การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ไมโครบับเบิลสำหรับการเลี้ยงปลาและกุ้ง
เทคโนโลยีไมโครฟองให้โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการทำให้อากาศหรือออกซิเจนแตกตัวเป็นฟองขนาดเล็กมาก มันจะซึมเข้าสู่ทุกชั้นของบ่อปลา ช่วยให้คุณภาพน้ำมีความเสถียรและเพิ่มระดับออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ปลาและกุ้งมีสุขภาพดีและมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น.
เมื่อฟองสบู่เหล่านี้ยุบตัว พวกมันช่วยกำจัดตะกอนที่ก้นบ่อและสารที่เป็นอันตราย ในขณะเดียวกันก็ยับยั้งแบคทีเรียและปรสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในบ่อที่ตื้นหรือบ่อน้ำลึก ระบบนี้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความใสของน้ำ อุปกรณ์มีการออกแบบที่มีรูขนาดใหญ่ ทำให้ทนทานต่อการอุดตันและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ยาวนานและมีเสถียรภาพ.
ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลา หรือ กุ้ง เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ เรามีบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพสำหรับการใช้งานไมโครบับเบิล ช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.
ไมโครบับเบิลในประมง
โซลูชันการเติมออกซิเจนอัจฉริยะและการจัดการคุณภาพน้ำ
โมดูลประสิทธิภาพฟองไมโคร/นาโน AM248B
เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำความหนาแน่นสูง, การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในน้ำ, และระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียน (RAS)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไมโครฟอง
การเติมออกซิเจนอย่างชาญฉลาด • การจัดการคุณภาพน้ำ
โซลูชันการประเมินระบบ
การดูดอากาศธรรมชาติแบบ Venturi
ดูดอากาศเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติด้วยวาล์ว Venturi ร่วมกับอัตราการไหลของระบบ ความดัน และสภาพท่อเพื่อสร้างการผสมก๊าซ-ของเหลวที่เหมาะสมที่สุด.
การกระจายไมโครฟองที่ก้นบ่อ
ไมโครฟองจะกระจายจากก้นบ่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมของน้ำและการสัมผัสระหว่างก๊าซ-ของเหลว; การกระจายจะแตกต่างกันไปตามรูปร่างของบ่อ ความลึก อัตราการไหล และการจัดวาง.
สนับสนุนการเติมออกซิเจนและคุณภาพน้ำ
สามารถนำไปใช้กับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียนเพื่อช่วยปรับปรุงออกซิเจนที่ละลายและสภาพการจัดการการไหลเวียน โดยมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลภาคสนาม.
การกำหนดค่าระบบที่กำหนดเอง
ปรับแต่งการกำหนดค่าระบบไมโครฟองและวิธีการทดสอบตามชนิดของปลา ความหนาแน่นในการเลี้ยง รูปร่างของบ่อ ความลึกของน้ำ ท่อที่มีอยู่ และสภาพพลังงาน.
* ผลลัพธ์ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา ความหนาแน่นในการเลี้ยง คุณภาพน้ำ อุณหภูมิของน้ำ รูปร่างของบ่อ อัตราการไหล ความดัน การกำหนดค่าของอุปกรณ์ และวิธีการจัดการในสถานที่ การประเมินและการทดสอบในสถานที่เป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่ง.
