RU2070793C1 - Способ содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения - Google Patents

Способ содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2070793C1
RU2070793C1 RU9193011851A RU93011851A RU2070793C1 RU 2070793 C1 RU2070793 C1 RU 2070793C1 RU 9193011851 A RU9193011851 A RU 9193011851A RU 93011851 A RU93011851 A RU 93011851A RU 2070793 C1 RU2070793 C1 RU 2070793C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
fish
ozone
wintering
supply system
Prior art date
Application number
RU9193011851A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Иванович Иващенко
Александр Петрович Архангельский
Василий Алексеевич Иващенко
Сергей Алексеевич Иващенко
Любовь Васильевна Чернышова
Original Assignee
Научно-производственный проектный конструкторско-технологический кооператив "Эколог"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственный проектный конструкторско-технологический кооператив "Эколог" filed Critical Научно-производственный проектный конструкторско-технологический кооператив "Эколог"
Priority to RU9193011851A priority Critical patent/RU2070793C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2070793C1 publication Critical patent/RU2070793C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Использование: в рыбоводных хозяйствах индустриального типа и на живорыбных базах при содержании рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения. Сущность изобретения: в процессе содержания рыбы ее кормят, а воду из бассейнов с рыбой отводят, подготавливая к повторному использованию и возвращают в бассейн. Подготовка воды включает ее обеззараживание, дезодорацию, очистку от органических и минеральных загрязнений и насыщение кислородом. Все процессы осуществляют одновременно в реакторе путем подачи в него озоно-воздушной смеси со скоростью 20 л/мин, при концентрации озона в смеси 13,3 мг/л и времени контакта с водой 10 минут. Способ предотвращает гибель рыбы в процессе зимовки, снижает водопотребление и загрязнение окружающей среды, повышает степень использования зимовального комплекса.1 табл.

