汪文忠
淺談池塘增氧機優化配置
汪文忠
盡管近年來我國的淡水養殖發展很快,但是現今養殖戶大多數仍采取粗放型的養殖方式,導致能源消耗十分嚴重。在高密度養殖中,水中的溶解氧濃度高低決定了池塘的可養殖密度,低的溶解氧濃度可能會帶來高的死亡率,而增氧設備可以很好的解決這一問題。由于增氧設備的使用方式和工作原理的差異,若是能綜合考慮多種設備的優缺點進而進行優化配置,無疑是能夠實現高產高效、低能耗、低浪費的良好模式,實現較為理想的增氧效果??茖W系統的研究如何正確使用和合理配置增氧設備,是提高漁業節能減排水平的前提,這項研究不僅能為漁業節能減排工作發展提供技術支持,同時也可以為行業主管部門的決策提供依據。
若把耕水機和葉輪增氧機一起使用,那么結合后攪水能力就會等于或超過450m3/h,增氧能力等于或超過2.3kg/h,動力效率等于或超過1.5kg/kW·h?,F在,葉輪增氧機在應急增氧方面的效果顯著,因此,養殖池塘在選擇增氧設備時,多選擇這種,其使用率高至70%,居于主導之位。把葉輪增氧機配合耕水機用,既可使葉輪增氧機能發揮其應急增氧方面的效果,又可用耕水機減少葉輪增氧機增氧所需時間長的缺點,不僅如此,耕水機還可攪拌以及曝氣,可以降低水體中的有害物質。兩者結合使用不僅能解決魚類浮頭、改善水質,而且能降低能耗,符合經濟運行的要求。
基于水深不超過1m時,水車增氧機能夠在增氧層面以及攪拌層面發揮效力,并可在運轉時產生定向水流。因此,若水深比1m深時,可在池塘內既用水車增氧機,又配耕水機。24h不間斷的開啟耕水機,在白天,尤其是光照強時,借助耕水機的轉動可使水體溶氧量得到提升。水車增氧機雖然具有較強的推流能力,然而并不能對底層水體產生較好的增氧效果。池塘需增氧時,啟動水車增氧機,之后,讓耕水機發揮其攪拌效應,這樣就能將上層水體內的溶氧向底層水體轉換,增加池塘底層水的含氧量。
射流增氧機由于工藝優勢,可不損傷魚體,就能讓水體平穩增氧,可在魚苗養殖池內應用。其和水車式增氧機結合時,能更好地增氧;而且能針對不同水深,調節不同的射流角度?;谏淞魇皆鲅鯔C可以對下層水體產生一定的增氧效果,攪拌能力好、工作期間能生成水流等特性,與水車式增氧機配合使用,能改善水車式增氧機對深度1m以下水體增氧能力不足的情況。這種結合可用于養殖喜歡定向水流的一些水產品,比如鰻魚、虹鱒、蝦等。
微孔曝氣增氧機既節能高效,又可使池塘生態良好,還能確保操作安全,同時適用范圍不受養殖池塘深度限制,是機械增氧設備中動力效率最高的一種,但是攪拌能力差。因為曝氣式增氧設備在使用時是整個池塘均勻布置,該增氧方式屬面增氧,在它工作時,可以同時提高整個池塘上、中、下層水體的溶氧值,但對水體沒有攪拌作用;而耕水機在工作期間,能使水體生成一定的水平環流,這樣就可和微孔曝氣增氧機互補,確保池塘內既可上下,又可水平的進行對流,這樣,池塘內就會快速增氧并均勻分布。根據池塘溶氧的變化,該配置方式的兩種設備可以同時24h運行。微孔曝氣增氧機和耕水機在工作時的噪聲都極低,這種配置方式相當適合于河蟹養殖。
綜上所述,通過對池塘增氧機優化配置的分析,我們可知,只要適時、合理、經濟地使用增氧機械設備,可有效解決池塘水體溶氧值均衡,改善養殖環境,促進水產養殖業持續健康發展,可實現“三增”,即魚塘面積、魚產量、魚產值皆增長。
(通聯:310004,杭州市下城區東新路712號 浙江省農業技術推廣中心 手機:13093710136)