Shandong Wolize Biotechnology Co., Ltd.

Princeps in aedificatione systematum aquaculturae in China

×

Contingere

Processus solidorum particulis in aqua circulante control (II) Regulare TSS per rationabilem cibationem!

Jul 04, 2025

Circulans aqua solidis partibus regulandi modus
In systemate aquaculturae recirculante, solidarum partium regulandi modus est instrumentum ad optimam praecipitationem solidorum (TSS) gubernandam. Per aedificationem modi, generatio, separatio et regulatio partium solidarum analysi et meliorationi subiici potest, ut stabilitas aquae et operationis systematis efficax conservetur. Sequuntur gradus et methodi particulares ad aedificandum et moderandum modum.

图片2311.png

(1). Modi finis      

Concentratio solidorum TSS: 10mg/L

Efficientiam removalis optimizare: Efficientiam removalis particularum solidarum per parametrorum operationis machinae filtrationis adjustmentem optimizare. Formula efficientiae removalis est:

ETSS=

 

ETSS: Removalis efficientia (%)

TSSin: Concentratio TSS influentis (mg/L): Installa sensorem TSS ad inlet aquae machinae microfiltrationis ut valorem obtineas

TSSout: Concentratio TSS efluentis (mg/L): Installa sensorem TSS ad inlet aquae stagni aquaculturae ut valorem obtineas

Operationalia minuere: Consumption energiae et costus maintenance apparatum per regimen optimizatum diminuere.

In systemate aquaculturae recirculationis, concentratio particularum solidarum in suspensio (TSS) cum consumptione energiae systematis arcte coniuncta est. Per TSS regimen optimizandum, consumptio energiae efficaciter minui potest et efficientia operationis systematis meliorari potest.

(2). Methodi Controllandi---Cibatio Rationabilis

Cum index materiae solidae suspensae super 10mg/L per TSS monitoring excesserit, sequi oportet subsequentia ad regulandum.

1. Alimentatio exacta: Calcula quantitatem pabuli ut vitetur alimentatio nimia et residuum excesivum pabuli.

2. Muta strategiam pascendi: Secundum speciem, magnitudinem, stadium evolutionis et conditiones nutriendi organismorum cultorum, elabora rationem scientificam pascendi et adhibe metodos idoneos, ut exempli gratia parva atque pluries distribuenda, ut diminuatur residuum pabuli in corpus aquae intrantis formando particulas solidas.

Hortatur uti machina automática ad cibandum, quod non solum cibum exactum efficere potest, sed etiam parvis atque crebris cibis uti. Nostra societas machinam intelligentem ad cibandum in aquacultura recirculatoria edidit. Error ponderis per sensoria ponderis minus 3% est. Cibatio tota processu automatica est sine ulla manu interveniente. Non solum laborem manualem substituit, sed etiam facilem effectionem strategiae cibandi parvis crebrisque cibis adipiscitur.

3. Exemplum practicum

Cultura aquae recirculatoriae penae albae, 1000 metrorum cubitorum aquae, densitas culturae 15 kg/cubito metro, ratio cibandi 3%. Velocitas eliminationis particulorum suspensorum systematis aquae recirculatoriae 60% est, omni duarum horarum spatio recirculatur, et strategia cibandi quater die adoptata est. Monitores detexit summitatem TSS ultra 20,25 mg/L excessisse.

Postquam constat TSS superare standardum, frequentia cibandi augeri potest, cum tamen summa cibandi quotidiana inmutata maneat; itaque strategia cibandi quae nunc 4 cibationes die praebet ad 12 cibationes diarias mutari potest.

  Calcula concentrationem TSS 4 cibationum die:

Aqua volumen: 1000 metra cubica

Densitas agricolarum: 15 kg/m³

Rata cibandi: 3%

Rata eliminationis particulorum suspensorum systematis aquae recirculatae: 80%

Frequentia circulationis: semel omni duarum horarum spatio, 12 vicibus die

Strategia cibandi: 4 cibationes die

Gradus I: Calcula totalem biomassam

Primo calcula totalem biomassam in systemate aquaculturae.

Biomassa totalis = volumen aquae × densitas aquaculturae = 1000 m3 × 15 kg/m3 = 15000 kg/die

Gradus 2: Calcula quantitatem cibi diei

Secundum rationem ciborum, calculatur quotiens diei.

