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溶氧

  • 水庫養魚增氧機選用問題及應對措施
    魚水體、增加水體溶氧、保障養魚生產的重要手段。實踐發現,水庫如果采用傳統池塘增氧技術,不但增氧效果差,而且耗電成本高,養魚效益低。這是由于水庫的水位深淺差距大,加上各種增氧機的增氧功能不同,如果按照池塘淺水標準選用增氧機,在水庫深水處就不合適。因此,水庫選用增氧機時,一定要根據水位深淺不同,選用不同功能的增氧機,才能獲得良好的增氧效果。1.水庫不同水層的溶氧變化規律在同一水庫里,水位深度不同,溶氧差異較大。溶氧從上層到下層,呈遞減關系,特別是在夏秋高溫季節

    新農村(浙江) 2022年11期2022-12-17

  • 池塘內循環水養殖模式運行效果分析
    條件下養殖水體的溶氧變化,以期為池塘內循環水養殖模式的規范運行、優化養殖設施裝備技術參數提供科學依據。1 材料與方法1.1 試驗條件試驗地點位于新疆水生野生動物救護中心。池塘內循環水養殖系統包含PE池8個,單個PE池養殖水體7.5m3,水體交換速度3.75m3/h,PE池底部與集污裝置連接,能夠有效收集魚類的排泄物和殘餌。內循環水養殖系統水源為地下深井水,水質符合GB11607-1989漁業水質標準。試驗期間水溫22.0±0.5℃。1.2 試驗魚種養殖試驗

    黑龍江水產 2022年6期2022-12-03

  • 預防氣泡病是提高北方南美白對蝦前期放苗成活率的關鍵
    ,上下溫差、上下溶氧差較大時,南美白對蝦養殖早期氣泡病發生的原因屬于上述第一以及第二種類型,之所以發病率高還與養殖方式、不當用藥(如施肥)等有關,一代苗因喜高溫、生長快更易發生氣泡病。三、如何預防氣泡病1.保持較高的水深和較強的增氧能力這是基礎。理想的池塘有深有淺,淺處水深1.5m左右,深處不低于2.5m,水深的池塘易于穩定。放苗時水深也不要低于1.5m;保持較高的增氧能力,易于穩定溶氧,同時防止后期缺氧,如放養蝦苗4-5萬尾/畝,每畝需要2臺1.5kW的

    漁業致富指南 2022年9期2022-11-05

  • 液態氧在流水養殖二級池中的應用
    級流水池用過后,溶氧往往偏低,造成了二級流水池飼料系數偏高,產量偏低。為了使二級流水養殖池提質增效,技術推廣部門與貴州錦潤水產品有限責任公司引進液態增氧系統,在本寨養殖分公司開展了試驗與應用。一、材料與方法1.流水池條件 試驗地點共有流水養殖池20個,其中一級、二級流水池各為2700米2,池埂高1.5米,水深1米,水源為泉水,水溫16~20℃,水質清潔,符合漁業水質標準。2.液態氧增氧設備 液態氧增氧設備主要由水泵、混合罐、低壓液氧儲罐、變頻系統、溶氧控制

    科學養魚 2022年6期2022-07-29

  • 粘菌素發酵工藝優化
    樣品的稀釋倍數。溶氧的測定:將溶氧電極探頭沒入發酵罐中在線監測。在發酵培養基中通入空氣至溶氧飽和,此時溶氧為100%,發酵過程中的溶氧為相對于飽和溶氧濃度的相對含量。二氧化碳釋放速率計算:采用串聯式氣體分析儀(Magellan instruments, Tzndem PRO)在線記錄發酵罐排氣管道中尾氣的CO2含量,并通過公式(1)[22]計算二氧化碳釋放速率。(1)式中:CER——CO2釋放速率,mmol/(L·h);Fa,i——通入空氣在標準狀態下的所

    鈾礦冶 2022年3期2022-07-27

  • 夏秋季魚池缺氧的成因與防治
    王文彬養魚池塘的溶氧一般來源于三個方面:一是浮游植物的光合作用,二是大氣中擴散溶于水中的氧,三是人工機械沖水或施藥增氧,三者以光合作用增氧最多。同時,池塘生態溶氧消耗也主要表現在三個方面:一是物理作用向空中逸散消耗,二是水體有些物質的化學反應而消耗,三是水生生物呼吸、有機物分解、底質等生物作用所消耗。魚類耗氧與魚的種類、年齡、體重、性別及活動能力有關,同時也與水體的溫度、溶氧、二氧化碳、PH值等因素有關。夏秋季是魚類生長旺季,也是魚池缺氧的高發期,許多養殖

    新農村(浙江) 2022年5期2022-05-19

  • 水車式增氧機提高養殖中后期魚攝食量的應用研究
    問題,筆者對池塘溶氧分布情況進行了檢測,經分析發現食場溶氧過低是導致魚吃料差的原因。為解決食場溶氧低問題,本文通過在試驗塘食場附近加裝1臺水車式增氧機,對食場溶氧及草魚吃料改善效果進行分析,以便在高密度養殖池塘進行推廣應用。一、材料與方法1.試驗地點與材料試驗地點位于湖北仙桃市楊林尾鎮三河村,養殖池塘兩口,20 畝/口,水深1.6 米左右,草魚規格850 克/尾,每口塘存塘量20 000 千克。日投喂4餐,分別為7:30、11:20、14:30、17:20

