援助/生活支助
死后是生命的支撑,而不是从属.
如何解释如何在鱼缸、生物过滤器和根区之间溶解氧气,然后在最弱点周围设计监测和备份。
- 溶解氧
- 曝气
- 生物滤池
- 韧性
一个循环,几个氧气用户
绘制最弱点
在可以消耗氧气或投放氧气的地方进行测量会失败:装载量最高的鱼缸,生物过滤器出口,最长的植物通道的尽头,以及水返回前的点。 在操作条件下重复最有可能暴露系统——高生物量、正常的喂养、温暖的水和日常生活中最不合适的时间。[2]
其结果不是普遍的目标。 这是这个系统的氧气图。 比较位置和时间,然后调查最强读数和最弱读数之间的差距. 混合不良,扩散器被堵塞,管道被污染,积聚固体,或者流量失衡,可以隐藏在良好的平均值内.
提醒前设计失败测试
测量工具也
溶解-氧探测器只有在已知其状态时才属于生命支持系统的一部分. 遵循制造商的校准,膜,电解质,清洁,储存,以及准确仪器的补偿要求. 记录校准和维护在读数旁 这样就能够从探测器漂移中分离出一个趋势[2]
使用便携式的,维护的仪表,在计划的时间间隔和行为与屏幕矛盾时挑战固定传感器. 鱼类接近流入,喂养反应减少,或生物过滤器的性能异常,值得调查,即使显示的数量看起来正常。
业务标准
一个可防守的氧气计划可以回答四个问题:最弱的测量点在哪里,在什么负荷下测试过,在一次故障后什么使氧气运动不停,一个人怎么会知道保护失败了? 设备清单本身无法回答。
多么疯狂的手
在系统地图周围建立氧气记录
FarmHub项目可以在同一笔记本历史中保持手动读数和传感器读数,并将低高的目标附在日志上. 经营者可以输出测量和观测结果供审查.
对重要的地点使用单独的日志。 “DO”在鱼罐头出口和植物通道末端行为不同时是不够的。
- 按地点和仪器命名日志,而不仅仅是按度量。
- 记录校准、清洁、扩散器检查和备份测试作为观察。
- 将反应所有者和当地应急程序置于传感器本身之外。
产品边界: FarmHub不提供氧气、体积变化设备,不保证通知的交付,也不确定特定物种的限制。 硬件、连通性、计划访问和配置各不相同。
继续实地说明
有关业务问题
来源
- [1] New Mexico State University Cooperative Extension, 水生系统的重要水质参数溶解的氧气需求,温度关系,和水生操作环境.
- [2] Southern Regional Aquaculture Center, 测量水产中的溶解氧浓度测量练习、日常氧气行为、仪器和解释。
- [3] Food and Agriculture Organization of the United Nations, 在水文学中要遵循的七大拇指规则. 循环、循环、泵选择和动力源考虑。
- [4] Food and Agriculture Organization of the United Nations, 小规模水生粮食生产. 系统层面的循环、环流、生物过滤器、鱼类和根区背景。
准备下一场比赛
在下一个艰难的决定前建立记录
在此字段注释中从操作方法开始 。FarmHub有助于将读数、观察和后续行动保留在一个项目历史中。
创建您的账户