Medencék RAS

Ez a felülvizsgálat szentel a modern hengeres medencék haltenyésztés szempontjából működésük javítására, a költségek csökkentése és a termelékenység javítása. A lehetséges mechanizmusok és tervezési megoldások létrehozására kézhezvételét egységek és a víz kiáramlását, szerves szennyezés ellenőrző rendszerek, harisnya és válogatása nagy hengeres medencék. Bár a vita arra korlátozódik, hogy a design a medence, a találmány bármelyik áramlási rendszer, vagy RAS.

Tervezése konténer termesztés
Ha nagy medencével együtt tökéletes RAS ellenőrzési stratégia megvalósítása jelentős költségcsökkentést és növeli a termelékenységet a halgazdaság. A jelentős csökkenés a készpénz és a munkaerő is hozzájárul a termesztés hal egy kis számú nagy medencével. Gyakorlati tapasztalatok szerint, erőfeszítéseket a szolgáltatás a hajó nem függ a mérete. Pool 1 m 3 vagy m 3 100 igényel egyenlő időt ellenőrzésére vízminőség, a betáplálás bevezetését és a takarítás. Ezen túlmenően, a tőke költségét minden egység a medence csökken, mivel a mérete növekszik. Ezek az előnyök bizonyos mértékben ellensúlyozta nehézségek konjugált nagy medencével:

1. létrehozása vizes áramot az egyenletes keverést és gyors kicsapódását a csapadékot;
2. Válogatás és gyűjtése hal;
3. eltávolítása elhullott állatok;
4. Kapcsolja ki a biofilter kemoterápia során;
5. Fennáll a veszélye a súlyos gazdasági veszteségek esetén épségének megsértése a medencére vagy a biológiai problémákat.

A fő probléma a kockázata, hogy a pusztítás a medencében, ami a veszteség egy kultúra tartályba. Ebben az esetben is nagyon nagy veszteség a halak. Azonban a növekvő irányításának tapasztalata és rendszerfejlesztés a gazdák csapat csökkenti a veszteség kockázata a kapacitást.

1. Könnyű karbantartás;
2. Biztosítani egyenletessége vízminőség
3. Lehetővé teszi más sebességgel működnek, hogy optimalizálja a vízcsere feltételek és a halak egészségének karbantartása;
4. A lerakódott részecskéket gyorsan eltávolíthatók keresztül egy központi alsó leeresztő;
5. Behälterform kényelmes vizualizációs és automatizálása élelmiszerek ellenőrzéséhez feleslegek, és így lehetővé teszi, hogy ellenőrizzék a telítettség a halat.

Annak érdekében, hogy csökkentsék a munkaerő-költségek válogatási és halat, vízkezelés szükséges megteremteni a megfelelő vízellátás és a vízelvezető rendszer, vízelvezető és gyűjtemény.

A legfontosabb jellemzője a hengeres medence, hogy képes öntisztuló. Ajánlott az átmérő arányának, hogy a mélység a medence 5: 1 és 10: 1 (Burrows és Chenoweth, 1955. Chenoweth és munkatársai 1973; Larmoyeux és munkatársai 1973 ..); Mindazonáltal sok gazdaságok használt medencék aránya átmérője: mélysége 3: 1 és tsilintricheskie silók egy arány 1: 3. A legújabb tanulmányok a norvég SINTEF vízépítési laboratórium (Skybakmoen, 1989; Tvinnereim és Skybakmoen, 1989) kimutatta, hogy a víz beáramlását mechanizmust úgy lehet kialakítani, hogy minimálisra csökkentsék a hidraulikus problémák a medencében. Kiválasztása arány „átmérő: mélység” erősen befolyásolja a méret-tartományban, víz nyomása, szorítás, hal, takarmányozási rendszer és használt módszerekkel. tartály mélysége is ki lehet választani az kényelme és biztonsága érdekében a halak és a víz.

A hengeres medencében lehet elérni viszonylag egyenletes keveredés, azaz Az oldott komponensek belépő víz a hajó azonnal kiegyenlített, hogy olyan koncentrációban, amely létezik az egész. Ezért, megfelelő keverés minden hal található a víz ugyanolyan összetételű. A jó vízminőség lehet tartani rovására optimalizálási annak kézhezvételét és kiválasztása az arány az érkezés, hogy a korlátozó paraméterei a víz nem a termelés csökkentésére, ha a rendszer tele van hallal.