การทำลายกรอบความคิดการเติมอากาศผิวดินแบบดั้งเดิม
การสร้างการหมุนเวียนและการจัดการออกซิเจนที่ละลายในทุกชั้นน้ำ
ข้อจำกัดทั่วไปของพัดลมแบบดั้งเดิมและเครื่องเติมอากาศ
- ฟองอากาศขนาดใหญ่ลอยขึ้นอย่างรวดเร็วและมักจะรวมตัวอยู่ใกล้ผิวน้ำ
- การเติมอากาศและการกวนมักจะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะ; น้ำลึกยังคงต้องการการประเมินตามโครงสร้างและการจัดเรียงของบ่อ
- อุณหภูมิของน้ำ, ระดับออกซิเจนที่ละลาย, และสภาพการหมุนเวียนอาจแตกต่างกันไปตามความลึกของน้ำ, ความหนาแน่นของการเลี้ยงปลา, และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
- ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, การใช้พลังงาน, และความต้องการในการบำรุงรักษาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์และวิธีการจัดการในสถานที่
คุณสมบัติการกำหนดค่าของระบบฟองไมโคร/นาโน
- ใช้วาล์วเวนทูรีและโมดูลฟองไมโครเพื่อกระจายอากาศเป็นฟองขนาดเล็กทั่วน้ำ
- ฟองขนาดเล็กช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลวอย่างมากและยืดเวลาการเก็บรักษาฟองในน้ำ
- ช่วยให้สามารถวางแผนการปล่อยอากาศที่ก้นบ่อและเส้นทางการหมุนเวียนตามรูปร่าง, ความลึก, อัตราการไหล, ความดัน, และท่อ
- ช่วยเพิ่มการผสมของน้ำและการจัดการออกซิเจนที่ละลาย; ประสิทธิภาพจริงต้องได้รับการตรวจสอบผ่านการทดสอบในสนาม
แผนภาพแสดงแนวคิดการกำหนดค่าของการเติมอากาศที่ผิวหน้าและการหมุนเวียนของไมโครบับเบิลที่ก้น; การครอบคลุมและการหมุนเวียนจริงขึ้นอยู่กับสภาพในสนาม.ไมโครบับเบิ้ลคืออะไร?
Bubble Size & Gas-Liquid Contact Principles

01 | การกระจายฟองไมโครฟายน์
ขนาดฟองที่เล็กลงจะเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลวในน้ำ; ขนาดฟองจริงและการกระจายจะได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ อัตราการไหล ความดัน และสภาพน้ำ.
02 | สภาพการผสมน้ำ
เมื่อรวมกับการปล่อยอากาศจากด้านล่างและการจัดเรียงการหมุนเวียนที่เหมาะสม จะช่วยสร้างการผสมและสภาพการไหลที่สม่ำเสมอมากขึ้นในร่างน้ำ.
03 | การจัดการการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ระบบสามารถวางแผนตามความหนาแน่นของการเลี้ยง รูปร่างของบ่อ ความลึกของน้ำ และอุปกรณ์ที่มีอยู่สำหรับการจัดการออกซิเจนที่ละลายและน้ำที่หมุนเวียน.
* ผลลัพธ์ที่แท้จริงของระบบไมโครฟองจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา ความหนาแน่นของการปล่อยปลา อุณหภูมิของน้ำ คุณภาพน้ำ รูปร่างของบ่อ ความลึกของน้ำ อัตราการไหล ความดัน การตั้งค่าอุปกรณ์ และการจัดการสถานที่.แนะนำให้ทำการประเมินสถานที่ก่อนการติดตั้งและใช้ข้อมูล DO ในสนามและคุณภาพน้ำเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุง.
สถาปัตยกรรมออกซิเจนโมดูลาร์ AM248B ที่จดสิทธิบัตร
& เทคโนโลยีการผสมก๊าซ-ของเหลว
การรับรองเทคโนโลยีสิทธิบัตร | หมายเลขสิทธิบัตร I870325
ระบบประสิทธิภาพไมโคร/นาโนฟอง AM248B สามารถปรับแต่งได้ตามโมดูลตามปริมาณน้ำที่มีอยู่ โครงสร้างบ่อ และการจัดวางท่อ มันเหมาะสำหรับบ่อเพาะปลูกในร่ม ระบบการเกษตรผสมผสาน และระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียน (RAS).
01 | ส่วนประกอบหลักสามอย่างของโมดูลาร์ AM248B
สถาปัตยกรรมการออกซิเจนแบบโมดูลาร์ AM248B
การสร้างเลย์เอาต์การหมุนเวียนน้ำที่กำหนดเอง

วาล์วดูดอากาศ AI248B
2. แกนพลังงาน
ปั๊มน้ำ
3. แกนการผลิต
โมดูลไมโครบับเบิ้ล MB248S
① แกนดูดอากาศ | AI248B
ติดตั้งที่ทางน้ำเข้า ใช้หลักการเวนทูรีในการดูดอากาศผ่านความดันลบ ปริมาณการดูดอากาศจริงจะได้รับผลกระทบจากความดันน้ำ อัตราการไหล ขนาดท่อ และวิธีการติดตั้ง.
