Szerző: Sunny Wu(Kate@aquasust.com)![]()
Feladás dátuma: 2021. augusztus 11
Hozzászólás Címkék: RAS rendszer végvíz kezelése

Az Industrialized Recirculating Aquaculture System (RAS) egy új, modern akvakultúra-termelési modell, amely integrálja a modern ipar által kialakított mérnöki, létesítményi, léptékű, szabványosítási és információs technológiát. Fejlett akvakultúra-létesítményekkel és felszerelésekkel, hatékony gazdálkodással és akvakultúrával rendelkezik. A környezet ellenőrizhető, az akvakultúra-termelést nem korlátozza a földrajzi tér, az akvakultúra-termelés magas, a termék minősége és biztonsága garantált, a termékek folyamatosan listázhatók, a társadalmi, gazdasági és ökológiai előnyök jók. Nemzetközileg elismert a modern akvakultúra-ipar. A fejlődés iránya.
Az elmúlt években az állam egyre nagyobb figyelmet fordított az ökológiai és környezetvédelemre. A halászat fejlesztése során különféle vízszennyezési problémák is megjelentek. Ezért a recirkulációs akvakultúra fejlesztése egyre sürgetőbbé válik az akvakultúra-gazdálkodók körében.
Az elmúlt években a vízi akvakultúra technológia a gyors fejlődés időszakába lépett, és a modell elkezdett kiforrotni. Egyre több lehetőség kínálkozik a tenyésztési tapasztalatokra, komplett felszerelésekre, vízkezelő rendszerekre. Az akvakultúra körforgásában számos sikeres eset volt. Sok akvakultúra-tenyésztő jelentős gazdasági haszonnal járt. A nagy sűrűségű akvakultúra-környezetben nemcsak egy köbméter vízből lehet több tucat kilogramm halat termelni, hanem a szennyvízkibocsátás is hatékonyan javítható.

Az akvakultúra-víz újrafelhasználása a keringő akvakultúra-rendszer műszaki magja. Legfőbb technikai jellemzője, hogy levegőztetést, csapadékot, szűrést és egyéb eszközöket alkalmaz az akvakultúra-objektumok metabolitjainak és csalimaradékainak eltávolítására, így a vízminőség az újrahasználat céljának elérése érdekében megtisztítható. Az ülepítő tartály és a szűrő a keringő akvakultúra üzemmódban (RAS) csak a látható szennyeződéseket tudja eltávolítani. A levegőztetés elősegítheti az aerob mikroorganizmusok szaporodását a vízben, ezáltal lebontva a vízben lévő szerves szennyeződéseket.
Az ammónia-nitrogén vízi élőlényekre gyakorolt káros hatása elsősorban a nemionos ammónia ártalmaira utal. Miután a nemionos ammónia bejut a vízi élőlényekbe, jelentős hatással lesz az enzimatikus hidrolízis reakcióra és a membrán stabilitására, légzési nehézséget, nem tápláltságot, csökkent ellenállást, görcsöket, olyan jelenségeket, mint a kóma, befolyásolja az élettani, biokémiai mutatókat és a növekedést a vízi élőlények körülményei, és súlyos esetekben a vízi élőlények nagyszámú halálát okozhatják.
A keringő akvakultúrában a biológiai szűrő a legkritikusabb eszköz a farokvíz kezelésére, amely egyenértékű a rendszer szívével. Számos projekt gyakorlatában különösen szembetűnő az MBBR mozgóágyas eljárás hatása, amely hatékonyan képes eltávolítani az ammónia nitrogént az akvakultúra végvízből.

Az MBBR folyamat végvízkezelési folyamata a következő:
Farokvíz-buborék-flotáció-biológiai-denitrifikáció-levegőztetett biológiai szűrő-ultraibolya fertőtlenítés-ürítés
Az MBBR biológiai szűrő jelenleg két lehetőséget kínál az összes töltőanyaghoz:
1. Poliuretán bio-töltőanyag (négyzet alakú), előnye, hogy a fólia gyors, a fajlagos felület nagy, a hátránya, hogy rövid az élettartama, kicsik a pórusok, és a biofilm nem könnyen leesik öregedés után, ami a későbbi szakaszban befolyásolja az ammónia nitrogén eltávolításának hatását.
2. Nagy sűrűségű polietilén biotöltőanyag (hengeres és porózus), előnye, hogy hosszú élettartamú, a biofilm az öregedés után automatikusan leeshet, és új biofilmet képezhet. Hátránya, hogy a fólia felakasztási sebessége lassabb, mint a poliuretán bio-töltőanyagé, általában körülbelül 15- Akassza fel a fóliát 30 napon belül.
Jelenleg a főbb nemzetközi piac az 1000 m2/m3-nél nagyobb fajlagos felületű, nagy sűrűségű polietilén biotöltőanyagot választja.













