水産養殖のためのスマート酸素供給と水質管理ソリューション

AM248Bマイクロ/ナノバブル効率モジュール - 高密度水産養殖、アクアボルタイクス、循環型水産養殖システム(RAS)に最適

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高密度の池で溶存酸素レベルを大幅に改善し、魚やエビの死亡率を低下させつつ、運用コストを最小限に抑えるにはどうすればよいですか?

STRONGCO AM248Bマイクロバブルシステムは、特許取得済みのボトム循環技術を通じて迅速なDO飽和増加(5分で3.0から7.1 mg/L)を実現し、均一な水の混合を作り出し、より健康的な魚やエビの成長率を向上させます。 従来のエアレーターとは異なり、このシステムのモジュラー設計は、大規模な改修なしに既存の池の構造に適応し、現場でテストされた構成は、どの規模の農場にとってもコスト効果があることが証明されています。 AM248Bがあなたの水産業の水質管理と収益性をどのように変革できるかを発見するために、無料のサイト評価をリクエストしてください。

フィールドテストデータは、AM248Bの卓越した性能を示しています。約3トンの水を用いた制御条件下で、運転前の溶存酸素レベルは3.0 mg/Lから、運転開始後わずか5分で7.1 mg/Lに増加しました。これは237%の改善を示しています。 システムのプロフェッショナルな構成は、カスタマイズ可能なブランチレイアウトを持つ8つ以上のMB248Sモジュールをサポートしており、すべての水層にわたって均一な水混合と強化された循環管理を可能にします STRONGCOの27年の製造専門知識とNSFおよびIAPMOの認証により、データ駆動型で環境に優しい水質ソリューションを求める水産養殖業務に信頼性のあるパフォーマンスが保証されます。 今日、STRONGCOに連絡して、あなたの水産養殖施設の特定の要件に合わせたサイト評価とカスタムシステム設計を依頼してください。

水産養殖

水産養殖

魚とエビの養殖のためのマイクロバブル

水産養殖のためのマイクロバブル
水産養殖のためのマイクロバブル

マイクロバブル技術は、水産業に包括的なソリューションを提供します。空気や酸素を超微細なバブルに分解することで、魚の池のすべての層に浸透し、水質を安定させ、溶存酸素レベルを大幅に向上させます。これにより、より健康的な魚やエビが育ち、成長速度が速くなります。
 
これらの気泡が崩壊することで、底のスラッジや有害物質を取り除き、バイ菌や寄生虫を効果的に抑制します。浅い池でも深い池でも、このシステムは均一に機能し、水の透明度を維持します。この機器は大口径設計を特徴としており、詰まりにくく、長期的で安定した運転に適しています。
 
魚やエビの養殖に関わらず、この技術は生存率と繁殖効率を向上させます。また、マイクロバブルの応用に関する専門的なコンサルティングも提供し、高効率で環境に優しいスマート水産養殖環境の構築をお手伝いします。

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強力な企業ERDEN | 特許番号 I870325

Aquaculture Microbubble
スマート酸素供給と水質管理ソリューション

AM248Bマイクロ/ナノバブル効率モジュール
高密度水産養殖、アクアボルタイクス、循環型水産養殖システム(RAS)に最適です。

水産養殖におけるスマート酸素供給と水質管理

水産養殖マイクロバブル

スマート酸素供給 • 水質管理
システム評価ソリューション

ベントリ自然空気取り入れ

ベントリバルブを使用して自然に空気を取り入れ、システムの流量、圧力、配管条件と組み合わせて最適な気液混合セットアップを形成します。

池底マイクロバブルカバレッジ

マイクロバブルは池の底から散布され、水体の混合と気液接触効率を向上させるのに役立ちます。カバレッジは池の形状、深さ、流量、レイアウトによって異なります。

酸素供給と水質のサポート

循環型養殖システムに適用でき、溶存酸素と循環管理条件の改善を助け、現場データに基づいてその後の調整が行われます。

カスタムシステム構成

魚種、ストッキング密度、池の形状、水深、既存の配管、電力条件に応じてマイクロバブルシステムの構成とテスト方法を調整します。

* 実際の結果は、魚種、ストッキング密度、水質、水温、池の形状、流量、圧力、機器構成、現場管理方法によって異なります。現場での評価とテストを強く推奨します。

従来の表面曝気の考え方を打破する
すべての水層における循環と溶存酸素管理の確立

従来のパドルホイールとエアレーターの一般的な制限

  • 大きな気泡は急速に上昇し、水面近くに集まりやすいです。
  • エアレーションと攪拌はしばしば局所的な領域に集中し、深い水域は池の構造とレイアウトに基づいて評価する必要があります。
  • 水温、溶存酸素(DO)レベル、および循環条件は、水深、ストッキング密度、季節の変化によって異なる場合があります。
  • 運用効率、電力消費、およびメンテナンスのニーズは、機器の種類や現場管理方法によって異なります。

