Intelligente Sauerstoffanreicherung & Wasserqualitätsmanagementlösungen für die Aquakultur

AM248B Mikro/Nano Blasen Effizienzmodul - Ideal für hochdichte Aquakultur, Aquavoltaik und zirkulierende Aquakultursysteme (RAS)

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Wie können wir die gelösten Sauerstoffwerte erheblich verbessern und die Fisch-/Garnelensterblichkeit in unseren hochdichten Teichen reduzieren, während wir die Betriebskosten minimieren?

Das STRONGCO AM248B Mikrobläschen-System erreicht schnelle DO-Sättigungssteigerungen (3,0 bis 7,1 mg/L in 5 Minuten) durch patentierte Bodenzirkulationstechnologie, die eine gleichmäßige Wasserverwirbelung erzeugt, die gesündere Fische und Garnelen mit schnelleren Wachstumsraten unterstützt. Im Gegensatz zu traditionellen Belüftern passt sich das modulare Design des Systems an Ihre bestehende Teichstruktur an, ohne größere Renovierungen, und praxisbewährte Konfigurationen erweisen sich als kosteneffektiv für Betriebe jeder Größe. Fordern Sie eine kostenlose Standortbewertung an, um herauszufinden, wie AM248B das Wasserqualitätsmanagement und die Rentabilität Ihres Aquakulturbetriebs transformieren kann.

Feldtestdaten zeigen die außergewöhnliche Leistung des AM248B: Unter kontrollierten Bedingungen mit etwa 3 Tonnen Wasser stiegen die gelösten Sauerstoffwerte von 3,0 mg/L vor dem Betrieb auf 7,1 mg/L nach nur 5 Minuten Betrieb – was eine Verbesserung von 237 % darstellt. Die professionelle Konfiguration des Systems unterstützt 8 oder mehr MB248S-Module mit anpassbaren Zweiglayouts, die eine einheitliche Wasserverteilung und ein verbessertes Zirkulationsmanagement über alle Wasserschichten hinweg ermöglichen. Die 27-jährige Fertigungsexpertise von STRONGCO, kombiniert mit NSF- und IAPMO-Zertifizierungen, gewährleistet eine zuverlässige Leistung für Aquakultur-Betriebe, die datengestützte, umweltfreundliche Lösungen zur Wasserqualität suchen. Kontaktieren Sie STRONGCO noch heute für eine Standortbewertung und maßgeschneiderte Systemgestaltung, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Aquakultur-Anlage zugeschnitten ist.

Aquakultur

Aquakultur

Mikrobläschen für Fisch- & Garnelenzucht

Mikrobläschen für die Aquakultur
Mikrobläschen für die Aquakultur

Mikrobläschen-Technologie bietet eine umfassende Lösung für die Aquakulturindustrie. Durch das Zerkleinern von Luft oder Sauerstoff in ultrafeine Blasen dringt sie in alle Schichten des Fischteichs ein, stabilisiert die Wasserqualität und erhöht die gelösten Sauerstoffwerte erheblich. Dies führt zu gesünderen Fischen und Garnelen mit schnelleren Wachstumsraten.
 
Wenn diese Blasen zusammenfallen, helfen sie, Bodenschlamm und schädliche Substanzen zu entfernen, während sie effektiv Bakterien und Parasiten hemmen. Ob in flachen oder tiefen Teichen, das System funktioniert einheitlich, um die Wassertrübung aufrechtzuerhalten. Die Ausrüstung verfügt über ein großes Öffnungsdesign, das sie widerstandsfähig gegen Verstopfungen macht und für einen langfristigen, stabilen Betrieb geeignet ist.
 
Ob Fisch- oder Garnelenzucht, diese Technologie verbessert die Überlebensraten und die Zuchteffizienz. Wir bieten auch professionelle Beratung für Mikrobläschenanwendungen an, um Ihnen zu helfen, eine hocheffiziente, umweltfreundliche intelligente Aquakulturumgebung aufzubauen.