    科學養魚 2022年1期2022-02-17

  • 水產養殖池塘溶氧知識
    ?黃衛眾所周知,溶氧是水產養殖的靈魂,溶氧指標的浮動也間接地反饋了水體各項指標的狀態。接下來就談談溶氧和水產養殖的關系。水體溶氧的來源:水體中溶氧的主要來源是靠水體中藻類和水草的光合作用,嚴格來說,氧氣是光合作用碳還原過程的副產物。而水體中60%以上的溶氧是來自于藻類,這就要求在養殖過程中合理培養藻類。另外,還有大氣中氧的滲透,如刮風、開增氧機、水體的流動等。溶氧的消耗:水體中溶氧的消耗主要靠水體中的藻類、水草、養殖對象、微生物的呼吸作用來消耗,以及池塘底

    農業知識 2021年3期2021-12-05

  • 水產養殖中增氧機使用技巧
    氣,使水體的表層溶氧達到飽和,而水體底層溶氧相對較低。葉輪式增氧機有向上提水的作用,開機時能造成池塘水體垂直循環流轉,一方面可以將水體表層水中的溶氧傳到底層,使整個池塘水體的溶氧達到飽和狀態。另一方面,通過增氧機的提水作用,把底層水帶到表面曝曬,使底層水中的有害物質散發到空氣中,起到凈化水質的作用。2.雷雨天氣早開機池水上下層急速對流,池中含氧量迅速降低,這時要早開、多開增氧機。如果白天太陽光強,溫度高,傍晚突然下雷陣雨,大量溫度較低的雨水進入池塘,使池塘

    漁業致富指南 2021年11期2021-12-05

  • 帶有溶氧預測的水產養殖監測平臺的研究
    深度信念網絡實現溶氧含量的預測。Heddam等[10]使用最小二乘支持向量機、多元自適應回歸樣條和M5模型樹成功估算溶氧的質量濃度。溶氧是水質的關鍵指標,通常是監測和分析工作的主要目標[11-12],其含量過低過高都會影響魚類的生長發育[13]。綜合以上研究的優缺點,提出了一種基于溶氧預測的低延遲水產養殖監測系統。本系統中內嵌了WT-LSTM溶氧預測模型,實現了對水產養殖水質的實時監測和溶氧的實時預測,預測精度不亞于文獻[9-10]和當前溶氧主流預測方法中

    漁業現代化 2021年4期2021-08-26

  • 溶氧控制在污水廠水質提升的案例分析
    運行費用。3 低溶氧工藝控制技術及效果分析有研究表明,當好氧區DO濃度從2.5mg/L降到1mg/L時,系統對于總氮的去除率有10%左右的提升,且系統在低溶氧條件下可穩定運行。鼓風曝氣系統電耗一般占全廠電耗的60%左右,污水處理廠平均電耗與氣水比有著密切關系,在運行中采用低溶解氧控制,可以避免能耗的浪費。根據以上兩點,低溶氧運行具有一定的技術和經濟可行性。反硝化反應的適宜溫度為20~40℃,低于15℃時,反硝化細菌的繁殖速度和代謝速率降都會降低。因此,在4

    節能與環保 2021年4期2021-05-21

  • 淺談養殖水體的溶氧變化及應對措施
    產養殖過程中對于溶氧的關注始終要放在第一位,但是想要讓溶氧更好地為水產養殖動物服務,就必須知其然、知其所以然,只有這樣,才能找準對溶氧掌控的切入點和工作的重心,才有可能為養殖的高產打下堅實的基礎。一、兩個不一樣的小知識1.缺氧是導致翻塘的主要原因么?在實際的養殖池塘中,如果溶氧持續走低,很快就會出現問題,因為在溶氧走低的過程中,有3個現象會發生。第一,在低氧狀態下,所有養殖動物的呼吸頻率會增加,同等時間內,鰓部與水交換的總量大幅度增加。第二,有害物質會加快

    科學養魚 2021年2期2021-03-17

  • 葉輪式增氧機對魚池溶氧日變化影響的模擬模型初步研究
    輪式增氧機對魚池溶氧影響研究主要以實際檢測和調查研究為主,如李立森等[3]研究表明,當葉輪式增氧機運轉3 h后,水深1 m處、水平距增氧機3 m處的水體含氧量最高,當水體達到最低前2.5 h開啟,可以有效避免魚類浮頭現象發生;徐皓等[4]通過調查發現葉輪式增氧機更適合于魚池較深的養魚池塘,建議每6 670 m2養殖水面配1臺3 kW的增氧機;張世羊等[5]發現夜間應急增氧選擇葉輪式更合適;顧海濤等[6]發現葉輪式增氧機具有較強的下層缺氧水體增氧功能和良好的

    淡水漁業 2021年1期2021-02-01

  • 水質平衡對南美白對蝦養殖的影響 ——近期南美白對蝦病害背后的數據淺析
    池塘的數據,發現溶氧在(連續24 小時持續在5~13 mg/L),pH 值(連續24 小時持續在7.5~9)所占比例無限接近100%時養殖動物發病少、長的快、成活率高、效益好。1 五個地區溶氧與pH 值與養殖情況分析1.1 天津大港地區土池天津大港地區今年對蝦養殖發病較早,發現數據(表1)在適宜范圍比例較高的池塘,發病遲且發病損失較小,容易處理。收集的五個池塘都有發病,相對而言發病情況都不重,表現為軟殼偷死,處理后都有好轉。5 號池塘發病最早,同比來看安裝