マイクロ/ナノバブルシステムの構成機能

  • ベンチュリバルブとマイクロバブルモジュールを使用して、空気を水中に微細な気泡として分散させます。
  • 微細な気泡は、気体と液体の接触面積を大幅に増加させ、水中での気泡保持時間を延長します。
  • 池の形状、深さ、流量、圧力、および配管に基づいて、池底の空気放出と循環経路を計画することができます。
  • 水体の混合と溶存酸素管理を強化するのに役立ちます; 実際の性能は現場試験を通じて確認する必要があります。
従来の表面曝気とAM248B底部マイクロバブル循環の比較図図は、表面曝気と底部マイクロバブル循環の構成概念を示しています。実際のカバレッジと循環は現場の条件に依存します。

マイクロバブルとは何ですか?
バブルサイズとガス-液体接触の原則

マクロバブル、マイクロバブル、超微細バブルのサイズ比較

01 | マイクロファインバブル分散

小さな気泡サイズは、水中の気体と液体の接触面積を増加させます。実際の気泡サイズと分布は、設備、流量、圧力、および水の条件によって影響を受けます。

02 | 水の混合条件

底部の空気放出と適切な循環レイアウトを組み合わせることで、水体内でより均一な混合と流れの条件を作り出すのに役立ちます。

03 | 連続循環管理

システムは、ストッキング密度、池の形状、水深、および既存の設備に応じて計画でき、溶存酸素と循環水の管理に役立ちます。

* マイクロバブルシステムの実際の結果は、魚種、放流密度、水温、水質、池の形状、水深、流量、圧力、設備の構成、および現場管理に基づいて異なります。インストール前にサイト評価を行い、調整基準として現場のDOおよび水質データを使用することをお勧めします。

特許取得済みAM248Bモジュラー酸素供給アーキテクチャ
& ガス-液体混合技術

特許技術認証 | 特許番号 I870325

AM248Bマイクロ/ナノバブル効率システムは、既存の水量、池の構造、パイプラインのレイアウトに基づいてモジュール化して構成できます。屋内の養殖池、アクアポニックス、循環型水産養殖システム(RAS)に適しています。

台湾特許

AM248Bモジュラー酸素供給アーキテクチャ
カスタム水体循環レイアウトの作成

1. エアインテークコア AI248B空気吸入バルブ

AI248B空気吸入バルブ

2. パワーコア 水ポンプ

水ポンプ

3. ジェネレーションコア MB248Sマイクロバブルモジュール

MB248Sマイクロバブルモジュール

① エアインテークコア | AI248B

水の入口に設置され、ベンチュリ原理を利用して負圧で空気を引き込む。実際の空気取り入れ量は水圧、流量、パイプのサイズ、設置方法に影響される。

② パワーコア | 水ポンプ

水ポンプはシステム循環に必要な流量と圧力を供給する。ポンプの選定はMB248Sモジュールの数、揚程、パイプの長さ、現場の条件に基づいて評価する必要がある。

③ ジェネレーションコア | MB248S

ガス-液体混合水流を外に導き出し、微細気泡の分散効果を達成する。システムの設定と稼働時間は水産養殖のニーズや水の条件に応じて調整可能。

02 | ベンチュリ自然空気取り入れ技術

AI248Bベンチュリ自然空気吸入原理
  • 水がベンチュリバルブを通過する際に形成される負圧を利用して、自然に空気を引き込みます。
  • エアコンプレッサーは不要です。実際の空気取り入れ性能はポンプとパイプラインの条件に依存します。
  • ガス-液体混合レイアウトのための循環養殖システムとの統合に適しています。

