<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>статьи</title>
		<link>https://alekseev-aquatec.com</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Барабанный фильтр корпусного типа для УЗВ: как работает и где применяется</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/kdvemy0im1-barabannii-filtr-korpusnogo-tipa-dlya-uz</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/kdvemy0im1-barabannii-filtr-korpusnogo-tipa-dlya-uz?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:34:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3630-3165-4331-b461-653732336265/Barabannyj-Filtr_AQF.webp" type="image/webp"/>
			<description>Разбираем, из чего состоит и как работает барабанный фильтр корпусного типа для УЗВ в системе механической очистки воды. Критерии выбора и частые ошибки.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Барабанный фильтр корпусного типа для УЗВ: как работает и где применяется</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3630-3165-4331-b461-653732336265/Barabannyj-Filtr_AQF.webp"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Барабанный фильтр корпусного типа для УЗВ: назначение, устройство и преимущества</h2><div class="t-redactor__text">В установках замкнутого водоснабжения основными источниками загрязнений являются остатки корма и продукты жизнедеятельности рыбы. Эти частицы постоянно находятся в воде и при отсутствии эффективного удаления быстро накапливаются.</div><div class="t-redactor__text">Для их удаления в системе применяется барабанный фильтр для УЗВ. Он задерживает основную массу взвешенных частиц до подачи воды на биофильтр и другие узлы водоподготовки.</div><div class="t-redactor__text">Фото барабанного фильтра. Подпись: Барабанный фильтр корпусного типа</div><h3  class="t-redactor__h3">Что представляет собой корпусной барабанный фильтр</h3><div class="t-redactor__text">Барабанный фильтр корпусного типа для УЗВ — оборудование для механической очистки воды от взвешенных загрязнений, которое применяется в рыбоводных системах на этапе предварительной фильтрации. Конструктивно фильтр выполнен в виде отдельного корпуса, внутри которого размещен фильтрующий барабан и вспомогательные узлы обслуживания.</div><div class="t-redactor__text">Корпусное исполнение удобно для объектов, где оборудование размещается в помещении и интегрируется в общую технологическую схему УЗВ. В отличие от канальных моделей, такой фильтр не требует установки в открытые лотки или бетонные каналы и может подключаться к системе через трубопровод. Это упрощает компоновку оборудования, позволяет гибко размещать узлы внутри здания и обеспечивает стабильные условия работы при постоянной нагрузке.</div><h3  class="t-redactor__h3">Устройство и принцип работы</h3><div class="t-redactor__text">Корпусной барабанный фильтр для рыбоводства включает:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Барабан с фильтрующей сеткой. Задерживает взвешенные загрязнения, которые поступают с водой из рыбоводных емкостей.</li><li data-list="bullet">Герметичный корпус. Обеспечивает направленное движение воды через фильтр и изолирует рабочую зону оборудования.</li><li data-list="bullet">Привод вращения. Поворачивает барабан во время промывки и обеспечивает работу фильтра в автоматическом режиме.</li><li data-list="bullet">Система форсунок высокого давления. Очищает поверхность сетки от накопившихся загрязнений.</li><li data-list="bullet">Датчики уровня воды. Фиксируют увеличение сопротивления на сетке и подают сигнал на запуск промывки.</li><li data-list="bullet">Узел отвода загрязнений. Удаляет смытые частицы из фильтра и направляет их в линию сброса или дальнейшей обработки.</li><li data-list="bullet">Шкаф управления. Координирует работу привода, промывки и датчиков, поддерживая заданный режим эксплуатации.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Размер ячейки сетки подбирается с учетом вида рыбы, стадии выращивания и объема органических загрязнений, поступающих в воду при кормлении.</div><div class="t-redactor__text">Фото сетки для барабанного фильтра. Подпись: Сетка барабанного фильтра для рыбоводства</div><h4  class="t-redactor__h4">Как происходит очистка и промывка</h4><div class="t-redactor__text">Корпусный барабанный фильтр для рыбоводства работает по следующему принципу:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Вода поступает внутрь барабана и проходит через фильтрующую сетку. </li><li data-list="ordered">Взвешенные частицы задерживаются на поверхности сетки, а очищенная вода направляется дальше по системе. </li><li data-list="ordered">По мере накопления загрязнений сетка засоряется, сопротивление потоку увеличивается. </li><li data-list="ordered">Вода проходит через сетку хуже, уровень воды в фильтре начинает повышаться.</li><li data-list="ordered">Датчик уровня фиксирует изменение и подает сигнал, после чего автоматически запускается цикл промывки.</li><li data-list="ordered">Барабан начинает вращаться, а форсунки смывают загрязнения с поверхности сетки. </li><li data-list="ordered">Смытые частицы отводятся в отдельную линию удаления загрязнений. </li></ol></div><div class="t-redactor__text">Барабанный фильтр является самоочищающимся, работает в непрерывном режиме и не требует остановки системы.</div><h3  class="t-redactor__h3">Преимущества корпусного исполнения</h3><div class="t-redactor__text">К практическим преимуществам корпусного барабанного фильтра относятся:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">компактный размер, что особенно важно для объектов с ограниченной площадью технических помещений;</li><li data-list="bullet">подключение через трубопровод, которое упрощает встраивание фильтра в общую схему водоподготовки;</li><li data-list="bullet">отсутствие необходимости в открытых каналах и лотках, что расширяет варианты размещения оборудования на объекте;</li><li data-list="bullet">удобный доступ к основным узлам, благодаря чему проще выполнять осмотр, обслуживание и замену рабочих элементов;</li><li data-list="bullet">стабильность в эксплуатации, поскольку оборудование работает в закрытом исполнении и не зависит от геометрии каналов, уровня воды в лотках и других особенностей системы.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Корпусной барабанный фильтр выбирают, когда оборудование механической очистки нужно встроить в трубопроводную схему УЗВ и часто при модернизации на действующих объектах.</div><div class="t-redactor__text">Канальный вариант фильтра обычно рассматривают в тех случаях, когда объект изначально проектируется с открытыми каналами или лотками и сама гидравлическая схема позволяет встроить фильтр в поток без дополнительных ограничений по размещению.</div><h3  class="t-redactor__h3">Критерии выбора оборудования</h3><div class="t-redactor__text">При подборе барабанного фильтра для механической очистки воды в УЗВ важно учитывать следующие параметры:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Расчетный расход воды. Определяет требуемую производительность фильтра и его способность пропускать рабочий объем воды без перегрузки.</li><li data-list="bullet">Пиковая нагрузка по взвешенным веществам. Показывает, с каким количеством механических загрязнений фильтр должен справляться в периоды максимального кормления и роста биомассы.</li><li data-list="bullet">Вид рыбы и плотность посадки. Влияют на объем образующихся загрязнений и режим работы всей системы механической очистки.</li><li data-list="bullet">Размер ячейки фильтрующей сетки. Подбирают с учетом фракции загрязнений: слишком крупная ячейка пропускает часть взвеси, а слишком мелкая быстро засоряется и увеличивает частоту промывки.</li><li data-list="bullet">Параметры системы промывки. Определяют, насколько эффективно фильтр будет очищать сетку без избыточного расхода воды и сбоев в работе.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Отдельно оценивают, как барабанный фильтр будет работать вместе с другими узлами системы. Его производительность и режим промывки должны быть согласованы с нагрузкой на биофильтр и условиями подачи воды на оксигенатор.</div><div class="t-redactor__text">Фото загрязненной и чистой воды. Подпись: Результат очистки воды в УЗВ барабанным фильтром корпусного типа </div><h3  class="t-redactor__h3">Ошибки при подборе и эксплуатации</h3><div class="t-redactor__text">На практике чаще всего встречаются следующие ошибки:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">занижение производительности оборудования;</li><li data-list="bullet">выбор сетки без учета фактической фракции загрязнений;</li><li data-list="bullet">отсутствие запаса по нагрузке;</li><li data-list="bullet">неправильная настройка циклов промывки;</li><li data-list="bullet">игнорирование сезонных изменений режима кормления.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">В результате барабанный фильтр для УЗВ работает с перегрузкой, не обеспечивает требуемую степень очистки и пропускает часть загрязнений дальше по системе. Это увеличивает нагрузку на биологическую фильтрацию, ухудшает качество воды и может приводить к нестабильной работе всего комплекса УЗВ.</div><h3  class="t-redactor__h3">FAQ</h3><div class="t-redactor__text">1. В чем отличие корпусного барабанного фильтра от канального?</div><div class="t-redactor__text">Корпусной фильтр устанавливается как отдельный модуль и не требует открытого канала. Канальный вариант встраивается в поток и зависит от конфигурации гидравлики.</div><div class="t-redactor__text">2. Как подобрать размер ячейки сетки?