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池塘微孔纳米增氧技术应用

2018-11-09马维东王云峰于冰

农业与技术 2018年12期
关键词:微孔池塘应用

马维东 王云峰 于冰

摘 要:本文重点研究池塘微孔纳米水下增氧技术原理及应用技术效果,提出使用过程中的注意事项。

关键词:池塘;微孔;纳米增氧技术;应用

中图分类号:S951 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20180632143

1 池塘微孔纳米水下增氧技术简介

1.1 池塘微孔纳米增氧技术原理

池塘微孔纳米水下增氧技术是利用空气压缩机,将空气通过输送设备输送到铺设在池塘底部的纳米级微孔管内,高温高压气体通过纳米级微孔管以无数个气泡的形式均匀地发散到养殖池塘的水体内,从而将空气中的氧气充分溶解到水中,达到增加水体溶氧的目的,进而改善养殖池塘的底质和水质条件。

1.2 需要配备的主要材料设备与养殖池塘条件

有2kW以上电动机,与之配套的空气压缩机,密闭的PPR输气管道,复合材料制成的纳米微孔增氧管,纳米微孔增氧管根据养殖池塘的实际情况可以制成条形或者圆盘形。水源水质应符合GB11607的规定,水质符合NY 5051的规定。池塘水深1.5~2.0m,越冬池塘最大深度不超过2.5m。

2 池塘微孔纳米水下增氧技术应用试验

2.1 试验鱼塘准备

利用富达村陈文生和代俊成相邻的2个池塘进行对比实验,其中陳文生池塘1.4hm2,安装3.0kW叶轮增氧机2台,同时安装2.2kW微孔增氧装置1套,配备40个微孔曝气盘。代俊成池塘1.4hm2安装3.0kW叶轮增氧机2台。

2.2 日常管理

试验过程中2个鱼塘投放相同数量的鱼种,投喂相同牌子的饲料,试验2个池塘在增氧效果、鱼产量、综合经济效益方面的优缺点,探索微孔增氧技术装置的正确使用方法及效果。养殖过程中白天中午2个池塘都在12:00—14:00开动叶轮增氧机,7月中旬—9月中旬的后半夜2:00—5:00,陈文生池塘使用微孔增氧装置增氧,代俊成继续使用叶轮增氧机增氧。

2.3 溶氧测定

实验过程中分别在5:00、8:00、10:00对2个池塘的溶氧状况及水体理化指标进行监测。

2.4 实验结果

试验完成后经专家测算,陈文生采用水下微孔管增氧的池塘,投放苗种1300kg(与去年投放量相同),总产成鱼9.5t,比去年增产0.9t,平均452kg/667m2,每667m2增产10.4%。投喂饲料10.2t,比去年少投喂1.3t。陈文生池塘共计实现产出92700元,扣除成本74200元,实现利润18500元,实现利润881元/667m2,增收570元/667m2。

2.5 大面积利用情况

2015—2016年松原市水产技术推广站在哈达山镇富达村全面铺开了微孔纳米增氧技术,共推广面积200hm2,项目实施过程安装底层微孔纳米增氧设备66套。据测算项目区200hm2水面平均每667m2产量增加了11%,节约用电325元/667m2,每667m2节约用药30元,增收近600元/667m2,总增收180万元。

3 池塘微孔纳米水下增氧应用技术结论

3.1 溶氧效果好、活化水体

微孔纳米增氧管曝气产生的高温高压气体形成的微气泡,与养殖池塘中的底层缺氧的水体有充足的接触时间,可以把空气中的氧气充分溶解到底层水体中,溶解氧的饱和度大大提高。微孔纳米增氧,犹如将水体变成亿条缓缓流动的河流,充足的溶氧使水体能够建立起自然的生态系统,让水活起来。

3.2 有效改善养殖池塘的水环境状况

池塘微孔纳米增氧技术,可以源源不断地为养殖池塘提供充足的容氧,加快了养殖水体中有氧微生物循环分解速度,抑制了厌氧微生物的生长繁殖速度,改善了池塘微生物环境状况,为鱼类生长提供了良好的水质环境,降低了鱼病的发生机率,从而减少了渔民用药的频率,起到了提高水产品质量安全和环保安全的双重功效。

3.3 增收节能节支

池塘微孔纳米技术,可以快速提升养殖池塘溶氧水平,在达到相同溶氧指标的情况下,所消耗的电能仅为叶轮增氧机的1/3,可以大大节约养殖户的生产成本。初步估算每667m2池塘可节约电费300元左右。

4 微孔管水下增氧技术几点注意事项

4.1 空气压缩机的选择

选择风机功率大小依水面面积而定,一般0.67hm2以内的池塘可选用2.2kW,1~1.33hm2可选3kW,2~2.67 hm2可选5.5kW。使用期间要定期检修风机和电机,及时检修电路、开关等电器实施。电力供应不好的地方还应配备汽油发电机,以备不时之需。

4.2 微孔增氧管的保养

池塘使用微孔增氧管不能露在水面上,不能靠近底泥。定期用高压水枪清洗微孔管上附着物。

4.3 微孔增氧设备和叶轮增氧机配合使用效果更好

白天中午用叶轮增氧机搅水曝气,排除池塘内的有毒有害气体,夜晚开动微孔增氧设备,达到排废气增加溶氧的效果。

定期检测养殖池塘的水质理化指标(溶氧、透明度、pH值等),及时通过开启微孔纳米增氧设备进行调节。

作者简介:马维东(1969-),男,毕业于大连海洋大学,高级工程师,研究方向:水产技术推广。

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