    水產養殖 2020年10期2020-10-22

  • 養魚池塘的缺氧原因及防控措施
    王文彬養魚池塘的溶氧一般來源于三方面:一是來自浮游生物光合作用所產生的氧氣;二是來自大氣中擴散溶于水體中的氧氣;三是來自人工機械沖水或施藥增氧的氧氣。三者以光合作用增氧溶氧量最多。池塘生態溶氧消耗則主要表現在三方面:一是物理作用向空中逸散消耗;二是水體部分物質的化學反應消耗;三是水生生物呼吸、有機物分解、底質等生物作用消耗。魚群耗氧與魚種種類、年齡、體重、性別及活動水平有關,同時也與水體的溫度、溶氧、二氧化碳、pH值等因素有關。夏秋季節是魚群生長旺季,也是

    新農村(浙江) 2020年9期2020-09-08

  • 縮短啟機期間發電機定子冷卻水系統水質調整時間的措施分析
    關鍵詞:MKF;溶氧;pH;凝結水;加氨0? ? 引言發電機定子冷卻水系統(MKF)主要是用化學除鹽水冷卻發電機定子線圈以保證發電機的正常工作[1]。大修啟機前發電機轉子冷卻水系統(MKG)升壓至0.2 MPa后,發電機定子冷卻水系統(MKF)投運,根據運行規程中關于MKF水質的要求,MKF水質合格后,汽輪機才允許進行沖轉操作,否則應盡快調整水質。作為關鍵指標之一,MKF水質關系到機組的安全穩定運行。如果水質不能及時調節合格,機組啟動將存在安全風險。因此,

    機電信息 2020年18期2020-08-31

  • 一種基于微電極的珊瑚共生體光補償點測定方法探討
    織內包括pH值、溶氧、碳酸根、鈣離子等參數的強大工具[5-6]。本研究提出了一種使用溶氧微電極,依據擴散平衡理論[7],對珊瑚共生體的光補償點進行直接測定的方法。1 材料和方法1.1 測定原理珊瑚的組織和黏液表面與海水之間存在著溶氧濃度梯度層,稱之為擴散邊界層(Diffusive boundary layer)[8]。當珊瑚在光照充足的條件下時,珊瑚共生體內產生的氧氣大于自身呼吸所需的量,氧氣由珊瑚體內向外周海水擴散;反之,當光合作用產氧不足以支持呼吸耗氧

    生物學雜志 2019年6期2019-12-19

  • 微生物發酵中溶氧濃度的控制研究
    進度和好壞,因此溶氧濃度直接影響到微生物的代謝成果。適宜的發酵環境,合理的控制微生物的作用是微生物發酵的重要手段。溶氧濃度一般指氧氣溶解于液體的密度。標準情況下是在25 ℃的大氣壓力下進行測試,一般濃度為0.25 mmol/L。而微生物在進行發酵時,會消耗氧氣的溶解度,氧氣的濃度與所處的溫度和壓力有關,其中一種增大就會上升,簡稱DO。而DO是微生物發酵中一種重要的數據參數,主要決定著發酵過程中的穩定和代謝成果,參數DO的好與壞直接影響到微生物發酵的和生產成

    綠色科技 2019年6期2019-11-29

  • 某電廠凝結水溶氧超標的原因分析及處理
    時間后發現凝結水溶氧超標問題,通過對系統結構分析和試驗,排除次要因素,找出影響凝結水溶氧超標的關鍵因素,并進行系統改造,降低汽輪機運行時凝結水含氧量,避免熱力設備結垢,保證機組運行的安全性和經濟性,對同類型汽輪機凝結水系統研究有指導意義?!娟P鍵詞】溶氧;超標;危害;改造一 引言某75MW汽輪機,型號為LCZ75-7.1/1.27/0.59,雙壓(帶補汽)、可調抽汽凝汽式聯合循環汽輪機,運行一段時間后發現余熱鍋爐低壓省煤器入口凝結水溶氧超標,《火力發電廠化學

    科學導報·科學工程與電力 2019年20期2019-10-21

  • 淺談制藥企業中的發酵工藝優化
    。關鍵詞:發酵;溶氧;工藝;優化1 pH指標的優化①配料中的pH較為重要,分為配前、配后和消前、消后幾各階段的pH,可以根據配前和配后pH值的大小檢測材料的質量,對配料情況做出初步的估計,根據pH值的非正常變化及時識別錯誤,及時改進;②新配方需要用pH檢測方法對其中的材料是否會發生反應情況進行檢測,經過材料兩兩混合后對pH值變化情況進行檢測,也可以在配微量元素時進行檢測;③在消毒時選擇合適的pH,可以有效減少消毒過程中對培養基的破壞,因為培養基在消毒過程中

    中國化工貿易·下旬刊 2019年6期2019-10-21

  • 不同溶氧濃度下非離子氨和亞硝酸鹽對中華絨螯蟹的急性毒性
    濃度,但是不同的溶氧濃度下上兩種物質對河蟹毒性影響的研究還未見報道。本文通過研究不同溶氧濃度下非離子氨和亞硝酸鹽對河蟹的急性毒性,以了解河蟹在兩種溶氧情況下對非離子氨和亞硝酸鹽的耐受能力,并為河蟹養殖水質管理及病害防治提供參考。1 材料與方法1.1 材料試驗蟹來自宿遷東湖生態農業有限公司河蟹養殖場,選取健康活潑、規格一致的優質個體,甲寬(5.52±0.35)cm,甲長(3.55±0.12)cm,體質量(10.06±1.23)g,暫養7 d。試驗用水為曝氣2

