傳統水車與打氣設備的常見限制
- 氣泡較大、上浮速度快,主要集中於水體表層。
- 曝氣與擾動範圍容易集中在局部區域,深層水體仍需視池型與配置評估。
- 水溫、溶氧與循環條件可能因水深、密度及季節產生差異。
- 設備運轉效率、耗電與維護需求,會依現場設備及管理方式而不同。
水產養殖, 高密度增養, 養蝦, 魚池清潔
微氣泡技術為養殖漁業提供全方位解決方案。透過將空氣或氧氣打散成超微小氣泡,能深入魚池各層,穩定水質並大幅提升含氧量,讓魚蝦更健康、成長快速。氣泡崩解時可去除池底髒汙與有害物質,同時有效抑制細菌與寄生蟲。無論淺水或深水池,皆能均勻作用,保持水體清澈。設備採用大孔徑設計,不易堵塞,適合長時間穩定運作。無論養魚或養蝦,皆能提升存活率與養殖效益。我們並提供專業微氣泡應用諮詢,協助打造高效、環保的智慧養殖環境。
AM248B 微奈米氣泡增效系統
適用於高密度養殖、魚電共生與循環水系統

智慧增氧・水質管理
系統評估方案
透過文氏管導入空氣,搭配系統流量、壓力與管路條件, 形成適合現場需求的氣液混合配置。
微氣泡可由池底擴散,協助提升水體混合與氣液接觸效率; 實際覆蓋範圍需依池型、深度、流量與配置評估。
可應用於養殖循環水系統,協助改善水體溶氧與循環管理條件, 並搭配現場數據進行後續調整。
可依魚種、養殖密度、池型、水深、既有管路與用電條件, 規劃合適的微氣泡系統與測試方式。
*實際使用效果會依魚種、養殖密度、水質、水溫、池型、流量、壓力、設備配置及現場管理方式而有所不同,建議先依場域條件進行評估與測試。
氣泡尺寸較小時,可增加水中的氣液接觸面積; 實際氣泡粒徑與分布會受到設備、流量、壓力及水質條件影響。
搭配池底出氣與適當循環配置,可協助水體產生較均勻的混合與流動條件。
系統可依養殖密度、池型、水深及既有設備條件進行規劃, 以利後續溶氧與循環水管理。
*微氣泡系統實際使用效果會依魚種、養殖密度、水溫、水質、池型、水深、流量、壓力、設備配置與現場管理方式而有所不同。建議於導入前進行場域評估,並以現場溶氧與水質數據作為調整依據。
AM248B 微奈米氣泡增效系統可依現有水量、池型與管路條件, 規劃模組化配置,適用於室內養殖池、魚菜共生及循環水養殖系統等場域。



安裝於進水端,利用文氏管原理形成負壓進氣。 實際進氣量會受到水壓、流量、管路尺寸與安裝方式影響。
水泵提供系統循環所需的流量與壓力; 選型須依 MB248S 數量、揚程、管路長度及現場條件評估。
將氣液混合後的水流導出,形成微細氣泡分散效果。 系統配置與使用時間可依養殖需求及水體狀況調整。


*設備配置、進氣量、流量、壓力、微氣泡分布與實際使用效果,均會因水泵規格、水質、池型、水深、管路及現場管理條件而不同;建議先進行場域評估與測試。
依既有池體結構與管路條件,規劃適合的系統導入方式
適合低於地面、沒有既有出水孔的養殖池。 透過外掛式循環配置進行系統導入,減少對既有池體結構的變動。
適合已有出水孔或既有循環管路的場域, 可依現場孔位、流量與空間條件進行直連配置。
適合魚菜共生、低於地面且無出水孔之養殖池。
適合已有出水孔、既有管路或室內循環水養殖系統。
AM248B 微氣泡循環測試
水溫:約 28.4°C
飽和度:約 39%
水溫:約 28.4°C
飽和度:約 90%
水溫:約 28.4°C
飽和度:約 71%
| 水溫(°C) | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.4 | 29.0 | 30.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% 飽和值 (mg/L) | 7.82 | 7.96 | 7.83 | 7.73 | 7.71 | 7.59 |
飽和度計算方式:
實測 DO ÷ 同水溫下的 100% 飽和溶氧值 × 100%
*系統選型與安裝位置須依現場池體結構、既有管路、設備空間與用電安全條件進行評估;戶外場域另須確認水泵防雨、防水與漏電保護措施。
微氣泡循環條件下的 DO 量測結果