</div><div class="t-redactor__text">Размер подбирается с учетом вида рыбы, стадии выращивания и режима кормления. Решение принимается на этапе проектирования УЗВ.</div><div class="t-redactor__text">3. Требуется ли остановка фильтра для очистки?</div><div class="t-redactor__text">Остановка не требуется. Барабанный фильтр самоочищающийся, промывка выполняется автоматически во время работы оборудования.</div><div class="t-redactor__text">4. Можно ли использовать один фильтр на весь объект?</div><div class="t-redactor__text">Будет ли достаточно одного фильтра зависит от производительности системы. В больших промышленных УЗВ часто применяют несколько фильтров для распределения нагрузки.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Корпусной барабанный фильтр выполняет важную функцию в системе УЗВ — удаляет взвешенные частицы до того, как они повлияют на работу следующих узлов. Подбор барабанного фильтра корпусного типа для УЗВ требует оценки не только расчетного расхода воды, но и состава загрязнений, режима кормления рыбы, плотности посадки и требований к механической очистке на конкретном объекте.</div><div class="t-redactor__text">От этого зависит стабильность работы оборудования, нагрузка на другие узлы водоподготовки, а в результате — качество воды и выживаемость молоди. Специалисты Alekseev Aquatec помогут определить требования к оборудованию и подобрать решение, которое будет соответствовать задачам конкретного рыбоводного хозяйства.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Барабанный фильтр канального типа для УЗВ: принцип работы и применение</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/bzn4g68jc1-barabannii-filtr-kanalnogo-tipa-dlya-uzv</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/bzn4g68jc1-barabannii-filtr-kanalnogo-tipa-dlya-uzv?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:34:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3930-3863-4162-b364-353265386532/BF-160-28114_.webp" type="image/webp"/>
			<description>Разбираем, как устроен барабанный фильтр канального типа для УЗВ, по какому принципу он работает и в каких случаях его выбирают для механической очистки воды в рыбоводных системах.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Барабанный фильтр канального типа для УЗВ: принцип работы и применение</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3930-3863-4162-b364-353265386532/BF-160-28114_.webp"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Барабанный фильтр канального типа для УЗВ: как работает и когда нужен</h2><div class="t-redactor__text">В установках замкнутого водоснабжения в воде постоянно появляются взвешенные загрязнения. Основные их источники — остатки корма, фекалии, слизь, мелкие органические частицы и взвесь, которая образуется при движении воды по системе.</div><div class="t-redactor__text">Если эти загрязнения не удалять на раннем этапе, они поступают дальше на биологическую очистку, увеличивают нагрузку на последующие узлы и ухудшают качество воды. Поэтому механическая очистка воды в УЗВ всегда рассматривается как отдельный и обязательный участок системы.</div><div class="t-redactor__text">Барабанный фильтр для рыбоводства устанавливают именно для этой задачи. Он отделяет взвешенные частицы из потока воды до ее подачи на следующие ступени водоподготовки.</div><div class="t-redactor__text">Фото канального барабанного фильтра в открытом лотке. Подпись: Барабанный фильтр канального типа для УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Что такое барабанный фильтр канального типа для УЗВ</h3><div class="t-redactor__text">Барабанный фильтр канального типа для УЗВ — оборудование для механической очистки воды, которое устанавливают в открытый канал или лоток, по которому проходит основной поток.</div><div class="t-redactor__text">В отличие от корпусных моделей, такой фильтр не подключается как отдельный трубопроводный модуль. Он встраивается непосредственно в участок канала, а вода проходит через фильтрующий барабан самотеком или в составе существующей гидравлической схемы.</div><div class="t-redactor__text">Такое исполнение используют там, где система изначально строится на канальной компоновке и где механическую очистку удобно разместить в линии открытого движения воды. По этой причине канальный барабанный фильтр часто используют на объектах с заранее предусмотренными лотками, переливами и технологическими каналами.</div><h3  class="t-redactor__h3">Как устроен канальный барабанный фильтр</h3><div class="t-redactor__text">Канальный фильтр состоит из нескольких основных узлов:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Фильтрующий барабан с сеткой. Задерживает взвешенные частицы, которые поступают с потоком воды.</li><li data-list="bullet">Рама или опорная конструкция. Фиксирует фильтр в канале, воспринимает нагрузку от потока воды и веса оборудования.</li><li data-list="bullet">Привод вращения. Поворачивает барабан в момент промывки.</li><li data-list="bullet">Система форсунок. Смывает загрязнения с поверхности сетки.</li><li data-list="bullet">Лоток или патрубок отвода шлама. Принимает смытые загрязнения и отводит их из системы.</li><li data-list="bullet">Датчик уровня воды или датчик перепада. Фиксирует момент, когда сетка загрязняется и поток начинает проходить хуже.</li><li data-list="bullet">Шкаф управления. Запускает промывку и координирует работу узла.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Размер ячейки сетки подбирают с учетом вида рыбы, стадии выращивания, режима кормления и состава загрязнений. Слишком крупная ячейка пропускает часть взвеси, слишком мелкая быстрее засоряется и увеличивает частоту промывки.</div><h3  class="t-redactor__h3">Как работает барабанный фильтр канального типа для УЗВ</h3><div class="t-redactor__text">Принцип работы канального фильтра строится на последовательной фильтрации и автоматической очистке сетки:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Вода поступает к барабану и проходит через фильтрующую поверхность.</li><li data-list="ordered">Взвешенные загрязнения задерживаются на сетке.</li><li data-list="ordered">По мере накопления загрязнений сетка засоряется, и воде становится труднее проходить через нее.</li><li data-list="ordered">Уровень воды перед фильтром повышается.</li><li data-list="ordered">Датчик уровня фиксирует изменение и подает сигнал на запуск промывки.</li><li data-list="ordered">Барабан начинает вращаться, форсунки смывают загрязнения с поверхности сетки.</li><li data-list="ordered">Смытая взвесь отводится в отдельную линию удаления загрязнений.</li><li data-list="ordered">После промывки фильтр возвращается в обычный режим работы. Остановка всей системы для этого не требуется.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Фото, как вода проходит через барабан. Подпись: Как работает канальный барабанный фильтр для удаления взвеси</div><h3  class="t-redactor__h3">Когда канальный фильтр подходит лучше</h3><div class="t-redactor__text">Канальный барабанный фильтр имеет смысл выбирать в таких случаях:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">в системах, где вода проходит между узлами по открытым каналам или лоткам;</li><li data-list="bullet">на объектах, где канал уже является частью общей гидравлической схемы;</li><li data-list="bullet">при проектировании линии, где фильтр должен работать непосредственно в потоке без отдельного корпуса и трубной обвязки;</li><li data-list="bullet">в системах с большим расходом воды;</li><li data-list="bullet">в случаях, когда важно получить прямой доступ к фильтру.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Именно здесь канальное исполнение дает очевидное конструктивное преимущество. Фильтр занимает свое место внутри существующего потока воды и не требует отдельного корпуса с подключением через патрубки.</div><div class="t-redactor__text">Если система замкнутого водоснабжения строится через трубопровод, а не через открытые лотки, канальный фильтр становится менее удобным. То же самое относится к объектам, где оборудование нужно компактно разместить в техническом помещении без устройства открытых каналов.</div><div class="t-redactor__text">Корпусной вариант барабанного фильтра логичнее рассматривать, когда фильтр должен подключаться в трубопроводную линию, а сама компоновка УЗВ не предусматривает открытую канальную часть.</div><h3  class="t-redactor__h3">На что смотреть при выборе канального барабанного фильтра</h3><div class="t-redactor__text">При подборе канального фильтра для удаления взвеси необходимо оценивать следующие параметры:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Производительность. Фильтр должен пропускать расчетный расход воды без перегрузки и без постоянной работы на пределе.</li><li data-list="bullet">Размер ячейки сетки. Его подбирают по фактической фракции загрязнений и допустимой частоте промывки.</li><li data-list="bullet">Параметры канала. Нужно учитывать ширину, глубину, рабочий уровень воды и способ подвода потока к барабану.</li><li data-list="bullet">Система промывки. Важно понимать, достаточно ли давления и расхода воды для стабильной очистки сетки, либо использовать дополнительный промывочный насос.</li><li data-list="bullet">Условия обслуживания. Доступ к барабану, форсункам, датчикам и приводу должен быть предусмотрен заранее.</li><li data-list="bullet">Связь с последующими узлами. Производительность фильтра должна быть согласована с биофильтром, оксигенатором и другими элементами системы водоподготовки.