應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,能源,制藥/生物制藥 |
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產品簡介
詳細介紹
環保污水處理曝氣高壓鼓風機 漩渦氣泵
魚塘增氧機實現生態養殖,提高養殖效益:持續不斷的風機增氧為水體提供了充足的溶氧,水體自我凈化能力得以恢復提升,菌相、藻相自然平衡,構建起水體的自然生態,養殖種群的生存能力穩定提高,充分保障養殖效益。
安全、環保:新型水產養殖風機具有無油,運轉的特點且安裝在岸上,安全性能好,不會給水體帶來任何污染,其他增氧方式是在水中工作,容易漏電,且運行噪音很大,對人體和魚蝦有潛在危害。
魚塘增氧曝氣機維護方便:水產養殖風機采用集中供氧裝置及獨立散氣裝置,使得整套裝置輕便、耐用,維護簡單方便。
環保污水處理曝氣高壓鼓風機 漩渦氣泵
——水產養殖風機配套微孔管微氣泡增氧,水產養殖風機采用*的設計技術,運行,在水中水面上基本沒有聲音,對魚、蝦、蟹不產生什么影響,很好的適合一些養殖對噪音要求比較高的水產品種的需求!尤其適合養蝦、蟹。
魚池曝氣風機,增氧曝氣漩渦氣泵主要的特點:
(1).曝氣鼓風機能產生一定的風量:鼓風機曝氣的目的是使水體或液體中增加足夠的溶解氧,以滿足好氧生物對氧氣的需求。
(2).曝氣鼓風機能產生足夠的壓力:鼓風機曝氣過程是氣體與液體之間分子質量的傳遞過程,要使氣體在液體中充分擴散和接觸并阻止液體中懸浮物下沉,曝氣鼓風機必需能夠產生足夠的壓力,使氧氣在液體中充分攪拌和溶解.
蝦池增氧曝氣漩渦氣泵的幾大優勢
● *改善水底層缺氧
在養殖水體中底層缺氧是底質fu敗進而導致水質fu敗、生產能力得以限制、養殖產品生病的主要原因之一,使用底層充氣增氧后,由于整個水體的總氧量大幅增加,加之表層富氧水和底層貧氧水不斷置換使表底層的溶氧量趨于*,可大幅度改善底層缺氧狀況。經過大量試驗檢測證明,在自然養殖水體中,使用底層增氧系統比其他增氧機械的水體溶氧量提高40%以上。
● 降低水體中的有害物質
在養殖過程中,水體中會產生大量的氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫、大腸桿菌、弧菌等有害物質,使用底層增氧后,這些有害物質由于水體翻滾和水底氧氣充分,從而得到大幅度的消減,尤其是對亞硝酸鹽和大 腸桿菌的降低更為明顯,實踐證明使用底層增氧系統可*解除亞硝酸鹽危害的后顧之憂。
●改善池塘底質
池塘的底質對養殖至關重要,底泥的沉積成為養殖過程中非常頭痛而難以解決的問題,在底層增氧系統的作用下,有效地對沉積的殘餌、排泄物、蛻殼、淤泥和fu敗藻類進行分解和氧化改善底質,激活與引導底泥的生態功能。
● 增加天然餌料,節約餌料的投放
在底層增氧系統的作用下,能促進水體中的有益藻類的浮游生物的繁殖生長,使天然餌料增加。在同產量的情況下,可節約餌料15%以上。
● 減少藥品的投放,實現無公害養殖
在養殖過程中,為了調制水質,防止魚蝦生病,降低養殖風險,而需投入大量藥品,即造成了水體的污染也為食品安全留下隱患,使用底層增氧系統后由于水質、底質的改善,氧氣充足,水體健康穩定,因而可不用或減少用藥。
● 打破水底分層
使用底層微孔曝氣增氧系統可使水體形成上下對流,從而消除水體中溶解氧、溫度、鹽度和藻類分層,降低氣溫、氣壓、雨水等對池塘水質穩定的干擾,從而減少魚、蝦的應激反應,有利促進生長;同時可減少換水,節省進排水費用。
● 增強養殖品種的體質和抗病能力
由于水體健康,養殖品種的體質及抗病能力明顯提高,多次使用證明,在周圍養殖池塘都發病死亡的情況下,使用底層微孔曝氣增氧系統的池塘可有效地延遲縮短發病時間和程度,也有相當部分池塘還阻礙了病害的發生,直至養殖成功。
● 環保、節能、高效
使用水底微孔曝氣增氧系統降低污染*,大幅減少養殖水體的用藥量,養殖排放水及底泥的污染大幅度降低對江河、湖泊及海洋二次污染的排放。使用水底微孔曝氣增氧系統能大幅度提高養殖密度且使用動力非常小,比傳統增氧方式節電60%,增產15-30%,從而達到節能、高效的目的。(具體配置根據水面養殖密度而定)
曝氣風機,增氧泵工作原理及特點
增氧泵的葉輪由數十片葉片組成,它類似龐大的氣輪機的葉輪。葉輪葉片中間的空氣受到了離心力的作用,向葉輪的邊緣運動,在那里空氣進入泵體環行空腔,重新從葉片的起點以同樣的方式再進行循環。葉輪旋轉所產生的循環氣流,以*的能量離開氣泵以供使用。氣泵采用電機,結構緊湊,體積小,重量輕,噪音低,送出氣源無水無油。
RB-81D-2魚塘增氧曝氣漩渦氣泵運用新型水產養殖風機配套曝氣增氧裝置給水產養殖帶來了增氧技術特點:
1、高效溶氧:由于超微細孔曝氣產生的氣泡,在水體中與水的接觸面大,上浮流速低,接觸時間長,因而氧的傳質效率*。
2、活化水體:水產養殖風機配套微孔曝氣增氧裝置,充足的溶氧使水體能夠建立起自然的生態系統,讓水活起來。
3、增強水體凈化功能:水產養殖風機配套微孔曝氣增氧是水底增氧,而其他增氧是表層增氧,而養殖水體主要是水底缺氧,水體底層沉積的肥泥、有機排泄物、剩余變質的餌料等難解的有機物,會消耗大量的氧,而充足的微孔曝氣增氧,使其轉化為微生物溶解分解的