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Starkes Unternehmen ERDEN | Patent Nr. I870325

Aquakultur-Mikroblase
Intelligente Sauerstoffanreicherung & Wasserqualitätsmanagementlösungen

AM248B Mikro/Nano Blasen Effizienzmodul
Ideal für hochdichte Aquakultur, Aquavoltaik und zirkulierende Aquakultursysteme (RAS)

Intelligente Sauerstoffanreicherung & Wasserqualitätsmanagement in der Aquakultur

Aquakultur-Mikroblase

Intelligente Sauerstoffanreicherung • Wasserqualitätsmanagement
Systembewertungslösungen

Venturi Naturale Lufteinlass

Zieht Luft auf natürliche Weise mit einem Venturi-Ventil an, kombiniert mit Systemdurchflussraten, Druck und Rohrleitungsbedingungen, um eine optimale Gas-Flüssigkeits-Mischung zu bilden.

Mikrobläschenabdeckung am Teichboden

Mikrobläschen verteilen sich vom Boden des Teiches und helfen, die Durchmischung des Gewässers und die Effizienz des Gas-Flüssigkeits-Kontakts zu verbessern; die Abdeckung variiert je nach Teichform, Tiefe, Durchflussrate und Anordnung.

Unterstützung der Sauerstoffanreicherung & Wasserqualität

Kann in zirkulierenden Aquakultursystemen angewendet werden, um die gelöste Sauerstoff- und Zirkulationsmanagementbedingungen zu verbessern, wobei nachfolgende Anpassungen basierend auf Felddaten vorgenommen werden.

Benutzerdefinierte Systemkonfigurationen

Passt die Konfigurationen des Mikrobläschen-Systems und die Testmethoden an die Fischarten, Besatzdichte, Teichform, Wassertiefe, vorhandene Rohrleitungen und Leistungsbedingungen an.

* Tatsächliche Ergebnisse können je nach Fischart, Besatzdichte, Wasserqualität, Wassertemperatur, Teichform, Durchflussrate, Druck, Gerätekonfiguration und vor Ort angewandten Managementmethoden variieren. Eine vor Ort Bewertung und Tests werden dringend empfohlen.

Traditionelle Denkweisen zur Oberflächenbelüftung brechen
Etablierung von Zirkulation und Management des gelösten Sauerstoffs in allen Wasserschichten

Gemeinsame Einschränkungen traditioneller Paddlewheels & Belüfter

  • Große Blasen steigen schnell auf und neigen dazu, sich in der Nähe der Wasseroberfläche zu sammeln.
  • Belüftung und Agitation sind oft auf lokalisierte Bereiche konzentriert; tiefes Wasser erfordert weiterhin eine Bewertung basierend auf der Teichstruktur und dem Layout.
  • Wassertemperatur, DO-Werte und Zirkulationsbedingungen können je nach Wassertiefe, Besatzdichte und saisonalen Veränderungen variieren.
  • Betriebliche Effizienz, Stromverbrauch und Wartungsbedarf variieren je nach Gerätetyp und vor Ort angewandten Managementmethoden.

Konfigurationsmerkmale von Mikro/Nano-Blasensystemen

  • Verwendet Venturi-Ventile und Mikroblasenmodule, um Luft als mikrofeine Blasen im Wasser zu verteilen.
  • Mikrofeine Blasen erhöhen erheblich die Gas-Flüssigkeit-Kontaktfläche und verlängern die Verweildauer der Blasen im Wasser.
  • Ermöglicht die Planung von Luftfreisetzungen am Teichboden und Zirkulationswegen basierend auf Teichform, Tiefe, Durchflussrate, Druck und Rohrleitungen.
  • Hilft, die Durchmischung des Gewässers und das Management des gelösten Sauerstoffs zu verbessern; die tatsächliche Leistung muss durch Feldtests verifiziert werden.
Vergleichsschema zwischen traditioneller Oberflächenbelüftung und AM248B-BodenmikrobläschenzirkulationDas Diagramm zeigt die Konfigurationskonzepte für die Oberflächenbelüftung und die Mikrobubble-Zirkulation am Boden; die tatsächliche Abdeckung und Zirkulation hängen von den Feldbedingungen ab.

