Индустриальное рыбоводство. Часть 1. Биологические основы и основные направления разведения рыбы индустриальными методами. Григорьев С.С - 216 стр.

UptoLike

Блок биологической очистки, разработанный специалистами
Верх-Исетского металлургического завода, получил название интегра-
тора. Конструкция интегратора позволяет создать в нем слой взвешен-
ного ила необходимой концентрации и тем самым уменьшить объем
очистной емкости, который тем не менее превышает объем рыбовод-
ных бассейнов в 3 раза. В настоящее время на предприятиях различных
ведомств в качестве подобных устройств применяют несколько рыбо-
водных установок, использующих интеграторы.
Установка оснащена аварийной системой подачи кислорода и воздуха
в бассейн с рыбой, которая в случае остановки насоса включается автома-
тически. Максимальная ихтиомасса в установке составляет 15 т карпа.
Рыбоводные бассейны представляют собой прямоугольные баки с
коническим днищем, размеры – 2,5 × 3 м и высотой бассейна 2 м. Общий
объем рыбоводных бассейнов – 60 м
3
. Плотность посадки карпа доходит
до 250 кг/м
3
, соотношение рыбы в бассейне к его объему составляет 1 : 4.
Для очистки оборотной воды от загрязнений, поступающих в нее в
процессе жизнедеятельности рыбы, применена типовая компактная ус-
тановка КУ (рис. 10). Эта установка представляет собой аэротенк со
встроенным вторичным отстойником. Размеры аэротенка составляют
15 × 6 × 2 м, объем – 180 м
3
. Общий объем воды в установке – 240 м
3
.
Рис. 10. Схема очистного сооружения компактной установки (КУ):
1 – подача воды из рыбоводных бассейнов на очистку; 2 – отвод неочищенной
воды от рыбоводных бассейнов; 3 – подача свежей воды; 4 – подача пара
на подогрев воды; 5 – приемный резервуар; 6 – подача очищенной воды
на оксигенатор; 7 – воздухопровод; 8 – распылитель воздуха; 9 – аэрируемая зона;
10 – карман для сбора активного ила; 11 – зона фильтрации и отстоя
очищаемой воды; 12 – встроенный отстойник; 13 – лоток сбора очищенной воды;
14 – эрлифт регенерации активного ила; 15 – аэротенк
216
     Блок биологической очистки, разработанный специалистами
Верх-Исетского металлургического завода, получил название интегра-
тора. Конструкция интегратора позволяет создать в нем слой взвешен-
ного ила необходимой концентрации и тем самым уменьшить объем
очистной емкости, который тем не менее превышает объем рыбовод-
ных бассейнов в 3 раза. В настоящее время на предприятиях различных
ведомств в качестве подобных устройств применяют несколько рыбо-
водных установок, использующих интеграторы.
     Установка оснащена аварийной системой подачи кислорода и воздуха
в бассейн с рыбой, которая в случае остановки насоса включается автома-
тически. Максимальная ихтиомасса в установке составляет 15 т карпа.
     Рыбоводные бассейны представляют собой прямоугольные баки с
коническим днищем, размеры – 2,5 × 3 м и высотой бассейна 2 м. Общий
объем рыбоводных бассейнов – 60 м3. Плотность посадки карпа доходит
до 250 кг/м3, соотношение рыбы в бассейне к его объему составляет 1 : 4.
     Для очистки оборотной воды от загрязнений, поступающих в нее в
процессе жизнедеятельности рыбы, применена типовая компактная ус-
тановка КУ (рис. 10). Эта установка представляет собой аэротенк со
встроенным вторичным отстойником. Размеры аэротенка составляют
15 × 6 × 2 м, объем – 180 м3. Общий объем воды в установке – 240 м3.




       Рис. 10. Схема очистного сооружения компактной установки (КУ):
  1 – подача воды из рыбоводных бассейнов на очистку; 2 – отвод неочищенной
    воды от рыбоводных бассейнов; 3 – подача свежей воды; 4 – подача пара
      на подогрев воды; 5 – приемный резервуар; 6 – подача очищенной воды
на оксигенатор; 7 – воздухопровод; 8 – распылитель воздуха; 9 – аэрируемая зона;
      10 – карман для сбора активного ила; 11 – зона фильтрации и отстоя
очищаемой воды; 12 – встроенный отстойник; 13 – лоток сбора очищенной воды;
              14 – эрлифт регенерации активного ила; 15 – аэротенк

                                      216