7.1 mg/L

5.9 mg/L
*以上數據為特定測試水量、溫度、設備與操作條件下之量測結果,非所有養殖場域的保證值。實際效果會依水溫、水質、養殖密度、池型、水深、流量、壓力及現場管理方式而有所不同。
水中溶解氧(DO)會隨水溫與氣壓條件而改變。
水溫越高,理論飽和溶氧上限通常越低。
在特定水溫、鹽度與大氣壓條件下, 水體與空氣達到平衡時可溶解的氧氣量, 可作為該條件下的 100% 飽和溶氧參考值。
| 水溫(°C) | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 目前水溫28.7 | 29.0 | 30.0 | 32.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% 飽和溶氧值 (mg/L) | 9.08 | 8.64 | 8.18 | 7.82 | 7.96 | 7.83 | 7.75 | 7.71 | 7.59 | 7.34 |
飽和度為「實測 DO ÷ 同條件下 100% 飽和溶氧值 × 100%」。 使用時須一併考量水溫、海拔/氣壓、鹽度及水質等條件, 才能正確解讀量測結果。
搭配魚蝦活動、攝食與浮頭等現場情況進行判讀。
夜間與清晨通常是養殖場更需留意溶氧的時段。
應與水溫、投餌量、密度及循環水條件一併評估。
定期記錄 DO 變化,有助於後續調整設備與管理方式。
*表列數值為標準大氣壓條件下之參考資料;不同儀器、海拔、氣壓、鹽度與水質條件可能造成差異。正式對外使用前,建議確認表列數據來源與現場量測條件是否一致。
可依池型、水深、水量、養殖密度、既有管路與用電條件, 規劃適合的微氣泡循環系統。
建議搭配 DO、水溫、流量、壓力與耗電等數據, 作為系統設定與後續管理的參考。
配置時可同步考量設備位置、清潔維護與管路檢查需求, 讓系統更容易納入日常養殖管理。
| 比較項目 | 傳統打氣/水車系統 | AM248B 微氣泡系統 |
|---|---|---|
| 氣泡型態與分布 | 多為較大氣泡,主要上浮至水體表層。 | 微細氣泡分散 搭配氣液混合與池底出氣配置,使氣泡分布方式可依系統條件規劃。 |
| 氣液接觸條件 | 氣泡上浮速度較快,接觸時間與範圍需視設備形式而定。 | 增加接觸面積 微細氣泡可增加氣液接觸面積;實際效果會受流量、壓力與水質影響。 |
| 水體循環規劃 | 通常以表面擾動與局部曝氣為主。 | 池底循環配置 可依池型、水深與管路條件規劃池底出氣與水體循環路徑。 |
| 維護與管理 | 依設備種類、使用頻率及養殖現場管理方式而有所不同。 | 模組數量與管路配置可依需求調整;建議定期檢查水泵、管路與微氣泡模組。 |
| 系統耗能 | 實際耗能受設備功率、運轉時間與現場條件影響。 | 可依水泵選型、模組數量及運轉設定評估實際耗能, 並以現場量測數據作為比較依據。 |
本頁為 8 組 MB248S 的配置概念範例。 實際模組數量、水泵規格、管徑與配管方式, 須依池體尺寸、水深、養殖密度、目標 DO 與現場條件進行調整。
| 項目名稱 | 規格與功能說明 |
|---|---|
| 水泵 | 提供系統循環所需流量與壓力;規格需依配管與模組數量選定。 |
| 水箱模組 | 可依外掛式系統需求搭配配置,作為水泵與管路安裝空間。 |
| AI248B 進氣核心 | 利用文氏管原理導入空氣,形成氣液混合條件。 |
| MB248S 微氣泡模組 | 本範例共配置 8 組;實際數量與位置依池型及水體循環需求調整。 |

由水泵出水端進入主幹管,再依池體尺寸延伸至各出氣位置。
透過分歧管件將水流分配至不同支線,使各區域可依需求配置微氣泡模組。
管徑、支線長度與模組數量會影響流量及壓力,建議由現場實測確認配置。
依池型、水深與魚蝦活動區域調整出氣位置,協助建立較均勻的水體混合條件。
提供池型、尺寸、水深、既有設備與目前 DO 資料, ERDEN 可協助進行初步系統規劃。
*本頁為系統配置與技術比較參考,並非固定規格或效益保證。實際設備選型、配管方式、溶氧變化、耗能與養殖管理結果,均須依現場條件進行評估與測試。



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