Технические средства аквакультуры

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 14:31, контрольная работа

Краткое описание

контрольная работа содержит ответ на три вопроса.
1. индустриальный метод выращивания гидробионтов
2. Устройство ультрофиолетовой лампы
3. Гидрохимические показатели воды

Содержимое работы - 1 файл

технологические средства аквакультуры.doc

— 88.50 Кб (Скачать файл)

      Вот - пять главных факторов, которые  помогут определять способность  Ультрафиолетовый стерилизатора достигнуть желательного эффекта.

      1. Тип лампы. Есть два типа  доступных УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛАМП: низкого давления и высокого  давления. Лампы низкого давления  намного лучше в водных стерилизаторах.

      2. Длина используемой лампы; также известный как длина ДУГИ.

      3. Физический проект водной камеры  для облучения УФ. Расстояние, по  которому ультрафиолетовый свет  должен достичь стенки.

      4. Состояние воды. Чем выше пропускная  способность воды, тем выше эффективность  УФ стерилизатора. 

      5. Водный расход через УФ. Количество воды, которую передают через УФ- фильтр, в конечном счете определит фактическую УФ норму дозы единицы, которая выражена в микроваттах в секунду на квадратный сантиметр.

      6. Другие важные факторы: расположение  Лампы и качественный проект системы лампы.

      Давайте начнем сначала и дадим определение  ультрафиолету.

      УФ - сокращенно от Ультрафиолетового  света, который является спектром света  только ниже диапазона, видимого к человеческому  глазу. То есть УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ свет - ниже синего спектра видимого света. Таким образом УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ свет не может быть замечен человеческим глазом, и по этой причине часто называется УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ энергией. Ультрафиолетовый свет разделен на четыре группы по длинне волны:

      1) Вакуумный ультрафиолет с длинами волны от 100 до 200 миллимикронов,

      2) ультрафиолет-C (UVC). в 200 - 280 миллимикронах, 

      3) ультрафиолет-B(UVB) в 280 - 315 миллимикронах,  и 

      4) ультрафиолет-A(UVA) в 315 - 400 миллимикронах. 

      Ультрафиолет-C спектр (200 - 280 миллимикронов) - самая смертельная длина волны для микроорганизмов, потому что это разрушает связи в между атомами в химикалиях в микроорганизмах. УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ Лампа - Источник УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО-C света. Есть два первичных типа УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО света, ламп низкого давления и ламп среды/высокого давления.

      Лампы низкого давления производят фактически всю их УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ продукцию  в длине волны 254 миллимикронов, которая  является очень близко к пику джермикидал  длиной волны 264 миллимикронов. Эти  лампы вообще преобразовывают до 40 % их ватт входа в УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ-C ватты годные к употреблению, намного выше чем другие классы ламп. Например, лампа низкого давления на 150 ватт произведет приблизительно 58 ватт УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ-C власти. Лампы низкого давления, типично которыми управляют на потоках власти низкого входа 200 - 1 500 миллиампс и работают в температурах между 100 и 200 градусами Фаренгейта. Они имеют срок полезного использования 8 000 - 12 000 часов, в зависимости от лампы. Лампы низкого давления - лучшие лампы для водных УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ стерилизаторов.

      Лампы среды/высокого давления производят очень  широкий диапазон длин волны, от 100 миллимикронов  до больше чем 700 миллимикронов, хорошо в видимый легкий спектр. Эти лампы - очень бедные производители джермикидал длин волны годных к употреблению; они вообще преобразовывают максимум 7 % их ватт входа в УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ-C ватты годные к употреблению. Например, лампа среднего давления на 175 ватт будет иметь приблизительно 12 ватт УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ-C энергии. Остающиеся 163 ватта преобразованы в высокую температуру и видимый свет. Лампы среды/высокого давления, типично которыми управляют на потоках власти высокого входа 2 000 - 10 000 миллиампс и работают в температурах между 932 и 1 112 градусами Фаренгейта. Они имеют срок полезного использования только 1 000 - 2 000 часов, в зависимости от операционного потока лампы.