Quantitas cibi diei = biomassa totalis × ratio ciborum = 15000 kg × 3% = 450 kg/die Quantitas cibi diei = biomassa totalis × ratio ciborum = 15000kg × 3% = 450kg/die

Cum sint 4 cibaria die, quantitas cibi singulis cibariis est:

Cibus pro cibario = 450 kg/4 = 112.5 kg/cibarium

Gradus 3: Calcula incrementum TSS pro singulis cyclis

Post cibationem, pabulum in particulas sospensas convertetur.

Post singulas cibationes, incrementum TSS est:

Incrementum TSS = cibus pro cibario = 112.5 kg

Gradus 4: Calcula removal TSS pro singulis cyclis

Systema aquae currentis removet 80% partium suspensarum in singulis cyclis. Quapropter, removal TSS post unicumquemque cyclum est:

Removal TSS = TSS praesens × 80%

Gradus 5: Simula mutationes TSS intra 24 horas

Necesse est ut mutationes TSS in cyclis per duas horas intra 24 horas simulemus. Sunt duodecim cycli per diem, et summa cyclorum duodecim in 24 horis.

Inizializa TSS ad 0 kg.

Gradus pro singulis cyclis:

Alimenta (semel omnibus sex horis, scilicet semel omnibus tribus cyclis)

Remove 80% TSS

 Calcula concentrationem TSS duodecim ciborum per diem

Aqua volumen: 1000 metra cubica

Densitas agricolarum: 15 kg/m³

Rata cibandi: 3%

Rata removalis particularum suspensarum in systemate aquae ciruculantis: 80%

Frequentia circulationis: semel omni duarum horarum spatio, 12 vicibus die

Strategia pabulationis: 12 cibationes per diem

Gradus 1: Calcula totalem biomassam

Primo calcula totalem biomassam in systemate aquaculturae.

Biomassa totalis = volumen aquae × densitas agricolarum = 1000 m3 × 15 kg/m3 = 15000 kg

Gradus 2: Calcula quantitatem pabuli diei

Calcula quantitatem pabuli diei secundum rationem pabulationis.

Quantitas pabuli diei = biomass totalis × rata pabulationis = 15000 kg × 3% = 450 kg/die

Quia sunt 12 cibationes per diem, quantitas cibi pro singula cibatione est:

Quantitas pabuli pro cibatu = 450 kg/12 = 37.5 kg/cibatus

Gradus 3: Calcula incrementum TSS pro singulis cyclis

Censeo quod post cibandum, pabulum convertetur in particulas suspensas. Post singula cibata, incrementum TSS est:

TSS incrementum = cibum quantitatem per coenam = 37.5 kg

Gradus 4: Computa TSS removal pro singulis cyclis

Systema aquae currentis removet 80% partium suspensarum in singulis cyclis. Quapropter, removal TSS post unicumquemque cyclum est:

Removal TSS = TSS praesens × 80%

Gradus 5: Simula mutationes TSS intra 24 horas

Simulare oportet TSS mutationes in 48 horis, cum singulis duabus horis ciclo. 12 cycli per diem, 12 cycli in summa pro 24 horis.

Inizializa TSS ad 0 kg.

Gradus singulorum cyclorum:

Cibatio (semel singulis duabus horis, hoc est semel per cyclum)

Remove 80% TSS

Ex praedictis analysibus apparet quod:

4 coenae per diem: Copia particulorum sospensarum celeriter post cibationem augetur, deinde paulatim minuitur. Valoris vertex altus est (22.68 kg) et fluctuatio magna est.

12 coenae per diem: Concentratio particulorum sospensorum stabilis manet ad 9.37mg/L

Conclusio: Per modum cibandi parvis et frequentibus coenis, TSS minui potest et consumptio energiae apparatus diminui potest.

Modus cibandi 12 coenis per diem effice valde ut concentratio particularum sospensarum verticis minuatur, fluctuationes aquae qualitatis reducantur, et onus cumque consumptio energiae apparatus filtrantis minuantur.

Modus cibandi quattuor cibis per diem fluctuationes magnas in concentratione partium sospensarum inducet et consummationem energiae machinarum filtrandi et pumparum aquae auguet.

email goToTop