¿Cuáles son las ventajas de las máquinas de aireación y oxigenación?


Hora de lanzamiento:

2022-10-17

La máquina de aireación y oxigenación cuenta con un diseño simple y ligero, y su principal ventaja es un ahorro energético significativo. A diferencia de los aireadores de tipo impulsor y de tipo rueda de paletas, esta máquina utiliza un exclusivo impulsor en espiral con forma de flor combinado con un diseño singular de flotador, lo que permite que el agua salga disparada hacia arriba, creando un efecto de ebullición y generando olas turbulentas en una zona específica del cuerpo de agua. Este proceso mejora considerablemente el contacto entre el agua y el aire durante la fase de pulverización, aumentando así significativamente el contenido de oxígeno disuelto en el agua. Al salir la corriente de agua hacia arriba, ésta pasa directamente a través del motor y la caja de engranajes, permitiendo que tanto el motor como la caja de engranajes sean enfriados por el propio agua. Como resultado, el motor puede funcionar durante períodos prolongados sin sobrecalentarse, eliminando así el problema común del sobrecalentamiento del motor debido a operaciones prolongadas, que suele provocar un aumento en la corriente eléctrica y, eventualmente, la quema del motor. Es capaz de operar eficientemente dentro de un rango de voltaje de 300V a 350V.

   Máquina de aireación y oxigenación Su diseño es sencillo y ligero, con la importante ventaja de una eficiencia energética superior. El principio de oxigenación difiere del de los aireadores de tipo impulsor y de tipo rueda hidráulica. Dotado de un exclusivo impulsor en espiral con forma de flor combinado con un diseño singular de flotador, este aireador dirige el agua expulsada hacia arriba en un vigoroso chorro, creando un efecto de ebullición y generando olas turbulentas en un área determinada. Este mayor contacto entre agua y aire durante el proceso de pulverización aumenta significativamente los niveles de oxígeno disuelto en el agua. A medida que el agua sale disparada hacia arriba, pasa directamente a través del motor y la caja de engranajes, permitiendo que ambos componentes se enfríen por medio del propio agua. Como resultado, el motor puede funcionar durante períodos prolongados sin sobrecalentarse, lo que elimina el problema común del sobrecalentamiento del motor debido a su uso prolongado, el cual suele provocar un aumento en la corriente eléctrica y, eventualmente, la quema del motor. Además, este aireador puede operar normalmente incluso bajo tensiones ultrabajas que van desde 300V hasta 350V.

  El oxigenador por aireación puede oxigenar tanto la capa superior como la inferior del agua, ofreciendo una aireación tridimensional y altamente eficiente. La aireación por microporos libera directamente aire desde el fondo del cuerpo de agua, aumentando significativamente los niveles de oxígeno disuelto tanto en la capa inferior como en la capa media. A medida que las burbujas ascienden durante el proceso de flotación, arrastran consigo el agua de la capa inferior hacia arriba, facilitando el intercambio entre las capas superior e inferior del agua y asegurando una oxigenación uniforme en todo el estanque. Debido a que las burbujas liberadas por los microporos son extremadamente pequeñas, presentan una gran superficie de contacto con el agua, lo que incrementa su capacidad de disolución y, por ende, logra tasas y eficiencia elevadas de oxigenación. El oxigenador por aireación contribuye a mejorar el entorno ecológico acuático y a prevenir el deterioro de la calidad del agua. Estudios han demostrado que en aguas oxigenadas mediante aireación por microporos, la concentración de nitrógeno amoniacal es menor que en aquellas oxigenadas con tipos de hélices o paletas. Tanto en el caso de los oxigenadores con paletas como con hélices, el efecto de oxigenación en el fondo del cuerpo de agua tiende a ser relativamente deficiente—especialmente cuando la profundidad del agua supera los dos metros, en cuyo caso el agua del fondo suele deteriorarse debido a la escasez de oxígeno. La aireación por microporos puede abordar eficazmente esta limitación. Al comprimir y liberar diminutas burbujas de aire desde el fondo del cuerpo de agua, se incrementa directamente el nivel de oxígeno disuelto en la capa inferior. Además, también puede llevar los desechos cloacales de la capa inferior hacia las capas superiores, donde los niveles de oxígeno disuelto son más altos. Gracias a la nitrificación bacteriana, el nitrógeno amoniacal se convierte entonces en nitrato inofensivo, el cual puede ser utilizado por las algas, reduciendo así el contenido total de nitrógeno amoniacal.