Was sind Mikrobubbles?
Blasengröße & Prinzipien des Gas-Flüssigkeits-Kontakts

Größenvergleich von Makrobläschen, Mikrobläschen und ultrafeinen Bläschen

01 | Mikrofeine Blasenverteilung

Kleinere Blasengrößen erhöhen die Gas-Flüssigkeits-Kontaktfläche im Wasser; die tatsächliche Blasengröße und -verteilung werden durch die Ausrüstung, den Durchfluss, den Druck und die Wasserbedingungen beeinflusst.

02 | Wasser-Mischbedingungen

Kombiniert mit der Luftfreisetzung am Boden und einem geeigneten Zirkulationslayout hilft es, gleichmäßigere Misch- und Strömungsbedingungen im Gewässer zu schaffen.

03 | Kontinuierliches Rücklaufmanagement

Das System kann entsprechend der Besatzdichte, der Teichform, der Wassertiefe und der vorhandenen Ausrüstung für das anschließende Management des gelösten Sauerstoffs und des zirkulierenden Wassers geplant werden.

* Die tatsächlichen Ergebnisse von Mikroschaumsystemen variieren je nach Fischart, Besatzdichte, Wassertemperatur, Wasserqualität, Teichform, Wassertiefe, Durchflussrate, Druck, Gerätekonfiguration und Standortmanagement.Es wird empfohlen, eine Standortbewertung vor der Installation durchzuführen und Feld-DO- sowie Wasserqualitätsdaten als Anpassungskriterien zu verwenden.

Patentierte modulare Sauerstoffanreicherungsarchitektur AM248B
& Gas-Flüssigkeits-Mischtechnologie

Patenttechnologiezertifizierung | Patent Nr. I870325

Das AM248B Mikro/Nano-Blasen-Effizienzsystem kann modular basierend auf dem vorhandenen Wasservolumen, der Teichstruktur und dem Rohrleitungslayout konfiguriert werden. Es eignet sich für Innenkulturteiche, Aquaponik und recirculierende Aquakultursysteme (RAS).

Taiwan Patent

AM248B Modulare Sauerstoffarchitektur
Erstellen von benutzerdefinierten Wasseroberflächen-Rücklauflayouts

1. Luftansaugkern AI248B Luftansaugventil

AI248B Luftansaugventil

2. Leistungskern Wasserpumpe

Wasserpumpe

3. Generationskern MB248S Mikrobubbelmodul

MB248S Mikrobubbelmodul

① Luftansaugkern | AI248B

Installiert am Wasserzulauf, nutzt das Venturi-Prinzip, um Luft durch Unterdruck anzusaugen. Das tatsächliche Luftansaugvolumen wird durch den Wasserdruck, die Durchflussrate, die Rohrgröße und die Installationsmethode beeinflusst.

② Leistungskern | Wasserpumpe

Die Wasserpumpe liefert den erforderlichen Durchfluss und Druck für die Systemzirkulation. Die Pumpenauswahl muss basierend auf der Anzahl der MB248S-Module, dem Förderhöhe, der Rohrlänge und den Bedingungen vor Ort bewertet werden.

③ Generationskern | MB248S

Leitet den gas-flüssigen Mischwasserstrom nach außen und erzielt einen mikrofeinen Blasenverteilungseffekt. Die Systemeinrichtung und die Betriebsstunden können basierend auf den Aquakulturbedürfnissen und den Wasserbedingungen angepasst werden.