② แกนพลังงาน | ปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำจะจัดหาการไหลและความดันที่จำเป็นสำหรับการหมุนเวียนของระบบ การเลือกปั๊มต้องพิจารณาจากจำนวนโมดูล MB248S, ความสูง, ความยาวท่อ และสภาพแวดล้อม.
③ แกนการผลิต | MB248S
ส่งกระแสน้ำที่ผสมก๊าซ-ของเหลวออกไป เพื่อให้เกิดผลกระจายฟองอากาศขนาดไมโครฟายน์ การตั้งค่าและชั่วโมงการทำงานของระบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสภาพน้ำ.
02 | เทคโนโลยีการดูดอากาศธรรมชาติแบบเวนทูรี

- ดึงอากาศเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติด้วยแรงดันลบที่เกิดขึ้นเมื่อมีน้ำไหลผ่านวาล์วเวนทูรี.
- ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศ ประสิทธิภาพการดูดอากาศจริงขึ้นอยู่กับสภาพของปั๊มและท่อ.
- เหมาะสำหรับการรวมเข้ากับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียนสำหรับการผสมก๊าซ-ของเหลว.
03 | การออกแบบโมดูลไมโครฟอง MB248S

- จำนวนโมดูลและตำแหน่งการปล่อยอากาศที่ด้านล่างสามารถออกแบบได้ตามรูปทรงและความลึกของบ่อ.
- แนะนำให้ตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อให้เครื่องมือทำงานได้อย่างถูกต้อง.
- ช่วงเวลาการบำรุงรักษาจริงแตกต่างกันไปตามคุณภาพน้ำ, สารแขวนลอย, และการสะสมของไบโอฟิล์ม.
* การจัดเรียงอุปกรณ์, ปริมาณการดูดอากาศ, อัตราการไหล, ความดัน, การกระจายของไมโครบับเบิล, และประสิทธิภาพจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามสเปคของปั๊ม, คุณภาพน้ำ, รูปร่างของบ่อ, ความลึกของน้ำ, ท่อ, และการจัดการสถานที่ แนะนำให้มีการประเมินสถานที่และการทดสอบล่วงหน้า.
สถาปัตยกรรมการติดตั้งโมดูลคู่
ออกแบบตัวเลือกการดำเนินการระบบที่กำหนดเองตามโครงสร้างบ่อที่มีอยู่และสภาพท่อ
ตัวเลือก A | ระบบภายนอก (ไม่ต้องเจาะ)
เหมาะสำหรับบ่อที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินที่ไม่มีรูระบายน้ำที่มีอยู่ ใช้ระบบด้วยการจัดเรียงการหมุนเวียนภายนอกเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ่อที่มีอยู่
ตัวเลือก B | ระบบเชื่อมต่อโดยตรงมาตรฐาน
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีรูระบายน้ำที่มีอยู่หรือท่อหมุนเวียน อนุญาตให้ตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรงที่ปรับแต่งตามตำแหน่งรู อัตราการไหล และพื้นที่
ตัวเลือก A | ระบบภายนอก (ไม่ต้องเจาะ)
เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมแบบอควาโปนิกส์ บ่อใต้ดิน และบ่อที่ไม่มีรูระบายน้ำ
- วางแผนวงจรน้ำหมุนเวียนภายนอกเพื่อลดความจำเป็นในการก่อสร้างบ่อ
- ตำแหน่งปั๊มน้ำและท่อจะต้องได้รับการยืนยันตามระดับน้ำท้องถิ่น ความสูง และพารามิเตอร์ความปลอดภัย
- แนะนำให้สำรองพื้นที่บำรุงรักษาและกำหนดการจัดหาพลังงานที่เหมาะสมและมาตรการป้องกันการรั่วไหล
ตัวเลือก B | ระบบเชื่อมต่อโดยตรงมาตรฐาน
เหมาะสำหรับบ่อที่มีทางออกที่มีอยู่, ท่อที่มีอยู่, หรือระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียนในร่ม.
- สามารถรวมเข้ากับท่อและตำแหน่งรูที่มีอยู่, ลดพื้นที่เพิ่มเติม.
- ขนาดท่อ, อัตราการไหล, ความดัน, และตำแหน่งการปล่อยอากาศต้องมีการวางแผนตามสภาพสนาม.