Medencék RAS
A medence látható egy radiális áramlási irányának a szekunder, valamint specifikus területeken a víztömeg

Forgási sebesség szabályozható hozzanak létre külön vízellátás csomópontokat. Ez lehetővé teszi, hogy hozzon létre egy megfelelő halat (Klapsis és Burley, 1984; Skybakmoen, 1989; Tvinnereim és Skybakmoen, 1989). Tvinneraym és Skaybakmon (Tvinnereim és Skybakmoen, 1989) számolt be, hogy az áramlási sebesség a medencében lehet változtatásával lehet szabályozni az impulzus (Fi):

νrota ≈ α • νorif. ahol α - arányossági konstans, főként egyenlő 0,15-0,20 (személyes megfigyelések A. Skybakmoen, AGA AB, Lidingö, Svédország), attól függően, hogy a víz belépési csomópont szerkezete. A természet a áramlási függ: 1. A víz sebessége egységességet szerte a tartály 2. A sugárirányú erő a szekunder áramlási mentén az edény alján felé a központi vízelvezető (azaz azt a képességet, hogy mozog a pelletet vízelvezető), és 3. homogenitása hogy összekeverjük a vizet. Skaybakmon (Skybakmoen, 1989) és a Tvinneraym és Skaybakmon (Tvinnereim és Skybakmoen, 1989) összehasonlították a hidraulika az edényben, amely akkor jelentkezik, ha a víz érkezik tangenciálisan a külső sugár medence rendszerek, mint például:

1. Hagyományos nyitott cső;
2. rövid, vízszintes, elmerült a vízvezetéket, amelynek tengelye felé irányul medence központja. Bizonyos távolságban a végén a cső a teljes hossza mentén elrendezett lyukak (60 cm-rel a víz felszínén);
3. Vertikális merített vízelosztó lyukak teljes hosszában;
4. cső, amely kombinálja a függőleges és vízszintes ágak.

Medencék RAS
A cső a beáramló víz, amely egyesíti a függőleges és vízszintes ágak

A szerkezet a víz kiáramlását a hengeres medencében
A hengeres medencék a halak termesztés kicsapott részecskékkel, azaz, széklet az el nem fogyasztott élelmiszerek által készített és rendezi az aljára. A csapadékot folyamatosan eltávolítjuk keresztül a központi csövön. A szabályozás a víz szintje is kell két koncentrikus csőből. Perforáció (Larmoyeux et al. 1973), vagy rések (Surber, 1933) az alapja a külső cső lehetővé teszi a pellet, hogy elhagyja az alsó és a belső cső állítható be a víz szintjét. Surber (Surber 1933, 1936) kifejlesztett egy központi standpipe leeresztő öntisztító medencében ajánlott kormánykerék létre rés jön létre az alján a külső cső és a tartály aljára annak érdekében, hogy fokozza a felszívódást, míg a vizes elhagyó áramban a medence, ahol a csapadékot összegyűjtjük. A távolság a két cső között, azaz a A gyűrű alakú tér úgy kell megválasztani, hogy elegendő vizet áramlási sebesség (0,3-1,0 m / s, attól függően, hogy a részecskék mérete és sűrűsége) úgy, hogy magával ragadja a csapadékot addig, amíg a tetején a belső cső. Viton (Wheaton, 1977) számolt be, hogy a használata egy központi leeresztő kelő nagy medencék hengeres egy erős sugárirányú áramlással járhat egy gyors növekedése a víz, amely csábítják egy pellet a központi csövet. Ez a probléma megoldható egy vizes áramlás és a külső kelő lefolyó.

