大水面深水池塘增氧机选用存在问题及应对措施

大水面深水池塘增氧机选用存在问题及应对措施

一、不同水层、不同时间溶氧变化规律同一池塘因水层不同,溶氧差异较大。溶氧量从上层到下层呈递减趋势,夏秋高温季节差异最为明显。上层水因光照强、浮游生物丰富,产氧量高,在晴天下午溶氧达12~17毫克/升,最高值可达水体饱和溶氧的200%以上;中层水光线弱、有一定的浮游生物,产氧量低,但受水团运动和扩散作用,在晴天下午溶氧能达到 6~10 毫克/升,维持在饱和溶氧状态;而底部深层水,没有光线和浮游生物,无法通过光合作用产氧,同时受热阻力和水密度的影响,溶氧无法扩散到该水层,溶氧一般在0.5~3毫克/升,长时间处于“氧债”状态。

同一池塘因昼夜更替溶氧出现较大变化。白天受光合作用影响,溶氧从天亮后逐渐升高,下午达最高值;夜间因光合作用停止,生物、化学物质大量耗氧,溶氧逐渐下降,至凌晨天亮前达最低值。在无风、低气压情况下,夜间常出现缺氧现象,严重时导致“泛塘”。同一池塘溶氧的昼夜变化值亦受水质影响,水质越肥、浮游生物丰富,溶解氧昼夜变化就越大。

二、增氧机的作用、种类

机械增氧是提高池塘溶解氧、改良水质的一个重要手段。增氧机主要作用是增加水体溶氧、平衡水层溶氧,抑制水中厌氧菌的生长,防止池水变质威胁鱼类生存环境。

增氧机种类繁多,机具结构差异较大,从现有增氧机结构特点、增氧机理和应用现状来看,增氧机主要有:叶轮式、水车式、喷涌式、射流式、涌浪式、注气式等。绝大多数增氧机通过击起水花或造浪,扩大“水-气”界面接触面积,实现空气氧分子加速溶解水体,达到增氧目的。同时,通过搅水,促进上下水层对流,从而有效打破水体热分层和氧分层,实现平衡水体溶氧,达到“储氧”和改良水质的目的。

三、大水面深水池塘增氧机选用问题

1.晴天中午开机问题 “晴天中午开机 1~2小时”,就是利用增氧机搅水功能,打破深水池塘温跃层,使水体上下产生对流,把下层低溶氧水搅起到上层进行光合作用增氧,把中上层高溶氧的水填充或混合到下层,从而提高下层水溶氧,并快速分解底层亚硝酸盐、硫化氢、氨氮等有毒有害物质,消灭“氧债”,改良水质,该方法是一个“储氧”和“平衡水层溶氧”的过程,并非实现直接“增氧”目的。此时,如选用水车式、喷涌式等以上层水增氧为目的的增氧机械,不但起不到平衡水层溶氧和增氧的目的,且在上层水高溶氧状态下,击起的水花将加快上层超饱和溶氧的逸散。目前,大水面深水池塘使用最为广泛的叶轮式或涌浪式增氧机,因其设计理念以“搅水”和“增氧”双重目的为主,晴天中午开机时,“增氧”功率浪费,“搅水”又仅对局部水域产生作用,达不到理想的效果。

2.低溶氧时开机问题 增氧机其他时间开机方法,基本上是在池塘出现低溶氧时普遍采用的增氧措施,目的是通过增氧机扩大“水-气”接触面,提升水体溶氧。池塘出现低溶氧状况时,急需解决的是如何提升上层水的溶氧,并尽量减缓上下层水对流速度,保证增氧效果,尤其是深水池塘,在夏秋高温季节因温跃层的形成,底部积累了大量残饵、粪便等未分解的有机物。此时,如使用叶轮式、射流式等增氧机械,其搅水功能将促使水层对流,快速消耗上层水的溶氧,起反作用。测试发现,夜间池塘出现缺氧时,深水区叶轮式增氧机启动后,在其10米范围内溶氧快速下降,且低溶氧状态一直持续到第二天天亮后。

四、大水面深水池塘增氧机选用思考

1.增氧机综合选用技术 增氧机综合选用技术,就是为实现大水面深水池塘水质改良和提高增氧效果,根据增氧机机具构造和工作原理,在同一池塘搭配不同类型的增氧设备,并根据需要,在不同时间、不同状况下开启不同增氧机械的一种新技术。具体方法是在大水面池塘深水区(大于2米)配置以平衡水层溶氧为目的的增氧机械,如射流式、叶轮式增氧机或耕水机等,在晴天中午时开机1~2小时,通过搅水打破深水区温跃层,促进上下水层交换,达到储氧和改良水质的作用;全水面按比例均匀配置以提高表层水溶氧为目的的增氧机械,如喷涌式、水车式、涌浪式等增氧机,在池塘缺氧状态下开机,通过扩大“水-气”接触面达到提高表层水体溶氧作用。笔者认为,增氧机综合选用技术是解决大水面深水池塘溶氧问题的一种有效方法。

2.耕水机的开发和推广应用 耕水机是专门以平衡水层溶氧为目的而设计生产的。耕水机工作原理是将底层水纵向提升到上层,由表面中心向四周缓慢推开,因负压上层水下沉回流到池塘底部,上、下层水形成特定流态,使表层水和底层水形成循环和不断转换。在循环过程中,上升到表面的底层水被阳光曝晒和接触空气,利用大自然的光能、风能,加速分解水底亚硝酸盐和有机沉淀物,从而达到净化水质的目的。耕水机作为单一的水层交换功能机,是晴天中午开机时最值得选用的一种增氧机械。

笔者根据耕水机原理,曾利用潜水泵、抽水泵等机械把上层水以45°射角抽冲到底层,促使表层水与底层水混合并将底层水冲压到上层,形成上下循环,产生了较为理想的效果。该方法能把机械动能全部用于水层交换上,且还能通过负压和惯性作用扩大交换面积,增加交换效率,而不浪费在击打水花上,对“储氧”和水质改良起到了良好效果,达到高效的耕水目的。

目前,市面上现有耕水机存在耕水面积小、工作效率低、宣传推广力度不够等问题,养殖生产中推广应用率不高,相关部门应加快耕水机研发和推广力度。