CN101473806A - 循环养殖中高溶氧方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种循环养殖中高溶氧方法,液氧罐中的液氧先经过液气转换器转化为气态氧,再通过输气管路传送到养殖池旁的氧气饱和器中进行养殖水与氧气的充分混合,使用氧气饱和器作为增氧终端。保证了水产养殖中的高溶氧水体,因此能促使水产动物摄食旺盛,提高消化率,加快生长,提高饲料效率,最终使水产量提高;在高溶氧条件下,好气腐败细菌活动较活跃,能将水中有机物质彻底分解,所产生的无机营养盐为浮游植物所利用,成为某些鱼类的饵料或被浮游动物利用,同时,水体中的氨气等有毒产物也能够很快被硝化细菌利用,形成硝酸盐被吸收,不会积累造成鱼类中毒。
Description
【技术领域】
本发明属于增氧技术领域,涉及一种应用于水产循环养殖中的循环养殖中高溶氧方法。
【背景技术】
在水产养殖中保持水中的氧气是十分重要的一个技术。水中的溶氧状况是影响养殖鱼虾摄食量及饲料食入后消化吸收率、以及生长速度、饵料系数高低的重要因素。据有关资料显示,鱼类在溶氧4mg/L时的饵料系数,要比3mg/L时增大一倍,生长在溶氧7mg/L中的鱼生长速度比生长在溶氧4mg/L中的鱼快20%~30%,而饵料系数低30%~50%。当水中溶氧量达到4.5mg/L以上时,鱼、虾的食欲增强极为明显;达到5mg/L以上时,饵料系数达到最佳值。
当前水产养殖过程中,水中的溶氧水平往往达不到应有的要求而影响饲料报酬。为了保证养殖动物最佳限度利用所投喂的饲料,达到充分生长的目的,水中的溶氧应不小于5mg/L~7mg/L。
在低溶氧或缺氧情况下,水中的物质循环受到破坏,有毒物质不能及时转化,不但会降低水体的养殖产量,而且还会造成大批水产动物死亡。
目前大多数的水产养殖模式使用的增氧终端都是增氧石,这种增氧方式无法解决纯氧与水充分混合的问题,使得水中过饱合的溶氧迅速扩散到空气中使水中产生了大量的气泡,造成了资源的浪费,所以没有将纯氧增氧效果完全发挥。
【发明内容】
为了克服现有技术的上述缺点,本发明提供一种能够保证在高密度水产养殖过程当中,水体中的溶解氧始终保持在高水平上,保证水产品最佳限度地利用所投喂的饲料,达到其充分生长的目的循环养殖中高溶氧方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方法是:一种循环养殖中高溶氧方法,液氧罐中的液氧先经过液气转换器转化为气态氧,再通过输气管路传送到养殖池旁的氧气饱和器中进行养殖水与氧气的充分混合,使用氧气饱和器作为增氧终端;氧气饱和器采用内嵌式结构,这样使养殖池中所有的水都能通过氧气饱和器,氧气从氧气饱和器的最顶端输入,当养殖池中水位低于正常水位的75%以上时,要向氧气饱和器中加入空气,以保持空气停留在氧气饱和器的顶端;经过混合后的养殖水处于一种超饱和状态,溶氧水平达到17~20mg/L。
所述液氧的质量百分含量为99.9%。
所述液氧罐的氧量至少10吨。
向氧气饱和器注入氧气的量根据养殖池出水口处的氧标准测量器来控制和调节,注入速度是通过氧气饱和器上的水位阀门来自动控制、或是手动控制,由于压强的作用,氧气的量由水位图表上显示出来。
液气转换器是将液态氧转化为气态氧的设备,在高温季节利用液态氧转换成气态氧时需要吸收热量,用来降低养殖水的温度。
本发明的有益效果是:氧气饱和器作为纯氧和养殖水的预混合设备,不仅解决了传统增氧方式中养殖池水体溶氧分层的问题,而且也使得氧气得到了充分的利用,使氧气不会因过饱和而产生外逸现象;本发明保证了水产养殖中的高溶氧水体,因此能促使水产动物摄食旺盛,提高消化率,加快生长,提高饲料效率,最终使水产量提高;在高溶氧条件下,好气腐败细菌活动较活跃,能将水中有机物质彻底分解,所产生的无机营养盐为浮游植物所利用,成为某些鱼类的饵料或被浮游动物利用,同时,水体中的氨气等有毒产物也能够很快被硝化细菌利用,形成硝酸盐被吸收,不会积累造成鱼类中毒。
【附图说明】
图1是本发明的工艺流程示意图;
图2是本发明所述氧气饱和器的结构示意图。
图中:1-液氧罐,2-液气转换器,3-氧气入口,4-入水口,5-氧气饱和器,6-含氧出水口,7-养殖池。
【具体实施方式】
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:
