前言
本设计是目前最高效合理的过滤系统,稍作修改后可并入“新缸的设计图”;可帮助老玩家“老缸的过滤系统升级”;可作为“帆布池的外设过滤系统”;可作为“鱼店的中央水处理系统核心”,可用于“鱼池改造”(鱼池不需要C仓,但需要C1仓)。
此设计图为分体侧滤缸结构设计。在不占用主缸空间的前提下,为主缸配套提供了全自动污水处理和全自动换水功能。
该过滤缸的系统建立后,可成倍提高主缸锦鲤的饲养密度。
在正常饲喂情况下,最大密度为每3升过滤可饲养一斤成鱼,或半斤幼鱼。
在不喂食的情况下,最大密度为每3/4升过滤可饲养一斤成鱼,或半斤有幼鱼。
例:当过滤缸300升时,主缸可容纳450斤锦鲤……
PS:该密度只是不死鱼和基本不生病,当然,自然是密度越小鱼越健康哈。过滤缸结构以及原理分析
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以长度1米的过滤缸为例,沉淀仓占350mm,毛刷仓占140mm,5块玻璃及间隙占60mm,亚硝酸盐处理仓占300mm,D1-D3仓占150mm,上接的滴滤型NO2处理箱滤材容积应不小于亚硝酸盐处理仓的1/3。
如无滴滤处理仓,则应在C仓前方加设C1仓,容积为C仓的1/2,且需配氧泵对C1仓充分爆氧。
2
水流方向
A沉淀仓:中进上出。 B毛刷仓:下进上出。 C1爆氧仓:上进下出。C亚硝酸盐处理仓:下进上出 。 C2爆氧仓:上进下出。D1-D3仓无水流方向要求。
3
D3为水泵仓,以能容纳水泵为准。
4
D1、D2为除氯仓,工作原理为爆氧除氯,配套设备为双气头氧泵。
除氯仓容积计算公式:
D1=D2
D1≈主缸容积/200 过滤缸容积/100
例1000L主缸 500升过滤缸时,D1≈5 5,即10升
5
自来水日最大注水量需小于 D1容积*48倍。以上例为准,该系统最大日换水量需小于480升。
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自动换水的工作原理
D1仓的自来水水龙头常开,但无论D1仓被注入多少含氯自来水,D1仓都会自动向D2仓注入等量的爆氧后的水,自来水在D1仓经长达1小时左右的爆氧后其氯含量已被稀释90%-99%。再经D2仓1小时左右的2次除氯,进入水泵仓。
新水进入鱼缸后,会让主缸及过滤各仓的水位上升。这时,沉淀仓上2个排水孔中的面吸型A孔则开始工作,超过预定水位线的水则顺着A孔流走·排入下水道。拥有阀门开关的B孔则连接着吸便器,打开阀门后该孔则开始吸走沉淀仓缸底的沉便,吸完后关阀门让其停止工作。
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过滤缸的过滤原理
A:主缸的水被倒U型虹吸管吸入沉淀仓,大部分锦鲤排泄物在此被沉淀。
B:少量未沉淀的排泄物颗粒·微粒在B仓被毛刷截留。并滋生异氧菌将其分解成氨(高毒)
C1:C1仓或滴滤箱中的滤材在爆氧环境中生成硝化细菌A型,将氨分解为亚硝酸盐(中毒)。
C:C仓在缓流低氧环境中生成硝化细菌B型,将亚硝酸盐分解成硝酸盐(低毒)
D:自动换水系统通过换水,自动稀释缸里“硝酸盐”浓度。
由以上五个结构,鱼缸的微生态获得平衡。
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器材的选择
D1-D2对氧泵要求不高,基本所有气泵均可达到要求。
C1对氧泵要求中,过低会导致硝化菌缺氧,过高会导致硝化菌无法附着在滤材上。
D3的水泵流量切勿过高,一则会导致沉淀仓沉淀效果不佳,二则会导致C仓中不粘易碎的硝化细菌B型无法附着在滤材上。建议流量不得超过过滤缸容积的25倍。例,200L的过滤缸,水泵流量应控制在5000L以内。
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滤材的选择
A,过滤仓不放任何滤材
B,毛刷仓放2排直径10mm的毛刷,塞紧。
C,亚硝酸盐仓可选择一些旧衣服剪成1尺-1米左右的小块,塞满,但不建议塞棉被,纤细的白棉无法附着B型菌。也可以用“大孔黑色生化棉”将之塞满。
C1,C1仓或滴滤箱放细菌物或细菌环均可,但后者效果更佳。但勿用陶瓷环,那个很渣。另该仓可以放几斤珊瑚砂。
D1、D2仓不放任何滤材。
D3仓放水泵。
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倒U型虹吸管的使用窍门和管径选择
倒U型虹吸管是由2个PVC弯头将3个PVC管接在一起,结构超简单。使用前将它泡在主缸里让管中注满水,然后用塑料布或旧抹布堵住两端进水口,然后迅速提起,将它的两端分别泡在主缸和过滤缸沉淀仓的水里。这时,它会自动平衡两端水的水位差,哪边水位高,水就会顺着管子流向另外一个缸里。由于过滤缸被水泵抽水,水位更低,所以主缸的水就会顺着管子往沉淀仓跑。
它的管径是由水泵流量决定的。公式是管径(厘米)的平方=水泵流量/200。好比5800L水泵,对应的管径平方就是5800/200=29,4厘米(40mm)管子的平方是只有16,一根不够,那就用2根,当然也可以直接用跟6厘米粗的管子(6*6=36 >29,公式成立)。
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