02 | Venturi-Technologie zur natürlichen Luftansaugung

AI248B Venturi-Prinzip der natürlichen Luftansaugung
  • Zieht natürlich Luft an, indem der negative Druck genutzt wird, der entsteht, wenn Wasser durch das Venturi-Ventil fließt.
  • Eliminiert die Notwendigkeit eines Luftkompressors. Die tatsächliche Luftansaugleistung hängt von den Bedingungen der Pumpe und der Rohrleitung ab.
  • Gut geeignet für die Integration in zirkulierende Aquakultursysteme für Gas-Flüssigkeits-Mischlayouts.

03 | MB248S Mikrobläschenmodul-Design

Details zum MB248S Mikrobubbelmodul
  • Modulanzahlen und Standorte für die Luftfreisetzung am Boden können entsprechend der Form und Tiefe des Teiches gestaltet werden.
  • Regelmäßige Inspektion und Reinigung werden empfohlen, um die ordnungsgemäße Funktion der Ausrüstung sicherzustellen.
  • Die tatsächlichen Wartungsintervalle variieren je nach Wasserqualität, Schwebstoffen und Biofilmanhäufung.

* Die Anordnung der Ausrüstung, das Luftansaugvolumen, die Durchflussrate, der Druck, die Verteilung der Mikrobläschen und die tatsächliche Leistung variieren je nach Pumpenspezifikationen, Wasserqualität, Teichform, Wassertiefe, Rohrleitungen und Standortmanagement. Eine Standortbewertung und Tests werden im Voraus empfohlen.

Dual-Modul-Installationsarchitektur

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Systemimplementierungsoptionen basierend auf bestehenden Teichstrukturen und Rohrleitungsbedingungen.

Option A | Externes System (Keine Bohrung erforderlich)

Ideal für Teiche unterhalb des BodenNiveaus ohne vorhandene Auslasslöcher. Implementiert das System mit einem externen zirkulierenden Layout, um Änderungen an der bestehenden Teichstruktur zu minimieren.

Schematische Darstellung des externen Mikrobubbel-Aquakultursystems (kein Bohren)

Option B | Standard-Direktanschlusssystem

Geeignet für Standorte mit vorhandenen Auslasslöchern oder zirkulierenden Rohrleitungen. Ermöglicht direkte Anschlusskonfigurationen, die an die Standorte der Löcher, Durchflussraten und den Platz vor Ort angepasst sind.

Schematische Darstellung des standardmäßigen Direktanschluss-Mikrobubbel-Aquakultursystems

Option A | Externes System (Keine Bohrung erforderlich)

Geeignet für Aquaponik, unterirdische Teiche und Teiche ohne Auslasslöcher.

  • Plant die zirkulierende Wasserleitung extern, wodurch der Bedarf an Teichbau reduziert wird.
  • Standorte für Wasserpumpe und Rohrleitungen müssen gemäß dem lokalen Wasserspiegel, der Höhe und den Sicherheitsparametern bestätigt werden.
  • Es wird empfohlen, Wartungsraum zu reservieren und geeignete Stromversorgungs- und Leckageschutzmaßnahmen zu konfigurieren.

Option B | Standard-Direktanschlusssystem

Geeignet für Teiche mit bestehenden Auslässen, bestehenden Rohrleitungen oder indoor zirkulierenden Aquakultursystemen.

  • Kann mit bestehenden Rohrleitungen und Lochstandorten integriert werden, wodurch der zusätzliche Platzbedarf minimiert wird.
  • Rohrgröße, Durchflussrate, Druck und Luftfreisetzungspositionen müssen gemäß den Bedingungen vor Ort geplant werden.
  • Anwendbar für die Bewertung in zentralen Wasserbehandlungsbehältern oder bestehenden zirkulierenden Aquakultursystemen (RAS).