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Фото зоны отвода загрязнений. Подпись: Отвод шлама из барабанного фильтра канального типа для УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">FAQ</h3><div class="t-redactor__text">В чем отличие канального барабанного фильтра от корпусного?</div><div class="t-redactor__text">Канальный фильтр устанавливают в открытый канал или лоток, а корпусной подключают к системе через трубопровод как отдельный модуль.</div><div class="t-redactor__text">Канальный барабанный фильтр можно установить в любую УЗВ?</div><div class="t-redactor__text">Нет. Для него должна подходить сама гидравлическая схема объекта. Если система построена на трубопроводах, логичнее рассматривать корпусное исполнение.</div><div class="t-redactor__text">Останавливается ли система во время промывки?</div><div class="t-redactor__text">Нет. Промывка запускается автоматически и выполняется во время работы фильтра.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Канальный барабанный фильтр применяют в установках замкнутого водоснабжения с открытой схемой движения воды, где механическая очистка встроена в линию каналов и лотков. В таком исполнении фильтр работает непосредственно в потоке и удаляет взвешенные загрязнения до поступления воды на последующие ступени водоподготовки.</div><div class="t-redactor__text">При выборе канального барабанного фильтра для УЗВ важно учитывать не только расход воды, но и геометрию канала, состав загрязнений, режим кормления и место узла в общей схеме механической очистки. Если вам нужно подобрать канальный барабанный фильтр для УЗВ, специалисты Alekseev Aquatec помогут определить ключевые параметры и выбрать решение под конкретную схему рыбоводного комплекса.</div><div class="t-redactor__text"> </div><div class="t-redactor__text"> </div><div class="t-redactor__text"> </div><div class="t-redactor__text"> </div><div class="t-redactor__text"> </div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Корпусной или канальный барабанный фильтр: сравнение и выбор для УЗВ</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/8kza9ygkg1-korpusnoi-ili-kanalnii-barabannii-filtr</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/8kza9ygkg1-korpusnoi-ili-kanalnii-barabannii-filtr?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:43:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6164-3463-4432-b563-653038376162/077dfad9-7d13-4cba-b.png" type="image/png"/>
			<description>Сравниваем корпусной и канальный барабанный фильтр для УЗВ: отличия по конструкции, монтажу, включению в систему и условиям эксплуатации. Разбираем, какой вариант подходит для конкретной схемы рыбоводного объекта.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Корпусной или канальный барабанный фильтр: сравнение и выбор для УЗВ</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6164-3463-4432-b563-653038376162/077dfad9-7d13-4cba-b.png"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Корпусной или канальный барабанный фильтр: что выбрать для УЗВ</h2><div class="t-redactor__text">Выбор фильтра для УЗВ зависит не только от параметров самого оборудования, но и от общей схемы механической очистки. И корпусной, и канальный фильтр предназначены для удаления из воды взвешенных загрязнений до подачи потока на следующие ступени водоподготовки. При этом они по-разному включаются в систему и предъявляют разные требования к компоновке узла.</div><div class="t-redactor__text">Поэтому выбирать, корпусной или канальный барабанный фильтр устанавливать в УЗВ, по формальному признаку «какой лучше» некорректно. Сначала оценивают гидравлическую схему объекта, способ движения воды, наличие или отсутствие открытых каналов, условия размещения оборудования и требования к монтажу.</div><div class="t-redactor__text">Фото корпусного барабанного фильтра. Подпись: Корпусной барабанный фильтр в составе трубопроводной линии УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Что общего у корпусного и канального барабанного фильтра</h3><div class="t-redactor__text">Оба типа относятся к оборудованию для механической очистки. Их задача — задерживать взвешенные частицы на поверхности фильтрующей сетки и удалять их из системы до поступления воды на следующие технологические ступени.</div><div class="t-redactor__text">Если органические загрязнения не будут вовремя удалены из потока, они начинают разлагаться непосредственно в воде, вызывая резкий рост концентрации токсичного аммиака и нитритов. Кроме того, мелкая взвесь оказывает абразивное воздействие на жабры рыб. Частицы травмируют нежные жаберные лепестки, провоцируя выделение избыточной слизи и воспаления. Это не только замедляет рост рыбы из-за ухудшения газообмена, но и открывает путь бактериальным инфекциям, что критично для таких чувствительных видов, как форель и осетровые.</div><div class="t-redactor__text">Принцип фильтрации в обоих случаях одинаковый. Вода проходит через сетчатую поверхность барабана, загрязнения задерживаются на сетке, по мере ее засорения ухудшается прохождение воды, ее уровень поднимается, после чего запускается промывка. Загрязнения смываются в линию отвода, а фильтрация продолжается в штатном режиме.</div><div class="t-redactor__text">Барабан, рама и основные элементы конструкции обычно изготавливаются из нержавеющей стали или полимерных материалов, устойчивых к воздействию воды и агрессивной среды. Фильтрующая сетка выполняется из нержавеющей стали или синтетических материалов с заданным размером ячейки.</div><h3  class="t-redactor__h3">В чем разница между корпусным и канальным фильтром</h3><div class="t-redactor__text">Разбираем детально, какой барабанный фильтр выбрать для УЗВ в каждом конкретном случае.</div><h4  class="t-redactor__h4">Сравнение барабанных фильтров по конструкции</h4><div class="t-redactor__text">Корпусной барабанный фильтр включает корпус, раму, барабан с сеткой, привод, систему промывки, узел отвода загрязнений, датчики и шкаф управления. Основные элементы собраны в одном модуле, который затем включают в трубопроводную схему. Такое исполнение удобно, когда оборудование должно работать как отдельный аппарат в составе закрытой линии.</div><div class="t-redactor__text">Канальный барабанный фильтр конструктивно состоит из тех же элементов. Но устанавливается в открытый канал и не имеет герметичного корпуса. Соответственно, условия его работы в большей степени зависят от геометрии участка, уровня воды и способа подвода потока. </div><div class="t-redactor__text">Фото канального барабанного фильтра. Подпись: Канальный барабанный фильтр для УЗВ</div><h4  class="t-redactor__h4">Сравнение по монтажу</h4><div class="t-redactor__text">Корпусной вариант обычно применяют там, где система построена по трубопроводной схеме и оборудование размещают в пределах технической зоны. Для его установки не требуется обустройство открытых каналов, но нужно корректное подключение к трубопроводной линии и согласование с общей схемой подачи и отвода воды. Для обслуживания может потребоваться возведение мостков для доступа к оборудованию. </div><div class="t-redactor__text">Канальный вариант требует заранее предусмотренного канала или резервуара с подходящими параметрами. Для его корректной работы важны геометрия участка, рабочий уровень воды и организация отвода промывной воды с загрязнениями. Поэтому его установку обычно рассматривают там, где открытая линия уже предусмотрена проектом.</div><h4  class="t-redactor__h4">Сравнение по включению в гидравлическую схему</h4><div class="t-redactor__text">Корпусной фильтр подключают в общую трубопроводную линию. Его работа определяется параметрами подачи, обвязкой и общей логикой трубопроводной системы.</div><div class="t-redactor__text">Канальный работает в открытом потоке. Поэтому при его подборе учитывают не только расход воды, но и параметры канала, включая уровень и условия прохождения потока через рабочую зону фильтрации.</div><div class="t-redactor__text">Схема подключения барабанного фильтра. Подпись: Схема подключения корпусного и канального барабанного фильтра</div><h4  class="t-redactor__h4">Сравнение по размещению оборудования</h4><div class="t-redactor__text">Корпусной фильтр дает больше свободы размещения в пределах трубопроводной и технологической компоновки, поскольку не привязан к устройству открытого канала. Его размещение определяется схемой подключения, доступом к обслуживанию и условиями монтажной площадки.</div><div class="t-redactor__text">Канальный вариант жестко связан с местом прохождения открытого потока. Это означает, что его размещение зависит от планировки канальной части объекта.</div><h4  class="t-redactor__h4">Сравнение по обслуживанию</h4><div class="t-redactor__text">И корпусной, и канальный фильтры требуют контроля состояния сетки, форсунок, датчиков, привода и узла отвода загрязнений. Это базовые элементы эксплуатации.</div><div class="t-redactor__text">Различие в обслуживании состоит в условиях доступа. При корпусном исполнении доступ определяется конструкцией корпуса и зоной установки. При канальном — тем, как организована площадка обслуживания в зоне канала.</div><h3  class="t-redactor__h3">Преимущества и ограничения корпусного исполнения</h3><div class="t-redactor__text">Корпусный фильтр применяют там, где он должен быть включен в трубопроводную линию как отдельный модуль. Подходит для объектов без открытых каналов и для схем, где движение воды организовано по трубопроводам. </div><div class="t-redactor__text">Ограничения связаны с необходимостью трубопроводной обвязки и корректного включения в общую линию. Пропускная способность фильтра также ограничена корпусным исполнением.