- ใช้ได้สำหรับการประเมินในถังบำบัดน้ำส่วนกลางหรือระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียนที่มีอยู่ (RAS).
บันทึกการทดสอบภาคสนาม | ข้อมูลออกซิเจนที่ละลาย
การทดสอบการหมุนเวียนไมโครฟอง AM248B
ก่อนการดำเนินการ
อุณหภูมิของน้ำ: ~28.4°C
ความอิ่มตัว: ~39%
การดำเนินงาน 5 นาที
อุณหภูมิของน้ำ: ~28.4°C
ความอิ่มตัว: ~90%
30 นาทีที่ไม่ใช้งาน
อุณหภูมิของน้ำ: ~28.4°C
ความอิ่มตัว: ~71%
อุณหภูมิของน้ำ เทียบกับระดับ DO ที่อิ่มตัว 100%
| อุณหภูมิของน้ำ (°C) | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.4 | 29.0 | 30.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าความอิ่มตัว 100% (mg/L) |
7.82 | 7.96 | 7.83 | 7.73 | 7.71 | 7.59 |
ช่วงอ้างอิงการอิ่มตัวของ DO
ต่ำ 60–90%
ดี 90–110%
เหมาะสม มากกว่า 110%
อิ่มตัวเกิน
วิธีการคำนวณความอิ่มตัว:
DO ที่วัดได้ ÷ 100% ค่าความอิ่มตัวของ DO ที่อุณหภูมิเดียวกัน × 100%
* การเลือกและติดตั้งระบบต้องได้รับการประเมินตามโครงสร้างบ่อในสถานที่, ท่อที่มีอยู่, ขนาดของอุปกรณ์, และความปลอดภัยทางไฟฟ้า สถานที่กลางแจ้งยังต้องตรวจสอบการกันสภาพอากาศของปั๊ม, การกันน้ำ, และการป้องกันการรั่วซึม.
ระบบไมโครฟอง MB248S | บันทึกการทดสอบสนาม DO
ผลการวัด DO ภายใต้สภาวะการหมุนเวียนของไมโครฟอง

ออกซิเจนที่ละลาย (DO)
7.1 มก./ล.
- แหล่งน้ำแสดงการกระจายของไมโครบับเบิลที่ชัดเจน.
- ค่าการละลายออกซิเจนที่วัดได้สูงกว่าก่อนการดำเนินการที่ 3.0 มก./ลิตร อย่างมีนัยสำคัญ.
- การวัดนี้ประมาณ 2.37 เท่าของระดับก่อนการดำเนินการ.

ออกซิเจนที่ละลาย (DO)
5.9 มก./ล.
- หลังจากปิดการทำงาน ร่างกายน้ำจะกลับสู่สภาพที่ชัดเจนขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป.
- ระดับ DO ยังคงสูงกว่าระดับก่อนการดำเนินการที่ 3.0 mg/L.
- การเก็บรักษา DO ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ คุณภาพน้ำ และสภาพแวดล้อม.
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนที่ละลาย (DO)
ไฮไลท์การทดสอบภาคสนาม
- ปริมาณน้ำทดสอบอยู่ที่ประมาณ 3 ตัน โดยใช้โมดูลไมโครบับเบิล MB248S 1 หน่วย.
- หลังจากการทำงานประมาณ 5 นาที ระดับ DO เพิ่มขึ้นจาก 3.0 mg/L เป็น 7.1 mg/L.
- หลังจากไม่ทำงาน 30 นาที DO ถูกวัดที่ 5.9 mg/L.
- การวัดเหล่านี้แสดงถึงบันทึกภายใต้การตั้งค่าอุปกรณ์และเงื่อนไขการทดสอบเฉพาะ.
การเปรียบเทียบ: การเติมอากาศแบบดั้งเดิมกับการตั้งค่าไมโครบับเบิล
การเติมอากาศแบบดั้งเดิม
- ขนาดฟองอากาศใหญ่ขึ้น
- ความเร็วในการขึ้นอย่างรวดเร็ว
- เวลาสัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลวสั้น
- ต้องการการประเมินการครอบคลุมตามรูปทรงของบ่อ
MB248S ไมโครฟอง
- กระจายเป็นฟองขนาดเล็ก
- เพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลว
- สามารถจับคู่กับการออกแบบการหมุนเวียนจากด้านล่าง
- สนับสนุนการจัดการการผสม DO และน้ำ
* ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงการวัดภายใต้ปริมาณน้ำ อุณหภูมิ อุปกรณ์ และสภาพการทำงานที่เฉพาะเจาะจง และไม่รับประกันประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อมการเพาะปลูก ผลกระทบจริงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ คุณภาพ ความหนาแน่นของการเลี้ยง รูปร่างของบ่อ ความลึกของน้ำ อัตราการไหล ความดัน และการจัดการสถานที่.
