Найти в Дзене

Эрлифт на рыбоводной ферме УЗВ

😅 Вы удивитесь, но без этой штуки УЗВ вообще не живёт… Любая рыбоводная ферма УЗВ требует непрерывной циркуляции воды. И тут, знаете, всегда есть момент, который новичков вводит в ступор: вода в системах УЗВ используется до 300 раз. А это значит — её нужно 300 раз поднять, прежде чем она окончательно уйдёт в канализацию. Наверное, каждый, кто сейчас читает эту статью, прекрасно знает, что такое насосы. Если кто-то лично с ними не сталкивался, то уж точно видел их вживую. Это действительно самое распространённое устройство для перекачки воды в системах УЗВ. Но вот что я вам скажу — и это всегда вызывает интерес даже у бывалых фермеров: эта технология не единственная, и воду можно качать вообще без насосов. Потому что есть один узел в УЗВ, который все обсуждают больше всего — это эрлифт. Обязательно читайте эту статью до конца, потому что вы узнаете — что такое эрлифт и как он работает, как именно он может заменить насос, разберёмся, где его лучше ставить, а где нет смысла, поговорим о
Оглавление

😅 Вы удивитесь, но без этой штуки УЗВ вообще не живёт…

Любая рыбоводная ферма УЗВ требует непрерывной циркуляции воды. И тут, знаете, всегда есть момент, который новичков вводит в ступор: вода в системах УЗВ используется до 300 раз. А это значит — её нужно 300 раз поднять, прежде чем она окончательно уйдёт в канализацию.

Наверное, каждый, кто сейчас читает эту статью, прекрасно знает, что такое насосы. Если кто-то лично с ними не сталкивался, то уж точно видел их вживую. Это действительно самое распространённое устройство для перекачки воды в системах УЗВ.

Но вот что я вам скажу — и это всегда вызывает интерес даже у бывалых фермеров: эта технология не единственная, и воду можно качать вообще без насосов.
Потому что есть один узел в УЗВ, который все обсуждают больше всего — это эрлифт.

Обязательно читайте эту статью до конца, потому что вы узнаете — что такое эрлифт и как он работает, как именно он может заменить насос, разберёмся, где его лучше ставить, а где нет смысла, поговорим о плюсах и минусах и не только.

Поплыли.

🔧 Ну кто ещё поднимает воду, кроме насосов?

-2

Какие существуют технологии подъёма воды

Насосы. Классическая, привычная всем технология. Могут давать любой расход и давление воды. Электродвигатель вращает крыльчатку, которая создаёт вакуум во всасывающем трубопроводе и напор в напорном, перекачивая воду с заданным расходом и давлением. Честно говоря, именно на насосах построена циркуляция как минимум 90% всех рыбных ферм, а возможно, и больше.

Кто уже сталкивался с насосами в работе или быту, или сейчас их эксплуатирует, ставьте лайк этой статье.

Эрлифты

💨 Вот сейчас расскажу, что такое эрлифт — и половина вопросов отпадёт сама…

-3

Что такое эрлифт и как он работает

Эрлифт — от слова “airlift”, воздушный лифт. Этой технологии больше 200 лет, и используется она очень широко — нефтедобыча, сточные воды, подъём воды из скважин и многое другое.

В аквакультурных хозяйствах эрлифт тоже применяется — всегда там, где нужно поднять много воды на минимальную высоту.

Сжатый воздух подаётся в нижнюю часть трубы, погружённой в жидкость. Образуется смесь из жидкости и пузырьков воздуха — воздушная эмульсия. И из-за разницы удельной массы этой эмульсии и жидкости в ёмкости смесь поднимается вверх по трубопроводу.

Если коротко — в трубу или канал определённой конструкции подаётся воздух, который поднимает и перекачивает воду.

🌊 А вот где эрлифт показывает себя лучше всего…

Где обычно используется эрлифт на рыбных фермах

Эрлифт на рыбных фермах используется там, где необходимо перекачать большое количество воды на минимальную высоту. Фактически, эффективная высота подъёма эрлифта — до 50–70 см (а оптимально вообще 30–40 см).

С такими вводными параметрами эрлифт может выполнять фактически только одну задачу — обеспечивать циркуляцию и подъём воды в канальной системе. То есть там, где не нужно создавать давление, нет сопротивления трубопроводов, поворотов и задвижек.

