流水养殖水体中悬浮颗粒物净化装置

    公开(公告)号:CN111264456B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202010169786.5

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种流水养殖水体中悬浮颗粒物净化装置,其旋流沉淀池为锥形内外筒结构,外筒内壁上固定设置螺旋状导流装置,与进水管连通;内筒底部与集污排污装置上端连接;旋流沉淀池顶部具有汇水装置,将上溢水通过输水管路导入弧形筛过滤装置;旋流沉淀池底部有排污管与集污排污装置下端连接,将沉淀物输送到外部指定区域;旋流沉淀池的输水管路与弧形筛上端的布水管连接,弧形筛下方为集水装置,过滤后的水重新回到鱼池或达标排放;弧形筛下端有半圆形的集污凹槽和排污管组成的集污装置,通过排污管将弧形筛过滤的沉淀物输送到外部指定区域。该发明可对大流量养殖排放水体中的有机颗粒物两次过滤,快速去除,实现流水养殖污染的高效减控。

    规模化控制蓝藻水华的方法

    公开(公告)号:CN113955904B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202111385643.9

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种规模化控制蓝藻水华的方法,其包括如下步骤:(1)获取蓝藻水华,控制所述蓝藻水华中藻类颗粒的体积浓度为20~110毫升/升,其中叶绿素a浓度范围为500~9000微克/升;(2)将所述蓝藻水华放置到处理池中,所述处理池中沉积物的厚度在0~60厘米;(3)对所述蓝藻水华实施持续的水动力扰动,促进蓝藻颗粒悬浮在水中,并保证所述蓝藻水华中溶解氧浓度不低于4毫克/升;(4)在所述水动力扰动的同时,对所述蓝藻水华实施遮光,遮光率在95%~100%,遮光扰动4~7天;(5)降低遮光率,将遮光率调整为50%~80%,继续所述水动力扰动6~15天,所述蓝藻水华演替为棕黄色至棕褐色的细絮状颗粒物。

    一种利用水生植物培养淡水硅藻的方法

    公开(公告)号:CN113462576B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110804268.0

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用水生植物培养淡水硅藻的方法,包括:1、利用水生植物或其粉碎加工后的茎和/或叶堆积腐烂至释放出明显的氨臭味;粉碎后颗粒物的最大长度控制在5cm以下;2、将步骤1得到的呈腐烂状态的水生植物用水稀释后放在透明容器中,稀释后水中水生植物残体的湿重占水总体积的比例为4~30g/L;3、进行水动力扰动,促进水生植物残体尽量悬浮在水体中,提高水体中的溶解氧水平至3mg/L以上,防止水生植物残体厌氧堆积;4、水动力扰动至水生植物残体上出现较多细菌或藻类细胞;5、继续水动力扰动至水生植物残体上出现更多硅藻生长;6、培养过程中,通过进行适度遮光以控制环境光照条件。

    硝化菌和光合细菌共生的对虾养殖尾水处理系统

    公开(公告)号:CN110818067B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201911187439.9

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种硝化菌和光合细菌共生的对虾养殖尾水处理系统,该系统包括位于温室大棚内连接的对虾养殖池、沉淀池、硝化菌和光合细菌共生的培养池,对虾养殖尾水从对虾养殖池内产生并进入至沉淀池,经过沉淀池处理后进入至该培养池,经过硝化菌和光合细菌处理后的对虾养殖尾水进入对虾养殖池内循环重复利用,其中,在培养池的流化床内附着生长在悬浮填料上的硝化菌将氨氮及时转化成硝氮,在培养池内的对虾养殖尾水接受光线照射,生成光合细菌并通过同化作用,去除养殖水体中的硫化氢;本发明的培养池内共生的硝化菌和光合细菌不仅能使养殖尾水得到充分处理,并且还能培养出高丰度的光合细菌,从而提高对虾免疫力,抑制水产病害发生。

    一种集约化池塘内循环水养殖系统

    公开(公告)号:CN109984078B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910422327.0

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种集约化池塘内循环水养殖系统,包括一池塘,在所述池塘内沿其顺时针方向依次分割有高密度养殖区、固体颗粒物净化区和水质净化区,所述高密度养殖区的水面面积占整个池塘水面面积的5%,所述固体颗粒物净化区的水面面积占整个池塘水面面积的20%,所述水质净化区的水面面积占整个池塘水面积的75%,所述水质净化区主要用于对养殖池上部较为清洁的水体以及通过固体颗粒物净化区净化后的水体进行深度净化处理。本发明集污效率高,不易使鱼类擦伤,能够粪便和残饵进行有效的消纳,对水体的净化效率高,无需在塘埂边设置粪污池,节能环保,经济产出高,能够发挥水生动物食物链营养级的作用。

    一种快速且连续培养附着态生长的红假单胞菌属光合细菌的方法

    公开(公告)号:CN109280627B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810694582.6

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种快速且连续培养附着态生长的红假单胞菌属光合细菌的方法,首先在透光容器中添加含浮游植物的水体,并向透光容器中添加富含纤维素的草或秸秆,然后将混合了一水磷酸二氢钙和柠檬酸铁盐类的固体餐饮垃圾平铺在草或秸秆上,接着在有绿色附着藻类出现后添加适量三水磷酸氢镁,培养19~25天即可出现暗红色或血红色的红假单胞菌属光合细菌大量附着在容器内壁上,再将内壁上附着的红假单胞菌属光合细菌刮取下来,然后继续添加混合了盐类的餐饮垃圾进行培养。该方法将有机物快速转化为红假单胞菌属光合细菌,可促进水体营养物质的无害化处理与利用,加速水体营养物质的转换,形成的光合细菌可直接用于养殖业、污水净化或者新能源技术。

    基于异位生物絮团培育和原位硝化的复合对虾养殖系统

    公开(公告)号:CN109548720A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811381652.9

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开了基于异位生物絮团培育和原位硝化的复合对虾养殖系统,其主要包括对虾养殖池、幼虾培育池、沉淀池、反硝化池、流化床和微电脑控制系统,幼虾培育阶段以利用生物絮团技术处理养殖尾水为主,养殖中后期以原位硝化和反硝化作用去除养殖水体氮素为主,同时辅以异位生物絮团技术去除养殖过程中产生的硫化氢等有害物质,不仅养殖溶氧风险可控,而且还可以用生物絮团异位培育浮游动物,喂食对虾,提高饲料利用率,平衡对虾营养;和单一生物絮团养虾系统相比,本发明增氧能耗降低30%以上,饵料利用率可提高10-15%,并且养殖全程可将氨氮和亚硝酸盐浓度控制在安全浓度范围以内,养殖风险小,适合大规模对虾生产。

    一种多功能增氧机
    80.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106259148B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610634813.5

    申请日:2016-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种多功能增氧机,包括转动动力装置、浮盘、平衡机构、支架、可变搅水装置、光敏控制器;支架包括用于定位与支撑转动动力装置的中心轴、至少两个用于固定浮盘的圆周内均布设置的可变浆叶装置支架、用于与外部物体固定的固定杆;可变浆叶装置支架的末端与可变搅水装置固定连接,可变搅水装置由相互铰接的硬体桨叶和移动环架组成;浮盘正转时,硬体桨叶在水流推动与可变浆叶装置支架的阻挡下呈直立状态;浮盘反转时,硬体桨叶沿铰接处转动,并在水流推动与移动环架的阻挡下向上翻动并与水平面倾斜一定角度;光敏控制器与转动动力装置连接,根据光照强度自动控制转动动力装置的转动方向及转动速度。

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