</div><h3  class="t-redactor__h3">Преимущества и ограничения канального исполнения</h3><div class="t-redactor__text">Канальный барабанный фильтр применяют там, где механическая очистка должна работать непосредственно в открытой линии движения воды. Если канал или лоток уже предусмотрен проектом, фильтр можно встроить в существующую схему без отдельного корпусного модуля.</div><div class="t-redactor__text">Ограничения связаны с тем, что он требует подходящей канальной части и зависит от параметров участка, в который установлен.</div><h3  class="t-redactor__h3">Типовые ошибки при выборе</h3><div class="t-redactor__text">Одна из главных ошибок — ориентироваться только на производительность фильтровального элемента, без учета того, как именно он будет включен в систему.</div><div class="t-redactor__text">Другая ошибка — выбирать канальный фильтр для объекта, где не предусмотрена нормальная канальная линия, или пытаться встроить корпусной фильтр в схему, изначально построенную на открытом движении воды.</div><div class="t-redactor__text">Также важно учитывать не только паспортную производительность, но и: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">условия монтажа;</li><li data-list="bullet">доступ к обслуживанию;</li><li data-list="bullet">плотность посадки рыбы;</li><li data-list="bullet">интенсивность кормления;</li><li data-list="bullet">характер образования взвешенных загрязнений.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Эти параметры напрямую влияют на режим работы узла. </div><div class="t-redactor__text">Фото барабанного фильтра в процессе работы. Подпись: Как работает барабанный фильтр</div><h3  class="t-redactor__h3">Другие способы фильтрации</h3><div class="t-redactor__text">В УЗВ могут применяться и другие способы механической очистки. Например, специальные гидроциклоны, которые используют центробежную силу для отделения тяжелых частиц от воды без применения сеток или электрического привода. За счет конусообразной формы корпуса внутри создается вихрь, который отбрасывает шлам к стенкам, осаждая его в нижней части устройства. Гидроциклоны практически не требуют обслуживания, но справляются только с частицами, которые тяжелее воды.</div><div class="t-redactor__text">Встречаются и другие типы оборудования, заимствованные из смежных отраслей водоподготовки:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Дисковые. Основным рабочим элементом здесь является пакет плотно сжатых полимерных дисков с нанесенными на них канавками. При прохождении потока через сжатые поверхности взвесь застревает в желобах, что делает эти устройства крайне эффективными для работы в напорных системах. Они долговечны и надежны, однако требуют частой промывки при высоком уровне загрязнения.</li><li data-list="bullet">Песчаные. Вода в таких установках проходит через многослойную засыпку из кварцевого песка или гравия разной фракции. Они обеспечивают очень тщательную фильтрацию, задерживая даже мельчайшие частицы, которые проскакивают через микросетку барабана. Главный минус — высокое сопротивление потоку и необходимость в мощных насосах для обратной промывки.</li><li data-list="bullet">Ленточные. Здесь очистка происходит на движущейся полимерной ленте, которая постепенно перематывается по мере загрязнения. Грязная вода подается сверху, шлам остается на полотне и удаляется в специальный бункер при прокрутке. </li><li data-list="bullet">Тонкослойные отстойники. В основе технологии — наклонные пластины (ламели), которые значительно ускоряют процесс осаждения взвеси. Благодаря малому расстоянию между пластинами путь падения частиц сокращается, что позволяет эффективно очищать большие объемы воды на малой площади.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">В рыбоводных фермах вышеперечисленные методы фильтрации применяются крайне редко по причине их высокой энергоемкости, сложности в удалении специфической мягкой органики и громоздкости конструкций. Большинство этих систем требуют работы под высоким давлением и регулярных трат на расходные материалы, что делает их экономически невыгодными.</div><h3  class="t-redactor__h3">FAQ</h3><div class="t-redactor__text">Чем корпусной фильтр отличается от канального?</div><div class="t-redactor__text">Корпусной подключают к трубопроводной линии как отдельный конструктивный элемент. Канальный устанавливают непосредственно в открытый канал или лоток.</div><div class="t-redactor__text">Какой вариант проще встроить в действующую УЗВ?</div><div class="t-redactor__text">Это зависит от схемы объекта. Если система построена на трубопроводной линии и не имеет открытых каналов, обычно рассматривают корпусной вариант.</div><div class="t-redactor__text">Нужно ли заранее предусматривать тип барабанного фильтра в проекте установки замкнутого водоснабжения?</div><div class="t-redactor__text">Да, желательно определять это на стадии проектирования. От типа фильтровального элемента зависят компоновка узла, требования к канальной или трубопроводной части, условия монтажа и обслуживания.</div><div class="t-redactor__text">Можно ли сказать, что один тип лучше другого?</div><div class="t-redactor__text">Нет. У каждого исполнения своя область применения. Корректный выбор зависит от гидравлической схемы, строительной части и условий размещения оборудования.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Оба вида фильтровальных элементов выполняют одну функцию, но рассчитаны на разные схемы включения в УЗВ. Корпусное исполнение применяют в трубопроводных системах, канальное — в объектах с большим расходом и/или открытым движением воды.</div><div class="t-redactor__text">При выборе между корпусным и канальным типом фильтра важно учитывать не только расход воды и характеристики сетки, но и саму схему УЗВ: способ движения потока, наличие каналов, компоновку оборудования и условия эксплуатации. Если вам нужно подобрать барабанный фильтр для рыбоводной фермы, специалисты Alekseev Aquatec помогут определить подходящее исполнение и параметры оборудования для конкретного объекта.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как выбрать барабанный фильтр для УЗВ: расчет расхода воды и подбор ячейки</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/0hk1r3e901-kak-vibrat-barabannii-filtr-dlya-uzv-ras</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/0hk1r3e901-kak-vibrat-barabannii-filtr-dlya-uzv-ras?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:44:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6663-3434-4131-b736-366337643165/cover_drum_filter_se.png" type="image/png"/>
			<description>Разбираем, как выбрать барабанный фильтр для УЗВ: расчет расхода воды, подбор размера ячейки фильтра и типовые ошибки при выборе оборудования для удаления взвеси.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как выбрать барабанный фильтр для УЗВ: расчет расхода воды и подбор ячейки</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6663-3434-4131-b736-366337643165/cover_drum_filter_se.png"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Как выбрать барабанный фильтр для УЗВ по расходу воды и размеру ячейки</h2><div class="t-redactor__text">Вопрос, как выбрать барабанный фильтр для УЗВ, обычно сводят оценке трех параметров: расхода, загрязненности воды и размера ячейки сетки. На практике этого недостаточно, но именно с этих величин начинается расчет.</div><div class="t-redactor__text">Барабанный фильтр для рыбоводства работает на потоке, который уже сформирован системой. Он не задает расход воды, а должен корректно работать при заданных условиях. Поэтому ошибка на этапе расчета приводит к перегрузке фильтра, нестабильной промывке и росту нагрузки на последующие узлы.</div><div class="t-redactor__text">Фото барабанного фильтра в работе. Подпись: Барабанный фильтр в составе системы механической очистки УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Водопотребление в установках замкнутого водоснабжения: что именно нужно учитывать</h3><div class="t-redactor__text">Расход воды в УЗВ — не абстрактное значение, а конкретный поток, который проходит через участок механической очистки. При расчете учитывают:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">общий объем циркуляции воды в системе;</li><li data-list="bullet">кратность водообмена в рыбоводных емкостях (сколько раз в час вода полностью проходит через систему циркуляции);</li><li data-list="bullet">количество бассейнов и их загрузку;</li><li data-list="bullet">режим работы насосов.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">В установках замкнутого водоснабжения вода циркулирует по системе непрерывно и проходит через участок механической очистки в составе общего потока. Поэтому фильтр должен работать в режиме постоянной нагрузки, а не рассчитываться как оборудование для разового пропуска воды. Важно учитывать не только средний, но и пиковый расход. Он возникает при изменении режима работы насосов, перераспределении потоков или при запуске отдельных участков системы.</div><h3  class="t-redactor__h3">Как связаны расход воды и производительность фильтра</h3><div class="t-redactor__text">Производительность барабанного фильтра должна соответствовать реальному водопотреблению с запасом. Если фильтр выбран на пределе расчетной производительности:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">увеличивается скорость прохождения воды через сетку;</li><li data-list="bullet">промывка включается чаще;</li><li data-list="bullet">рост риска перелива нефильтрованной воды;</li><li data-list="bullet">растет нагрузка на биофильтр и следующие узлы, включая оксигенацию воды.