    水產學雜志 2019年4期2019-08-19

  • 兩階段溶氧控制及FeSO4添加對谷氨酸棒桿菌合成4-羥基異亮氨酸的影響
    d by IDO溶氧是微生物發酵過程中的重要環境因素之一,在菌體生長、產物形成和維持細胞的代謝中起著重要的作用[17-20]。溶氧均對上述代謝途徑有一定影響。此外,Fe2+容易被氧化為Fe3+,在搖瓶發酵或者酶法合成4-羥基異亮氨酸時,通常添加還原性物質(如Vc)防止其氧化[21-22],然而在大規模發酵過程中不易操作,故可通過控制溶氧或補充Fe2+來保持IDO活性。本文針對上述問題,在明晰了4-羥基異亮氨酸發酵過程中溶氧水平變化規律的基礎上優化了溶氧控制

    食品與發酵工業 2019年12期2019-07-04

  • 基于機理模型和模糊加權最小二乘支持向量機(LSSVM)算法的農桿菌發酵過程混合建模與優化
    凝膠發酵過程中,溶氧濃度(dissolved oxygen tension, DOT)不僅影響細胞生長速率、死亡速率而且對產物凝膠多糖和副產物合成均有重要影響[1]。因此,如何選擇合適的溶氧過程控制已經成為強化凝膠多糖產物合成的關鍵途徑之一,而建立以溶氧為輸入變量的高精度熱凝膠發酵控制模型,對指導以實現產物最大化的溶氧過程控制優化具有重要的意義。因此,建立基于溶氧濃度為關鍵輸入變量的高精度發酵產物濃度預測模型亟需進行研究。發酵模型分為白箱模型、黑箱模型和灰

    食品與發酵工業 2019年7期2019-05-07

  • 水中溶氧量測試系統的設計
    摘 要】本文依據溶氧傳感器DOB-300B的工作原理,以STC12C5410AD單片機為控制核心,設計了水質溶氧測試系統。在此系統中,采用溶氧探頭檢測水質中的溶氧量,并將水中溶氧量相對應的電信號傳送給單片機,以便單片機對接收到的溶氧信號進行采集及數據的處理。此外,可通過按鍵對溶氧數值的上下限數值進行設定,若溶氧量的數值不在設定的數值范圍內,可驅動蜂鳴器報警?!娟P鍵詞】溶氧量;溶氧探頭;變送器;STC12C5410AD中圖分類號: TP212.9文獻標識碼:

    科技視界 2019年4期2019-04-20

  • 谷氨酸棒狀桿菌發酵生產L-精氨酸的溶氧條件優化
    一個需氧的過程,溶氧水平的高低不僅關乎菌體的生長繁殖速度,對于代謝產物的積累也具有不可忽略的影響[7]。在1993年,Dominguez等[8]發現,當溶氧不足時,谷氨酸棒狀桿菌ATCC17965會積累大量有機酸,如乙酸、琥珀酸和乳酸。為了減少代謝副產物的積累,提高L-精氨酸產量,筆者研究了5%、20%和35%這3種溶氧水平下,谷氨酸棒狀桿菌SG的生長與代謝變化,確定了最適合谷氨酸棒狀桿菌發酵積累L-精氨酸的溶氧方案。1 材料與方法1.1材料1.1.1菌株

    安徽農業科學 2019年7期2019-04-11

  • 物聯網監控獲得的溶解氧曲線與池塘水質指標的內在關系
    網監控平臺獲得的溶氧曲線與池塘水質間的變化關系的較少。通過研究溶氧曲線和水質的關系可以預判水質情況,提醒養殖戶關注水質、降低養殖風險。因此我們開展了對浙江湖州菱湖周邊池塘的水質測定,再結合浙江慶漁堂科技有限公司的物聯網監控平臺提供的溶氧曲線圖進行分析研究。二、數據采集氨氮、亞硝酸鹽、PH等水質數據采集點在安裝有浙江慶漁堂科技有限公司物聯網監控探頭的池塘進行采樣。采樣時間為早上8點到11點半,平均每天采集5份水樣數據。采樣時用采水器在探頭附近采集中下層水樣進

    福建質量管理 2019年2期2019-01-22

  • 常見水質指標
    、有機質過多。⑵溶氧不足,藻類偏少,氮轉換不暢,導致平衡阻滯,亞硝酸鹽大量積累。⑶加入的外源水、地下水氨氮、亞硝酸鹽含量過高。2. 分析關鍵點⑴加強溶氧,尤其是底部溶氧,以促進亞硝酸鹽向硝酸鹽的轉化。⑵培藻肥水,藻類生長旺盛不僅可以保持水中充足的溶氧,而且能夠促進水體中物質轉換和能量流動,可為亞硝酸鹽的轉化提供有利的條件。3. 建議解決思路⑴用“凈水解毒劑”解毒,減少魚蝦應激。⑵用“強力底改”+“氧吧”改底增氧,分解有機質,減少氮的堆積。⑶用“正水益藻膏”

    漁業致富指南 2019年16期2019-01-06

  • 夏秋季魚塘缺氧的成因與防治技巧
    王文彬養魚池塘的溶氧一般來源于三個方面:一是浮游植物的光合作用,二是來自大氣中擴散溶于水中的氧,三是人工機械沖水或施藥增氧,三者以光合作用增氧最多。同時,池塘生態溶氧消耗也主要表現在三個方面:一是物理作用向空中逸散消耗,二是水體有些物質的化學反應而消耗,三是水生生物呼吸、有機物分解、底質等生物作用所消耗。魚類耗氧與魚的種類、年齡、體重、性別及活動水平有關,同時也與水體的溫度、溶氧、二氧化碳、pH值等因素有關。夏秋季是魚類生長旺季,也是魚池缺氧的高發期,許多

