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鱼池
圆形池是业内最广泛使用的池型,可以获得较好的自净效果和均匀的水质。进水口和出水口的设计可快速清除粪便和残饵,并为鱼类提供最佳水质条件。鱼池的水量从几立方米到几千立方米不等。最常用的材料是玻璃纤维、混凝土和PE。
转鼓微滤机、集水池
养殖污水从池子排出后,首先进行颗粒物的机械过滤,这是循环水处理工艺的首要步骤,也是业内普遍采用的技术。根据鱼的大小和种类,使用筛孔大小通常为40-90μm的转鼓微滤机将粪便和残饵等颗粒从水中去除。此过程对于鱼类福利和其他净水过程的稳定性至关重要。经过机械过滤过程后,水汇集至集水池中,然后被引导至生物过滤系统。
提水泵
高效的离心泵或轴流泵将水从集水池提升到生物过滤系统,即整个水处理系统的最高点,而后则通过重力完成水体驱动,属于“一级提水、提水泵在系统前端”的设计。
生物床
固定床或移动床生物滤池,将可溶性有机物和氨分解到最低水平,从而为鱼类提供了出色的水质。生物反应器是RAS解决方案的核心,因为它保持了系统中的微生物稳定性并捕获了细小的固体,使 RAS在水的透明度方面处于同类最佳。
紫外灯杀菌器
在进入鱼池之前,水要经受强紫外线辐射的控制,以控制细菌数量并降低病毒爆发的风险。
紫外灯安装在生物滤池后的合理性在于,此时的水体颗粒物和溶解性蛋白以及色素基本去除干净,紫外灯在一个完美的环境下发挥杀灭病原消毒的作用,可以达到最大效率,且减少了清洗灯管的劳累。
除气器
除气器可有效脱除掉水中的二氧化碳和氮气。同时,将水体溶氧提升至大约100%的饱和度。基本为业内通用的方式,即进水经分水管分散成雨帘,流经内部填充的滤料,与风机提供的上升空气接触,高浓度的二氧化碳、氮气分散至空气中,随空气流排出。
低水头文丘里射流增氧器
为了满足养殖鱼的氧气需求,将纯氧气注入水中。将氧气注入水中的典型方法包括:淡水河海水条件下使用氧气锥,而咸淡水和海水条件下使用低水头文丘里射流器。
经气体脱除后的水体,流入二级集水池中,集水池下端连接自制的文丘里管增氧器,依靠文丘里原理,将纯氧气体吸入管内混合,然后管道向下延伸一定深度,再水平行走而后进入养殖池,每个池子有独立的进水管和增氧器。这个类似U型管增氧的设计,依靠二级集水池的自然水头,驱动水体流动,气水混合物在下潜流动过程中逐渐溶解,该装置可以在大流量回水中以不需要额外增加能耗而达到较好的增氧量。这个设计是在不做“氧水分离”的情况下实现全部回水增氧的一个有效措施。
03
建设的项目
01
位于美国佛罗里达州的迈阿密市,由负责设计,2016年已完成设计图纸交付。该项目是至今为止全球规模最大的陆基三文鱼养殖场,一期设计产能8000吨,至2031年逐渐将产能提升至22万吨。
该工厂2018年11月投放了80万粒三文鱼发眼卵,2019年10月鱼苗从淡水转入海水,2020年9月份第一批三文鱼收获上市。
02
泽汇渔业(光泽)有限公司,位于福建省南平市,由设计,已于2019年完成设计图纸交付,设计年产鳗鱼13000吨。建设过程顺利,部分车间已经进入设备调试阶段,建成后将成为全球最大的鳗鱼养殖场。
03
新疆额河循环水科技养殖有限公司,位于新疆昌吉自治州阜康市,由设计,2014年交付设计图纸,2015年初投产,养殖水体10000立方米,养殖品种陆封型大西洋鲑和虹鳟,淡水养殖,设计年产1000吨5kg商品鱼。
04
青海省渔业环境监测站,位于青海省西宁市,由设计的淡水虹鳟育苗场,设计年产100万尾20g鱼苗。
05
水生生物研究所,1998年设计,海水实验系统。其他信息不详。
06
1995~1996年,5个鳗鱼场项目,位于台湾台北、广东潮州,设计产能20~100吨不等,其他信息不详。
07
诺鲜三文鱼(烟台)生物技术有限公司,位于山东省烟台市,由设计,目前处于初期阶段,陆基工厂养殖海水大西洋鲑三文鱼,总设计产能3万吨,一期项目设计产能1万吨,二期2万吨。
08
官网上资料显示,截至2019年,所设计的水产设施项目高达138项,其中2015~2019年就将近30项,真可谓接订单到手软。这还不包括一些正在接洽的项目。
[下图,2015~2019年,接手的陆基水产养殖项目清单 list]
写在最后
2016年一位朋友对我讲了这么一段话,
算是对行业的精准预测。
“未来5到10年会是循环水膨胀发展的阶段。
而中国作为水产大国,
目前在循环水的发展上存在极大不足。
只有养殖量和品种量依旧领先。
当国外通过生产效率和行业标准
一步步蚕食中国水产产量带来的优势时,
国内可能就会被动的进行产业升级。
而即便升级了,
可能也错过了水产升级应有的红利期了。”