‘壹’ 如何使用增氧机
关于如何使用增氧机,建议如下;
1、喷水式增氧机
利用水泵把水送入装在鱼池中部和岸边的喷头,使水喷出并呈降雨状落下,使水与空气接触达到增加溶氧的目的。该机功率为一般1.1-1.8kw,只适用于水浅的小鱼塘。
2、叶轮式增氧机
通过搅拌水体和曝气原理增加水中的溶氧量,增氧效果好、动力效率高,按电机功率大小有多种型号。使用时整机浮在池塘中央,并用绳索系牢于池边。工作时叶轮旋转,搅拌水体,产生提水和推动水体混合的作用,使水层上下产生对流,整个水体的溶氧趋向均衡。该机功率为一般1.5-3.0kw,适用于水深1.5-2.0m的池塘。
3、水车式增氧机
工作时,桨叶高速击水,把空气搅入水中,达到增氧的目的。这种增氧机一般功率为0.75-1.5kw,适用于水浅的池塘,它不会搅动底泥,能保持池水清爽。
4、充气式增氧机
主机是空气压缩机或鼓风机,当空气加压后通过水底安装的沙滤芯或微孔塑料管时,排出微小气泡,在气泡上升的过程中形成水体运动,一部分氧气溶入水中从而达到增氧的目的。该机一般功率为0.75-2.2kw,适合深水鱼池使用。
5、摇摆式增氧机
在配重块的旋转作用下,浮体外侧对水平面产生作用力而产生向四周扩散的波浪,这样提高了水面和空气的接触面积,空气中的氧气不断溶入水中。该机功率为一般1.1-1.5kw,适合大水面深水鱼池使用,效率较高。
一、如何正确使用增氧机?
增氧机不仅供给鱼类所需要的氧气,而且还能促进池水上下对流增加底层溶解氧,减少底层有害物质,并促进池内有机物的氧化分解。还可以有效改善鱼类的生长环境,从而提高鱼体体质和增加饲料消化吸收能力,进而提升养殖产量。
‘贰’ 水产养殖中如何正确使用增氧机
在水产养殖行业中,增氧机是提高养殖产量和效率的关键设备之一。正确使用增氧机不仅可以预防和减轻鱼类浮头现象,还能改善水质,增强池塘水体的循环,促进浮游生物的繁衍。掌握正确的增氧机使用方法对于取得良好养殖效果至关重要。以下是根据多年水产养殖经验整理的一些建议,供养殖户参考。
1. 晴天中午高温时开启增氧机:特别是在水质肥沃、浮游植物较多的池塘中,晴天的中午应开启叶轮式增氧机2-4小时。这是因为晴天浮游植物光合作用强烈,水体表层溶氧饱和,而底层溶氧较低。增氧机通过提水作用,将表层水中的氧气传递到底层,同时也将底层水带到表层进行曝晒,有助于净化水质。
2. 雷雨前提前开启增氧机:雷雨天气时,池塘水体上下层对流加剧,溶解氧量迅速下降。因此,应提前并增加增氧机的使用量。例如,白天光照强、温度高时,傍晚突然遭遇雷阵雨,雨水倒入池塘导致水温下降,密度增大下沉,而底层水因温度高密度小上升,引起急剧对流,上层溶氧高的水体迅速传递到下层,但下层水溶氧很快被消耗,而上层水溶氧补充不足,导致整体缺氧。
3. 连绵阴雨天多开增氧机:夏季连绵阴雨时,光照不足,浮游植物光合作用弱,水中氧气补给减少,而生物呼吸和有机物分解却消耗大量氧气,导致缺氧。此外,阴雨天可能水体清澈见底,浮游植物少,水蚤多,几乎吃光浮游植物,氧气来源减少也会造成缺氧。
4. “氧债”大时增加开机时间:久晴不雨导致水质过肥,透明度低,有机物多,上下层氧差大,下层缺氧严重。此时除了延长开机时间,还应向池塘注入新水,以减轻缺氧状况。
5. 投饵时不宜开机:此时开机可能将饵料和排泄物旋到池子中央,不易被鱼类摄食,造成浪费。傍晚时也不宜开机,因为此时浮游植物光合作用即将停止,不能增氧,而开机后溶氧均匀分布,上层溶氧降低得不到补充,下层溶氧也被快速消耗,反而加速整体溶氧的消耗。
综上所述,增氧机的开启时间应根据天气、养殖动物的活动以及增氧机的工作负荷灵活调整。一般而言,晴天中午开,阴天清晨开,连绵阴雨半夜开,傍晚不开;炎热天气开得久,凉爽天气开得短;半夜开得久,中午开得短;负荷大开得久,负荷小开得短。
‘叁’ 增氧机有几大种类,增氧机应该如何正确使用呢
合理使用增氧机后,在生产上有以下作用:充分利用水体;预防浮头;解救浮头,防止泛池;可加速池塘物质循环;稳定水质;可增加鱼种放养密度和增加投饵施肥量,从而提高产量;有利于防治鱼病等。据试验,在相似的条件下,使用增氧机的池塘比未使用增氧机的对照池净产增长14%左右。
三、怎样合理使用增氧机
增氧机一定要在安全的情况下运行,并结合池塘中鱼的放养密度、生长季节、池塘的水质条件、天气变化情况、增氧机负荷等因素来确定运行时间,做到起作用而不浪费。其使用应遵循以下原则:
连续晴天中午开,养殖高温季节,遇到连续晴天时,选择在中午开动增氧机。连续晴天时,浮游植物体光合作用强,此时水中溶解氧含量高,不会出现缺氧影响鱼类生长现象,开动增氧机的目的是调节池塘整体溶解氧状况,提高水体中下层溶解氧含量。
选择在晴天中午开动增氧机,依靠增氧机搅动水体增氧效果不显着。但是通过搅动水体促进上下水体混合,可以将中上层因浮游植物光合作用含氧量极高水体,带入中下层,加速有机物分解,避免其在厌氧条件下分解导致大量溶解有机物累积,消除潜在耗氧因子,可以有效避免天气突变时,全池溶解氧迅速下降带来的危害。