    漁業致富指南 2019年17期2019-01-06

  • 溫度和溶氧對施氏鱘胚胎發育及氧化—抗氧化生化指標影響的研究
    ,觀察不同溫度和溶氧對胚胎孵化率、畸形率及SOD、CAT、丙二醛(MDA)含量等氧化-抗氧化生理指標的影響。結果表明:孵化溫度為18℃~22℃(溶氧7.0 mg/L以上),溶氧為6.71mg/L 和7.28 mg/L時(溫度20℃),施氏鱘胚胎有較高的孵化率、較低的畸形率和較低MDA含量。溫度升高、溶氧降低時,為了降低ROS對機體的損傷,機體通過增加SOD,CAT活性來適應不良孵化生態因子的變化。關鍵詞:溫度;溶氧;施氏鱘;胚胎發育;氧化-抗氧化生化指標中

    安徽農學通報 2018年14期2018-11-02

  • 云岡熱電2號機降低排氧損失的研究
    行中2號機除氧器溶氧超標嚴重,需要開大排氧門來降低溶氧,保證鍋爐受熱面的安全穩定運行。在開大排氧門的同時造成汽水損失加大,增加機組的補水量;同時由于除氧器排氧門開大,給周圍環境帶來噪音污染(運行中除氧器壓力0.6Mpa,溫度160℃)。隨著我廠2號機運行時間,除氧器填料性能逐漸下降,運行中除氧效果變差,造成給水溶氧超標。通過對2號機組除氧器的排氧進行回收至軸封加熱器技術改造,達到降低排氧損失以及噪音污染的效果。關鍵詞:除氧器;排氧;溶氧;軸封加熱器;補水率

    科學與財富 2018年27期2018-10-19

  • 溶氧對L-羥脯氨酸發酵的影響及其控制
    法生產氨基酸時,溶氧是限制大腸桿菌高密度發酵的一個關鍵因素,不適宜的溶氧水平會對菌體代謝產生影響,從而影響目的產物的積累.L-羥脯氨酸發酵生產需要消耗大量的氧氣[9],過低的溶氧水平會限制L-羥脯氨酸的高效生產,同時會導致副產物乙酸的大量積累,對菌體生長和蛋白表達產生抑制作用.而過高的氧含量會加快細胞內部酶的氧化過程,造成菌體提前衰老,最終導致產量下降.因此,研究了不同溶氧水平對L-羥脯氨酸發酵的影響,并提出一種分階段溶氧控制策略,對L-羥脯氨酸工業發酵生

    發酵科技通訊 2018年3期2018-10-16

  • 淺析凝結水溶氧與給水鐵含量的關系
    下,得不出凝結水溶氧和給水鐵含量之間有相關關系的結論。關鍵詞:凝結水;溶氧;給水;含鐵量DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.15.0181 前言由于熱力設備的腐蝕有一個發展過程,腐蝕的初始階段不會直接威脅設備的安全運行,所以人們對熱力設備的腐蝕往往不夠重視,任其發展,以至造成嚴重后果。從歷年來的省煤器、水冷壁、過熱器和再熱器大修割管的垢成分分析結果來看,垢的主要成分都是鐵,所以了解給水中的鐵含量情況可以間接了解系統中的腐蝕

    山東工業技術 2018年15期2018-09-26

  • 增氧泵如何合理使用?
    水作用,增加池水溶氧,并加速池塘物質循環,改良水質,減少浮頭發生。注意避免晴天傍晚開機,會使上下水層提前對流,增大耗氧水層和耗氧量,容易引起魚類浮頭。2.陰雨天,浮游植物光合作用弱,池水溶氧不足,此時須在夜里及早開機增氧,改善池水溶氧情況,防止和解救魚類浮頭。若陰雨天中午開機,不但不能增強下層水的溶氧,而且增加了池塘溶氧的消耗。3.夏秋季節,白天水溫高,生物活動量大,耗氧多,黎明時一般可適當開機,增加溶氧。如有浮頭預兆時,開機救急,不能停機,直至日出后,在

    農家之友 2018年8期2018-08-24

  • 味精自動化生產中的在線檢測技術研究
    關注的指標PH和溶氧的檢測進行了研究。關鍵詞:PH;溶氧;自動化DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.24.0441 PH在線測量與控制在味精發酵生產自動化的過程中,涉及到很多的數據參數,對于這些數據參數的在線檢測有著重要的意義,而PH就是其中較為重要的一個環節。1.1 PH的測量在味精生產過程中PH值的測量與控制具有重要意義,實時測量與監控培養液中的PH是提高轉化率和產物生產率的關鍵。為防止細菌污染,傳統的PH儀表檢測需要

    山東工業技術 2018年24期2018-01-03

  • 某新型溶氧曝氣裝置的研制及其在污水處理中的應用研究
    1100)某新型溶氧曝氣裝置的研制及其在污水處理中的應用研究唐 慧,袁世杰(中電環保股份有限公司,江蘇南京 211100)論述了一種新型溶氧曝氣裝置的作用機理,并分別通過對廢水CODcr和DO指標的測定,研究對比了該裝置與微孔曝氣裝置在污水處理中的效果。通過對比發現,該新型溶氧曝氣裝置對廢水的處理效率高于微孔曝氣裝置。溶氧曝氣;裝置;應用溶解氧是好氧微生物降解有機物環節中不可或缺的。傳統的好氧生化處理工藝中,通常采用曝氣的方式確保充足的溶解氧。同時,曝氣還

