تدفق العملية
يشمل بناء نظام تربية الأحياء المائي الصناعي (RAS) في المقام الأولمرافق الاستزراع المائي ، وخزانات الثقافة ، وأنظمة معالجة المياه ، والتقنيات المرتبطة بها .يجب أن يعتمد التصميم والتنفيذ على تحليل شامل لـالظروف المناخية المحلية والعوامل البيئية والخصائص البيولوجية للأنواع المستهدفةالتمسك بمبادئالتطبيق العملي وكفاءة الطاقة والأداء العالي. يجب استخدام التقنيات والمعدات المتقدمة لإنشاء نظام إيكولوجي للاستزراع المائي الأمثل أثناء التوافق مع الشروط الوطنية في الصين .
Ras Construction هومشروع هندسي متخصص على نطاق صغيرإشراك تخصصات متعددة مثلالعلوم البحرية ، علم الأحياء ، الهندسة الكهروميكانيكية ، الأجهزة ، هيدروليكيات ، البناء ، وتكنولوجيا تربية الأحياء المائية. يجب أن يعتمد تطورهالبحث العلمي، دمج الخبرة متعددة التخصصات لضمان أن يكون النظام متقدمًا تقنيًا ، وقابل للتطبيق اقتصاديًا ، ويمكن التحكم فيه من الناحية التشغيلية ، ويحقق في نهاية المطافالكفاءة العالية والإنتاج الصديق للبيئة .
بعد الاختبار المتكرر والتحسين ، يكون تدفق العملية النهائية كما يلي:
خزان الثقافة ← مرشح الأسطوانة ← مرشح عالي الكفاءة ← مرشح حيوي ← خزان تنظيم درجة الحرارة ← وحدة تعقيم الأشعة فوق البنفسجية ← غرفة الأكسجين ← نظام مراقبة جودة المياه ← خزان الثقافة(الشكل 9-13) .

حالة التصميم الهندسي لنظام معالجة المياه
فيما يلي دراسة حالة محددة . استنادًا إلى تدفق العملية التي تمت دراستها مسبقًا ، تم تصميم النظام مع:
- منطقة ثقافة الأسماك: 1,000 m²
- المعمق المائي:0.8 م (حجم الماء الفعال: 800 متر مكعب)
- معدل تداول المياه الأقصى:400 متر مكعب/ساعة (معدل تدفق قابل للتعديل)
- معدل Waterreuse: >95%
1. تصميم الارتفاع
- غرفة المعالجة المائية:مساحة الأرضية 368 متر مربع ، مع ارتفاع أرضي من ± 0.00 m .
- غرفة مضخة ومضخة منخفضة المستوى:تقع في ارتفاع-1.8 m .
- المرشح الحيوي:شيدت بخرسانة معززة ، مصممة على ارتفاع أعلى:
- الترفيه السفلي: +1.5 m
- topelevation: +3.5 m
- حجم المياه الفعال:100 متر مكعب (10: 1 نسبة إلى حجم خزان السمك) .
تصميم الدورة الدموية لتوفير الطاقة:
- رفع مرحلة واحدة:يتم ضخ الماء من الحوض إلى المرشح الحيوي عبر مرشح عالي الكفاءة .
- تدفق الجاذبية:ثم يتدفق الماء بالتتابع:
- خزان تنظيم درجة الحرارة → وحدة التعقيم للأشعة فوق البنفسجية → غرفة الأكسجين → خزانات الثقافة .
- FlowControl: قابل للتعديل عبر تشغيل المضخة وتنظيم الصمام .
المزايا:فعال الطاقة ، والتشغيل السهل ، والصيانة المنخفضة .
2. تخطيط غرفة معالجة المياه
- بناء:قصة واحدة معسقف شفاف منخفض ،سقف لوحة PVC ، و 4 Skylights .
- الفوائد الحرارية: مقاوم للرياح ، عزل الحرارة الصيفية ، والاحتفاظ بالدفء في فصل الشتاء (الشكل 9-15) .
- الأبعاد: 24 . 5 م (طول) × 15.0 م (العرض) ، يواجه الشرق.
ترتيب المعدات (ثلاثة صفوف):
① الجانب الشرقي (معدات الطاقة):
غرفة المضخة ، غرفة مولد الأكسجين ، غرفة منفاخ الجذور .
② Middle Row (الترشيح والأكسجين):
Drumfilter ، مرشح عالية الكفاءة ، مقشدة البروتين ، غرفة الأكسجين .
③ الجانب الغربي (وحدات العلاج):
المرشحات الحيوية الأولية/الثانوية ، خزان تنظيم درجة الحرارة ، معقم UV المعياري .
- غرفة التحكم ومساحة العمل: South Side .
فوائد:التثبيت المنظم ، الراحة التشغيلية ، والصيانة المبسطة .

3. تصميم التدفق الهيدروليكي
- خزانات السمك:
شكل دائريمع اثنين من أنابيب مدخل مائلة .
القاع المخروطيمع الصرف المركزي .
تدفق الدورانيخلق التيارات الشعاعية للتنظيف الذاتي .
- sumpdrainage:
تدفق موحد القناة المفتوحة لالتهوية الطبيعية .
- المرشحات الحيوية:
أساسي:أعلى مدخل ، أسفل المخرج .
الثانوية:المدخل السفلي ، المخرج العلوي .
FlowPattern:تضمن الحركة المركبة لأسفل ملامسة موحدة مع BioFilm .
- Uvsterilizer:
تصميم نوع القناة مع مداخل عالية/منخفضة متناوبة لإطالة وقت التعرض .
- غرفة الأكسجين:
يتم تسليم المياه المشبعة بالأكسجين عبرأنابيب PVC مغلقةلمنع فقدان O₂ .
4. مواصفات معدات معالجة المياه
انظر الجدول 9-1 للحصول على تفاصيل حول النماذج ومعدلات التدفق والكميات .

الجدول 9-1: قائمة معدات معالجة المياه