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Если запас слишком большой:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">возможна нестабильная работа при малых потоках;</li><li data-list="bullet">увеличивается стоимость самого фильтра и сопутствующего оборудования;</li><li data-list="bullet">растут требования к месту установки и компоновке узла;</li><li data-list="bullet">сложнее обеспечить равномерную загрузку фильтрующей поверхности;</li><li data-list="bullet">часть рабочего объема и площади фильтра используется неэффективно.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Фото рыбоводного бассейна или общий вид системы с трубопроводами. Подпись: Система циркуляции воды в установке замкнутого водоснабжения</div><h3  class="t-redactor__h3">Размер ячейки фильтра: что он определяет</h3><div class="t-redactor__text">Размер ячейки фильтра — параметр, который определяет, какие частицы будут задерживаться на сетке. В системе УЗВ основной взвесью являются:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">остатки корма;</li><li data-list="bullet">фекалии;</li><li data-list="bullet">мелкие органические частицы;</li><li data-list="bullet">слизь.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Все эти загрязнения имеют разную фракцию. Поэтому задача фильтра — задержать основную долю взвешенных загрязнений, не создавая при этом чрезмерного сопротивления потоку.</div><h3  class="t-redactor__h3">Как правильно выбрать размер ячейки</h3><div class="t-redactor__text">Размер ячейки фильтра подбирают с учетом двух факторов: какие частицы нужно задерживать и как быстро будет засоряться сетка.</div><div class="t-redactor__text">Если ячейка слишком крупная:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">часть взвеси проходит дальше;</li><li data-list="bullet">увеличивается нагрузка на биологическую очистку;</li><li data-list="bullet">ухудшается качество воды.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Если ячейка слишком мелкая:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">сетка быстро засоряется;</li><li data-list="bullet">фильтр чаще уходит в промывку;</li><li data-list="bullet">увеличивается расход воды на промывку;</li><li data-list="bullet">возрастает нагрузка на систему отвода загрязнений.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Поэтому размер ячейки фильтра всегда является компромиссом между степенью очистки и стабильностью работы при ограниченном размере самого фильтра.</div><h3  class="t-redactor__h3">Связь размера ячейки сетки и расхода воды в системе</h3><div class="t-redactor__text">Расход воды и размер ячейки нельзя рассматривать отдельно. При большом расходе:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">скорость потока выше;</li><li data-list="bullet">нагрузка на сетку растет;</li><li data-list="bullet">мелкая ячейка засоряется быстрее.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">При меньшем расходе:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">поток более равномерный;</li><li data-list="bullet">можно использовать более мелкую ячейку без критической нагрузки.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Это означает, что при увеличении расхода воды нельзя автоматически сохранять прежний размер ячейки. В таких случаях заново оценивают гидравлическую нагрузку на фильтр, состав взвешенных загрязнений и частоту промывки, потому что именно эти параметры определяют, будет ли узел работать стабильно.</div><div class="t-redactor__text">Фото сетки барабанного фильтра крупным планом. Подпись: Сетка барабанного фильтра с заданным размером ячейки</div><h3  class="t-redactor__h3">Практическая логика выбора</h3><div class="t-redactor__text">При подборе барабанного фильтра для УЗВ действовать нужно в такой последовательности:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Определить фактический расход воды через систему.</li><li data-list="ordered">Оценить состав и количество взвешенных загрязнений.</li><li data-list="ordered">Выбрать диапазон ячеек, подходящих под эту фракцию.</li><li data-list="ordered">Проверить, какая площадь необходима с учетом выбранной сетки при данном расходе.</li><li data-list="ordered">Заложить запас по производительности.</li><li data-list="ordered">Только после этого можно выбирать конкретную модель фильтра.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Отдельно при подборе определяют исполнение фильтра. Канальный барабанный фильтр используют в самотечных линиях с открытым потоком, корпусной — в системах с подачей воды по трубопроводам. Помимо этого тип фильтра выбирается по расходу воды, преимущественно для больших расходов - канальный, для небольшого и умеренного расходов - корпусной. Выбор исполнения влияет на компоновку узла и гидравлику, поэтому его принимают на этапе проектирования всей схемы УЗВ.</div><h3  class="t-redactor__h3">Типовые ошибки при выборе</h3><div class="t-redactor__text">На практике чаще всего встречаются следующие ошибки:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Выбор фильтра только по расходу воды без учета загрязнений. В этом случае система формально проходит по производительности, но не справляется с очисткой.</li><li data-list="ordered">Выбор слишком мелкой сетки «на всякий случай». Это приводит к постоянной работе в режиме промывки и нестабильной работе узла.</li><li data-list="ordered">Игнорирование пиковых нагрузок. Фильтр может работать нормально в среднем режиме, но перегружаться при изменении условий.</li><li data-list="ordered">Отсутствие запаса по производительности. Любое изменение режима сразу выводит фильтр в зону перегрузки.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Фото барабанного фильтра в момент промывки. Подпись: Автоматическая промывка барабанного фильтра при загрязнении сетки</div><h3  class="t-redactor__h3">Как понять, что фильтр выбран неправильно</h3><div class="t-redactor__text">Есть несколько признаков:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">частая или непрерывная промывка;</li><li data-list="bullet">заметная взвесь после прохождения потока через фильтр;</li><li data-list="bullet">нестабильный уровень воды;</li><li data-list="bullet">перегрузка последующих узлов;</li><li data-list="bullet">ухудшение качества воды.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Если появляются перечисленные признаки, проблема чаще всего связана именно с подбором фильтра.</div><h3  class="t-redactor__h3">FAQ</h3><div class="t-redactor__text">Какой расход воды брать для расчета?</div><div class="t-redactor__text">Берут фактический расход через систему с учетом пиковых значений, а не только среднее значение.</div><div class="t-redactor__text">Какой размер ячейки считается оптимальным?</div><div class="t-redactor__text">Оптимальный размер зависит от вида рыбы, стадии выращивания и режима кормления. Универсального значения нет.</div><div class="t-redactor__text">Можно ли поставить фильтр с запасом?</div><div class="t-redactor__text">Да, но запас по производительности должен быть разумным. Если фильтр подобран с чрезмерным запасом, это увеличивает стоимость оборудования и может привести к неравномерной работе при малом расходе воды.</div><div class="t-redactor__text">Какой параметр важнее для выбора подходящего барабанного фильтра — расход воды или размер ячейки сетки?</div><div class="t-redactor__text">Эти параметры рассматривают вместе. Расход воды определяет гидравлическую нагрузку на фильтр, а размер ячейки — состав загрязнений, которые будут задерживаться на сетке, и частоту ее загрязнения.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Выбор барабанного фильтра для УЗВ нельзя сводить к одному параметру. Расход воды и размер ячейки фильтра должны рассматриваться вместе и подбираться под конкретные условия работы системы. От правильного выбора зависит не только механическая очистка воды в УЗВ, но и нагрузка на биофильтр, стабильность работы всей системы и качество среды для рыбы.</div><div class="t-redactor__text">Если вам требуется подобрать барабанный фильтр для удаления взвеси под конкретный объект, специалисты Alekseev Aquatec помогут рассчитать параметры и выбрать решение, которое будет работать стабильно в заданных условиях.</div><div class="t-redactor__text"> </div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Напорный оксигенатор для УЗВ: принцип работы, применение и критерии выбора</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/mu6fjef5a1-napornii-oksigenator-dlya-uzv-printsip-r</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/mu6fjef5a1-napornii-oksigenator-dlya-uzv-printsip-r?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:45:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6530-3866-4331-a464-623662626564/Oksigenator-napornyj.webp" type="image/webp"/>