อุณหภูมิของน้ำกับการอิ่มตัวของออกซิเจนที่ละลาย
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) จะแปรผันตามอุณหภูมิของน้ำและความดันบรรยากาศ.
อุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นจะทำให้ขีดจำกัด DO ที่อิ่มตัวทางทฤษฎีต่ำลง.
สภาพการวัดปัจจุบัน
ขณะนี้ ~90% ความอิ่มตัว
ความอิ่มตัว 100% คืออะไร?
ปริมาณออกซิเจนที่สามารถละลายในน้ำเมื่อร่างกายน้ำและอากาศถึงสมดุลภายใต้สภาพอุณหภูมิของน้ำ ความเค็ม และความดันบรรยากาศที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐาน DO ที่อิ่มตัว 100% ภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้น.
ค่ามาตรฐาน DO ที่อิ่มตัว 100% ที่อุณหภูมิของน้ำต่างกัน
| อุณหภูมิของน้ำ (°C) | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | อุณหภูมิปัจจุบัน28.7 | 29.0 | 30.0 | 32.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าความอิ่มตัวของ DO 100% (mg/L) |
9.08 | 8.64 | 8.18 | 7.82 | 7.96 | 7.83 | 7.75 | 7.71 | 7.59 | 7.34 |
การตีความระดับการอิ่มตัวของ DO
การอิ่มตัวคำนวณจาก "DO ที่วัดได้ ÷ DO ที่อิ่มตัว 100% ภายใต้สภาวะเดียวกัน × 100%" ปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิของน้ำ ความสูง/ความดันบรรยากาศ ความเค็ม และคุณภาพน้ำต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อให้การวัดผลถูกต้อง
ช่วงอ้างอิงการอิ่มตัว
จุดสำคัญของการจัดการออกซิเจนที่ละลาย
สังเกตพฤติกรรมปลาและกุ้ง
ตีความการอ่านควบคู่ไปกับกิจกรรมของปลา/กุ้ง รูปแบบการให้อาหาร และการหายใจของท่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเวลากลางคืน
เวลากลางคืนและเช้าตรู่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องให้ความสนใจกับ DO อย่างใกล้ชิด
รวมการจัดการคุณภาพน้ำ
ควรประเมินร่วมกับอุณหภูมิของน้ำ อัตราการให้อาหาร ความหนาแน่นของการเลี้ยง และสภาพการหมุนเวียน
สร้างบันทึกการวัด
การบันทึกการเปลี่ยนแปลง DO อย่างสม่ำเสมอช่วยในการปรับตั้งค่าอุปกรณ์และแนวทางการจัดการในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
* ค่าที่ระบุเป็นข้อมูลอ้างอิงภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐาน ความแตกต่างในเครื่องมือ ความสูง ความดันบรรยากาศ ความเค็ม และคุณภาพน้ำอาจทำให้เกิดความแปรปรวน การยืนยันความสอดคล้องของแหล่งข้อมูลและการวัดในสถานที่เป็นสิ่งที่แนะนำก่อนการอ้างอิงอย่างเป็นทางการ.
การเปรียบเทียบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ & อ้างอิงการจัดวาง
ปรับให้เหมาะกับสภาพ vor vor vor
อนุญาตให้วางแผนระบบหมุนเวียนไมโครบับเบิลที่เหมาะสมตามรูปทรงของบ่อ ความลึก ปริมาณ ความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์น้ำ ท่อที่มีอยู่ และแหล่งจ่ายไฟ.
การปรับเปลี่ยนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ DO, อุณหภูมิของน้ำ, อัตราการไหล, ความดัน, และการใช้พลังงานเป็นเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าระบบและการจัดการในภายหลัง.
