大养殖鱼池,密集养殖鱼池
养殖鱼池原位净化系统研究
(1) 化学方法:如加入硫酸铜杀藻、加入铁盐或铝盐絮凝剂促进磷沉积,加入石灰除磷等措施,但往往加药量大,处理成本高,且易造成二次污染,如加药控制不当可能对整个水生态造成毁灭性的不利影响。
(2) 物理方法:如疏挖底泥、机械分离过滤除藻、引水稀释、曝气增氧等方法,但处理程度低,工程量大,且往往治标不治本,难以从根本上实现水体生态恢复。
(3) 生物方法:如放养噬藻型水生动物、投加微生物净水剂、种植水生植物等,具有污染物原位降解、对周围环境干扰少、成本低等优点。但生物法可能会存在引入新物种的生态风险,也会存在因水生生物死亡后处理不及时造成二次污染,加剧水体富营养化污染的可能性。
(4) 生态方法:在生物方法的基础上融合了物理、化学作用,比较常见的如构建人工湿地、生态浮岛等,具有水质净化和生态修复之双重功效。生态方法处理效果稳定,不产生二次污染,可实现生态修复,做到标本兼治。生态方法是当前国内外水体污染治理与生态修复的研究开发热点。
鱼池净化设计
优先采取循环地埋式一体过滤净化!现在的游泳馆的净水设施已经相当完备,也很安全 ,分物理净化和化学净化两部分,物理净化就是利用过滤设备净化池水,化学净化就是在水中加入硫酸铜,明矾等对池水进行消毒,杀菌。化学净化过的池水对人体是没有伤害的!
养鱼池生态系统
净化水质的水生植物
1.芦苇:禾本科芦苇,净化水质效果较好,如芦苇布置在天然水域的岸边,别有一番野生兴趣。
2.莲花:睡莲科植物属,多年生挺水植物,分株或播种繁殖。莲花叶美丽芬芳,是美化水面、美化亭台楼阁或盆栽植物的好材料。
3.浮萍,又称青萍:浮萍能吸收和积累电厂洗煤废水中的重金属元素,并能有效地吸收、积累和分解废水中的营养物质和多种有机污染物。
4.水葱:多年生根支持水草茎高直。其品种,多叶水葱,茎上有黄色的环斑,具有一定的观赏价值。水葱在早春分株,种植初期应使用浅水。水葱的茎是直绿色的,常用于水面绿化或在岸上点缀。
5.蒲草:多年生沼泽草本植物,分株繁殖。其枝条可作切花或干花。
1.水生植物景观与园林的整体统一原则。
园林景观是一个由一系列景观部分组成的整体,具有一定的结构和功能。在水生植物景观的设计中,我们也应该把水景观作为一个组成部分来考虑。除了水生植物在园林绿化中的应用外,我们还应该注意水景观的配置和周围的景观,以达到整体的最佳状态。
2.注意季节变化时的混合植物形态和景观变化规律。
由于植物的生长周期受到一定的时间范围的限制,水生植物在不同季节的生长状况不尽相同。因此,为了在四季保持良好的水生植物景观,在种植水生植物时应注意水生植物的种植。
3.植物物种多样性与生态多样性相结合的原则
由于水生植物分为漂浮植物、沉水植物和挺水植物,而沉水植物由于其在水底的观赏价值而不能很好地反映其观赏价值,因此在目前水生植物的应用中,沉水植物的应用往往被忽视。在同一空间应用多种植物不仅可以提高生态系统的稳定性,而且可以防止水体富营养化,减少重金属对水体的污染,保证水生植物的健康生长,发挥更大的生态效应。
4.显示区域特色的原则
不同地区的水景特色亦不同,根据不同的立地条件和不同的周边环境,选择适宜的水生植物,结合瀑布、喷泉等不同的环境,呈现出自己的特色和丰富多彩的水体景观。
水产养殖净化池
养猪净化池是水泥和沙子做的
鱼池生态过滤系统
太小了不合适