			<description>Разбираем, как работает напорный оксигенатор для УЗВ, зачем он нужен в системе оксигенации и в каких случаях его применяют для поддержания растворенного кислорода в воде.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Напорный оксигенатор для УЗВ: принцип работы, применение и критерии выбора</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6530-3866-4331-a464-623662626564/Oksigenator-napornyj.webp"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Напорный оксигенатор для УЗВ, СОВ и проточных систем: как работает и когда нужен</h2><div class="t-redactor__text">В установках замкнутого водоснабжения уровень растворенного кислорода является критическим параметром, напрямую влияющим на развитие рыбы. От него зависят дыхание рыбы, интенсивность биологических процессов и стабильность работы системы при изменении плотности посадки, температуры воды и режима кормления.</div><div class="t-redactor__text">По мере роста биомассы и увеличения кормления потребность системы в кислороде возрастает. Ее определяют не только параметры рыбы, но и биологическая нагрузка на систему, включая работу биофильтра. Поэтому напорный оксигенатор для УЗВ важно подбирать с учетом реальных условий эксплуатации объекта.</div><div class="t-redactor__text">Фото напорного оксигенатора. Подпись: Напорный оксигенатор для УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Что такое напорный оксигенатор для рыбоводных систем</h3><div class="t-redactor__text">Напорный оксигенатор для рыбоводства — узел, в котором вода насыщается кислородом под давлением. Его применяют в УЗВ, комплексах водоочистки и проточных системах, когда насытить поток растворенным O₂ с контролируемыми параметрами. </div><div class="t-redactor__text">Оборудование для оксигенации в УЗВ устанавливают в линии циркуляции там, где нужно повысить содержание растворенного кислорода перед подачей в рыбоводные емкости или на другие участки системы.</div><h3  class="t-redactor__h3">Как работает напорный оксигенатор</h3><div class="t-redactor__text">Работа напорного оксигенатора включает несколько этапов:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Вода поступает в аппарат под давлением.</li><li data-list="ordered">В рабочую зону подается кислород, происходит его растворение в потоке.</li><li data-list="ordered">Вода с высокой концентрацией растворенного кислорода подается дальше по системе.</li><li data-list="ordered">Остаточный газ, если он образуется, отводится в соответствии с конструкцией узла.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Для УЗВ важно не просто подать кислород, а обеспечить его растворение в потоке в требуемой концентрации. Если узел оксигенации работает неэффективно, О2 расходуется, но требуемый режим в системе не достигается.</div><h3  class="t-redactor__h3">Чем напорный оксигенатор отличается от аэратора</h3><div class="t-redactor__text">Аэрация и оксигенация решают разные задачи:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Аэрация основана на контакте воды с воздухом. Она поддерживает газообмен и может использоваться на отдельных участках системы, но ее возможности ограничены составом воздуха и условиями контакта.</li><li data-list="ordered">Напорный оксигенатор работает с подачей кислорода и применяется там, где требуется более интенсивное и управляемое насыщение.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Оксигенация обычно работает в связке с дегазацией. Оксигенатор насыщает поток О2, а дегазатор удаляет CO₂ и другие газы.</div><div class="t-redactor__text">Фото-схема работы напорного оксигенатора. Подпись: Схема работы напорного оксигенатора в УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Когда нужен напорный оксигенатор</h3><div class="t-redactor__text">Напорный оксигенатор применяют, когда системе требуется стабильное поддержание растворенного кислорода при высокой или переменной нагрузке. Обычно его используют, если на объекте:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">высокая плотность посадки;</li><li data-list="bullet">требуется подача воды с заданным содержанием О2;</li><li data-list="bullet">система работает в режимах, где колебания содержания О2 напрямую влияют на рыбу.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">С ростом нагрузки на УЗВ возрастают требования к производительности и режиму работы узла оксигенации.</div><h3  class="t-redactor__h3">Что дает напорный оксигенатор </h3><div class="t-redactor__text">При корректном подборе прибор позволяет:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">поддерживать стабильную концентрацию растворенного кислорода в воде;</li><li data-list="bullet">подавать воду с заданными параметрами на отдельные участки;</li><li data-list="bullet">встроить оксигенацию в общую систему водообмена, включая механическую очистку (барабанные фильтры), биофильтрацию и последующие технологические узлы.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">В промышленной УЗВ это напрямую влияет на устойчивость работы всей системы.</div><h3  class="t-redactor__h3">Критерии выбора</h3><div class="t-redactor__text">При выборе важно учитывать не только характеристики оборудования, но и условия его работы в системе. Ключевые параметры:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">расход воды через линию;</li><li data-list="bullet">фактическая потребность объекта в О2;</li><li data-list="bullet">вид рыбы и стадия выращивания;</li><li data-list="bullet">биомасса;</li><li data-list="bullet">температура воды;</li><li data-list="bullet">максимальная кормовая нагрузка;</li><li data-list="bullet">рабочее давление;</li><li data-list="bullet">требуемый уровень О2 в воде;</li><li data-list="bullet">место установки в системе;</li><li data-list="bullet">интеграция с АСУ ТП.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Если эти параметры не определены, корректный подбор напорного оксигенатора невозможен.</div><div class="t-redactor__text">Фото напорного оксигенатора в составе системы. Подпись: Напорный оксигенатор в системе УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Типовые ошибки при выборе</h3><div class="t-redactor__text">При подборе оборудования для оксигенации чаще всего встречаются следующие ошибки:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">оксигенатор рассматривают как универсальный узел без расчета нагрузки;</li><li data-list="bullet">подбор ведут только по расходу воды;</li><li data-list="bullet">не учитывают гидравлику линии и работу соседних узлов;</li><li data-list="bullet">не пересчитывают потребность в О2 по мере роста рыбы и увеличения кормления;</li><li data-list="bullet">не учитывают, что работа оксигенатора связана с другими узлами — биофильтром, дегазатором, насосами и линиями подачи.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">В результате кислород подается, но требуемая степень растворенного кислорода в УЗВ не достигается.</div><h3  class="t-redactor__h3">FAQ</h3><div class="t-redactor__text">В каких случаях установка напорного оксигенатора обязательна?</div><div class="t-redactor__text">При высокой плотности посадки и в случаях, когда необходимо поддерживать высокий уровень растворенного О2 в потоке. </div><div class="t-redactor__text">Чем оксигенация отличается от аэрации?</div><div class="t-redactor__text">Аэрация насыщает кислородом за счет контакта с атмосферным воздухом, обычно без избыточного давления. Это более простой, но менее эффективный способ.</div><div class="t-redactor__text">Оксигенация использует чистый кислород или кислородно-воздушную смесь. В напорном оксигенаторе вода подается в зону контакта с кислородной подушкой, за счет чего кислород интенсивнее растворяется и позволяет поддерживать более высокий уровень O₂.</div><div class="t-redactor__text">От чего зависит выбор напорного оксигенатора?</div><div class="t-redactor__text">От расхода воды, фактической потребности системы в кислороде, температуры воды, максимального потребления корма, плотности посадки и параметров гидравлики линии.</div><div class="t-redactor__text">Можно ли обойтись без напорного оксигенатора?</div><div class="t-redactor__text">Да, если расчетная кислородная нагрузка невысокая и для поддержания нужного уровня растворенного кислорода достаточно обычной аэрации. Решение принимают на этапе проектирования: учитывают плановую биомассу, максимальный расход корма, температуру потока, расход и требуемую концентрацию O₂. Если по расчетам аэрации недостаточно, в схему включают напорный оксигенатор.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Напорный оксигенатор для УЗВ, проточных систем и водоочистных комплексов применяют, когда требуется контролируемое растворение кислорода в воде и стабильный кислородный режим при рабочей нагрузке на систему. Эффективность его работы определяется не только характеристиками оборудования, но и корректным включением в общую схему водоподготовки — с учетом гидравлики, режимов работы и взаимодействия с другими технологическими узлами.</div><div class="t-redactor__text">Подбор напорного оксигенатора для УЗВ требует расчета по расходу воды, кислородной нагрузке и условиям работы системы. Специалисты Alekseev Aquatec помогут определить параметры узла оксигенации, подобрать оборудование и встроить его в общую схему рыбоводного комплекса с учетом всех технологических этапов — от механической очистки до биофильтрации и автоматизации УЗВ.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Аэрация или оксигенация: сравнение и выбор для рыбоводных систем и УЗВ</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/81fpg517k1-aeratsiya-ili-oksigenatsiya-sravnenie-i</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/81fpg517k1-aeratsiya-ili-oksigenatsiya-sravnenie-i?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:46:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3034-3764-4031-a266-613061633138/cover_aeration_vs_ox.png" type="image/png"/>