      Длина используемой лампы. Низкое давление УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ лампы входит во многие различные  стили и длины. Как правило, чем  дольше лампа, тем большее количество УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ вода получит, потому что это будет выставлено УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ источнику для более длинного промежутка времени. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ Проект. Физический проект водной камеры для облучения УФ. Этот элемент полностью пропускается некоторыми изготовителями, но ключевой к успешной операции.

      Расположение  лампы. Удостоверьтесь, что УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лампа помещена между водным входным  отверстием и портами выхода водного  судна сдерживания единицы. Любая  часть УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ лампы, которая не расположена между водными портами, предоставлена бесполезной. Кроме того, вычисляя данные работы УВ только длина ДУГИ, расположенная между водными портами может быть применена к вычислению, таким образом уменьшая его способности.

      Диаметр Судна. Выберите единицу с наибольшим судном сдерживания воды диаметра в потребляемой мощности, которую Вы рассматриваете. Единица с большим диаметром будет всегда иметь большее время контакта. Например, модель на 25 ватт с 3" размещениями диаметра будет течь больше воды чем 2" модели размещения.

      Кварцевый Рукав. Удостоверьтесь единица, Вы считаете использования кварцевым рукавом. Кварцевый рукав необходим, чтобы  изолировать УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ лампу  от воды. УФ Коэффициент пропускания  Независимо от типа УФ используемого источника света, любая масса воды с примесями будет адсорбировать ультрафиолетовую энергию. Безусловно, существенное ограничение в применении этого типа обеззараживания воды играет, и обрастание кристаллами соли, и биообрастание защитных кварцевых оболочек ультрафиолетовых ламп.

      Использование стерилизатора экономически оправдано  при содержании дорогих или ценных видов рыбок. А так же в уличных  водоемах.

3.(35) Гидрохимические  показатели воды. ПДК наиболее важных  соединений (NO2-, NO3-, PO43-, NH3/NH4+, SO42-, H2S и др.)

     Вода — одно из самых необычных на земле химических соединений со сложными свойствами. Аквариумистам нужно знать, уметь определять и регулировать некоторые из них, потому что от температуры, активной реакции, жесткости, солености воды, концентрации растворенных в ней газов и отходов жизнедеятельности гидробионтов зависят здоровье и жизнь обитателей аквариума.

     Живая вода аквариума должна иметь аромат свежескошенной травы или морских водорослей. Она так прозрачна, что даже сквозь трехметровую толщу можно без труда наблюдать за рыбами. Индикатором высокого качества служит присутствие в ней ветвистых и стекловидных колоний мшанок, а также карликовых гидромедуз. В морской воде условия считаются благоприятными, если беспозвоночные, в частности кораллы, чувствуют себя хорошо.

     Цветность воде придают экстракты дубильных  веществ и гуминовых кислот (танин, 10 мг/л), лекарственные препараты (красители, антибиотики), водорастворимые метаболиты, взвешенный детрит, скопления бактерий и водорослей. Уважительными могут считаться только первые две причины. В остальных случаях принимают экстренные меры. Механическую взвесь и продукты жизнедеятельности убирают системой фильтров, бактериальный взрыв гасят ультрафиолетовой и озонной стерилизацией, метиленовой синью (5 мг/л) или эрициклином (50 мг/л), а вспышку численности водорослей подавляют внесением альгецидов (стрептомицин сульфат, 25 мг/л), ни на миг не забывая при этом об улучшении условий среды. У аквариумов, не закрытых покровным стеклом, на поверхности воды вскоре образуется пленка пыли, которую легко можно убрать листом чистой бумаги, положенным сверху.

     В следующей таблице даны основные гидрохимические показатели воды, приемлемые для большинства аквариумных рыб. Большинство этих показателей находится в прямой зависимости друг от друга, и при повышении или понижении одного-двух из них в аквариуме нарушается биологическое равновесие. 
 

