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臭氧杀菌机
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简介臭氧发生器可用于水产养殖的用途!

2020-03-30 10:09:00

众所周知,臭氧发生器可用于水产养殖,具体有哪些用途呢?伟德在线登录给我们做了详细的介绍,如在使用中遇到任何问题都可以跟我们联系!

一、去除细固体和胶体固体

细固体和胶体固体分别由1-30微米和0.001-1米的颗粒组成。颗粒的小尺寸使固体保持悬浮,避免了大多数机械分离方法。微粒和胶体固体的积累会削弱生物过滤器的硝化效率,并对鱼类种群造成压力。

臭氧通过引起固体结块(微絮凝)来去除细小的胶体固体,这有利于通过泡沫分离、过滤和沉淀来去除。

二、去除溶解的有机化合物

溶解的有机化合物(DOC)或难降解有机物使水呈现出特有的茶色。DOC是不可生物降解的,并且根据进料量、水交换率和固体去除率进行累积。高水平的DOC会对鱼类造成压力,并降低生物滤池的硝化效率。

臭氧通过以下方式去除溶解的有机物:

氧化成在生物过滤器中更容易硝化的产物;

包括沉淀,这使得能够通过常规过滤或沉淀去除废物颗粒。

三、亚硝酸盐的去除

随着生产的加强和生物滤池中有机负荷的增加,亚硝酸盐会积累。将氨转化为亚硝酸盐的细菌(亚硝基单胞菌属)在高有机负荷下比将亚硝酸盐转化为硝酸盐的细菌(亚硝基杆菌属)更有效,亚硝酸盐水平也相应升高。

高水平的亚硝酸盐对鱼是有毒的。银鲈的现有数据显示,亚硝酸盐含量低至百万分之2.8(ppm)可使鱼种生长减少5%。

臭氧通过以下方式去除亚硝酸盐:

直接氧化成硝酸盐;

减少有机负荷,提高生物过滤效率和硝化作用。

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四、消毒

高放养密度,相关的鱼类压力和增加的营养负荷为鱼类病原体创造了一个理想的环境。降低RAS疾病爆发风险的一个重要步骤是对引进的任何鱼类使用标准检疫程序。使用地表水的设施,包括RAS和流通式孵化系统,也对减少通过水源引入的病原体负荷感兴趣。污水在进入环境之前的消毒对于防止外来疾病的传播也是至关重要的。

臭氧可以有效地灭活一系列细菌、病毒、真菌和原生动物鱼类病原体。臭氧处理的有效性取决于臭氧浓度、臭氧暴露时间(接触时间)、病原体负荷和有机物水平。如果存在高水平的有机物,通过氧化有机物产生的需求会使得难以保持足够的剩余臭氧来有效消毒。

五、臭氧的生产

大多数商用臭氧发生器使用电晕放电产生臭氧。在电晕放电产生中,在两个金属板之间建立高能电场,干燥的空气或氧气通过金属板供给。电能激发一部分氧分子产生氧原子。然后氧原子与原料气中的氧分子结合,产生臭氧。

特定波长(140-190纳米)的紫外光可以用来激发和破坏氧分子,以类似的方式产生臭氧。紫外线发生器目前是一种能效低得多的产生臭氧的方法。

当与干燥空气相比时,使用氧气作为原料气体大大增加了臭氧电晕放电产生的产量,但是具有相关的成本。

六、臭氧应用-系统规格

臭氧发生器或接触容器的设计对于安全、成功的臭氧化非常重要。有一系列可用的反应器,使用各种设计将臭氧转移到水中。设计包括细气泡扩散器、涡轮接触器、注射器、深u形管反应器、填料塔、静态混合器和喷雾接触室。一些设计也用于氧气转移或通风。每种设计都有这里没有讨论的优点和缺点。

七、选择发生器时的重要考虑因素包括:

1、臭氧转移效率;

2、无泄漏设计和施工;

3、用耐臭氧材料建造。

臭氧处理系统中使用的材料必须对臭氧具有高度的抵抗力或惰性。使用不合适的材料会导致设备腐蚀,并导致危险和昂贵的泄漏。这种系统不适合臭氧的长期应用,并且需要持续的高更换成本。在使用不合格材料的系统中产生臭氧的效率也较低,因为当反应器的材料被氧化时,臭氧会损失掉。因此,不建议长期使用某些塑料,如聚氯乙烯和聚碳酸酯。也不推荐使用镀锌钢。

不锈钢接触室和管道推荐用于臭氧。阀门应该由不锈钢制成,带有聚四氟乙烯或类似材料的垫圈和薄膜。

八、治疗方案

臭氧可以连续使用,每天进行一系列处理,或者每天进行一次批量处理。大多数情况下的应用都与培养系统中采用的喂养策略有关。投喂鱼3-4小时后,氨、溶解有机物和其他废物的浓度达到Z大值。如果鱼在一天中被喂食几次,在每次喂食后可以引入一系列的臭氧处理来控制相关的废物水平的上升。如果一天24小时供应,水质会持续下降,因此臭氧应用应该是连续的。单批次臭氧处理可用于控制系统中与适度进料事件相关的废物水平上升,或处理来自供应源的多批次交换水或进水。

与分批和连续处理相比,连续臭氧化是有益的,因为水质保持相对稳定。然而,连续和分批臭氧化的较低成本使得这些处理方案成为可行的管理选择。

在循环水产养殖系统(RAS)中处理所需的臭氧量通常是根据日进料量计算的。通常建议每千克饲料中加入10-15克臭氧,以减少有机物的积累。还应考虑用于放射性同位素稀释的水源水的任何背景有机负荷。

如果消毒是臭氧化的主要目标,那么所需的臭氧量在很大程度上取决于待处理水的背景有机负荷。在纯水中,0.01-0.1 ppm臭氧的残留浓度在短至15秒的时间内可有效减少细菌负荷。然而,在有机负载的水中,必须增加臭氧的残留浓度和/或接触时间,以产生显著的消毒效果。天然水(海水、微咸水和淡水)通常需要0.1-0.2 ppm的臭氧残留浓度和1-5分钟的消毒接触时间。水产养殖废水通常需要0.2-0.4 ppm残留臭氧1-5分钟,以便在有机物氧化后进行有效消毒。

臭氧消毒的Z佳速率变化很大,代表了溶解有机物、胶体固体、硝酸盐和消毒的臭氧需求总量。在RAS的许多情况下,在满足所有其他臭氧需求后,生产用于完全消毒的足够残留臭氧的成本是令人望而却步的。然而,使用中等水平的臭氧可以实现病原体负荷的一些减少,并且水质得到相当大的改善。

交换水和污水的消毒比处理整个系统更具成本效益,因为处理量相对较小。用臭氧对水源水进行消毒,结合对输入水的检疫程序,降低了系统内疾病爆发的风险。


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