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  • 简介:养鱼先养水,而水中溶解是水质的一项非常重要的指标。首先,氧气是鱼类生存所必需的条件;其次,氧气还要保证鱼类生长、摄食、消化代谢的需要。氧气充足,鱼才能积极摄食,提高消化吸收率,快速生长。例如鲫鱼在溶0.5-2mg/L时的饵料系数是溶3-6mg/L时的2倍。其次,水中的各种生物(藻类、

  • 标签: 增氧技术 养鱼 鱼类生长 水中溶解氧 消化吸收率 消化代谢
  • 简介:摘要氧气作为一项生态因子,是保证水生动物正常生理功能和健康生长的必需物质,是他们赖以生存的最基本的必要条件之一。绝大多数水生生物属于广性生物,因此水体中溶解的含量已成为水体质量的重要衡量标准。养殖中要保持水体中必要的氧气,技术就显得异常重要。超重力技术是一个新型的技术,应用于水产养殖中起着非常重要的作用。本文介绍了超重力技术的特点,分析超重力装置在水产养殖中的作用,探讨了超重力技术在水养殖及长途活鱼运输中的应用。

  • 标签: 超重力 增氧 水产 养殖
  • 简介:增氧机是一种通过电动机或柴油机等动力源驱动工作部件,使空气中的“”迅速转移到养殖水体中的设备,它可综合利用物理、化学和生物等功能,不但能解决池塘养殖中因为缺氧而产生的鱼浮头的问题,而且可以消除有害气体,促进水体对流交换,改善水质条件,降低饲料系数,提高鱼池活性和初级生产率,从而可提高放养密度,增加养殖对象的摄食强度,促进生长,使单位产量大幅度提高,达到养殖增收的目的。

  • 标签: 增氧技术 水产养殖 曝气 养殖水体 工作部件 综合利用
  • 简介:本文通过对比微孔曝气技术和水车式的增氧机在池塘养殖中的应用发现,微孔曝气技术可以有效节约电量,快速,且效果良好;另外,微孔曝气技术还可以改善池塘养殖的水体环境,缩短养殖周期。因此,池塘养殖应推广运用微孔曝气技术,提升养殖效益。

  • 标签: 池塘养殖 微孔曝气 增氧技术
  • 简介:0前言据有关资料介绍,截止2010年底,国内在运行的尿素生产装置约265套,产能6694万t,过剩约30%。其中全循环法装置约有187套,占总量的70%,产能占到52%左右。这些装置有两个共同特点:(1)大多数是由碳铵改产为尿素,经过不断的扩能改造,达到10-20万t的中等规模;(2)配套的合成氨气头均为常压固定床(以下简称固定床)气化。

  • 标签: 固定床气化 增氧技术 尿素生产装置 常压固定床 全循环法 扩能改造
  • 简介:一、导言由于杂交草鱼(clenopharyngodonidella×Aristichlhysnobilis)性不育,在美国目前已确定用它替代草鱼作为生物控制沉水植物。因为远缘杂交,所以杂交草鱼没有显示出杂种优势。因此,从鱼苗到鱼种阶段生长速率缓慢,很难培育到放养规格(300毫米)。

  • 标签: 草鱼 远缘杂交 增氧 池塘 生长影响 杂种优势
  • 简介:工厂化水产养殖密度大、水和土地资源利用率高、水质可净化而污染少,是应用工业化方式进行水产养殖的生产模式。高效合理的方式可有效增加工厂化养殖中设施与设备的效能,提高生产效率,是工厂化水产养殖的关键技术之一。本文针对水产养殖发展的新变化、新特点,论述了国内外装备的结构特点、方式和效果,分析了技术在发展过程中存在的问题,探讨了技术在工厂化水产养殖中的应用方法和创新技术的发展趋势,为进一步提高技术提供参考。

  • 标签: 工厂化 水产养殖 增氧
  • 简介:2009年在金湖县涂沟镇高邮湖村选择一个面积为5000m2的池塘进行龙虾和河蟹高效生态混养试验,获得了亩产龙虾152.6kg,平均规格32g,河蟹31.6kg,平均规格164g,亩获纯利润达2576元

  • 标签: 增氧 微孔增 氧生态
  • 简介:如何增加池塘中的溶量,是水产养殖中遇到的难题。目前,池塘常用的设备是叶轮式、水车式增氧机,这些传统增氧机存在着能力有限、底层量低、不均匀、能耗大、噪声大等缺点,特别是水质改善效果不明显。

  • 标签: 水产养殖 增氧技术 水车式增氧机 应用 微孔 增氧设备
  • 简介:通过对如何提高碳利用率、减少蒸汽消耗等方面分析,提出间歇气化和富连续气化是实现节能减排的有效措施之一。