Feldtestprotokolle | Daten zum gelösten Sauerstoff

AM248B Mikrobubble-Zirkulationstest

3.0 mg/L

Voroperation

Wassertemperatur: ~28.4°C
Sättigung: ~39%

Basislinie
7.0 mg/L

5 Minuten Operation

Wassertemperatur: ~28.4°C
Sättigung: ~90%

Mikroblase Aktiv
5.5 mg/L

30 Minuten inaktiv

Wassertemperatur: ~28.4°C
Sättigung: ~71%

30 Minuten inaktiv

Wassertemperatur vs. 100% gesättigte DO-Werte

Wassertemperatur (°C)26,027,028,028,429,030,0
100% Sättigungswert
(mg/L)
7,827,967,837,737,717,59

DO-Sättigungsreferenzbereiche

0–60%
Niedrig
60–90%
Gut
90–110%
Ideal
Über 110%
Übersättigt

Sättigungsberechnungsmethode:
Gemessenes DO ÷ 100% Sättigungs-DO-Wert bei gleicher Temperatur × 100%

Testergebnisse: Unter Testbedingungen mit einer Wassertemperatur von ~28,4°C stieg der DO-Wert von 3,0 mg/L vor dem Betrieb auf 7,0 mg/L nach ~5 Minuten Mikrobubble-Zirkulation und wurde nach 30 Minuten Inaktivität mit 5,5 mg/L gemessen.Tatsächliche Variationen hängen von Wasservolumen, Wassertemperatur, Wasserqualität, Geräteeinrichtung, Durchflussraten, Druck und Standortmanagement ab.

* Die Auswahl der Systeme und Installationsstandorte muss basierend auf der örtlichen Teichstruktur, bestehenden Rohrleitungen, dem Platzbedarf der Geräte und der elektrischen Sicherheit bewertet werden. Außenstandorte erfordern zudem eine Überprüfung der Wetterfestigkeit der Pumpen, der Abdichtung und des Leckschutzes.

MB248S Mikrobläschen-System | DO-Feldtestprotokolle

DO-Messresultate unter Mikrobläschen-Zirkulationsbedingungen

Wasservolumen ~3 Tonnen
Testausrüstung MB248S Mikrobläschen-System
Mikrobläschenmodul 1 Einheit
Nach 5 Minuten Betrieb
MB248S DO-Messung nach 5 Minuten Betrieb

Gelöster Sauerstoff (DO)

7.1 mg/L

  • Der Gewässerkörper zeigt eine offensichtliche Mikrobläschenverteilung.
  • Der gemessene DO ist im Vergleich zu den 3,0 mg/L vor dem Betrieb deutlich höher.
  • Diese Messung liegt ungefähr 2,37 Mal über dem Niveau vor dem Betrieb.
Nach 30 Minuten Inaktivität
MB248S DO-Messung nach 30 Minuten Inaktivität

Gelöster Sauerstoff (DO)

5.9 mg/L

  • Nach der Abschaltung kehrt der Gewässerkörper allmählich in einen klareren Zustand zurück.
  • Der DO bleibt höher als der Vorbetriebswert von 3,0 mg/L.
  • Die tatsächliche DO-Retention variiert je nach Wassertemperatur, Wasserqualität und Umweltbedingungen.

Vergleich der Änderungen des gelösten Sauerstoffs (DO)

DO (mg/L)
3,0 7,1 5,9
Vor dem Betrieb 5 Minuten aktiv 30 Minuten inaktiv

Höhepunkte des Feldtests

  • Das Testwasservolumen betrug ~3 Tonnen, unter Verwendung von 1 Einheit des MB248S-Mikrobläschenmoduls.
  • Nach ~5 Minuten Betrieb stieg der DO-Wert von 3,0 mg/L auf 7,1 mg/L.
  • Nach 30 Minuten Inaktivität wurde der DO-Wert mit 5,9 mg/L gemessen.
  • Diese Messungen stellen einen Rekord unter spezifischen Geräteeinstellungen und Testbedingungen dar.