Description

Изобретение относится к способу содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения и может быть использовано на живорыбных базах, рыбоводных хозяйствах индустриального типа.
Известен способ содержания товарной рыбы в зимовальных комплексах при плотности 20-50 кг/м3, одно-пятикратном кормлении в зависимости от температуры воды и 30-50% и более сменяемости воды в сутки за счет подачи артезианской и прудовой воды (1).
Недостатком данного способа является низкий коэффициент использования сооружений зимовального комплекса, значительный расход артезианской воды, отмечается замор, гибель рыбы и загрязнение окружающей среды.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ зимовки рыбы в системе оборотного водоснабжения (2). Регенерация воды (подготовка к повторному использованию) производилась с помощью фильтра из кварцевого песка, гранулированных активированных углей и пленки из ионообменных смол.
Недостатком данного способа является высокая стоимость активированного угля и ионообменных смол, процесс регенерации трудоемкий и дорогостоящий. К примеру, для регенерации активированных углей надо острый насыщенный или перегретый пар при температуре 200-300oС. При использовании воздуха его температура должны быть 120-140oС. При деструктивной регенерации требуются окислители (хлор, озон). Вышеотмеченные недостатки усложняют конструкцию очистных сооружений-установок.
При регенерации ионообменных смол используют метиловый спирт (высокотоксичный загрязнитель для рыб); 1 н. Соляную кислоту и щелочь, которые также могут вызвать отравление рыбы путем изменения рН среды.
Но главный недостаток применяемого способа, что он не обеспечивает обеззараживание воды, а при плотных осадках возможны паразитарные заболевания (хилодон, костия). По данным Л.И.Котовой (1985) смертность рыбы за зиму составляла от этих заболеваний 35-50%
Цель изобретения повышение степени использования сооружений зимовального комплекса, предотвращение замора (гибели) рыбы, снижение водопотребления и загрязнения окружающей среды.
Сущность способа и его отличительные признаки состоят в том, что при содержании рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения регенерация воды (очистка от органо-минеральных загрязнений, обеззараживание, дезодорация и насыщение кислородом) производится с помощью озона в реакторе.
После озонирования вода по микробиологическим показателям отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", а по загрязнениям и содержанию кислорода рыбоводно-биологическим нормативам в установках с замкнутым циклом водоснабжения (М. ВНИИПРХ, 1985).
Очистка воды от органо-минеральных загрязнений, обеззараживание, дезодорация и насыщение кислородом ведутся в одной технологической операции, что значительно сокращает капвложения и эксплуатационные расходы при реализации данного способа, а это положительно сказывается на рентабельность производимой продукции (А.И.Иващенко, 1990).
В предлагаемом способе вода из емкостей, в которых содержится рыба плотностью до 200 кг/м3 и кормится один-пять раз в сутки, обрабатывается озоном в реакторе. Озоно-воздушная смесь, где концентрация озона 13,3 мг/л, под давлением 0,6-1,5 атм направляется в реактор в количестве 20 л/мин и контактирует с водой в течение 10 мин. Оборачиваемость воды два раза в сутки.
Способ осуществляется следующим образом. Первоначально прудовая вода принудительно подается в распределительное устройство, а затем самотеком поступает в верхнюю часть реактора. В нижнюю часть реактора поступает озоно-воздушная смесь под давлением 0,6-1,4 атм в количестве 20 л/мин при концентрации озона в озоно-воздушной смеси 13,3 мг/л. Для увеличения растворимости озона используется металлокерамический барботер, размер пор 60 мкм. Время контактирования в противотоке воды и озоно-воздушной смеси 10 мин. За это время вода в реакторе очищается от органо-минеральных загрязнений, обеззараживается, дезодорируется, насыщается кислородом и самотеком направляется в емкость разложения озона. Ее объем рассчитан с учетом времени наполнения водой и разложения озона. После наполнения емкости разложения озона подготовленная вода самотеком поступает в емкости содержания рыбы. При наполнении емкостей содержания рыбы вода через сливные устройства самотеком поступает в приямок. При его заполнении подача воды из пруда прекращается и с этого времени действует система оборотного водоснабжения, т.е. в распределительное устройство вода принудительно направляется из приямка. Потери воды в сутки составляют 3-4%
Озоно-воздушная смесь, прошедшая водной слой в реакторе, через отверстие направляется в устройство, обеспечивающее разложение остаточного озона, а затем сбрасывается в атмосферу.
Примеры конкретного выполнения представлены в таблице.
Анализ результатов показывает, что прудовая вода эпидемически опасна. В ней отмечается высокий коли-индекс, а общее количество микроорганизмов в 1 мл 970500 шт. После суточного пребывания рыбы вода в емкостях была темной, мутной и почти непрозрачной. Содержание кислорода было критическим, в помещении и особенно у емкостей с рыбой отмечался сильный запах аммиака. Пятиминутное озонирование воды увеличило ее прозрачность, значительно снизило количество патогенных микроорганизмов, коли-индекс и азота аммонийного. Отмечалось уменьшение взвешенных веществ и ХПК. Содержание кислорода увеличилось с 3,2 до 6,3 мг/л.
При 10 мин озонировании вода отвечала требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". Содержание кислорода увеличилось до 7,9 мг/л, а прозрачность до 117 см.
При озонировании воды в течение 15 мин отмечалось снижение загрязняющих веществ, повышение прозрачности и содержания кислорода по сравнению с 10 мин озонированием.
После 20 суток содержания рыбы и ежедневного двухкратного озонирования в течение 10 мин. качество воды в отобранной пробе (0) было значительно лучше, чем после суточного содержания без озонирования. Так, в воде количество кишечных палочек было на уровне питьевой воды, в сотни раз снизилось количество микроорганизмов, почти в 2 раза отмечалось меньше азота аммонийного, а содержание кислорода и прозрачность увеличились в 2 раза. Взвешенных веществ уменьшилось в 2 раза, а ХПК почти в 3 раза.
Таким образом, между плотностью содержания рыбы и режимом озонирования воды подобран оптимальный вариант. Озонирование воды, содержащейся в бассейнах, в течение 10 мин обеспечивает ее качественную подготовку для дальнейшего использования в системе оборотного водоснабжения.
Увеличение времени озонирования воды до 15 мин отмечается незначительным улучшением ее качества, а коэффициент полезного использования озона снижается, увеличивается его остаточное количество в озоно-воздушной смеси, которая направляется в устройство по его деструкции и возможны выбросы воздуха в окружающую среду с содержанием озона.
После 30 суток содержания рыбы вода в емкостях была по изучаемым показателям аналогичной как и после 20 суток содержания. А результаты озонирования воды в течение 5, 10, 15 мин были также аналогичными с результатами озонирования воды, где содержалась рыба в течение 20 суток.
В летний период зимовальные комплексы (сооружения) при внедрении предлагаемого способа можно использовать как мальковые пруды. При этом выход рыбопосадочного материала значительно больший, чем с мальковых прудов, так как условия их выращивания контролируемые.
Примером практической реализации предлагаемого способа является строительство очистного сооружения возле зимовального комплекса в рыбхозе "Гжелка" Московской области, обеспечивающее очистку воды от органо-минеральных загрязнений, ее обеззараживание, дезодорацию и насыщение кислородом. Объем воды в зимовальном комплексе около 1000 м3.