  • 标签: 碳利用率 蒸汽消耗
  • 简介:摘要 : 四川石化公司渣油加氢装置加热炉设计负荷偏低,在日常生产过程成为装置加工负荷瓶颈,为了能够在不对加热炉进行整体改造、短周期、低投入的情况下提高加热炉负荷,富助燃技术 [1]的应用成为一种可能。

  • 标签: 富氧助燃 渣油加氢 节能减排
  • 简介:目前我国煤气化工艺普遍采用传统的固定床间歇气化工艺,其具有技术成熟、操作简单、煤气中有效成分较高、投资少等优点,但由于进入煤气炉燃烧所需的氧气来源于大气,氧气浓度低(约为21%),单位时间与碳反应放出的热量少,只能靠延长吹风时间来提高气化层温度,造成吹风效率低,能源利用率低,单炉产气量低,且生成的吹风气中含有粉尘、二氧化碳和硫化物。

  • 标签: 固定床 气化技术 间歇 煤气化工艺 运行 增氧
  • 简介:摘要:我国作为农业大国,水产养殖属于农业经济机构十分关键的基础构成,对推动农业经济发展有着重要影响和意义。农业转型升级发展,也为淡水水产养殖提供重要发展契机,淡水水产养殖发展更具规模化与集约化。淡水水产养殖期间,机械技术有着十分关键的应用,促使水体含量有效增加,为水产经济动物提供适宜环境,以此实现养殖经济效益的有效提高。对淡水水产养殖中机械技术的应用进行了分析,旨在为相关人员提供一定的参考和借鉴,以此促进淡水水产养殖行业良好发展。

  • 标签: 水产养殖 机械增氧技术 应用
  • 简介:摘要:我国作为农业大国,水产养殖属于农业经济机构十分关键的基础构成,对推动农业经济发展有着重要影响和意义。农业转型升级发展,也为淡水水产养殖提供重要发展契机,淡水水产养殖发展更具规模化与集约化。淡水水产养殖期间,机械技术有着十分关键的应用,促使水体含量有效增加,为水产经济动物提供适宜环境,以此实现养殖经济效益的有效提高。对淡水水产养殖中机械技术的应用进行了分析,旨在为相关人员提供一定的参考和借鉴,以此促进淡水水产养殖行业良好发展。

  • 标签: 水产养殖 机械增氧技术 应用
  • 简介:1概述间歇式气化制合成氨原料气,是一种放热和吸热间歇式循环平衡的过程,是利用以空气和蒸汽作为气化剂,在固定床层造气炉内进行固相燃烧和气化,气相燃烧、气化和热裂解反应的系列过程,同时也是一种间接式恢复制气过程消耗热量的工艺过程。其生产半水煤气的质和量受到入炉空气中21%的氧气含量的影响,现行的生产过程不容易发挥生产装置的效率,能耗高,产气量低,污染严重。

  • 标签: 气化剂 间歇式 应用 增氧 合成氨原料气 气相燃烧
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  • 简介:【摘要】目的 :研究靶向纳米载体的构建及治疗实体肿瘤。方法 :选择 2017年 8月 ~2018年 8月自己主管的病人中接受治疗的 30例肿瘤患者,将他们随机分为观察组和对照组,其中 15例观察组患者在化疗基础上采用靶向治疗, 15例对照组患者采用单纯化疗。结果 : 治疗结束后对两组患者后期生活质量做出评分,其中包括了患者的睡眠质量、饮食情况、活动受限程度等各项指标做出评分。统计发现观察组患者的生活质量明显高于对照患者,差异显著( P<0.05)。结论 : 采用靶向纳米载体的构建及治疗实体肿瘤可以有效的提高患者的生活之质量,改善患者的生活,在化疗的基础上对肿瘤患者加强治疗,值得临床治疗推广。

  • 标签: 靶向纳米氧载体 增氧治疗 实体肿瘤
  • 简介:摘要目的研究靶向纳米载体的构建及治疗实体肿瘤。方法选择2017年8月~2018年8月自己主管的病人中接受治疗的30例肿瘤患者,将他们随机分为观察组和对照组,其中15例观察组患者在化疗基础上采用靶向治疗,15例对照组患者采用单纯化疗。结果治疗结束后对两组患者后期生活质量做出评分,其中包括了患者的睡眠质量、饮食情况、活动受限程度等各项指标做出评分。统计发现观察组患者的生活质量明显高于对照患者,差异显著(P<0.05)。结论采用靶向纳米载体的构建及治疗实体肿瘤可以有效的提高患者的生活之质量,改善患者的生活,在化疗的基础上对肿瘤患者加强治疗,值得临床治疗推广。

  • 标签: 靶向纳米氧载体 增氧治疗 实体肿瘤