Vergleich: Traditionelle Belüftung vs. Mikrobläschenkonfigurationen

Traditionelle Belüftung

  • Größere Blasengröße
  • Schnelle Aufstiegsgeschwindigkeit
  • Kurze Gas-Flüssigkeits-Kontaktzeit
  • Erfordert Bewertung der Abdeckung basierend auf der Teichform

MB248S Mikroblase

  • Verteilt sich als mikrofeine Blasen
  • Erhöht die Gas-Flüssigkeit-Kontaktfläche
  • Kann mit Bodenumlauf-Layouts kombiniert werden
  • Unterstützt das Management von DO und Wasserkörper-Mischung
Mikroblassensysteme können basierend auf Teichform, Tiefe, Volumen, Durchflussraten und vorhandenen Geräten bewertet und konfiguriert werden, um eine Zirkulation und DO-Management zu etablieren, die an die Anforderungen vor Ort angepasst sind.

* Die obigen Daten stellen Messungen unter bestimmten Wasserbedingungen, Temperatur, Ausrüstung und Betriebsbedingungen dar und garantieren keine Leistung in allen Kulturumgebungen. Die tatsächlichen Effekte hängen von Wassertemperatur, -qualität, Besatzdichte, Teichform, Wassertiefe, Durchflussrate, Druck und Standortmanagement ab.

Wassertemperatur vs. Sättigung mit gelöstem Sauerstoff Referenz

Der gelöste Sauerstoff (DO) im Wasser variiert mit der Wassertemperatur und dem atmosphärischen Druck.
Je höher die Wassertemperatur, desto niedriger ist die theoretische gesättigte DO-Grenze.

Aktuelle Messbedingungen

Wassertemperatur 28,7°C
Gelöster Sauerstoff (DO) 7.0 mg/L
7.0 ÷ 7.75 × 100% ≈ 90,3%
Aktuell ~90% Sättigung

Was ist 100% Sättigung?

Die Menge an Sauerstoff, die sich im Wasser lösen kann, wenn der Wasserkörper und die Luft unter bestimmten Wassertemperaturen, Salinität und atmosphärischem Druck im Gleichgewicht sind. Dies dient als der Referenzwert für 100% gesättigten DO unter diesen Bedingungen.

O₂

100% gesättigte DO-Referenzwerte bei verschiedenen Wassertemperaturen

Wassertemperatur (°C)20,022,024,026,027,028,0 Aktuelle Temperatur28.729,030,032,0
100% gesättigter DO-Wert
(mg/L)
9,088,648,187,827,967,837,757,717,597,34
← Wassertemperatur sinkt, maximale Sauerstoffkapazität steigt Wassertemperatur steigt, maximale Sauerstoffkapazität sinkt →

Interpretation der DO-Sättigungsniveaus

Die Sättigung wird berechnet als "gemessenes DO ÷ 100% gesättigtes DO unter denselben Bedingungen × 100%." Faktoren wie Wassertemperatur, Höhe/Atmosphärendruck, Salinität und Wasserqualität müssen zusammen berücksichtigt werden, um Messungen korrekt zu interpretieren.

Sättigungsreferenzintervalle

~60% Monitor DO-Management
~90% Nahe der Sättigung
100% Gesättigter Referenzwert

Wichtige Punkte des Managements von gelöstem Sauerstoff

🐟

Beobachten Sie das Verhalten von Fischen und Garnelen

Interpretieren Sie die Messwerte im Zusammenhang mit der Aktivität von Fischen/Garnelen, Fressmustern und Luftschnappen.

Überwachen Sie nächtliche Veränderungen

Die Nacht und der frühe Morgen sind kritische Zeiträume, in denen Aquakulturbetriebe besonders auf den DO achten müssen.

Integrieren Sie das Management der Wasserqualität

Sollte in Kombination mit Wassertemperatur, Futterrate, Besatzdichte und Rücklaufbedingungen bewertet werden.

Messprotokolle erstellen

Regelmäßiges Protokollieren von DO-Änderungen hilft dabei, die Geräteeinstellungen und Managementpraktiken anschließend anzupassen.

