Sauerstoffgenerator für Kabeljau -Aquakultur

Sauerstoffgenerator für Kabeljau -Aquakultur

Die Kabeljau -Landwirtschaft erfordert ein extrem hohes Maß an gelöstem Sauerstoff (DO) im Wasser, aber herkömmliche Sauerstoffverfahren haben Probleme wie hohen Energieverbrauch und geringe Effizienz. Der auf der Gastrennmembrantechnologie basierende Sauerstoffgenerator trennt Sauerstoff und Stickstoff durch Druckluft, wodurch die Sauerstoffkonzentration im Aquakulturwasser genau steuern kann und eine effiziente und stabile Sauerstoffversorgung für eine hohe - -Dichte -Kabeljagd liefert.
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Beschreibung

Technische Parameter

Die Bedeutung von Sauerstoff in der Aquakultur mit Kabeljau -Aquakultur

 

Kabeljau, wie andere aquatische Organismen, verlassen sich auf den gelösten Sauerstoff in Wasser zur Atmung. Angemessene Sauerstoffspiegel sind für ihre normalen physiologischen Funktionen, einschließlich Wachstum, Verdauung und Immunsystem, wesentlich. In einem geschlossenen - oder semi - geschlossene Aquakulturumgebung, die natürliche Sauerstoffversorgung von Luft - Wassergrenzflächendiffusion und Photosynthese von Wasserpflanzen sind möglicherweise nicht ausreichend, insbesondere wenn die Stockdichte hoch ist. Unzureichender Sauerstoff kann zu einer Reihe von Problemen führen, wie z. B. verringerte Futteraufnahme, langsames Wachstum, erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten und sogar die Massensterblichkeit von Kabeljau. Daher ist die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen gelösten Sauerstoffgehalts der Eckpfeiler eines gesunden und produktiven Kabeljau -Aquakultursystems.

 

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The Importance Of Oxygen In Codfish Aquaculture

 

 

Arbeitsprinzipien von Sauerstoffgeneratoren für Codfish Aquakultur
 
 
 

Kerntechnologieprinzip

PSA -Technologie: Mit dem Unterschied in den Adsorptionseigenschaften von Zeolith -molekularen Sieben für Stickstoff und Sauerstoff wird Stickstoff unter bestimmten Bedingungen aufgrund seiner molekularen Eigenschaften leichter durch molekulare Sieben adsorbiert, wodurch eine wirksame Trennung von Sauerstoff und Stickstoff in der Luft erreicht wird und die Fundament für die Produktion von Oxygen aufgelegt wird.
Membran -Trennungstechnologie: Unter Verwendung der selektiven Permeabilität von speziellen Membranmaterialien zu verschiedenen Gasen sind kleinere und mehr Flüssigkeitssauerstoffmoleküle leichter durch die Membran als Stickstoffmoleküle zu gehen, wodurch die Trennung von Sauerstoff von der Luft erreicht wird.

 
 
 

Ausrüstungsbetriebsprozess

PSA -Technologie: Luft wird unter hohem Druck in das System gepumpt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Stickstoff durch das molekulare Sieb adsorbiert, und Sauerstoff fließt heraus und wird gesammelt. Wenn das Molekularsieb mit Stickstoffadsorption gesättigt ist, wird der Druck auf Desorb -Stickstoff aus dem molekularen Sieb reduziert, und das molekulare Sieb wird regeneriert, und dann wird Sauerstoff - reiches Gas in einem Zyklus kontinuierlich erzeugt.
Membran -Trennungstechnologie: Nachdem die Luft in das Membranmodul eingetreten ist, sammelt sich Sauerstoff aufgrund der Diffusionsrate von Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen allmählich auf einer Seite der Membran an, um Sauerstoff - -reichhaltiges Gas zu bilden.

 
 
 

Effizienz von Aquakulturanwendungen

Sauerstoffabgabe und gelöste Sauerstoffverstärkung: Ob Sauerstoff - angereichertes Gas, das durch PSA -Technologie oder Sauerstoff - angereichertes Gas erzeugt wird, das durch die Membran -Trennungstechnologie erhalten wird, wird durch professionelle Ausrüstung in das Kabeljau -Landwirtschaft injiziert.
Technische Anpassungsvorteile: Die PSA -Technologie kann die Reinheit von Sauerstoff genau steuern, die den strengen Standards der Kabeljau der Landwirtschaft für gelösten Sauerstoff entspricht, und der automatisierte Betriebsmodus kann eine stabile Gasversorgung für große - -Skala liefern; Die Membran -Trennungstechnologie hat eine einfache Struktur, verringert die Wahrscheinlichkeit eines mechanischen Versagens und erweitert die Lebensdauer von Geräten.

 

 

 

 

Vorteile des Sauerstoffgenerators für Kabeljau Aquakultur

 

Effiziente Sauerstoffversorgung und Energieeinsparung:
Bubble Lasts Bucing Technology wird verwendet, um die Sauerstoffverbrauch zu verbessern und den Energieverbrauch zu verringern, wodurch mehr als 30% Energie im Vergleich zur herkömmlichen Belüftung spart.