🚫 Ну а теперь честно: где эрлифт категорически не нужен…

Теперь поговорим о том, где эрлифт точно не подойдёт. И таких мест, скажу честно, очень много.

  • Подача воды в оксигенаторы. Там, где нужно создать давление, эрлифты точно не помогут.
  • Промывка барабанного фильтра. Причина та же.
  • Подача воды в трубной системе УЗВ (в большинстве случаев).
  • Подъём воды более 1 метра.

⚖️ Знаете, нет идеальных технологий — у эрлифта есть и сильные стороны, и слабые…

Преимущества и недостатки эрлифта

Преимущества эрлифта:

  • Насыщение воды кислородом. Если в системе небольшие плотности посадки и интенсивный водообмен, то биофильтр на плавающей загрузке + эрлифт могут сами по себе являться устройствами насыщения кислородом.
  • Дегазация. При интенсивной аэрации воды часть газов просто отдувается в атмосферу.
  • Один компрессор на все задачи фермы. Он же может подавать воздух на биофильтр и фильтр на тонущей грануле. Получается, что с одного устройства выполняются сразу несколько задач.

Недостатки эрлифта:

  • Низкий КПД.
  • Невозможность поднимать воду на большую высоту.
  • Невозможность создания давления.

🔄 А сейчас важный момент — трубный эрлифт и канальный эрлифт это не одно и то же…

-4

Разница трубного и канального эрлифта

В классическом понимании эрлифт — это воздушная трубка, погружённая внутрь другой трубы. В трубку подаётся воздух, который поднимает воду в трубе на определённую высоту.

В канальном эрлифте всё работает иначе. Он выглядит как U-образный канал, в одну из частей которого подаётся воздух. Воздух поднимает за собой воду на небольшую высоту (30–40 см), создавая циркуляцию в системе.

📐 А вот про расчёты — это вообще отдельная история из моего опыта…

Подбор эрлифта

-5
-6
-7

Когда я впервые столкнулся с эрлифтом, я перечитал огромное количество литературы, пытаясь разобраться в его расчёте. Но всё, что есть в интернете и книгах, честно говоря, плохо подходит для условий канальной фермы. Расчёты громоздкие, сложные и дают сомнительные результаты на выходе.

Тогда я просто поехал на аналогичные фермы, посмотрел их проектную документацию — и вывел определённые цифры, которые, если соблюдать, дают нужный результат.

Итак, поехали:

  • Глубина воды канала эрлифта должна быть 3 метра.
  • Диффузоры располагаются на 0,5 м от дна.
  • Воздух подаётся минимально в соотношении 1:1. Для запаса можно довести коэффициент воздух–вода до 1,5.

Что это значит? Например, если вам нужно сделать циркуляцию в вашей канальной системе 1000 м³/час, то рекомендую закладывать воздуходувку на 1000–1500 м³/час.

Давление воздуходувки в рабочей точке — она должна выдавать как минимум на 0,5 метра (50 кПа) больше, чем глубина воды над диффузором эрлифта. То есть если глубина воды над диффузором 2,5 м, то воздуходувка должна выдавать хотя бы 3 метра давления (30 кПа).

🛠 Ну и самое приземлённое — как реально сделать эрлифт…

-8

Как изготавливается эрлифт, какое оборудование и материалы потребуются

Чтобы изготовить эрлифт, вам понадобится:

  • Бетонная шахта внутри рыбоводного канала. Делим её вертикальной глухой перегородкой на 2 части.
  • Заводим во вторую камеру, куда нужно перекачивать воду, воздухопровод, из которого делаем перфорированный диффузор.
  • Устанавливаем воздуходувку нужного расхода воздуха, который мы посчитали ранее. Я всегда рекомендую использовать роторный тип воздуходувок, потому что они дают стабильный расход и давление, которые не меняются.
  • Рекомендую поставить на воздуходувку частотные преобразователи.

Ваш эрлифт готов.

Вы прочитали статью и теперь знаете, где ставить, как считать и на что смотреть при выборе эрлифта. Ошибок не допустите, а если вдруг что-то пойдёт не так, сразу поймёте, в чём дело.

Чтобы не потерять эти знания и получать новые, подпишитесь на мой Telegram канал: выкладываю только проверенные цифры, свежие фото с ферм и небольшие заметки в реальном времени — какие хозяйства посетил, что интересного увидел на месте, какие решения пригодились. Без лишней воды, по делу.