室外鱼池用过滤箱更好。过滤桶和过滤箱相比较来说更适合室内小环境下饲养各类观赏鱼。如果是在室外鱼池,一般情况下,室外鱼池的面积都会比较大,此时,再用小型的过滤桶就显得过滤明显不足,不够过滤效率也会很低,此时可以选择荣和空间更大的过滤箱为好。
养殖鱼池原位净化系统研究报告
Part.1
MBR膜组件清洗方式主要有在线维护清洗和离线化学清洗两种方式。
在线维护性清洗
维护性清洗定期清除膜面的污染物,抑制污染层的增厚及跨膜压差的上升,以达到稳定运行的目的。维护性清洗时,停止曝气。
维护性清洗的频率通常为1 次/1 周,采用有效氯浓度为200mg/L~500mg/L的NaClO,从产水侧定量注入膜组件内,药剂注入时间为5-10min,药剂注入完成后静置浸泡30min。单位膜面积药剂量为2~2.5L/m²,总的药剂配制量要计算输送管道容量。
维护性化学清洗工艺流程:
离线化学清洗
当日常在线维护性清洗或抽吸压超过设定值时(即跨膜压差),当前两种清洗方式不能恢复膜性能时,要进行离线清洗,把膜组件吊出浸没在专用清洗池内,清除污染物,使膜性能恢复到接近初期值的状态。浸泡清洗一般都能够显著恢复膜性能。离线清洗时,将整体膜组件或单个膜浸入碱性清洗药剂(效氯浓度2000-3,000 mg/L、pH 10~11的NaClO溶液)或酸性清洗药剂(1-2%草酸或柠檬酸、0.1~0.5% 硫酸或盐酸)中。浸泡时间为6~24 h小时。
Part.2
膜通量的影响因素
污泥浓度对膜通量的影响
污泥浓度(MLSS)是影响膜通量的重要因素之一。高的MLSS可以保证有机负荷高峰期的出水水质,且在低峰期污泥可以进行自身消化(内源呼吸) 。污泥浓度增加,会导致污泥粘度的增大、通量下降,阻碍氧气的转换,从而影响污泥的流动性和分离性能。
膜面流速对膜通量的影响
膜面流速对于膜通量来说,增加膜面流速,可以减小由浓差极化而产生的凝胶层的厚度,从而减少了膜的过滤阻力,延缓和防止了膜的堵塞,维持了一个稳定的膜通量。运行中,应当综合考虑能耗等各方面因素,予以优化处理。
膜堵塞的原因
主要有以下几点:
(1)膜内表面MLSS升高,微生物内源呼吸加剧,由于缺氧、污泥厌氧呼吸而使得膜表面积累一层黑色物质,这层黑色物质多为死细菌及其残留物,而且,微生物内源呼吸后产生20%的残留物质是难降解的;
(2)细菌外聚合物(EPS)逐渐提高对膜表面造成污染。EPS是由多糖类,蛋白质,糖蛋白质,脂蛋白质和微生物体内的其他大分子物质组成。它们形成粘性基质,将细胞粘附在膜表面上,并且使生物膜保持在一起。EPS的提高使得在膜表面形成凝胶层,使通量下降;
(3)膜面堵塞的主要物质为微生物正常代谢产生的粘性多肽分子和蛋白质分子等,含有活性基团的大分子物质可能与金属离子如Ca2+、Mg2+、Fe3+等相互作用而在膜表面形成凝胶层。
Part.3
膜清洗注意事项
1.在线清洗,在药液遍及到膜组件整体表面时,确保药液与膜表面附着物的接触时间足够也很重要。并且,注入药液过程中及静置过程中,一定要停止曝气。若持续曝气时,药液扩散、稀释到槽整体,导致膜表面清洗效果低下。
2.离线清洗时,去除膜表面附着的污泥不要用高压水枪,有可能会对膜造成损伤。
3.无论在线还是离线,同时进行酸清洗与次氯酸钠清洗时,在酸清洗与次氯酸钠清洗中间,膜帘及附带设备要充分进行水洗。酸与次氯酸钠混合时,有产生有毒气体的危险,要小心。