      Показатели Пределы величин
      Кислород (О2), мг/л 8,0-10,0
      Углекислота (СО2), мг/л до 8,0
      Серовоород (H2S), мг/л 0
      Активная реакция воды (рН) мг-экв./л 6,0-8,0
      Жесткость общая, градусы 6,0-12,0
      Окисляемость, мгО2л 8,0-12,0
      Азот  альбуминоводный, мг NН4 до 0,2
      Нитриты, мгN02 до 0,2
      Нитраты, мг NO3 до 0,5
      Фосфаты, мг P2O6 0
      Железо  общее, мг Fe/л 0
      Хлориды, мг Cl/л до 2,01
      Сульфаты, мг,SO4 до 2,0

     Помимо  гидрохимических показателей, на жителей  аквариума воздействуют электрические  и магнитные поля, ионизирующая радиация, атмосферное давление, гравитация, свет, величина жизненного пространства и другие абиотические факторы.

     Общая минерализация - (гидрохимические свойства) ионный состав, содержание органических веществ, растворенных газов, состав донных отложений и т.д.

     Прозрачность - определяет интенсивность продукционных процессов, и чем выше температура и прозрачность, тем интенсивнее идут продукционные процессы.

     Кислородный режим - содержание органического вещества и биогенных элементов. Концентрация кислорода в воде и степень окисляемости органического вещества служит критерием уровня трофности: бихроматная окисляемость, как мера общего содержания органического вещества без характеристики и качественного состава; перманганатная окисляемость указывает а содержание легко окисляемых, а также частично трудноминерализуемых гумусовых веществ в воде. Концентрация последних обуславливает цветность воды.

     Концентрация  водородных ионов (рН) тесно связана с уровнем содержания различных веществ в воде. Антропогенное воздействие на величину рН проявляется через сток за счет органических и минеральных веществ антропогенного происхождения, а также за счет поступления окислов серы из атмосферы.  
Для жизнедеятельности организмов большое значение имеет реакция среды, которая определяется концентрацией водородных ионов, образующихся в водном растворе при электролитической диссоциации воды. Количественно реакцию среды выражают при помощи рН - водородного показателя. Чистая вода имеет рН = 7, уровни ниже 7 определяют кислотность среды, выше 7 - ее щелочность.  
Каждый организм существует в определенных границах рН и имеет специфический оптимум реакции среды. У большинства микроорганизмов оптимум рН = 6-7 и лишь немногие могут расти при рН ниже 2 и выше 10. Организмы, хорошо развивающиеся при кислой реакции - рН= 5-6 - называются ацидофильными (кислотолюбивыми). Водоросли, которые лучше развиваются при щелочной реакции, имеют оптимум при рН=9, называются алкалифильными (щелочелюбивыми).

     Соединения  азота - содержится в природных водах в виде неорганических соединений: аммонийных, нитратных, нитритных ионов, в белках организма и в продуктах их жизнедеятельности. Неорганические соединения азота необходимы для жизнедеятельности организмов, особенно автотрофов.

     Соединения  фосфора - также как и азотные содержатся в виде неорганических и органических соединений. Соединения фосфора необходимы для жизнедеятельности организмов при отсутствии азота и фосфора в воде, что бывает при интенсивном фотосинтезе в воде, развитие растений прекращается.

     Инертность  системы - способность экосистемы сохранять при внешнем воздействии исходное состояние в течение некоторого времени. 
 
 
 

Список  используемой литературы

  1. Проскуренко И.В. Замкнутые рыбоводные установки.-М.: Изд-во ВНИРО, 2003г.
  2. С.С. Григорьев, Н.А. Седова.  ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РЫБОВОДСТВО Часть 1. Биологические основы и основные направления разведения рыбы индустриальными методами./Уч. пособие для студентов специальности Водные биоресурсы и аквакультура. - Петропавловск-Камчатский, 2008г.
  3. Спотт С. Содержание рыбы в Замкнутых системах: пер с анг.-легкая и пищевая пром-сть, -1983г.
  4. Уитон, Техническое обеспечение аквакультуры: перевод с английского яз. - М.: агропромиздат, 1985г.
  5. Сандер М. Техническое оснащение аквариума пер. с нем./мартин сандер.-М.: ООО издательство Астрель, 2004г.

Информация о работе Технические средства аквакультуры