03 | MB248S マイクロバブルモジュール設計

MB248Sマイクロバブルモジュールの詳細
  • モジュールの数量と底部の空気放出位置は、池の形状と深さに応じて設計できます。
  • 機器が適切に動作するように、定期的な点検と清掃を推奨します。
  • 実際のメンテナンス間隔は、水質、浮遊物、バイオフィルムの蓄積に基づいて異なります。

* 設備の配置、空気取り入れ量、流量、圧力、マイクロバブルの分布、実際の性能は、ポンプの仕様、水質、池の形状、水深、配管、現場管理によって異なります。事前に現場評価とテストを行うことをお勧めします。

デュアルモジュールインストールアーキテクチャ

既存の池の構造と配管条件に基づいてカスタムシステム実装オプションを設計します。

オプションA | 外部システム(穴あけ不要)

既存の排水穴がない地下の池に最適です。外部の循環レイアウトを使用してシステムを実装し、既存の池の構造への変更を最小限に抑えます。

外部水産養殖用マイクロバブルシステムの概略図(ドリル不要)

オプションB | 標準直接接続システム

既存の排水穴や循環パイプラインがあるサイトに適しています。現地の穴の位置、流量、スペースに合わせてカスタマイズされた直接接続のセットアップを可能にします。

標準直結水産養殖用マイクロバブルシステムの概略図

オプションA | 外部システム(穴あけ不要)

アクアポニックス、地下池、排水穴のない池に適しています。

  • 外部で循環水ループを計画し、池の建設の必要性を減らします。
  • 水ポンプと配管の位置は、地域の水位、高度、安全パラメータに従って確認する必要があります。
  • メンテナンススペースを確保し、適切な電源供給と漏れ防止対策を構成することをお勧めします。

オプションB | 標準直接接続システム

既存の排水口、既存のパイプライン、または屋内循環型水産養殖システムに適しています。

  • 既存の配管や穴の位置と統合でき、余分なスペースを最小限に抑えます。
  • 配管のサイズ、流量、圧力、及び空気放出位置は現場の条件に応じて計画する必要があります。
  • 集中水処理タンクや既存の循環型水産養殖システム(RAS)での評価に適用可能です。

フィールドテスト記録 | 溶存酸素データ

AM248Bマイクロバブル循環テスト

3.0 mg/L

操作前

水温: ~28.4°C
飽和度: ~39%

ベースライン
7.0 mg/L

5分の操作

水温: ~28.4°C
飽和度: ~90%

マイクロバブルアクティブ
5.5 mg/L

30分間の非稼働

水温: ~28.4°C
飽和度: ~71%

30分間の非稼働

水温と100%飽和DOレベル

水温 (°C) 26.0 27.0 28.0 28.4 29.0 30.0
100% 飽和値
(mg/L)
7.82 7.96 7.83 7.73 7.71 7.59

DO飽和度の参照範囲

0–60%
60–90%
良い
90–110%
理想的
110%を超えています
過飽和

飽和計算方法:
測定されたDO ÷ 100% 同温度での飽和DO値 × 100%

テスト結果: 水温約28.4°Cのテスト条件下で、DOレベルは運転前の3.0 mg/Lから、マイクロバブル循環後約5分で7.0 mg/Lに上昇し、30分間非稼働後に5.5 mg/Lで測定されました。実際の変動は、水量、水温、水質、設備の設定、流量、圧力、および現場管理に依存します。

* システムの選定と設置場所は、現地の池の構造、既存の配管、機器のフットプリント、および電気安全性に基づいて評価する必要があります。屋外の場所では、ポンプの防水性、防水処理、および漏れ防止の確認も必要です。

MB248Sマイクロバブルシステム | DOフィールドテスト記録

マイクロバブル循環条件下でのDO測定結果

水量 約3トン
テスト機器 MB248Sマイクロバブルシステム
マイクロバブルモジュール 1ユニット
運転後5分
運転開始から5分後のMB248S DO測定

溶存酸素 (DO)

7.1 mg/L

  • 水体は明らかなマイクロバブルの分散を示しています。
  • 測定されたDOは、運転前の3.0 mg/Lと比較して著しく高いです。
  • この測定値は運転前のレベルの約2.37倍です。
30分間非活性後
30分間非稼働後のMB248S DO測定

溶存酸素 (DO)

5.9 mg/L

  • シャットダウン後、水体は徐々により明瞭な状態に戻ります。
  • DOは運転前の3.0 mg/Lのレベルよりも高いままです。
  • 実際のDO保持は、水温、水質、環境条件によって異なります。