  Los oxigenadores por aireación presentan un bajo consumo energético por unidad de superficie, lo que reduce los costos de la acuicultura. En comparación con los oxigenadores de paletas, impulsores y tipo pulverización, los sistemas de aireación por microporos—cuando operan al mismo nivel de potencia y cubren la misma superficie de agua—logran una oxigenación rápida y ofrecen un rendimiento excepcional en la aportación de oxígeno. Esto constituye una ventaja considerable. En cuanto a las necesidades de potencia, los oxigenadores por microporos requieren solo entre 0,1 y 0,3 kilovatios por mu, lo que representa apenas del 30% al 40% de la potencia consumida por los oxigenadores convencionales, reduciendo significativamente el uso de energía. Además, la eficiencia cinética de la oxidación por poros se ve reforzada. Estos oxigenadores también cuentan con niveles bajos de ruido y altos estándares de seguridad. Los equipos tradicionales de aireación, instalados directamente en el agua, generan un considerable ruido durante su funcionamiento, causando cierta molestia a peces y camarones. Asimismo, existe el riesgo de fugas de agua y de electricidad provenientes de motores y cables, lo que representa peligros potenciales para los organismos acuáticos y dificulta el mantenimiento. En contraste, los sistemas de aireación por microporos tienen sus unidades de potencia instaladas en tierra; únicamente quedan sumergidos una manguera de aire y placas difusoras de microporos. Como resultado, no hay riesgo de entrada de agua en los cables de los motores, lo que facilita el mantenimiento y garantiza un funcionamiento más silencioso. Este equipo tiene un impacto mínimo sobre los animales acuáticos, especialmente aliviando las respuestas de estrés en la cría de camarones y cangrejos.


Noticias relacionadas

La relación entre la convección del agua y los niveles de oxígeno disuelto en cuerpos acuáticos: La introducción de un dispositivo de aireación puede regular eficazmente los niveles de oxígeno disuelto.

Aunque el flotamiento de peces hacia la superficie puede deberse a diversos factores, además de una densidad de población excesiva, la sobrecarga de la biomasa total de peces y la mala calidad del agua, las propiedades convectivas del agua también constituyen un factor importante que no puede pasarse por alto. En pocas palabras, cuando la temperatura del agua es baja, su gravedad específica (o densidad) aumenta, lo que hace que se hunda; por el contrario, cuando la temperatura del agua es alta, su gravedad específica (o densidad) disminuye, haciendo que flote hacia arriba. Comprender y dominar los principios de la convección del agua facilitará enormemente el funcionamiento fluido de la acuicultura. En días cálidos, después de ser calentada por el sol durante el día, el agua más caliente y ligera tiende a permanecer en la parte superior. A medida que se pone el sol y la temperatura del aire comienza a bajar, la capa superior de agua se enfría, aumentando su densidad y empezando gradualmente a hundirse. Si la temperatura nocturna se mantiene relativamente alta, el agua se enfría lentamente, y la capa superior no alcanzará el fondo del estanque hasta temprano en la mañana. Esta es una de las principales razones por las cuales los niveles de oxígeno tienden a caer bruscamente desde altas horas de la noche hasta la madrugada en días calurosos. Sin embargo, si se produce una fuerte tormenta de lluvia por la tarde, la situación cambia drásticamente. El agua fría y pesada de la lluvia se hunde rápidamente al fondo del estanque, removiendo sedimentos, restos de alimentos, desechos fecales, residuos biológicos y otras materias orgánicas del fondo del estanque y llevándolos a las capas media y superior del agua. Estas sustancias orgánicas perjudiciales agotan rápidamente el oxígeno disuelto en el agua. Antes incluso de que amanezca, el oxígeno disuelto en el agua podría haberse agotado por completo, dejando a los peces vulnerables a la falta de oxígeno y provocando que floten hacia la superficie—un fenómeno conocido como «flotación y emersión». Por lo tanto, una lluvia intensa repentina por la tarde o por la noche también puede llevar al agotamiento de oxígeno y al flotamiento de los peces hacia la superficie.

2020-11-12