    化工設計通訊 2017年11期2017-11-29

  • 有機酸消毒劑對水體溶氧量的影響報告
    機酸消毒劑對水體溶氧量的影響報告徐存燕1鄭富才2(1.涼山州農牧局,四川西昌 615000;2.鹽源縣農牧局,四川鹽源 615700)有機酸消毒劑是一種由多種天然萃取物的有機酸復合而成的新型消毒劑,現已廣泛應用于水產養殖的水域消毒,溶氧量是水產養殖生產中的重要指標。為了解有機酸消毒劑使用是否會導致水體溶氧減低,通過碘量法測定施藥后水體的溶氧含量,現將報告如下。有機酸消毒劑;水體;溶氧量1 材料(1)試驗材料。有機酸消毒劑購自于四川省某漁藥公司(為避免商業利

    獸醫導刊 2017年12期2017-11-17

  • 淺談制藥企業中的發酵工藝優化
    中培養基、pH、溶氧、補料控制及滅菌等重點工藝做了簡要論述。關鍵詞:發酵;pH;溶氧;工藝;滅菌中圖分類號:TQ465.1 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)10-0187-01目前制藥企業發酵技術的提高主要是菌種的不斷改良及工藝優化,因菌種改良需配備較強的技術人員及設備設施,成本投資巨大,所以工藝優化就成為制藥人員提高發酵指標的最有效的技術手段。1 優化培養基配方(1)優化碳氮比例,尤其重視有機氮源。培養基中合適的碳氮比例對菌體的生

    中國科技縱橫 2017年10期2017-06-30

  • 池塘養殖中不同機械增氧技術的組合及效果驗證
    表明,該地區池塘溶氧含量高而利用率低,養殖戶傳統增氧方法不當。適宜增氧方式為:涌浪式增氧機適合在晴天下午使用3~6 h,可有效提升周邊20 m范圍內底層水體的溶氧水平;投食前后半小時開啟和關閉微孔式、水車式增氧機,可提升投食期間投餌區溶氧水平1~2 mg/L,保證魚群的進食效果;夜間搭配使用微孔式和低功率葉輪式增氧機增氧,可使微孔區域底層水體溶氧比不增氧狀態高出1 mg/L以上。池塘養殖;機械增氧;組合;效果水產養殖水體環境中最重要因素是溶氧,對溶氧的調控

    淡水漁業 2016年5期2016-09-23

  • 溶氧對氨基酸發酵的影響分析
    的作用入手,引出溶氧對氨基酸發酵的影響分析實驗。以大腸桿菌為培養菌群,以L-色氨酸為對象進行了實驗,取得了一些成果,以期對業內相關研究起到一定的指導作用。關鍵詞:溶氧;氨基酸;大腸桿菌;L-色氨酸中圖分類號:TQ922 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.10.098利用菌群產生氨基酸的技術已經發展了50多年,并且取得了顯著的成效。當前,氨基酸發酵仍然是十分實用的,是很多企業常用的發酵技術。在發酵過程中,溶解氧起著

    科技與創新 2016年10期2016-05-28

  • 基于STM32的溶氧監測儀設計
    基于STM32的溶氧監測儀設計劉輝1,2, 范良忠2, 劉鷹3(1 太原科技大學電子信息工程學院,山西 太原 030024;2 浙江大學寧波理工學院,浙江 寧波 315100;3 中國科學院海洋研究所,山東 青島 266071)摘要:為解決海上浮標溶氧傳感器存在功耗大、標定復雜等問題,研究設計了一種基于STM32的低功耗、高性能溶氧監測儀,并針對海上浮標提出紅外標定設計,實現溶氧傳感器的自動標定。利用單電源數據采集電路結合STM32多通道ADC,精確計算出

    漁業現代化 2016年2期2016-05-28

  • 溶氧對黑曲霉產β-葡萄糖苷酶發酵的影響
    昌443002)溶氧對黑曲霉產β-葡萄糖苷酶發酵的影響肖玲玲1,張超2,龔大春2(1.湖北三峽職業技術學院,湖北宜昌443002;2.三峽大學,湖北宜昌443002)溶氧是需氧微生物發酵控制最重要的參數之一,直接影響微生物酶活。為了研究溶氧變化對黑曲霉產β-葡萄糖苷酶的影響,采用30L全自動發酵罐,考察通氣比、轉速及分段控氧對發酵過程的影響。結果表明,當菌體對數生長期溶氧控制在15%,后期溶氧控制在70%時,酶活力在144h時可達12.87U/mL,比分段

    生物化工 2016年6期2016-05-08

  • 水體溶氧影響陸生植物喜旱蓮子草(Alternantheraphiloxeroides)和牛鞭草(Hemarthriaaltissima)對完全水淹的耐受力
    400715水體溶氧影響陸生植物喜旱蓮子草(Alternantheraphiloxeroides)和牛鞭草(Hemarthriaaltissima)對完全水淹的耐受力杜 琿1,2,3,張小萍1,2,3,*,曾 波1,2,31 三峽庫區生態環境教育部重點實驗室, 重慶 400715 2 重慶市三峽庫區植物生態與資源重點實驗室, 重慶 400715 3 西南大學生命科學學院, 重慶 400715溶氧是水環境中一個重要的環境因子,為了探討水中的溶氧含量水平是否會

    生態學報 2016年23期2016-04-14

  • 靈菌紅素分批發酵過程的溶氧和補料調控
    酵過程研究甚少。溶氧(dissolved oxygen,DO)對好氧微生物來說既是重要的營養成分,又是環境因素,溶氧很大程度上影響著細菌生長和產物的代謝[14]。根據微生物的生長特性,發酵周期可分為調整期、對數期、穩定期和衰亡期。次級代謝產物一般在穩定期大量合成,流加補料延長穩定期可以提高產物產量[15]。作者在此以粘質沙雷氏菌ZSG 為受試菌株,對PG 分批發酵過程的溶氧和補料方式進行調控,研究恒溶氧控制下的PG 發酵過程,確定高產PG 分批發酵過程的最

