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 出處:江蘇農機推廣站 作者: 中國 水產養殖網 2012年06月25日 | | 增氧機是增加溶解氧量的有效方法,除了增加氧氣之外,還可促進水的流通并可以防止水體的溫度層化、化學層化及氧氣層化。同時增氧機必須要在水塘深處運作,以便改善水塘底部的土質,使底層土增氧并避免產生有毒氣體,達到有效防止水產動物的患病死亡的可能性。 增氧機是一種通過電動機或柴油機等動力源驅動工作部件,使空氣中的“氧”迅速轉移到養殖水體中的設備,它可綜合利用物理、化學和生物等功能,不但能解決池塘養殖中因為缺氧而產生的魚浮頭的問題,而且可以消除有害氣體,促進水體對流交換,改善水質條件,降低飼料系數,提高魚池活性和初級生產率,從而可提高放養密度,增加養殖對象的攝食強度,促進生長,使畝產大幅度提高,充分達到養殖增收的目的。 目前市場上傳統型的增氧機械有以下幾種: 一是葉輪式增氧機:具有增氧、攪水、爆氣等綜合作用,是目前最多采用的增氧機,年產值約15--20萬臺,其增氧能力、動力效率均優于其他機型,但是運轉噪聲較大,一般用于水深1米以上的大面積的池塘養殖。二是水車式增氧機:具有良好的增氧及促進水體流動的效果,適用于淤泥較深的池塘。三是射流式增氧機:其增氧動力效率超過水車式、充氣式、噴水式等形式的增氧機,其結構簡單,能形成水流,攪拌水體。射流式增氧機能使水體平緩地增氧,不損傷魚體,適合魚苗池增氧使用。四是噴水式增氧機:具有良好的增氧功能,可在短時間內迅速提高表層水體的溶氧量,同時還有藝術觀賞效果,適用于園林或旅游區養魚池使用。五是增氧泵:因其輕便、易操作及單一的增氧功能,故一般適合水深在1.0米以下,面積在1畝以下的魚苗培育池或溫室養殖池中使用。 曝氣增氧技術是近年發展起來的新型池塘養殖技術。以江陰江達機械裝備有限公司生產的曝氣增氧機為例,它的工作原理主要是利用先進的納米技術,通過空氣壓縮機把空氣壓縮到分布在接近池塘底部的納米管內進行充氣,以達到從底部對池塘進行立體增氧的效果。與傳統的表面機械增氧相比,具有增氧面積均勻、增氧層次均衡、機械耗能較少、改善底環境效果明顯等優點。它具有以下特點: 一、增氧時在水底形成一條V字型或旋渦型氣泡。水深在2米左右時,一條V字型增氧管霧化形氣泡可以達到3—4米寬;一個1.2米直徑的增氧盤有效增氧面積可以達到350平方米,其氣泡直徑在3.5UU,與水的接觸面積大,可以塘水底部的溶解氧在6—8克/升,加速水體底部的氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫等有害物質的氧化功能,降解水生生物的毒副作用,抑制水體過度富養化,改善水產品的生活環境。二、與其他幾種增氧方式相比,曝氣增氧屬于底部靜態增氧,對養殖產品的正常生活影響最小,所以可以增加養殖產品的適應性,增加食欲,縮短養殖生長周期,放養密度可以達到原來的1.5倍左右,在提高產量的同時提高質量。取得最佳經濟效益。三、與傳統的增氧相比,可以節約60—80%的電力消耗。不同水面的配置見下表:(表1)| 適宜水深(米) | 養殖面積(畝) | 風機配置 | 功率KW | 氣體流量 立方米/小時 | 0.5—1.2 | 20 | 1.5 | 80 | 1--2 | 30 | 3.0 | 150 | 2--3 | 50 | 5.5 | 240 | 3—4 | 80 | 6.5 | 320 | 4--7 | 100 | 7.5 | 380 |
開機前后水溫變化比較數據:(表2) | | 開機前30分鐘平均水溫 | 開機后30分鐘平均水溫 | 開機前90分鐘平均水溫 | 前后2小時對比 | 表層 | 無增氧 | 33.8±0.15 | 32.8±0.78 | 32.7±0.45 | 1.1 | 普通 | 33.7±0.35 | 33.5±0.73 | 32.7±0.41 | 1.0 | 微孔 | 34.7±0.15 | 31.8±0.57 | 31.6±0.34 | 3.1 | 表層下100CM | 無增氧 | 33.2±0.50 | 32.3±1.00 | 32.6±0.58 | 0.6 | 普通 | 33.0±0.58 | 33.7±0.54 | 32.8±0.31 | 0.2 | 微孔 | 32.9±0.49 | 31.0±0.5 | 31.7±0.20 | 1.2 |
有上表中前后120MIN水溫測定數據顯示,測定期間表層及表層下50CM微孔增氧下降幅度最大,表明使用微孔增氧有明顯降低養殖水體溫度的作用。微孔增氧90分鐘后,上下水體溫差迅速減小,普通增氧次之,無增氧組無明顯變化,由此說明,微孔增氧可有效降低養殖水體的上下溫差,增強水體上下交換的能力,有利于整個水體縱向上的能量、物質交換。不同水層溶氧量變化:(表3)水層 | 組別 | 開機前30分鐘 | 開機后30分鐘 | 開機后90分鐘 | 溶氧度提高% | 表層 | 無增氧 | 12.77±1.47 | 13.05±3.93 | 11.88±3.13 | -7.0 | 普通增氧 | 11.46±1.33 | 17.03±4.27 | 17.68±2.72 | 54.4 | 微孔增氧 | 10.69±0.87 | 11.57±2.28 | 20.2.±1.23 | 88.9 | 表層下50CM | 無增氧 | 12.10±2.56 | 12.71±2.28 | 9.99±2.75 | -17.5 | 普通增氧 | 11.21±3.84 | 15.07±3.76 | 13.36±2.74 | 19.2 | 微孔增氧 | 9.12±1.16 | 10.27±3.31 | 14.24±1.75 | 56.2 | 表層下100CM | 無增氧 | 9.69±1.28 | 7.35±3.25 | 7.69±1.74 | -20.6 | 普通增氧 | 8.67±2.17 | 9.00±1.89 | 9.25±0.46 | 6.7 | 微孔增氧 | 8.51±1.17 | 9.84±1.65 | 11.47±0.49 | 34.8 |
(表2、表3數據來源:江蘇金壇水產技術指導站) 增氧效率微孔增氧組明顯高于普通增氧;兩小時微孔增氧后,水下100CM水層溶氧增加34.8%,溶氧增加速率是普通增氧的5倍,大大提高養殖池塘底部的溶氧,有利于毒性物質的分解和養殖水產的健康生長。
我國的水產養殖在農村經濟中占有相當重的比例,目前傳統的養殖方式對水體的保護、再利用和可持續發展有著嚴重的危害。環境污染日益嚴重,水資源得不到合理保護和利用。曝氣增氧技術的發展在水產養殖、水體保護、修復、再利用等方面起者積極和重要的作用。
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