導入
再循環養殖システム(RAS)多くの場合、高度な魚 - 農業システムと見なされます。さまざまな魚、エビ、貝類の密度栽培を屋内で行うことができます。このシステムは、新鮮できれいな水の需要を減らし、水生生物の健康的な環境を維持することができます。これは、機械的および生物学的ろ過を通じて水を精製し、水中の廃棄物を減らすためです。水はRASシステム内で継続的に循環し、損失を補充するには最小限の淡水のみが必要です。しかし、これがどのように達成されるかを正確に知っていますか?
今日、RASシステムの特定の作業原則について、その構成、運用プロセス、使用の利点などの側面から説明します。
RASシステムは何で構成されていますか?

RASシステムは、次のコンポーネントを含む一連の水 - 処理ユニットで構成されています。
•成長タンク
•機械式フィルター(糞などの固形廃棄物を除去するために使用)
•生物学的フィルター(細菌を利用して、毒性アンモニアを硝酸塩に変換)
•酸素化システム(溶解酸素を追加)
•水循環ポンプ
これらのコンポーネントは、健康的な魚 - 農業環境を維持するために、ほぼ閉鎖 - ループ水 - 循環システム内でコンサートで機能します。季節や温度などの要因の影響により、システムに加熱システム、紫外線の滅菌、およびpH制御メカニズムも追加します。
RASシステムの動作プロセス
それは主に、物理的、生物学的ろ過、および化学的方法を通じて、水産養殖の水域の環状処理を実施します。その作業プロセスは、次の手順として要約できます。
1。物理的ろ過:水産養殖タンクの廃水は、機械的なフィルター(ドラムフィルターなど)を通過して、糞便や未食力の餌(直径30ミクロン)のような大きな粒子懸濁物質を除去します。
2。生物学的ろ過:物理的に処理された水はバイオリアクターに入ります。バイオリアクターでは、硝化細菌が毒性アンモニア窒素(nh₃)を亜硝酸塩(no₂⁻)に変換し、最終的にはより少ない毒性硝酸塩(no₃⁻)に変換します。一般的に、設計されたバイオフィルターは、95%以上のアンモニア - 窒素変換効率を達成できます。
3。滅菌と消毒:この時点で、RASシステムは紫外線(UV)またはオゾン(o₃)を使用して、水域を滅菌し、病原性微生物を殺します。
4。水循環、温度調整、酸素化:処理された水は、魚の成長に最も適した温度に到達するために、加熱/冷却装置によって調整されます(サーモンは8 - 14程度が必要です)。さらに、溶解した酸素(do)を8 - 12 mg/lに増加させるために、純粋な酸素を水域に注入する必要があり、最後に養殖タンクに戻されます。

RASシステムはどのような魚に適していますか?
RAは、淡水魚、海洋魚、または他の水生動物であろうと、ほぼすべてのタイプの魚を農業するために使用できます。これには主に以下が含まれます。
•Baramundi/ Asian Seabass/ Bhetki
•シルバー/インドのポンパノ
•ティラピア
•パールスポット/カリミーン
•パンガシウス
•レインボートラウト(特に丘陵/寒さ - 水域)
その中で、ハイブリッドストライプベース、チャンネルナマズ、ティラピアは、これらの集中的な農業システムで最も一般的な淡水魚種です。

水産養殖におけるRASの利点は何ですか?

1。水節約
従来の農業モデルでは、{{{0}}トンの水が消費され、1キログラムの魚が生産されます。ただし、RASシステムには0。1 - 0。3トンのみが必要です。これは、システム内の水を継続的にろ過して再利用するためには非常に少ないためです。
2。環境 - フレンドリー
閉鎖 - ループサイクルを通じて、RAは水産養殖廃水の排出によって引き起こされる湖の富栄養化の問題を回避できます。そうでなければ、湖の水の藻類によって分泌される毒素が増加し、水生動物の死につながります。さらに、水域のpHや硬度などの指標も異常になる可能性があります。
3。生産制御可能性
自動化された給餌システムと組み合わせると、RASはセンサーネットワークを介して実際の時間に水質パラメーター(pH、溶解酸素、温度など)を監視します。これにより、飼料変換率(FCR)を効果的に削減し、魚の成長速度を高めることができます。
結論
これで、RASシステムが水処理にどのように機能するかがわかりました。これには、主に機械的ろ過、生物学的ろ過、消毒、水循環、酸素化などのプロセスが含まれます。国連食品農業機関の予測によれば、2030年までにRASは世界の養殖生産の15%に寄与し、淡水資源の消費を約120億立方メートル削減します。もっと知りたい場合は、お気軽にAquasustにお問い合わせください。養殖廃水処理ソリューション.