参见图1和图2,一种循环养殖中高溶氧方法,液氧罐1的氧量至少10吨,液氧的质量百分含量为99.9%,在满负荷生产时可维持1个月的氧气供给;液氧罐1中的液氧先经过液气转换器2转化为气态氧,再通过输气管路传送到养殖池7旁的氧气饱和器5中进行养殖水与氧气的充分混合,使用氧气饱和器5作为增氧终端;氧气饱和器5采用内嵌式结构,这样使养殖池7中所有的水都能通过氧气饱和器5,氧气从氧气饱和器5的最顶端的氧气入口3输入,当养殖池7中水位低于正常水位的75%以上时,要向氧气饱和器5中加入空气,以保持空气停留在氧气饱和器5的顶端;经过混合后的养殖水处于一种超饱和状态,溶氧水平达到17~20mg/L,从含氧出水口注入养殖池7中。
氧气饱和器5的容量是由压强、温度和水通过氧气饱和器5的流量来决定的,向氧气饱和器5注入氧气的量根据养殖池7含氧出水口6处的氧标准测量器来控制和调节,注入速度是通过氧气饱和器5上的水位阀门来自动控制,或是通过手动控制,由于压强的作用,氧气的量由水位图表上显示出来。
液气转换器2是将液态氧转化为气态氧的设备,该设备不仅能充分的将液氧转换为气态氧,以保证氧气的纯度,而且不会造成氧气的流失,同时在高温季节,利用液态氧在转换成气态氧时需要吸收热量又可以用来降低养殖水的温度,该套增氧系统的另外一个显著特点就是使用了氧气饱和器5作为增氧终端。
Claims (5)
1、一种循环养殖中高溶氧方法,其特征是:液氧罐中的液氧先经过液气转换器转化为气态氧,再通过输气管路传送到养殖池旁的氧气饱和器中进行养殖水与氧气的充分混合,使用氧气饱和器作为增氧终端;氧气饱和器采用内嵌式结构,这样使养殖池中所有的水都能通过氧气饱和器,氧气从氧气饱和器的最顶端输入,当养殖池中水位低于正常水位的75%以上时,要向氧气饱和器中加入空气,以保持空气停留在氧气饱和器的顶端;经过混合后的养殖水处于一种超饱和状态,溶氧水平达到17~20mg/L。
2、如权利要求1所述的循环养殖中高溶氧方法,其特征是:所述液氧的质量百分含量为99.9%。
3、如权利要求1所述的循环养殖中高溶氧方法,其特征是:所述液氧罐的氧量至少10吨。
4、如权利要求1所述的循环养殖中高溶氧方法,其特征是:向氧气饱和器注入氧气的量根据养殖池出水口处的氧标准测量器来控制和调节,注入速度是通过氧气饱和器上的水位阀门来自动控制、或是手动控制,由于压强的作用,氧气的量由水位图表上显示出来。
5、如权利要求1所述的循环养殖中高溶氧方法,其特征是:液气转换器是将液态氧转化为气态氧的设备,在高温季节利用液态氧转换成气态氧时需要吸收热量,用来降低养殖水的温度。
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CNA2009100370332A Pending CN101473806A (zh) | 2009-01-24 | 2009-01-24 | 循环养殖中高溶氧方法 |
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102187840A (zh) * | 2011-05-22 | 2011-09-21 | 韶关市力冉农业科技有限公司 | 一种氧气饱和器 |
CN103734047A (zh) * | 2013-12-20 | 2014-04-23 | 德清县吴越水产养殖有限公司 | 一种提高抗高温减灾的鱼类养殖方法 |
CN107568141A (zh) * | 2017-10-23 | 2018-01-12 | 上海通凌化工有限公司 | 一种用于水养殖的高效溶氧系统及其动态智能控制方法 |
CN108450396A (zh) * | 2018-04-20 | 2018-08-28 | 江南大学 | 一种养殖槽组增氧装置及控制方法 |
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2009
- 2009-01-24 CN CNA2009100370332A patent/CN101473806A/zh active Pending
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Open date: 20090708 |