Wasserqualitätsoptimierung:
Durch Erhöhen des gelösten Sauerstoffspiegels fördert es den Stoffwechsel und das Wachstum des Kabeljagds, während die Akkumulation schädlicher Substanzen wie Ammoniakstickstoff und Sulfid und die Verbesserung der Zuchtumgebung verringert werden.


Intelligente Kontrolle:

Integrierter gelöster Sauerstoffsensor, real - Zeitüberwachung und automatische Anpassung des Sauerstoffausgangs, um sicherzustellen, dass das Wasser immer im optimalen Wachstumsbereich von 5 bis 7 mg/l für CSB ist;

Umweltschutz und Sicherheit:
Vermeiden Sie chemische Sauerstoffrückstände, erfüllen Sie den Standards der grünen Aquakultur und eignen sich besonders für geschlossene zirkulierende Wassersysteme (RAS).

Advantages Of Oxygen Generator For Codfish Aquaculture


 

NTK95 -Serie PSA Sauerstoffpflanzenmodellauswahl
NEIN. Modelle Kapazität (nm3/h) Reinheit Stromverbrauch von 1nm3 -Sauerstoff (KW/H) Anzahl der in 12 Stunden gefüllten Flaschen (PCs) Bediener benötigt
1 NTK-5p 5 95%+-1% 3.54 10 2
2 NTK-10P 10 95%+-1% 2.52 20 2
3 NTK-15p 15 95%+-1% 2.31 30 2
4 NTK-20p 20 95%+-1% 2.13 40 2
5 NTK-25p 25 95%+-1% 2.01 50 2
6 NTK-30p 30 95%+-1% 2.09 60 2
7 NTK-40p 40 95%+-1% 1.81 80 2
8 NTK-50p 50 95%+-1% 1.94 100 2
9 NTK-60p 60 95%+-1% 1.62 120 2
10 NTK-80p 80 95%+-1% 1.92 160 2
11 NTK-100p 100 95%+-1% 1.83 200 2
Entwurfsbasis: Höhe: weniger als oder gleich 500 m; RH: Weniger oder gleich 80%; Temperatur: 0 Grad -38 Grad; Fülldruck: 150 -bar 40L Standardzylinder



FAQ:
 

1. Wie berechnet man die für die Kabeljau -Landwirtschaft erforderliche Sauerstoffgeneratorkapazität?
CSB ist ein hoher Sauerstoffverbrauch kaltes Wasserfisch, und die Schwankungen der Zuchtdichte und der Wassertemperatur beeinflussen den Sauerstoffbedarf direkt.
Schlüsselparameter:
Fischdichte (kg/m³)
Wassertemperatur (niedrige Temperatur erfordert zusätzliche Sauerstoffversorgung von 5 bis 10%)
Wasserzirkulationseffizienz
Berechnungsformel:
Sauerstoffbedarf (kg o₂/h)=Fischgewicht (kg) × Sauerstoffverbrauchsrate (COD beträgt ca. 0,2-0,3 kg O₂/Tonne Fisch/Stunde) × Sicherheitsfaktor (1,5-2)
 

2. wird die Auflösungseffizienz des Sauerstoffgenerators bei niedriger Temperatur abnehmen (<5℃) environment?
Lösung:
Verwendung der Nano -Blasentechnologie (Blasendurchmesser<30nm), the dissolution rate at low temperature is increased by 40%
Ausgestattet mit einem Wassertemperatur -Erfassungssystem, um den Luftpumpendruck automatisch anzupassen, um die Auflösungseffizienz auszugleichen
Falldaten: Die tatsächliche Messung der nordischen Kabeljau -Farm hält immer noch 6,5 mg/l gelöster Sauerstoff bei -2 Grad
 

3.. Wie kann man Sauerstoffversorgung und Energieverbrauchskosten ausgleichen?
Optimierungsstrategie:
Wählen Sie einen PSA -Sauerstoffgenerator der variablen Frequenz, der 30% mehr Energie - effizient ist als herkömmliche Modelle
Ausgestattet mit einem intelligenten gelösten Sauerstoffkontroller, passen Sie die Sauerstoffversorgung dynamisch anhand der realen -} Zeitüberwachungsdaten an
In Bereichen mit Peak- und Valley -Strompreisen wird empfohlen, einen Sauerstoffspeichertank zu konfigurieren (um nachts niedrig zu puffern - Lastbedarf)
 

V.
Notfallplan:
Dual Power Redundancy System: Automatisches Umschalten des Netzleistungsnetzwerks + Dieselgenerator (Schaltzeit<15 seconds)
Backup Flüssigsauerstofftank: Mindestens 12 Stunden Sauerstoffreserve (berechnet nach der maximalen Zuchtdichte)
Niedrig -Leistungsalarmgerät: Senden Sie automatisch SMS/App -Benachrichtigung, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist

 

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