    化學與生物工程 2015年8期2015-12-28

  • 雜色鮑精氨酸激酶基因的克隆及其在不同應激條件下的表達
    分析了高水溫、低溶氧、高水溫與低溶氧聯合應激及副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticus)感染對鰓組織和血細胞Hd AK基因表達量的影響.結果顯示:Hd AK基因的cDNA全長1 595 bp,編碼354個氨基酸.所測定的各組織中Hd AK基因均有表達,與其他組織相比在肝胰腺中的表達量顯著提高(p<0.05).在高水溫、低溶氧、高水溫與低溶氧聯合應激及副溶血弧菌感染實驗中,雜色鮑鰓組織和血細胞的Hd AK基因在實驗的部分時段顯著高于對照組,

    廈門大學學報(自然科學版) 2015年3期2015-06-23

  • 溶氧對多粘芽孢桿菌發酵影響的研究
    楊自文摘要:探討溶氧對于多粘芽孢桿菌發酵的影響。結果表明,溶氧量為40%時,多粘芽孢桿菌的芽孢數和抑菌物質產量均達到最高值,分別為10×109個/g和1.2%。在此基礎上又進行了通過補料技術控制溶氧的試驗,結果表明,補料能較好的提高多粘芽孢桿菌的芽孢數和抑菌物質產量,分別達到15×109個/g和1.5%。關鍵詞:多粘芽孢桿菌(Paenibacillus polymyxa);溶氧;補料發酵中圖分類號:Q813.1 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ?

    湖北農業科學 2014年23期2015-01-27

  • 脂肪酶抑制劑Lipstatin的發酵罐發酵工藝優化
    ,控制攪拌轉速及溶氧,實時監控各項參數。1.4 測定方法1.4.1 Lipstatin 發酵效價測定試樣制備發酵液與無水乙醇1∶4稀釋搖勻浸泡1 h,10 000 r/min離心10 min,取上清液用高效液相色譜法(HPLC)測定Lipstatin發酵效價。HPLC色譜條件 色譜柱C18ODS(4.6 mm×250 mm,5 μm),檢測器DAD(HP1100),柱溫40 ℃,檢測波長195 nm,流動相為乙腈∶水(85∶15),流速1 mL/min。1

    食品與發酵工業 2014年9期2014-12-16

  • 溶氧對氨基酸發酵的影響及其控制
    的代謝產物。研究溶氧對氨基酸發酵的影響及其控制對提高生產效率、改善產品質量等方面有著重要的意義。關鍵詞:氨基酸發酵;溶氧;影響;控制中圖分類號 TQ920 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2014)12-25-02Abstract:Dissolved oxygen refers to the state of the oxygen dissolved in water molecules. Bacteria can only multiply

    安徽農學通報 2014年12期2014-07-28

  • 光學溶氧電極在工業發酵過程監測及優化中的應用
    品等工業發酵中,溶氧一直被視為重要的操作參數。發酵液中溶氧水平能反映出該發酵體系中供氧與耗氧之間的關系。目前廣泛使用極譜氧電極是基于電化學原理的電極,電極膜和電極電解液均為高耗耗材,而且成本很高。此外,電極經過高溫滅菌和長期發酵使用后,漂移大。梅特勒托利多公司新開發的光學溶氧電極則克服了這些缺點。氧是難溶于水的氣體,在室溫及常壓條件下,空氣中氧的溶解度僅為7.5 ~8 mg/L。當水中溶有糖或其他鹽類時,氧的溶解度則更低。發酵過程中,氧參與菌體的生長、產物

    食品與發酵工業 2013年7期2013-10-30

  • 底部微孔增氧對池塘水體溶氧變化影響的研究
    能、較好改善底部溶氧等作用逐漸在名特魚類養殖上有所應用[3,4]。目前在北方尤其是大規模用于常規家魚養殖上尚不多見,涉及到底部微孔增氧機對池塘溶氧平衡的研究目前比較少,本試驗擬探討底部微孔增氧改善池塘溶解氧的實際情況,為實際生產工作提供參考。1 試驗材料和方法1.1 試驗器材腳踏式吸引器,膠皮管,YSI便攜式溶解氧測量儀,水樣瓶等。1.2 試驗方法利用腳踏式吸引器進行現場采水,快速測定溶氧量、溫度、pH等數值,并記錄。使用YSI便攜式溶解氧測量儀測定溶氧,

    山西水利科技 2013年3期2013-10-29

  • 溶氧水平對鳊魚、中華倒刺鲃幼魚游泳能力的影響
    401331)溶氧水平對鳊魚、中華倒刺鲃幼魚游泳能力的影響趙文文 曹振東 付世建(重慶師范大學進化生理與行為學實驗室, 重慶市動物生物學重點實驗室, 重慶 401331)在(25 ± 1)℃條件下, 以鳊魚(Parabramis pekinensis)[體重(4.70 ± 0.11)g,n= 32]、中華倒刺鲃(Spinibarbus sinensis)[體重(3.26 ± 0.06)g,n= 32]幼魚為研究對象, 采用魚類游泳代謝測定儀在水體溶氧為8