4.清洗MBR膜时,还要注意劳保防护。
原位/异位恢复性化学清洗工艺流程:
Part.4
MBR清洗步骤
MBR膜离线清洗
MBR膜进行离线清洗时,将膜组件在膜池提出后,首先用清水将膜丝之间的杂物冲洗掉,然后放入次氯酸钠和氢氧化钠清洗液中浸泡12小时,取出清洗干净后放入柠檬酸清洗液中浸泡12小时,具体步骤如下:
(1)将膜组件取出后用清水将膜丝之间的杂物冲洗掉,如果用清水冲洗不彻底,需人工清除。将清洗后的膜组件放入含有次氯酸钠和氢氧化钠的清洗液中浸泡,注意清洗水池液面要将膜组件全部淹没,在浸泡的过程中,间歇性地开启曝气,目的是搅拌清洗液并使清洗掉的污染物与膜丝分离。
(2)待浸泡超过12小时后,取出膜组件,并用清水冲洗干净,放入清水膜池连接曝气管进行曝气,但不连接吸水管。
(3)将膜组件从清水池取出,放入柠檬酸膜池,步骤重复上两步。
(4)用柠檬酸清洗液清洗完成后,再用清水冲洗干净,将膜组件放入池内,并连接好曝气管与抽吸管道。完成离线清洗。
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最新养鱼自动化沉淀池设计
1、根据面积大小设计出鱼池面积、土壤面积和院坝面积,并规划出各自的形状。
2、做全面防水到墙高60厘米。地漏尽量大方便好排水,花园所有的水和排水管都到地漏集中。
3、鱼池应该进水、出水各一方,且底进高出低,也就是能排干水。进水用20管,排水管用50管。
4、做12砖池墙,高45厘米,内壁用高标号混泥土做底层。面用沙浆(注意不做光面好长青苔)
5、鱼池墙要高于土的围墙5厘米。高、低植物规划好不要遮光,又不影响花园整体美观。一般是外高内低。
6、土壤底的排水很重要,下雨的水要及时排出到花园的大的地漏洞去。
7、千万注意楼顶承重!安全最重要!
8、屋檐水不要滴进鱼池。
养殖鱼池水质净化系统
用生石灰(不是面状的熟石灰)是最好的,以来可以杀灭病菌、生物,二来可以澄清水质,一点毒性没有,但用量较大,1000立方水要500斤吧
漂白粉有一定毒性,澄清效果不如生石灰,需要一定时间毒性消失
重庆水之星有专门的水质净化机卖,可达到直饮水的水平.
最好成绩是用蒸溜的办法!
先是静置法,然后过滤再加入明矾,之后用活性炭吸附,再加入消毒剂,最后在蒸馏.
说一下这个吧,大薸和海芋两种植物。下面这个是在知网上发的研究文章。应该可靠。另外,就是很多微生物。
大薸和海芋对池塘水净化作用研究【摘要】:研究了大薸和海芋对池塘水中氨氮(nh3-n)和化学需氧量(codcr)的去除作用。结果显示,两种植物对nh3-n均有明显的去除效果。曝气条件下,处理3d后,nh3-n的去除率分别达99.19%和99.11%,净去除率分别为70.51%和70.44%。非曝气条件下,两种植物对nh3-n的去除率也很高。经大薸处理4d后,nh3-n的去除率达98.71%,净去除率为79.09%;经海芋处理5d后,nh3-n的去除率达99.21%,净去除率为71.85%。大薸和海芋对codcr也有较好的去除效果。曝气条件下,大薸和海芋对codcr的去除率分别达88.65%和82.98%;非曝气条件下,去除率分别达73.29%和73.30%。由此可见,大薸和海芋作为水体污染修复植物具有良好的应用前景。
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