Als Beispiel für diese Testbedingung: Bei einer Wassertemperatur von 28,7 °C und DO von 7,0 mg/L beträgt die berechnete Sättigung ~90,3 %. Das tatsächliche Management sollte jedoch weiterhin auf der vor Ort gemessenen Wasserqualität, der Besatzdichte und den kontinuierlichen Messdaten basieren.

* Die aufgeführten Werte sind Referenzdaten unter Standardatmosphärendruck. Unterschiede in Instrumenten, Höhe, atmosphärischem Druck, Salinität und Wasserqualität können zu Abweichungen führen. Es wird empfohlen, die Konsistenz der Datenquellen und der vor Ort durchgeführten Messungen vor offiziellen Referenzen zu bestätigen.

Aquakultursystemvergleich & Layoutreferenz

An die örtlichen Gegebenheiten angepasst

Ermöglicht die Planung des optimalen Mikrobläschen-Zirkulationssystems basierend auf Teichform, Tiefe, Volumen, Besatzdichte, vorhandenen Rohrleitungen und Stromversorgung.

Datengetriebene Anpassungen

Es wird dringend empfohlen, DO, Wassertemperatur, Durchflussraten, Druck und Energieverbrauch als Benchmarks für die Systemkonfiguration und das anschließende Management zu verwenden.

Einfache Wartungsintegration

Entwickelt mit Blick auf den Zugang zu Geräten, Reinigung und Rohrleitungsinspektion, was es einfach macht, das System in die täglichen Abläufe zu integrieren.

01 | Technischer Vergleich: Traditionelle Belüftung vs. AM248B Mikrobläschen-System

VergleichspunktTraditionelle Belüftung / Raddurchlauf-SystemAM248B Mikrobläschen-System
Blasentyp & VerteilungÜberwiegend große Blasen, die schnell zur Wasseroberfläche aufsteigen. Mikrofeine Blasenverteilung Combined with gas-liquid mixing and pond bottom air release, bubble distribution can be designed based on system requirements.
Gas-Flüssigkeits-KontaktbedingungenSchnelles Aufsteigen der Blasen führt zu kürzeren Kontaktzeiten; der Umfang hängt vom Gerätetyp ab. Erhöhte Kontaktfläche Microfine bubbles multiply the gas-liquid contact area; actual effects are determined by flow rates, pressure, and water conditions.
Planung der WasserzirkulationKonzentriert sich hauptsächlich auf Oberflächenbewegung und lokale Belüftung. Layout der Boden-Zirkulation Circulation paths and bottom air release locations can be designed based on pond shape, depth, and piping.
Wartung & ManagementVariiert je nach Gerätetyp, Nutzungsfrequenz und Standortmanagementpraktiken.Modulanzahl und Rohrleitungen sind bedarfsgerecht anpassbar; regelmäßige Inspektion von Pumpen, Rohren und Mikroblasenmodulen wird empfohlen.
SystemstromverbrauchDer tatsächliche Verbrauch hängt von der Leistung der Geräte, der Laufzeit und den örtlichen Bedingungen ab.Der Verbrauch kann basierend auf der Pumpenauswahl, der Modulanzahl und den Betriebseinstellungen bewertet werden, die mit vor Ort durchgeführten Messungen verglichen werden.

02 | Professionelle Konfigurationsliste (Beispiel 8-Einheiten MB248S)

Diese Seite zeigt ein Layoutkonzeptbeispiel mit 8 Einheiten des MB248S. Die tatsächliche Modulanzahl, die Pumpspezifikationen, der Rohrdurchmesser und das Layout müssen basierend auf der Teichgröße, der Tiefe, der Besatzdichte, dem Ziel-DO und den Feldbedingungen angepasst werden.