			<description>Разбираем, чем отличается аэрация воды в УЗВ от оксигенации, как формируется растворенный кислород и что выбрать для рыбоводного комплекса в зависимости от нагрузки и схемы системы.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Аэрация или оксигенация: сравнение и выбор для рыбоводных систем и УЗВ</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3034-3764-4031-a266-613061633138/cover_aeration_vs_ox.png"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Аэрация или оксигенация: что выбрать для рыбоводного комплекса</h2><div class="t-redactor__text">Вопрос выбора между аэрацией и оксигенацией возникает при проектировании системы водоподготовки и при росте нагрузки на рыбоводный комплекс. Оба процесса решают общую задачу — помогают поддерживать необходимый уровень растворенного О2 в потоке. Но это не взаимозаменяемые решения, а разные способы газообмена с разным назначением.</div><div class="t-redactor__text">Аэрацию чаще используют там, где достаточно контакта с воздухом: например, в биофильтре, товарных бассейнах. Оксигенация нужна там, где требуется более интенсивное и контролируемое насыщение потока О2.</div><div class="t-redactor__text">Ошибки на этом этапе обычно связаны с неправильным выбором метода насыщения для конкретной нагрузки. В результате оборудование работает, но требуемая концентрация растворенного кислорода в системе не достигается.</div><div class="t-redactor__text">Фото общего вида УЗВ. Подпись: Установка замкнутого водоснабжения. Рыбоводный комплекс</div><h3  class="t-redactor__h3">Что такое растворенный кислород и почему он важен</h3><div class="t-redactor__text">Растворенный кислород — количество находящегося в воде О2, доступного для рыбы и биологических процессов системы. В рыбоводном комплексе он расходуется постоянно:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">рыбой при дыхании;</li><li data-list="bullet">бактериями в биофильтре;</li><li data-list="bullet">в процессах окисления органических загрязнений.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">При увеличении биомассы и интенсивности кормления потребление О2 возрастает.</div><div class="t-redactor__text">Если система не компенсирует этот расход, концентрация растворенного О2 снижается. Это влияет на состояние рыбы, эффективность биофильтра и устойчивость работы УЗВ, комплексов водоочистки в и проточных систем.</div><h3  class="t-redactor__h3">Аэрация воды в рыбоводстве: как это работает</h3><div class="t-redactor__text">На практике для этого используют компрессоры, распылители, поверхностные аэраторы, а также каскадные и переливные участки. Принцип работы состоит в том, что вода контактирует с воздухом, после чего часть кислорода переходит в растворенное состояние.</div><div class="t-redactor__text">Эффективность аэрации зависит от:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">температуры воды;</li><li data-list="bullet">площади и времени контакта;</li><li data-list="bullet">конкретного способа подачи воздуха.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Поэтому аэрация наиболее уместна там, где нагрузка умеренная и возможностей воздухообмена достаточно для поддержания рабочего режима.</div><div class="t-redactor__text">Фото, как происходит аэрация. Подпись: Аэрация воды в УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Как работает оксигенация в УЗВ, СОВ и проточных системах</h3><div class="t-redactor__text">Оксигенация — насыщение воды с использованием чистого О2 и оборудования, обеспечивающего его растворение в контролируемых условиях. В УЗВ для этого применяют низконапорные и напорные оксигенаторы.</div><div class="t-redactor__text">Принцип работы напорного оксигенатора следующий:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Вода подается в аппарат.</li><li data-list="ordered">В поток вводится кислород, в рабочей зоне создаются условия для его растворения.</li><li data-list="ordered">Проходит процесс насыщения О2.</li><li data-list="ordered">Подготовленная вода возвращается в систему.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Такой подход позволяет поддерживать более высокий и управляемый показатель растворенного О2.</div><div class="t-redactor__text">Фото напорного оксигенатора в системе УЗВ. Подпись: Оборудование для оксигенации в УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Ключевое различие между аэрацией и оксигенацией</h3><div class="t-redactor__text">Главное различие состоит в источнике О2 и условиях его растворения:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Аэрация работает с атмосферным воздухом и открытым контактом воды с окружающей средой. Возможности такого процесса ограничены составом воздуха и условиями массообмена, поэтому применяется там, где необходимо поддерживать естественный уровень кислорода в потоке.</li><li data-list="ordered">Оксигенация основана на подаче О2 и его растворении в потоке с использованием специализированного оборудования и под избыточным давлением. Именно поэтому она применяется там, где требуется более высокий уровень растворенного кислорода и более точное управление параметрами.</li></ol></div><h3  class="t-redactor__h3">Сравнение аэрации и оксигенации</h3><div class="t-redactor__text">Сравним процессы оксигенации и аэрации в УЗВ более подробно. Так будет проще решить, что выбрать для конкретного рыбоводного комплекса.</div><h4  class="t-redactor__h4">Уровень растворенного кислорода</h4><div class="t-redactor__text">Аэрация позволяет поддерживать базовый, достаточный для систем с низким потреблением кислорода.</div><div class="t-redactor__text">Оксигенация позволяет поддерживать более высокое содержание кислорода, необходимого для интенсивных режимов выращивания и высокой плотности посадки.</div><h4  class="t-redactor__h4">Зависимость от условий процесса</h4><div class="t-redactor__text">Аэрация в большей степени зависит от температуры воды, площади контакта, глубины и времени пребывания воды в зоне насыщения.</div><div class="t-redactor__text">Оксигенация меньше зависит от открытого контакта с воздухом, поскольку процесс идет внутри оборудования и в специально организованном потоке.</div><h4  class="t-redactor__h4">Управляемость</h4><div class="t-redactor__text">Аэрация хуже поддается точной регулировке, поскольку изменение подачи воздуха не всегда дает пропорциональный и быстро прогнозируемый результат.</div><div class="t-redactor__text">Оксигенация обеспечивает более точное управление за счет регулирования подачи О2 и параметров работы узла.</div><h4  class="t-redactor__h4">Работа при высокой нагрузке</h4><div class="t-redactor__text">У аэрации есть предел эффективности. В системах со средним и высоким уровнем потребления кислорода ее будет недостаточно.</div><div class="t-redactor__text">Оксигенацию применяют именно в тех случаях, когда системе требуется более высокая интенсивность насыщения воды и более стабильный контроль параметров.</div><h4  class="t-redactor__h4">Инфраструктура</h4><div class="t-redactor__text">Аэрация обычно требует компрессоров, воздухораспределения и устройств для контакта воды с воздухом.</div><div class="t-redactor__text">Оксигенация требует подачи чистого кислорода, оборудования для его растворения и контроля параметров работы. Поэтому такой блок технологически сложнее и должен учитываться в общей системе автоматизации УЗВ, СОВ или проточной.</div><div class="t-redactor__text">Во многих случаях оба подхода применяют совместно. Аэрацию — для газообмена и отдельных участков системы, оксигенацию — когда нужен более высокий и стабильный уровень растворенного кислорода. В составе рыбоводных комплексов такая схема обычно работает вместе с дегазацией и узлами механической очистки воды.</div><div class="t-redactor__text">Схема или инфографика, аэрация-оксигенация. Подпись: Сравнение аэрации и оксигенации в системе УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Типовые ошибки при выборе способа насыщения воды кислородом</h3><div class="t-redactor__text">На практике чаще всего встречаются следующие ошибки:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">попытка закрыть высокую нагрузку только аэрацией;</li><li data-list="bullet">подбор оборудования без расчета потребления кислорода;</li><li data-list="bullet">игнорирование биофильтра и других потребителей кислорода в системе водоподготовки;</li><li data-list="bullet">неправильное размещение оборудования в системе.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Во всех этих случаях система остается работоспособной, но требуемое содержание растворенного кислорода в воде не обеспечивается.</div><h3  class="t-redactor__h3">FAQ</h3><div class="t-redactor__text">Можно ли заменить оксигенацию аэрацией?</div><div class="t-redactor__text">Только в системах с умеренной потребностью в кислороде. Для интенсивных режимов выращивания одной аэрации часто недостаточно.</div><div class="t-redactor__text">Нужна ли аэрация, если в системе есть оксигенация?</div><div class="t-redactor__text">Во многих схемах да. Аэрация и оксигенация решают разные задачи и могут работать совместно в составе одной системы.</div><div class="t-redactor__text">Где важно контролировать растворенный кислород?</div><div class="t-redactor__text">Его контролируют в ключевых точках циркуляции, прежде всего там, где параметры воды критичны для рыбы и для стабильной работы системы.</div><div class="t-redactor__text">Что важнее — способ подачи или фактический уровень растворенного кислорода?</div><div class="t-redactor__text">Ключевое значение имеет фактический уровень растворенного О2 в воде. Способ подачи выбирают исходя из нагрузки и схемы конкретного объекта.</div><div class="t-redactor__text">Можно ли использовать аэрацию и оксигенацию одновременно?