การบำรุงรักษาที่ง่ายต่อการรวมเข้าด้วยกัน
ออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงอุปกรณ์, การทำความสะอาด, และการตรวจสอบท่อ ทำให้สามารถรวมระบบเข้ากับกิจวัตรประจำวันได้อย่างง่ายดาย.
01 | การเปรียบเทียบทางเทคนิค: การเติมอากาศแบบดั้งเดิม vs. ระบบไมโครฟอง AM248B
| รายการเปรียบเทียบ | การเติมอากาศแบบดั้งเดิม / ระบบพัดลมใบพัด | ระบบไมโครฟอง AM248B |
|---|---|---|
| ประเภทฟอง & การกระจาย | ฟองขนาดใหญ่ที่ลอยขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ชั้นผิวน้ำ. | การกระจายฟองไมโครไฟน์ Combined with gas-liquid mixing and pond bottom air release, bubble distribution can be designed based on system requirements. |
| สภาพการติดต่อระหว่างก๊าซและของเหลว | การขึ้นฟองอย่างรวดเร็วส่งผลให้เวลาติดต่อสั้นลง; ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์. | พื้นที่ติดต่อที่เพิ่มขึ้น Microfine bubbles multiply the gas-liquid contact area; actual effects are determined by flow rates, pressure, and water conditions. |
| การวางแผนการหมุนเวียนน้ำ | มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นผิวและการเติมอากาศในพื้นที่เฉพาะ. | การจัดวางการหมุนเวียนที่ก้น Circulation paths and bottom air release locations can be designed based on pond shape, depth, and piping. |
| การบำรุงรักษาและการจัดการ | แตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์ ความถี่ในการใช้งาน และแนวปฏิบัติในการจัดการสถานที่. | จำนวนโมดูลและท่อสามารถปรับได้ตามความต้องการ; แนะนำให้ตรวจสอบปั๊ม ท่อ และโมดูลไมโครฟองเป็นประจำ. |
| การใช้พลังงานของระบบ | การใช้จริงขึ้นอยู่กับกำลังของอุปกรณ์, เวลาทำงาน, และสภาพท้องถิ่น. | การใช้สามารถประเมินได้จากการเลือกปั๊ม, จำนวนโมดูล, และการตั้งค่าการทำงาน โดยเปรียบเทียบกับการวัดในสถานที่. |
02 | รายการการกำหนดค่ามืออาชีพ (ตัวอย่าง 8 หน่วย MB248S)
หน้านี้แสดงตัวอย่างแนวคิดการจัดวางโดยใช้หน่วย MB248S จำนวน 8 หน่วย จำนวนโมดูลจริง, ข้อมูลจำเพาะของปั๊ม, เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ, และการจัดวางต้องปรับตามขนาดบ่อ, ความลึก, ความหนาแน่นของการเลี้ยง, DO เป้าหมาย, และสภาพในสนาม.
รายการการกำหนดค่ามืออาชีพ
| ชื่อรายการ | ข้อมูลจำเพาะ & คำอธิบายฟังก์ชัน |
|---|---|
| ปั๊มน้ำ | จัดหาการไหลและความดันที่จำเป็นสำหรับการหมุนเวียนของระบบ; ข้อมูลจำเพาะถูกกำหนดโดยท่อและจำนวนโมดูล. |
| โมดูลถังน้ำ | สามารถกำหนดค่าได้สำหรับการตั้งค่าระบบภายนอก ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ติดตั้งสำหรับปั๊มและท่อ. |
| AI248B แกนดูดอากาศ | ใช้หลักการเวนทูรีในการดูดอากาศ สร้างสภาวะการผสมระหว่างก๊าซและของเหลว. |
| โมดูลไมโครบับเบิ้ล MB248S | มีการกำหนดหน่วยทั้งหมด 8 หน่วยในตัวอย่างนี้; จำนวนจริงและตำแหน่งจะถูกปรับแต่งตามรูปทรงของบ่อและความต้องการการหมุนเวียน. |
ระบบไมโครฟอง 8 หน่วย | แนวคิดการจัดวางท่อ

ขั้นตอนที่ 1 | การขยายด้านล่าง
น้ำไหลจากทางออกของปั๊มเข้าสู่ท่อหลัก ซึ่งยืดออกไปตามก้นบ่อไปยังจุดปล่อยอากาศต่างๆ.