Professionelle Konfigurationsliste

ArtikelnameSpezifikationen & Funktionsbeschreibungen
WasserpumpeLiefert den erforderlichen Durchfluss und Druck für die Systemzirkulation; die Spezifikationen werden durch Rohrleitungen und Modulanzahl bestimmt.
WassertankmodulKann für externe Systemkonfigurationen eingerichtet werden und dient als Installationsraum für die Pumpe und Rohrleitungen.
AI248B LuftansaugkernNutzen das Venturi-Prinzip, um Luft anzusaugen und Bedingungen für die Gas-Flüssigkeits-Mischung zu schaffen.
MB248S MikrobubbelmodulIn diesem Beispiel sind insgesamt 8 Einheiten konfiguriert; die tatsächliche Anzahl und die Standorte sind an die Form des Teiches und die Zirkulationsanforderungen angepasst.

8-Einheiten-Mikrobläschen-System | Rohrleitungslayout-Konzept

Layoutkonzept für Mikrobubbelrohre im Aquakulturteich mit 8 MB248S-Modulen

Stufe 1 | Bodenverlängerung

Wasser fließt vom Pumpenausgang in das Hauptrohr, das sich über den Teichboden zu verschiedenen Luftfreisetzungsstellen erstreckt.

Stufe 2 | Strömungsteilung

Verwendet Verteilerfittings, um die Strömung in verschiedene Zweige zu teilen, sodass jeder Bereich nach Bedarf mit Mikrobläschenmodulen ausgestattet werden kann.

Stufe 3 | Rohrgröße & Strömungsbalancierung

Der Rohrdurchmesser, die Längen der Abzweigungen und die Anzahl der Module beeinflussen die Durchflussraten und den Druck; die Konfigurationen sollten durch Feldtests ausgewogen werden.

Stufe 4 | Interne Zirkulationsanalyse

Passt die Positionen der Luftfreisetzung basierend auf der Teichform, der Tiefe und den Aktivitätszonen von Fischen/Garnelen an, um eine gleichmäßigere Wasserverteilung zu fördern.

Benötigen Sie eine Standortbewertung für Ihre Aquakulturfarm?

Geben Sie Teichtyp, Abmessungen, Wassertiefe, vorhandene Ausrüstung und aktuelle DO-Daten an, und ERDEN kann bei der vorläufigen Systemgestaltung helfen.

LINE: @tfu4534l

* Diese Seite dient nur als Referenz für Systemlayout und technische Vergleiche und stellt keine festen Spezifikationen oder Leistungszusagen dar. Die tatsächliche Auswahl der Geräte, Rohrleitungsanordnungen, DO-Änderungen, Energieverbrauch und Kulturergebnisse müssen basierend auf den Bedingungen vor Ort bewertet und getestet werden.

Spezifikation

  • Material: AI248B - Messing / MB248S - Polypropylen
  • Abmessungen: Auslassdurchmesser 55 (OD) mm
  • Betriebsdruck: Dynamischer Wasserdruck von 2 bar oder mehr erforderlich
  • Durchflussrate: Ca. 0,7 Tonnen/Stunde pro MB248S-Einheit
  • Luftaufnahme: Ca. 0,3 L/min pro Einheit
  • Konfiguration: Ein AI248B Luftventil kann mit mehreren MB248S-Einheiten kombiniert werden (Menge je nach Pumpenspezifikationen angepasst)
  • Anwendungen: Hydrokultur-Farmen / Aquakulturteiche / SPA-Bäder / Zirkulierende Wasserreinigung

MB248S_Spezifikation

  • Pumpenanschlussdiagramm

MB248S_Pumpe_Anschluss_Schema

Aquavoltaik

AM248B

AM248S Mikrobubbles-System für Aquaponik & Aquakultur



Mikrobubbles im Umlauf: Mit oder ohne Netzfilter | AM248S



AM248S Mikrobubble-Rezirkulationssystem-Test



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AM248S Mikrobubbles-System für Aquaponik & Aquakultur



Mikrobubbles im Umlauf: Mit oder ohne Netzfilter | AM248S



AM248S Mikrobubble-Rezirkulationssystem-Test



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