溶存酸素(DO)変化の比較

DO (mg/L)
3.0 7.1 5.9
運転前 5分間の稼働 30分間の非稼働

フィールドテストのハイライト

  • テスト水量は約3トンで、MB248Sマイクロバブルモジュール1ユニットを使用しました。
  • 約5分の運転後、DOレベルは3.0 mg/Lから7.1 mg/Lに上昇しました。
  • 30分間非稼働の後、DOは5.9 mg/Lで測定されました。
  • これらの測定値は、特定の機器設定とテスト条件下での記録を示しています。

比較: 従来の曝気 vs. マイクロバブル構成

従来の曝気

  • 大きな気泡サイズ
  • 急速な上昇速度
  • 短い気液接触時間
  • 池の形状に基づくカバレッジの評価が必要です。

MB248S マイクロバブル

  • 微細なバブルとして分散します
  • 気液接触面積を増加させます
  • ボトム循環レイアウトと組み合わせることができます
  • DOおよび水体混合管理をサポートします
マイクロバブルシステムは、池の形状、深さ、容量、流量、既存の設備に基づいて評価および構成でき、現場の要件に合わせた循環およびDO管理の確立を支援します。

* 上記のデータは、特定の水量、温度、設備、および運用条件下での測定値を示しており、すべての培養環境での性能を保証するものではありません。実際の効果は、水温、品質、ストッキング密度、池の形状、水深、流量、圧力、および現場管理に依存します。

水温と溶存酸素飽和度の基準

水中の溶存酸素(DO)は、水温と大気圧によって変化します。
水温が高くなるほど、理論的な飽和DO限界は低くなります。

現在の測定条件

水温 28.7°C
溶存酸素 (DO) 7.0 mg/L
7.0 ÷ 7.75 × 100% ≈ 90.3%
現在の飽和度は約90%です。

100%飽和とは何ですか?

特定の水温、塩分、気圧の下で水体と空気が平衡に達したときに水に溶けることができる酸素の量です。これは、その条件下での100%飽和DOの基準値として機能します。

O₂

異なる水温における100%飽和DO基準値

水温 (°C) 20.0 22.0 24.0 26.0 27.0 28.0 現在の温度28.7 29.0 30.0 32.0
100% 飽和 DO 値
(mg/L)
9.08 8.64 8.18 7.82 7.96 7.83 7.75 7.71 7.59 7.34
← 水温が下がると、最大酸素容量が上がる 水温が上がると、最大酸素容量が下がる →

DO飽和レベルの解釈

飽和度は「測定されたDO ÷ 同じ条件下での100%飽和DO × 100%」として計算されます。水温、高度/気圧、塩分、水質などの要因を考慮して、測定値を正しく解釈する必要があります。

飽和度の参照範囲

~60% モニターDO管理
~90% 飽和に近い
100% 飽和参照値

溶存酸素管理の重要ポイント

🐟

魚とエビの行動を観察する

魚やエビの活動、餌のパターン、ガスの呼吸とともに読み取りを解釈する。

夜間の変化を監視する

夜間と早朝は、養殖場がDOに特に注意を払うべき重要な期間です。

水質管理を統合する

水温、餌の与え方、密度、循環条件と組み合わせて評価する必要があります。

測定記録を確立する

DOの変化を定期的に記録することで、後に機器設定や管理方法を調整するのに役立ちます。

この試験条件を例にすると、水温が28.7°C、DOが7.0 mg/Lのとき、計算された飽和度は約90.3%です。実際の管理は、現場の水質、ストック密度、および継続的な測定データに基づくべきです。

* 記載された値は標準大気圧下の参考データです。機器、標高、大気圧、塩分、水質の違いにより変動が生じる可能性があります。公式な参考の前にデータソースと現場測定の一貫性を確認することをお勧めします。