ขั้นตอนที่ 2 | การแยกการไหล
ใช้ข้อต่อ manifold เพื่อแยกการไหลออกเป็นกิ่งต่างๆ ทำให้แต่ละพื้นที่สามารถติดตั้งโมดูลไมโครฟองได้ตามต้องการ.
ขั้นตอนที่ 3 | ขนาดท่อ & การปรับสมดุลการไหล
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ, ความยาวของสาขา, และจำนวนโมดูลมีผลต่ออัตราการไหลและความดัน; การกำหนดค่าควรได้รับการปรับสมดุลผ่านการทดสอบในสนาม.
ขั้นตอนที่ 4 | การวิเคราะห์การหมุนเวียนภายใน
ปรับตำแหน่งการปล่อยอากาศตามรูปทรงของบ่อ, ความลึก, และพื้นที่กิจกรรมของปลา/กุ้งเพื่อช่วยสร้างสภาพการผสมผสานน้ำที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น.
ต้องการการประเมินสถานที่สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของคุณหรือไม่?
โปรดระบุประเภทบ่อ, ขนาด, ความลึกของน้ำ, อุปกรณ์ที่มีอยู่, และข้อมูล DO ปัจจุบัน, และ ERDEN สามารถช่วยในการออกแบบระบบเบื้องต้น.
* หน้านี้ใช้สำหรับการอ้างอิงการจัดเรียงระบบและการเปรียบเทียบทางเทคนิคเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงข้อกำหนดที่แน่นอนหรือการรับประกันประสิทธิภาพ การเลือกอุปกรณ์จริง การจัดเรียงท่อ การเปลี่ยนแปลง DO การใช้พลังงาน และผลลัพธ์ทางวัฒนธรรมต้องได้รับการประเมินและทดสอบตามสภาพในสนาม.
สเปค
- วัสดุ: AI248B - ทองเหลือง / MB248S - โพลีโพรพิลีน
- ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก 55 (OD) มม.
- ความดันในการทำงาน: ความดันน้ำไดนามิก 2 บาร์ขึ้นไปที่ต้องการ
- อัตราการไหล: ประมาณ 0.7 ตัน/ชั่วโมงต่อหน่วย MB248S
- การดูดอากาศ: ประมาณ 0.3 ลิตร/นาทีต่อหน่วย
- การตั้งค่า: วาล์ว Air-in AI248B หนึ่งตัวสามารถจับคู่กับหน่วย MB248S หลายตัว (จำนวนปรับตามสเปคของปั๊ม)
- การใช้งาน: ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ / บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / อ่างสปา / การบำบัดน้ำหมุนเวียน

- แผนผังการเชื่อมต่อปั๊ม


![]() |
ระบบไมโครฟอง AM248S สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ & การประมง
ไมโครฟองในระบบหมุนเวียน: มีหรือไม่มีตะแกรง | AM248S
ระบบทดสอบการหมุนเวียนไมโครบับเบิล AM248S
- แกลเลอรี
- ใบรับรอง
- วิดีโอ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
-
-
การชลประทานทางการเกษตร
การเกษตร
เทคโนโลยีฟองไมโครนาโนนำประสิทธิภาพใหม่มาสู่การชลประทานทางการเกษตร ฟองที่มีขนาดเล็กมากเหล่านี้อยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานาน เพิ่มระดับออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งเสริมการหายใจของรากและการดูดซึมสารอาหาร นำไปสู่พืชที่แข็งแรงขึ้นและผลผลิตที่สูงขึ้น. ในเวลาเดียวกัน มันจะสลายสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและสารอินทรีย์ ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ลดการเกิดโรค และลดความต้องการปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ไม่ว่าจะใช้ในพื้นที่เกษตรแบบดั้งเดิม ระบบไฮโดรโปนิกส์ในเรือนกระจก หรือการให้น้ำในสวน ฟองไมโครจะซึมลึกลงไปในดินและช่องทางน้ำเพื่อให้แหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและสม่ำเสมอ. อุปกรณ์มีการออกแบบที่มีรูขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการอุดตัน ทำให้การบำรุงรักษาง่ายและมีเสถียรภาพในระยะยาว เรามีบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพสำหรับการใช้งานไมโครบับเบิลในเกษตรกรรม ช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน.
