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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
正4.注意事项(1)夏季高温天气要在中午开动增氧机,才能发挥最佳增氧效果。因为中午植物光合作用最强,水体表层溶氧量最高,如果通过增氧机的搅动,表层饱和溶氧就会灌放底层,使水体上下层溶氧均匀,大大提高池塘总溶氧量。(2)叶轮式增氧机使用时,千万不要在傍晚时分开动增氧机,因为这时水体中的浮游植物已停止光  相似文献   

2.
养殖池塘水体溶解氧调控效果研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了在日照条件下养殖池塘表层水和底层水溶氧量的变化,以及使用叶轮式增氧机(3000W)和耕水机(60 W)调控水体溶解氧的效果,并对这两种养殖机械的调控效果和经济效益进行了分析.结果表明:在日照条件下养殖池塘白天表层与底层水体溶氧量的差异明显;开启叶轮式增氧机2~2.5 h或耕水机8-9 h后可使上、下水层的溶氧量达到一致;与叶轮式增氧机相比,耕水机的节能效果明显.  相似文献   

3.
王玉堂 《中国水产》2009,404(7):53-57
芽孢杆菌为好气性细菌,当养殖水体的溶氧较高时,其繁殖速度加快,分解大分子有机物的效率较高,因此,施用该菌时,最好开动增氧机,以提高养殖水体的溶氧量。因芽孢杆菌为化能异养菌,  相似文献   

4.
在1米以下的水层中,光照渐暗,温度降低,光合作用越来越弱,溶氧渐少,低层可能产生了氧债,此时开动增氧机搅水,打破热成层,促使池塘上下层水体对流交换,填补了下层水体的氧债,使整个水体保持合理的溶氧量。开机时间长短以增氧机负荷水面多少而定。如:3千瓦增氧机负荷3~5亩水面开  相似文献   

5.
浅谈鱼虾养殖业中容易被忽略的问题──增氧机的应用(二)上一期已经叙述了养殖水体中溶氧量的重要性,这里将介绍如何增加溶氧量的方法。从目前看,向水体中增氧.大致可分为四种方法.即自然增氧、生物增氧、物理增氧、化学增氧。一、自然增氧大家知道,空气含有21%...  相似文献   

6.
池塘水体中溶氧量是决定饲养池中养殖对象的放养量和生产量的主要因素.饲养池的溶氧量低,鱼、虾等养殖对象易浮头,严重者将造成窒息死亡.相反,而把鱼、虾等置于高溶氧水体中的话,也会降低鱼虾的生长率、摄食量与饵料效率等.为使养殖对象正常发育,提高生产效率,必须使养殖塘水体中的溶氧量保持在安全临界值以上.由此可见,正确使用增氧机既有利于提高产量,又有利于节能降低生产成本.  相似文献   

7.
鱼塘水的深浅不同,养鱼的密度不同,需配置的增氧机亦不同。为了高产高效,现介绍几种增氧机,供水产养殖户按实际需要选购。1叶轮式增氧机该机是运用搅动水体和曝气原理增加水中溶氧量的。使用时整机浮在鱼塘中央并用绳索系牢于塘边。  相似文献   

8.
为探究微孔增氧机和叶轮式增氧机在草鱼养殖中的应用效果,对装有两种增氧机的养殖池塘内的溶氧量和草鱼生长指标进行比较,结果表明装有微孔增氧机的池塘内的溶氧量和草鱼生产速率要明显高于装有叶轮式增氧机的池塘.微孔增氧具有比叶轮式增氧更好的养殖效果.  相似文献   

9.
耕水叶轮式增氧机是水产养殖机械的新型设备.它将耕水机与叶轮增氧机二项技术整合在一台机械设备上,既发挥了耕水机净化水质、节能、搅水能力强的特点,解决了耕水机不具备增氧能力的问题;又利用了叶轮式增氧机增氧能力强,在水产养殖中增产效果明显的优势.在叶轮增氧机向水体增氧的同时,耕水机搅动水体,使上下层水体进行交换,提高整个水体的溶氧量和溶氧速度.在不需要增氧的情况下,利用耕水机低能耗的特点,连续不间断工作,缓慢搅动水体,使渔塘形成大范围的立体循环弱水流,改善净化水质,实现渔业生产的清洁养殖.  相似文献   

10.
水体溶氧量直接影响着水产动物的生存、生长、发育。因此,保证水体溶氧水平才能保证养殖动物最佳限度利用饲料,充分生长。选择合理的增氧机械是提高劳动生产率,服务渔业产业化的有效途径。无论是注水、原池循环增氧,还是传统增氧机、化学增氧剂等增氧措施或多或少都有一定的局限性或缺  相似文献   

11.
一、营造优良的水环境1.合理使用增氧机:增氧机具有搅水、曝气、增氧的作用,合理使用好增氧机一方面可增加池水的溶氧量,有效预防鱼类浮头;另一方面溶氧量高了,可以增  相似文献   

12.
通过对分别安装叶轮增氧机和涌浪机池塘的溶氧量、pH值、叶绿素-a监测分析,结果表明,叶轮式增氧机的应急增氧效果优于涌浪机,同功率的涌浪机增氧面积优于叶轮式增氧机;涌浪机安装池塘的水深应大于1.5m,利于发挥其增氧功效.  相似文献   

