跳至内容

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

鱼类,硝化微生物和植物根基都依赖于氧气,但它们在同一时刻并不会经历同样的水. 返回线的读数无法证明拥挤的油箱,固体丰富的区域,或根道的远端的状况. 将系统视为一组通过流量连接的氧环境.[1][4]

热水的溶解氧比冷水少。 生物需求也可随生物量、喂养、温度、有机载荷和白天时间而变化。 因此,在试运行期间看起来舒适的价值可能并不代表收获生物量的夏季下午。[1][2]

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

监测不能增加氧气。 保护堆栈首先要有足够的容量、分布和维护;然后是冗余和备用电源;然后是探测和升级。 粮农组织关于水生工程的指导明确将水循环与水循环挂钩,并要求操作人员在考虑操作成本和可靠性的情况下选择水泵和电源。[3][4]

  • 列出每个失败可以阻止空气或水运动的组件.
  • 文档中哪些负载具有备份功率,且该备份在装载下测试了多长时间.
  • 证明检查阀门,绕道,备份的修复工作,而不是假设它们会完成.
  • 确定谁收到警报,谁回应,以及他们能采取什么安全行动.
  • 将缺失或陈旧的传感器数据视为过错,而不是可接受的读数.

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

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