利用一台功率为1.85KW的水泵驱动。进水溶氧为 6.7ppm,出水溶氧25.3ppm。溶氧效率100%,溶氧速度约100G/H,溶氧速率为100克/小时。以一个5亩的土塘为例,以总水量5000立方计算,向土塘水中增加3ppm的溶氧,仅需15KG的纯氧,电耗约10度。
在增加溶氧的办法中,效率的是深井法、溶氧饱和器、氧气锥等等。目前应用较多的是氧气锥。
(氧气锥运行时的状态)
氧气锥是通过一个密闭容器,依据流体力学原理,向水体强制增氧。氧气锥密封严密,没有气体逸出。
氧气锥运行过程中,循环水流从上向下,形成了圆锥顶部流速大,对气泡的压强小;圆锥中下部流速小,对气泡的压强大,气泡由下向上浮起。
根据流体力学原理,流体的压力随着流速的增加而降低,使气泡悬浮在锥体上方。
高密度水产养殖制氧机,氧锥和工厂化水产养殖PSA制氧设备工作原理
工业制氧机是以沸石分子筛为吸附剂,利用加压吸附,解吸的原理从空气中吸附和释放氧气,从而分离出氧气的自动化设备。沸石分子筛是一种经过特殊的孔型处理工艺加工而成的,表面和内部布满微孔的球形颗粒状吸附剂,呈白色。其孔型特性使其能够实现O2、N2的动力学分离。沸石分子筛对O2、N2的分离作用是基于这两种气体的动力学直径的微小差别,N2分子在沸石分子筛的微孔中有较快的扩散速率,O2分子扩散速率较慢。压缩空气中的水和CO2的扩散同氮相差不大。*终从吸附塔富集出来的是氧气分子。 变压吸附制氧正是利用沸石分子筛的选择吸附特性,采用加压吸附,减压解吸的循环周期,使压缩空气交替进入吸附塔来实现空气分离,从而连续产出高纯度的产品氧气。
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