-
การใช้งานในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไมโครฟองแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่ทรงพลังในภาคอุตสาหกรรม ฟองที่มีขนาดเล็กมากสามารถย่อยสลายมลพิษอินทรีย์และไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกมา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. คุณสมบัติออกซิเจนละลายสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดทางชีวภาพและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย เหมาะสำหรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการแปรรูปอาหาร การผลิตเคมี การทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์ และระบบน้ำหล่อเย็นในอุตสาหกรรม อุปกรณ์มีการออกแบบที่มีรูขนาดใหญ่ ทำให้ทนทานต่อการอุดตันและดูแลรักษาง่ายเพื่อการทำงานที่เสถียรในระยะยาว. เรามีบริการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพสำหรับการใช้งานไมโครฟองในอุตสาหกรรม ช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำ ลดต้นทุน และก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.
-
ระบบในครัวเรือน
การดูแลที่บ้าน
เทคโนโลยีไมโครฟองอากาศช่วยปรับปรุงน้ำในบ้านของคุณให้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจมากขึ้นในการใช้งาน. โดยการดูดอากาศและผสมเข้ากับกระแสน้ำ (หลักการอากาศเข้า) กระแสน้ำจะมีความเข้มข้นและปริมาณมากขึ้น—ช่วยลดการใช้น้ำในขณะที่ยังคงประสบการณ์การล้างที่สะดวกสบาย. ฟองเหล่านี้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารูขุมขน ช่วยทำความสะอาดลึกเพื่อลบสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงออกจากผลไม้และผัก ทำให้วัตถุดิบสดใหม่อยู่เสมอ. เมื่อคุณล้างหน้า หรือแช่เท้า มันจะทำความสะอาดรูขุมขนอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผิวของคุณรู้สึกสดชื่นและส่งเสริมการไหลเวียนของเลือด. เทคโนโลยียังช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันและฟองสบู่ในห้องน้ำและอ่างล้างจาน ลดภาระในการขัดถู สำหรับการอาบน้ำสัตว์เลี้ยง มันช่วยกำจัดกลิ่นและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขนสัตว์นุ่มและมีสุขภาพดี กระบวนการทั้งหมดแทบไม่ต้องใช้สารซักฟอกเคมี ทำให้ปลอดภัยสำหรับครอบครัวของคุณและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. ติดตั้งด้วยการออกแบบตะแกรงกรอง มันจะดักจับสิ่งสกปรกในน้ำ ทำให้การใช้น้ำในบ้านปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เรายังมีบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยให้คุณสร้างไลฟ์สไตล์บ้านอัจฉริยะที่สะอาด มีสุขภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม—พร้อมประโยชน์ในการประหยัดน้ำที่เกิดจากการผสมอากาศเข้าไป.
-
ข่าวประชาสัมพันธ์
-
【ผลิตภัณฑ์ใหม่】เครื่องสร้างโอโซนเชิงพาณิชย์ O-Clean Proเครื่องสร้างโอโซนเชิงพาณิชย์ O-Clean Pro เป็นเครื่องโอโซนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่...
อ่านเพิ่มเติม -
【ผลิตภัณฑ์ใหม่】หัวก๊อกน้ำไมโครฟองสบู่แบบหมุนหัวก๊อกน้ำไมโครฟองสบู่แบบหมุนเป็นหัวก๊อกน้ำพิเศษใหม่ที่มีขนาดเล็กและสามารถสร้างน้ำฟองไมโครได้เมื่อคุณเปิดก๊อกน้ำ.
อ่านเพิ่มเติม -
【ผลิตภัณฑ์ใหม่】ระบบซักผ้าโอโซนO-Clean Laundry Purifier เป็นอุปกรณ์ที่เขียวขจี สะอาด และปลอดภัยสำหรับเครื่องซักผ้าของคุณ
อ่านเพิ่มเติม
มันใช้วาล์วฉีดโอโซนเพื่อดูดก๊าซโอโซนเข้าสู่น้ำเพื่อทำลายแบคทีเรียและเชื้อราในเสื้อผ้าของคุณ.
ทำให้เสื้อผ้าของคุณสะอาดในวิธีที่ดีที่สุด.
ไทย