Claims (1)

  1. Способ содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения, предусматривающий кормление рыбы, отвод рыбы из бассейнов с рыбой, подготовку ее к повторному использованию путем очистки от органических и минеральных загрязнений, насыщение воды кислородом и возврат в бассейны, отличающийся тем, что дополнительно проводят обеззараживание воды и ее дезодорацию, эти процессы, а также очистку воды от органических и минеральных загрязнений и насыщение кислородом осуществляют одновременно в реакторе путем подачи в него озоно-воздушной смеси со скоростью 20 л/мин при концентрации озона в смеси 13,3 мг/л и времени контакта с водой 10 мин.
RU9193011851A 1991-03-03 1991-03-03 Способ содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения RU2070793C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9193011851A RU2070793C1 (ru) 1991-03-03 1991-03-03 Способ содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9193011851A RU2070793C1 (ru) 1991-03-03 1991-03-03 Способ содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2070793C1 true RU2070793C1 (ru) 1996-12-27

Family

ID=20138231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9193011851A RU2070793C1 (ru) 1991-03-03 1991-03-03 Способ содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2070793C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106212329A (zh) * 2016-07-20 2016-12-14 许炳初 一种生态健康型淡水鱼养殖方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Отчеты рыбхоза "Гжелка" о производственной деятельности за 1990-91 гг. 2. Котова Л.И. Совершенствование технологии зимовки рыбы в сборнике "Совершенствование биотехники в рыбоводстве".- М.: ТСХА, 1985, с.12 - 19. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106212329A (zh) * 2016-07-20 2016-12-14 许炳初 一种生态健康型淡水鱼养殖方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0175229B1 (ko) 과립상 슬러지를 이용한 폐수 처리 장치 및 폐수 처리 방법
TW453979B (en) Method and apparatus for wastewater treatment
CN108432685B (zh) 高负荷水产养殖的水环境调控和循环水养殖系统
CN106719244B (zh) 一种植物藻、浮游动物和鱼类自动培养一体化装置
WO2013132481A1 (en) Aquaculture system
JPH07124581A (ja) 排水処理装置および排水処理方法
CN101606506A (zh) 集约化的循环水养殖系统
CN101475288A (zh) 水产养殖水循环过滤系统
CN104071951B (zh) 一种鱼池养殖废水处理工艺及其装置
KR100812645B1 (ko) 가축분뇨의 호기성 액비화 처리장치 및 방법
CN109354206A (zh) 一种人工湿地处理生活污水的方法
CN206188442U (zh) 基于纳米光电催化技术的循环海水养殖水处理系统
US5076209A (en) Breeding apparatus
KR100254136B1 (ko) 생물막여과 및 오존탈질법에 의한 육상수조직 해산어류 양식시설의 순환여과시스템
RU2070793C1 (ru) Способ содержания рыбы в зимовальных комплексах с оборотной системой водоснабжения
KR20190051907A (ko) 리싸이클링 해수 정수시스템
JP2017176149A (ja) オゾン処理と生物ろ過処理とを併存させた閉鎖循環型陸上養殖システムとその制御方法
Abeliovich Water pollution and bioremediation by microalgae: Water purification: Algae in wastewater oxidation ponds
KR100828143B1 (ko) 미생물제재를 이용한 호소 청정장치
CN216687817U (zh) 一种养殖场废水处理系统
CN101309869A (zh) 废水处理装置以及废水处理方法
CN212894111U (zh) 一种地表水体中硝酸盐氮净化系统
KR200320006Y1 (ko) 양식장 및 양어장의 수질 정화 장치
CN208345966U (zh) 一种农业污水处理设备
KR960003922B1 (ko) 해양성 규석 및 화산재 광석을 사용한 유기성 폐수의 처리방법 및 그 최종 농축액의 용도