    水生生物學報 2013年2期2013-04-19

  • 溶氧儀及其在賴氨酸發酵過程中的應用研究
    重要的操作步驟,溶氧量的高低直接影響發酵產物的積累[1]。因此,檢測溶氧含量對賴氨酸發酵工藝管理的最佳化和工藝過程放大具有重要意義。1 溶氧的檢測方法及原理溶氧是溶解氧(Dissolved Oxygen)的簡稱,是表征被測量溶液中氧的濃度的參數。賴氨酸發酵液中溶氧的測量方法有很多,如化學分析測量,順磁法測量,熒光法測量,電化學法測量等,每一種方法都有其特定的測量原理和使用范圍[2]。1.1 化學分析法測量溶氧Winkler 滴定法又稱碘量法,是化學分析法中

    電子測試 2013年9期2013-03-25

  • 水中溶解氧的變化規律及其影響
    非常重要的。一、溶氧的來源1.空氣:水在靜止狀態下來自于空氣的溶氧是非常緩慢的,而且僅僅限于表層。在一定的溫度、壓力等條件下,空氣中的氧氣溶解于水中的最大量稱為氧的飽和濃度,其溶氧量和水量的百分比稱為飽和度,也是水對氧的溶解度。如水溫10℃時,純水的溶解量是11.33mg/L。它的溶解度應當是7.93mg/L。在有水流動的河流中,空氣中的氧氣不斷溶入水中,超過飽和度的溶氧也會逸入大氣中。如果沒有水的流動變化,只要有風浪出現,也會使空氣與水體的界面接觸不斷更

    黑龍江水產 2012年1期2012-04-10

  • 溶氧調控策略對Alcaligenes sp.NX-3產威蘭膠發酵過程的影響*
    ,210009)溶氧調控策略對Alcaligenes sp.NX-3產威蘭膠發酵過程的影響*萬萍1,李會2,徐浩2,陳飛2,徐虹21(成都大學生物產業學院,四川 成都,610106)2(南京工業大學食品與輕工學院,材料化學工程國家重點實驗室,江蘇南京,210009)主要研究了發酵過程中溶氧調控策略對Alcaligenes sp.NX-3產威蘭膠的影響。在7.5 L發酵罐中,首先考察了不同通氣量對菌體生長、威蘭膠濃度、葡萄糖消耗、威蘭膠黏度等的影響。結果表明

    食品與發酵工業 2011年4期2011-11-28

  • 溶氧濃度對rhG-CSF工程菌高密度發酵的影響
    200433)溶氧濃度對rhG-CSF工程菌高密度發酵的影響岑 仡1,童 涌1,楊 峰2(1.上海三維生物技術有限公司,上海 201206; 2. 第二軍醫大學無機化學教研室,上海 200433)目的確定rhG-CSF工程菌高密度發酵的最佳溶氧濃度。方法通過通入純氧,高密度發酵的溶氧值可以精確控制??疾觳煌?span class="hl">溶氧濃度對工程菌的生長、質粒丟失率、乙酸積累情況以及rhG-CSF表達的影響,來確定溶氧的最佳控制范圍。結果工程菌生長階段溶氧控制在25%,誘導后控制

    藥學實踐雜志 2011年3期2011-11-22

  • 溶氧控制對黃色短桿菌YILW合成L-異亮氨酸的影響
    300457)溶氧控制對黃色短桿菌YILW合成L-異亮氨酸的影響白亞磊,徐慶陽,謝希賢,陳 寧(工業微生物教育部重點實驗室,天津科技大學生物工程學院,天津 300457)對黃色短桿菌YILW合成L–異亮氨酸的發酵溶氧條件進行了探索,構建了該菌合成L–異亮氨酸的代謝網絡和代謝流平衡模型.在 30 L發酵罐中考察了不同溶氧濃度下 L–異亮氨酸發酵過程.研究結果表明:高溶氧濃度有利于菌體生長,15%溶氧濃度下產酸速率高且維持的時間長,有利于 L–異亮氨酸的積累

    天津科技大學學報 2011年1期2011-09-28

  • 以Kla值優化L-谷氨酸發酵的供氧條件
    )以Kla(體積溶氧系數)值為重要參考對黃色短桿菌進行了分批補料發酵過程中有關供氧條件的研究。在10L臺式發酵罐中進行補料分批發酵,當Kla為377 h-1左右時,供氧比較適宜,可發酵產生130g/LL-谷氨酸。L-谷氨酸;供氧;發酵;Kla值谷氨酸化學名為α-氨基戊二酸,它是生物機體內氮代謝的基本氨基酸之一,在代謝上具有十分重要的意義。谷氨酸具有多種生理功能[,廣泛用于食品,醫藥及飼料行業。谷氨酸發酵作為典型的代謝控制發酵,是工業微生物發酵工藝與過程控制

    天津化工 2011年3期2011-01-10

  • 夏季魚池溶氧量的判定與調控
    )1 養魚池塘的溶氧量的判定游生物和有機物比上風處多,導致夜間耗氧量大,所以上風處溶氧比下風處多。季節氣候變化影響水體溶氧與季節與氣候也密切相關,特別是夏秋季節,水溫較高,投餌量增大,由于魚類的排泄物與殘餌的積累,導致池塘下層水體溶氧很低,水和底泥中的微生物、浮游生物等因缺氧新陳代謝受到抑制,導致底層溶氧處于非常低的水平。此外,梅雨季節光照強度弱,水生植物光合作用差,也容易引起水體缺氧。同時,就天氣來說,如夏季傍晚下雷陣雨,天氣轉陰,或遇連綿陰雨氣壓低、風

    中國農業信息 2010年7期2010-02-13

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