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一種工廠化循環水養殖系統的制作方法

文檔序號:11464882閱讀:1264來源:國知局

本發明屬于水產養殖技術領域,具體地,涉及一種工廠化循環水養殖系統。



背景技術:

當前水產養殖主要以大量消耗資源、犧牲環境利益為代價,在土地、水資源日趨緊張,水產養殖病害頻發的背景下,迫切要求改變靠天吃飯、粗放經營的養殖模式。

工廠化循環水養殖系統是以工業化手段主動控制水環境,水資源消耗少、占地少、對環境友好,養殖產品優質安全、病害少,養殖生產不受地域或氣候的限制和影響。



技術實現要素:

本發明的目的是為了實現以上目的,提供一種工廠化循環水養殖系統。

本發明的目的通過以下技術方案來具體實現:

一種工廠化循環水養殖系統,所述養殖系統由原水處理系統、養殖水循環處理系統、養殖池、供氧系統、反清洗系統、溫度控制系統、水質在線監測系統、污水回收處理系統組成。

進一步的,原水進入原水處理系統,經過原水處理系統處理后的水進入養殖池;

養殖池產生的含有餌料、糞便、顆粒物的水進入養殖水循環處理系統,經養殖水循環處理系統處理后達到養殖標準的水回用到原水處理系統處理,渣水進入污水回收處理系統,渣水經過污水回收系統處理后,達到養殖標準的水回用到原水處理系統處理;

供氧系統向養殖池內鼓入空氣;

當養殖池需要反清洗時,向反清洗系統發出報警信號,反清洗系統對養殖池進行反清洗;

養殖池內設有溫度傳感器,將溫度信號反饋給溫度控制系統,溫度控制系統根據設定的溫度控制養殖池的溫度;

水質在線監測系統檢測養殖池的水質參數。

更進一步的,所述原水處理系統對進入本系統的水的處理方法為:進水依次經過蛋白質分離器、生物機械過濾器、消毒處理器、生態處理池處理池處理。

更進一步的,所述養殖水循環處理系統對進入本系統的水的處理方法為:進水首先經過固液分離、氣浮、臭氧氧化處理,然后進行生物機械過濾,再經過三級生物分解處理,再經過二次臭氧殺菌,最后進行生態處理和uv殺菌,處理后達到養殖標準的水回用到原水處理系統,產生的渣水進入污水回收處理系統。

更進一步的,所述污水回收處理系統對進入本系統的水的處理方法為:進水依次經過沉淀過濾、生物處理、微生物處理、二次沉淀過濾、植物吸收、吸附、三級沉淀過濾、藻類吸收處理后,達到養殖標準的水回用到原水處理系統。

更進一步的,所述水質在線監測系統檢測養殖池的溫度、ph值、溶解氧、氨氮、氧化還原電位及電導率參數,并反饋給管理人員。

本發明具有以下有益效果:

本發明提供的工廠化循環水養殖系統,融入了生物學、工程學、流體力學、環境工程學、信息學等多種學科,是具有高技術含量的現代化養殖系統,實現了水產養殖的工廠化流程;大部分水經過處理后能夠循環利用,大大減少了對水資源的浪費,提高了水的利用率;對養殖池內進行調控,使養殖池內的水質穩定,滿足動物對水質的需求;該系統涉及科學合理,減輕了勞動人員的負擔,降低了養殖成本。

附圖說明

圖1為本發明工廠化循環水養殖系統的系統圖。

具體實施方式

如圖1所示,本發明實施例所述工廠化循環水養殖系統,由原水處理系統、養殖水循環處理系統、養殖池、供氧系統、反清洗系統、溫度控制系統、水質在線監測系統、污水回收處理系統組成。

各系統的工作原理及功能如下。

原水處理系統對進入本系統的水的處理方法為:進水依次經過蛋白質分離器、生物機械過濾器、消毒處理器、生態處理池處理池處理。處理達標后,進入養殖池,作為系統的正常和補充用水使用。

養殖池產生的含有餌料、糞便、顆粒物的水進入養殖水循環處理系統,養殖水循環處理系統對進入本系統的水的處理方法為:進水首先經過固液分離、氣浮、臭氧氧化處理,去除養殖水中懸浮物及水溶性膠狀體、纖維素、蛋白質、微細殘餌、微細糞便等有機物,同時適量臭氧對養殖廢水進行前期消毒處理;然后進入復合型生物機械過濾器,選用食品級生物和機械過濾填料,對需處理的養殖水進行沉淀、粗、細、精密過濾;再經過三級生物分解處理,將對養殖危害最大的氨氮(nh3-n)、亞硝酸鹽(no2-n)降至養殖水安全標準;再經過二次臭氧殺菌、消毒,氧化破壞和分解細胞內酶而使病原菌迅速致死,同時進一步達到除色、去除異味、改善水質效果;最后進行生態處理,對殘余臭氧及二氧化碳進行曝氣及植物吸收、吸附處理,可有效去除水體中的二氧化碳和殘余臭氧,使硝酸鹽氮(no3-n)降至養殖水安全標準,再經紫外線殺菌(uv)消毒,達到養殖標準的水回用到原水處理系統,產生的渣水進入污水回收處理系統。

污水回收處理系統對進入本系統的水的處理方法為:進水依次經過沉淀過濾、生物處理、微生物處理、二次沉淀過濾、植物吸收、吸附、三級沉淀過濾、藻類吸收處理后,水中的“三氮”達到養殖水使用標準,回用到原水處理系統,產生的廢渣合理處置。

供氧系統向養殖池內鼓入空氣,確保整個系統在運行過程中有足夠的溶解氧,為養殖生物安全生長提供保障。

當系統運行至一定時間需要反清洗時,報警裝置發出警報提示,反清洗系統對養殖池進行反清洗,以確保系統安全、穩定、可靠、有效運行。

養殖池內設有溫度傳感器,將溫度信號反饋給溫度控制系統,溫度控制系統根據設定的溫度控制養殖池的溫度,以滿足養殖生物的生存、生長需求。

水質在線監測系統檢測養殖池的溫度、ph值、溶解氧、氨氮、氧化還原電位及電導率參數,發現水質異常可及時調整和處理,并反饋給管理人員。

以上所述僅為本發明的優選實施例而已,并不用于限制本發明,盡管參照前述實施例對本發明進行了詳細的說明,對于本領域的技術人員來說,其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換。凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。



技術特征:

技術總結
本發明公開了一種工廠化循環水養殖系統,所述養殖系統由原水處理系統、養殖水循環處理系統、養殖池、供氧系統、反清洗系統、溫度控制系統、水質在線監測系統、污水回收處理系統組成。該養殖系統融入了生物學、工程學、流體力學、環境工程學、信息學等多種學科,是具有高技術含量的現代化養殖系統,實現了水產養殖的工廠化流程;大部分水經過處理后能夠循環利用,大大減少了對水資源的浪費,提高了水的利用率;對養殖池內進行調控,使養殖池內的水質穩定,滿足動物對水質的需求;該系統涉及科學合理,減輕了勞動人員的負擔,降低了養殖成本。

技術研發人員:宋建強
受保護的技術使用者:廣西精工海洋科技有限公司
技術研發日:2017.03.16
技術公布日:2017.08.22
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