Medencék RAS
A padlóösszefolyó borítja a merev lemez. Mutatott kapnak vizet (A), a külső centrifugális szeparátor (B), a második alján vízelvezető (valamivel magasabb, mint az első alsó vízelvezető, C), a külső riser leeresztő (D) (AquaOptima AS)

lyukak mérete (mm)

Nem minden halfaj a rács kell, hogy megakadályozzák őket a szopás. Például a lazacok termesztik medencék 4,9-átmérője 9,1 méter, soha nem megy a lefolyóba (S. Wilton, P.R.A. Manufacturing, Nanaimo, BC, személyes megfigyelések). Ezzel kapcsolatban szerkezetét nem lehet borított háló alsó esővízcsatorna külső kelő, hogy ellenőrizzék a vízszint, a képernyő elfog egy döglött hal és egy külső vízelvezetés. Szerint Wilton (Wilton, személyes megfigyelés), a lazac nem szívja be a csatorna, mert az úszni az árral szemben tetején.

Medencék RAS
Fenékcsövön nélkül a biztonsági háló van kötve egy külső kamera felszálló csatorna, amely magában foglal egy duzzasztómű ellenőrzésére vízszint a medence és grill megőrzési döglött hal. A tartály lehet felszerelni közeli fal vízelvezető és így megtisztított elve által centrifugális szétválasztás.

A design kettős vízelvezető iszap gyűjtemény
Henger medencék lehet felszerelni centrifugális szeparátorok és medencék ostoynikami két víz folyik. Ezután kis mennyiségű lerakódott részecskék eltávolításra kerül akár a központi vízelvezető, míg a többségük szűrni a közeli fal centrifugális vízelvezető. Ez az első alkalom, a lehetőségét, hogy a kettős vízelvezető rendszer hengeres medencékben javasoltak 30s (Cobb és Titcomb, 1930 Surber, 1936). . Makveyn (MacVane (1979) és az elefánt (Slone és munkatársai 1981) is beszámolt a használatát egy alsó elvezető, hogy eltávolítsuk a csapadékot, mivel a víz tömege túlcsorduló magas hengeres a medence szélén (átmérő: magasság = 3: 1), a víz is magával viszi kicsapódott részecskéket. Ez a tartály is nevezik szilázs medence.

Az egyensúly a lerakódott részecskéket
Hatásosság medence kettős vízelvezető rendszer szilárd anyag koncentrációja áthaladásuk ideje alatt az alsó vízelvezető egyensúlyt lehet szemléltetik a következő egyenlettel:

a> + TSS> = OUT1 • TSSout1> + OUT2 • TSSout2>, ahol Q - a víz áramlási sebessége (m 3 / nap); Qout1 - aránya a vizes elhagyó áramban vízelvezető (m3 / nap); TSSin - szemcsés anyag koncentrációját a medencében (kg / m3); TSSout1 - szilárd részecskék koncentrációja elhagyó oldalsó vízelvezetés (kg / m3); TSSout2 - szilárd részecskék koncentrációja az edény alján hagyja vízelvezető (kg / m3) és a PTS-ek - képzettségi szintje szilárd anyagok (kg / nap).

PTS-ek = aTSS • rfeed • ρfish • Vtank. ahol ρfish - hal sűrűsége a kultiválóedény (kg / m3); Vtank - medence térfogata (m 3); rfeed - betáplálási sebesség (kg takarmány / (kg * naponta hal)), aTSS - mennyiségű képződött szilárd anyagot (kgTSS / kg takarmány).

Ratio keresztül eltávolítjuk központi vízelvezető szilárd (frem) meghatározható az alábbi egyenlettel (1).
Átalakítása egyenlet a következőképpen számítható ki TSSout2 (2):

Medencék RAS

Munkavégzés a hal a medencében

Mechanizmusok eltávolítása halott hal
Különösen fontos, naponta nyomon követjük, és ha szükséges, eltávolítjuk döglött hal. Elhullott állatok befolyásolja: 1. a nyereséget; 2. Az egészség a teljes lakosság; 3. A víz minőségét; 4. A vízszint a medencében. Haltenyésztő egyszerűsítésére törekszik a folyamat gyűjt a döglött halak. Ha nyitott alsó vízelvezető holttesteit beszívódik, és felhalmozódnak a külső felszálló lefolyóba.

Gyűjtemény döglött hal képes kommunikálni egy izgalmas kettős mechanizmus a csatornarendszerbe. Az ábra nem mutatja részleteit eltávolítását hal, de átmegy egy nagy lefolyócső külső a felszálló ereszcsatorna, amelyből eltávolítják.