水産養殖システムの比較とレイアウト参考

現地条件に合わせたカスタマイズ

池の形状、深さ、容量、ストック密度、既存の配管、電源に基づいて最適なマイクロバブル循環システムを計画できます。

データ駆動型調整

システム構成とその後の管理のために、DO、水温、流量、圧力、電力消費をベンチマークとして使用することを強く推奨します。

簡単なメンテナンス統合

機器へのアクセス、清掃、パイプラインの検査を考慮して設計されており、日常のルーチンにシステムを簡単に組み込むことができます。

01 | 技術比較:従来の曝気 vs. AM248Bマイクロバブルシステム

比較項目 従来の曝気 / パドルホイールシステム AM248Bマイクロバブルシステム
バブルの種類と分布 主に大きなバブルが水の表層に急速に上昇します。 マイクロファインバブル分散 Combined with gas-liquid mixing and pond bottom air release, bubble distribution can be designed based on system requirements.
気液接触条件 急速なバブル上昇は接触時間を短縮します; 範囲は機器の種類に依存します。 接触面積の増加 Microfine bubbles multiply the gas-liquid contact area; actual effects are determined by flow rates, pressure, and water conditions.
水体循環計画 主に表面攪拌と局所的なエアレーションに焦点を当てています。 底部循環レイアウト Circulation paths and bottom air release locations can be designed based on pond shape, depth, and piping.
メンテナンスと管理 機器の種類、使用頻度、現場管理の実践によって異なります。 モジュール数と配管は必要に応じて調整可能; ポンプ、配管、マイクロバブルモジュールの定期的な点検が推奨されます。
システムの電力消費 実際の消費は、機器の馬力、稼働時間、地域の条件に依存します。 消費は、ポンプの選定、モジュール数、運転設定に基づいて評価でき、現場測定と比較されます。

02 | プロフェッショナル構成リスト(8ユニットMB248Sの例)

このページは、8ユニットのMB248Sを使用したレイアウトコンセプトの例を示しています。実際のモジュール数、ポンプの仕様、配管の直径、レイアウトは、池のサイズ、深さ、ストック密度、目標DO、および現場の条件に基づいて調整する必要があります。

プロフェッショナル構成リスト

アイテム名 仕様および機能説明
水ポンプ システム循環に必要な流量と圧力を供給します。仕様は配管とモジュール数によって決まります。
水槽モジュール 外部システムのセットアップに合わせて構成でき、ポンプと配管の設置スペースとして機能します。
AI248B エアインテークコア ベンチュリ原理を利用して空気を引き込み、気液混合条件を確立します。
MB248Sマイクロバブルモジュール この例では合計8ユニットが構成されています。実際の数量と位置は池の形状と循環要件に応じてカスタマイズされます。

8ユニットマイクロバブルシステム | 配管レイアウトコンセプト

8つのMB248Sモジュールを使用した水産養殖用ポンドのマイクロバブル配管レイアウトコンセプト

ステージ1 | ボトムエクステンション

水はポンプの出口からメインヘッダーパイプに流れ込み、池の底を横断してさまざまなエアリリーススポットに延びます。

ステージ2 | 流れの分割

マニホールドフィッティングを使用して流れを異なる枝に分割し、各エリアに必要に応じてマイクロバブルモジュールを装備できるようにします。

ステージ3 | パイプサイズと流量バランス

パイプの直径、分岐の長さ、モジュール数は流量と圧力に影響を与えます。構成は現場テストを通じてバランスを取るべきです。

ステージ4 | 内部循環分析

池の形状、深さ、魚やエビの活動ゾーンに基づいて空気放出位置を調整し、より均一な水の混合条件を確立するのに役立ちます。

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* このページはシステムレイアウトと技術比較の参考用であり、固定された仕様や性能保証を表すものではありません。実際の機器選定、配管レイアウト、DOの変更、電力使用量、文化結果は、現場の条件に基づいて評価およびテストする必要があります。

仕様

  • 材料:AI248B - 真鍮 / MB248S - ポリプロピレン
  • 寸法:出口直径55(OD)mm
  • 動作圧力:2バール以上の動的水圧が必要
  • 流量:MB248Sユニットあたり約0.7トン/時
  • 空気吸入:ユニットあたり約0.3 L/分
  • 構成:1つのAI248Bエアインバルブは、複数のMB248Sユニットと組み合わせることができます(ポンプの仕様に基づいて数量を調整)
  • 用途:水耕栽培農場 / 養殖池 / スパ浴場 / 循環水浄化

MB248S_仕様

  • ポンプ接続図

MB248S_ポンプ接続図

アクアボルタイクス

AM248B

アクアポニックス&水産養殖用AM248Sマイクロバブルシステム



循環中のマイクロバブル:メッシュスクリーンあり・なし | AM248S



AM248Sマイクロバブル循環システムテスト



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