13.
丁磊  吴康 《科学养鱼》2001,(12):36-36
目前青虾养殖成活率很低,通常为30%左右,所以产量不高。根据实践经验,我们认为提高青虾养殖成活率的主要技术措施是:一、提高溶氧青虾对溶氧的要求较高,其窒息点为1.1毫克/升,而且青虾在溶氧相对较低的夜晚活动更为频繁,极易缺氧死亡。因此要提高青虾养殖成活率,关键是提高水体溶氧量。1.配备增氧机的功率应达到0.5千瓦/亩,使水体溶氧量不低于5毫克/升。2.底泥以10厘米厚为宜,清除池塘中过多的淤泥。施放的有机肥应充分发酵腐熟,以减少高温季节的有机耗氧量。3.主养青虾混养鱼类的池塘应控制鱼种放养量,以…  相似文献   

14.
水体溶氧量直接影响着水产动物的生存、生长、发育.因此,保证水体充足的溶氧水平才能保证养殖动物最佳限度利用饲料,充分生长.选择合理的增氧机械是提高劳动生产率,服务渔业产业化的有效途径.无论是注水、原池循环增氧,还是传统增氧机、化学增氧剂等增氧措施或多或少都有一定的局限性或缺点.  相似文献   

15.
增氧设备在水产养殖中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
蒋宏斌 《中国水产》2011,(11):49-50
养殖水体中的溶氧水平关系到养殖水生动物的生存、生活和生长,进而关系到养殖成败和养殖效益的高低。根据对我国传统池塘养殖水体中溶氧水平的监测和数据分析,在水体总溶氧量中,70%左右的溶解氧来自于水体中的植物尤其是浮游植物的光合作用,30%左右来自于大气的溶入。通常情况下,水体上层的溶氧量较高,池塘底层水体的溶氧量较低,往往低于lmg/L。溶氧水平的高低直接影响着养殖鱼、虾的摄食量、饲料转化率以及生长速度。据有关资料显示,养殖鱼类在溶氧Nc3mg/L时的饲料系数要l:t4mg/L时增大1倍;在溶氧量7mg/L时,  相似文献   

16.
陈郡  王涛 《河北渔业》2009,(7):56-58
为了提高鱼塘养殖的自动化水平以及水产饲养的数量和质量,研制了鱼塘溶氧量自动监控系统。该系统以AT89C51单片机为控制核心,结合溶氧量传感器、集成温度传感器AD590实现对鱼塘水体的溶氧量、温度等环境因子的实时检测,根据环境因子的变化自动控制水下增氧机和温度越界警报的启停。系统充分考虑基于鱼塘的水产养殖的实际,采用灵活的设计方式,用户可以根据实际需要自己设置采集点的个数,减少成本投入,实现最大收益。  相似文献   

17.
《科学养鱼》2006,(11):82-82
搅水装置和使用:梭子蟹幼体培育池中采用搅水装置,可产生增氧效果,同时使培育池池水搅动,产生一定的流态,水体上下对流,改变了溶氧在水体中分布不均匀性。小型池塘每亩可配1千瓦水车式增氧机,即能收到良好的效果。在幼体培育池中,水车式增氧机的运转除了增氧作用外,还可使池表、底层溶氧量基本保持相等,这对防止底质急剧恶化、局部缺氧有较好的效果,搅水还能产生适宜幼体生活的流水环境,防止幼体集结打团和沉底,使得幼体及活饵料分布均匀,有利于促进幼体的生长发育。  相似文献   

18.
合理地使用吸入式增氧机1995年6月我场先后购置了20余台哈尔滨产的富力牌吸入式增氧机,全面替代了原有的增氧机,在使用过程中我场对池水的溶氧量作了较全面的测定,对增氧机的使用方式作了改变,大大节约了增氧机的耗电量,全场各鱼塘安全过夏。富力牌增氧机的动...  相似文献   

19.
研发一种大水体太阳能自动增氧装置,为大水体的缺氧、水体污染提供一种解决方法。太阳能自动增氧装置由太阳能光伏发电系统、检测与智能增氧系统、自动化驱动系统组成。光伏发电系统充分利用太阳能资源,解决了电能消耗问题;检测与智能增氧系统实现了增氧过程中氧溶解浓度检测和智能感应运行;自动化驱动系统通过智能感应信号和电子差速控制系统实现增氧机原地转向、转弯和直行3种运动模式的移动,增加了增氧面积。使用太阳能自动增氧装置增氧试验表明,80 min内1 m水深处溶氧量增加0.79 mg/L,2 m水深处溶氧量增加0.78 mg/L,3m水深处溶氧量增加0.77 mg/L,4 m水深处溶氧量增加0.78 mg/L;改善水质试验表明能有有效提高水体溶氧,降低氮磷含量;养殖试验表明,增加鲤产量35.3%、鲢鳙产量31.2%。  相似文献   

20.
浅水鱼池中,目前采用固定式水车增氧机增氧。增氧时,机器往往被固定在鱼池中央,由于水车增氧机搅水能力不强,水体产生循环水流的强度不高,周围水体的溶氧受到一定限制,整个鱼池溶氧均匀性较差。采取将水车增氧机在池中作水平移动增氧,可收到良好效果。  相似文献   

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