Medencék RAS
A rendszer koncentrikus csövek a szűrést a lerakódott részecskék és eltávolítja az elhalt hal. Eltekintve alsó vízelvezető egy oldalsó vízelvezető, célja, hogy ellenőrizzék a vízszint, és további tisztítás medencében.

Pool, amelyet az ábrán, lehet szerelni két rendszer eltávolításának lerakódott részecskéket. Ezek közé tartozik a víz túlcsordulás át az oldalsó (jobb oldali ábrán látható), és egy központi alsó leeresztő (kiáramlás az, hogy a bal oldalon). Az is csak egy alsó vízelvezetés. Mindkét esetben, a halott halakat esetenként lehet mosni a szennyvízelvezető rendszeren keresztül alul (felé kelő, az ábra a jobb oldalon). Óvatosan kell eljárni során manipuláció az áramlás, különösen a területén a szuszpenzió vagy kiáramlása áramok előfordulhat oxigénhiány.

Különösen fontos az a megfigyelés, a telítettségi fokát a halat. Monitoring lehet elrendezve úgy, hogy az el nem fogyasztott részecskék áthaladó felszállócső ereszcsatorna, hagyjuk aquafarmers program vagy nyomon követni a mennyiséget. A átmérője a csövek, hogy fenntartsák az áramlási sebesség 0,3-1,0 m / s biztosít gyors emelkedés szennyeződéseket.

A részecskék követhetjük a betáplált átáramló központi vízelvezető. Ezek felhalmozódnak egy centrifugális szeparátorban, fogadására a többség a lerakódott részecskéket. Az összes ezeket a módszereket, az élelmiszer-külön kell megállapítani a fekáliából úgy, hogy lehetett számítani gyakorisága etetés. Ha a halat tápláljuk lassan (30-60 perc), hogy a telítettség, majd egy kis mennyiségű el nem fogyasztott részecskék egy kimenete a medence jelzik megszűnése a betáplálandó.

Harisnya medence és válogatás hal RAS

Folyamatos karbantartás ültetési sűrűség és a gyűjtemény mód hal igényel gyakori végrehajtás rutin művelet, amely lehet komplex és / vagy konjugált stressz, hal (attól függően, hogy milyen típusú és adatgyűjtési módszer). Továbbá, amikor a halak összekeverjük kohorszában egységes kapacitás és a piac mérete példányok fogott időközönként, elveszítheti az irányítást előtolással beépítve. Végül, a folyamatos kultúra hal gazdálkodó a teljes áramlási sebessége takarmány és a növekedés a statisztikát, de évről évre lehet elmaradás a korábban kapott adatokat. Ez egy kis probléma a régi gazdaságok és a szakértők azonban komoly problémát jelent a tapasztalatlan haltenyésztő.

A hatékonyság a végrehajtás folyamatos termesztés stratégia függ nagy részben, a módszerekkel dolgozó hal termesztés és építési kapacitás. Az akvakultúra, akkor használja a kényelmes módon rendezni a hal és a gyűjtemény. A legegyszerűbb módja annak, hogy a halakat a munka a hálózat, illetve annak használatát a csoportosítás az egyének gyűjtése céljából, vagy válogatás. Miután klaszterezésével halat lehet kifogni a szivattyú, a hálózatok vagy ketrecben. Egy másik capture eszköz olyan kapuk, hogy megforduljon a medence központja razdeleiya különböző méretű hal csoportok (Larmoyeux és munkatársai 1973 ;. Piper és mtsai. 1982). A nagyüzemi szortírozás kapuk közé mozgatható panel egyenletesen elosztott rudak szelektív kiválasztására egyének azonos méretű. Ha nem használja őket is található a medence felett. Előfordul, hogy egy adott pool kialakítás lehetővé teszi a szűrés panel néhány órán vagy napon halakra maga által forgalmazott méretét. Az elválasztás tartály rendező kötetek kell használni a táplálkozási magatartás és a természet a mozgások halak számára önálló válogatás.

Kapcsolódó cikkek