</div><div class="t-redactor__text">Да. На практике это распространенный вариант для систем, где требуется и газообмен, и точное поддержание содержания растворенного кислорода на отдельных участках.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Аэрация и оксигенация — разные технологические подходы, которые применяют в разных режимах работы рыбоводного комплекса. Аэрация работает через контакт воды с воздухом и подходит для менее нагруженных режимов и узлов. Оксигенация обеспечивает более интенсивное и более управляемое насыщение воды, поэтому применяется в интенсивных УЗВ, водоочистных комплексах и проточных системах и на участках с повышенными требованиями к параметрам воды.</div><div class="t-redactor__text">Если нужно определить, достаточно ли для объекта аэрации или уже требуется оксигенация, важно оценивать не только текущую нагрузку, но и расчетный режим работы системы. Специалисты Alekseev Aquatec помогут рассчитать потребление кислорода и подобрать подходящую технологическую схему под конкретный рыбоводный комплекс.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Почему механическая очистка до биофильтра в УЗВ обязательна</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/2cyl68rfv1-pochemu-mehanicheskaya-ochistka-do-biofi</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/2cyl68rfv1-pochemu-mehanicheskaya-ochistka-do-biofi?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:46:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3638-3161-4439-a464-616530383762/cover_mech_filter_be.png" type="image/png"/>
			<description>Разбираем, почему механическая очистка до биофильтра в УЗВ является обязательной ступенью: как это влияет на работу биофильтра, качество воды и стабильность всей системы.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Почему механическая очистка до биофильтра в УЗВ обязательна</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3638-3161-4439-a464-616530383762/cover_mech_filter_be.png"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Почему механическая очистка должна работать до биофильтра в УЗВ</h2><div class="t-redactor__text">В установках замкнутого водоснабжения очистка воды состоит из нескольких последовательных этапов. Иногда их воспринимают как независимые узлы, которые можно переставлять или упрощать без заметных последствий.</div><div class="t-redactor__text">В реальности порядок работы узлов определяет устойчивость всей системы. Один из ключевых вопросов — место механической очистки воды относительно биофильтра и всей системы водоочистки в целом.</div><div class="t-redactor__text">Одним из ключевых моментов является последовательность размещения узлов. Вода в барабанный фильтр должна поступать самотеком, а насосы для подачи воды должны стоять строго после механической очистки, чтобы не разбивать загрязнения на более мелкую фракцию. </div><div class="t-redactor__text">Если механическая очистка не работает как первая ступень или работает нестабильно, это сразу отражается на биофильтре. При этом проблема проявляется не мгновенно, а через ухудшение параметров воды, рост нагрузки на систему и снижение управляемости процессов.</div><div class="t-redactor__text">Чтобы понять, почему механическая очистка должна работать до биофильтра в УЗВ, разберем, какие задачи решает каждый из этих узлов и как они связаны между собой.</div><div class="t-redactor__text">Фото УЗВ в рыбоводном комплексе. Подпись: Установка замкнутого водоснабжения в рыбоводном комплексе</div><h3  class="t-redactor__h3">Что делает механическая очистка воды в УЗВ</h3><div class="t-redactor__text">Механическая очистка воды — первая ступень очистки, на которой из потока удаляются взвешенные загрязнения. В системе УЗВ к ним относятся:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">остатки корма;</li><li data-list="bullet">фекалии;</li><li data-list="bullet">слизь;</li><li data-list="bullet">органическая взвесь различной фракции.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Основная задача этого этапа — удалить из воды максимальное количество твердых и полутвердых частиц до того, как они попадут на последующие узлы. Для этого используют барабанный фильтр канального или корпусного типа, который задерживает взвесь на фильтрующей поверхности и выводит ее из системы.</div><h4  class="t-redactor__h4">Принцип механической очистки</h4><div class="t-redactor__text">Принцип работы барабанного фильтра основан на непрерывной фильтрации потока и автоматической очистке фильтрующей поверхности. Процесс включает несколько последовательных этапов:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Вода со взвешенными загрязнениями поступает к барабану и распределяется по его фильтрующей поверхности.</li><li data-list="ordered">Поток проходит через сетку барабана. Взвешенные частицы задерживаются на внешней поверхности сетки, а очищенная вода проходит дальше по системе.</li><li data-list="ordered">По мере работы на сетке накапливается слой взвеси, который постепенно снижает проходимость фильтрующей поверхности.</li><li data-list="ordered">При достижении заданного уровня загрязнения увеличивается перепад уровня воды и сопротивление потоку. Датчик фиксирует это изменение и подает сигнал на промывку.</li><li data-list="ordered">Барабан начинает вращаться, и участок сетки с загрязнениями проходит через зону форсунок. Под давлением вода смывает накопленную взвесь.</li><li data-list="ordered">Смытая взвесь собирается в лотке или патрубке и выводится из системы.</li><li data-list="ordered">После очистки сетки фильтр продолжает работу без остановки потока.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Фото барабанного фильтра. Подпись: Барабанный фильтр как первая ступень механической очистки</div><h3  class="t-redactor__h3">Что делает биофильтр в УЗВ</h3><div class="t-redactor__text">Биофильтр в УЗВ работает с растворенными веществами, а не с механической взвесью. В нем происходят процессы биологической очистки, в ходе которых:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">аммиак окисляется до нитритов;</li><li data-list="bullet">нитриты окисляются до нитратов;</li><li data-list="bullet">стабилизируются параметры воды, связанные с азотным циклом.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Для этого в биофильтре используется биозагрузка, на поверхности которой живут бактерии. Они чувствительны к условиям среды: качеству воды, содержанию кислорода, температуре и отсутствию лишних загрязнений.</div><div class="t-redactor__text">Биофильтр не предназначен для работы с твердыми частицами. Его задача — перерабатывать растворенные соединения.</div><div class="t-redactor__text">Фото биофильтра. Подпись: Биофильтр с биозагрузкой для биологической очистки воды</div><h3  class="t-redactor__h3">Почему механическая очистка должна работать до биофильтра</h3><div class="t-redactor__text">Если механическая очистка воды не удаляет взвесь до подачи на биофильтр, вся эта нагрузка попадает в биологическую ступень. Это приводит к нескольким последствиям:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Взвешенные частицы оседают на поверхности биозагрузки. Это ухудшает доступ воды и кислорода к бактериям и снижает эффективность биологической очистки.</li><li data-list="ordered">Органическая взвесь начинает разлагаться прямо в биофильтре. В результате увеличивается образование аммиака и других продуктов разложения непосредственно в зоне биологической очистки.</li><li data-list="ordered">Происходит постепенное загрязнение биофильтра. Он начинает выполнять не только функцию биологической очистки, но и частично задерживать взвесь, что не предусмотрено его конструкцией.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">В результате система теряет стабильность. Параметры воды начинают колебаться, увеличивается потребность в аэрации и оксигенации, а сам биофильтр требует более частого обслуживания или промывки.</div><div class="t-redactor__text">Поэтому биофильтр и механическая очистка — не взаимозаменяемые узлы, а последовательные ступени, каждая из которых выполняет свою задачу.</div><h3  class="t-redactor__h3">Как должна быть выстроена схема</h3><div class="t-redactor__text">Корректная схема УЗВ всегда строится по логике последовательной очистки:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Механическая очистка воды.</li><li data-list="ordered">Биофильтрация.</li><li data-list="ordered">Дегазация, оксигенация и последующие узлы.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Такая последовательность позволяет:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">убрать взвесь до попадания в биофильтр;</li><li data-list="bullet">обеспечить стабильную работу бактерий;</li><li data-list="bullet">снизить нагрузку на последующие этапы;</li><li data-list="bullet">сделать систему стабильной.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Если первая ступень работает корректно, биофильтр получает уже очищенную от твердых частиц воду и выполняет свою функцию корректно и эффективно.</div><div class="t-redactor__text">Схема очистки воды в УЗВ. Подпись: Последовательность очистки воды в системе УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">FAQ</h3><div class="t-redactor__text">Можно ли ставить биофильтр без механической очистки?</div><div class="t-redactor__text">Технически можно, но система быстро теряет стабильность. Биофильтр начинает загрязняться и работать не в расчетном режиме.</div><div class="t-redactor__text">Что важнее — механическая очистка или биофильтр?</div><div class="t-redactor__text">Оба узла обязательны, но работают последовательно. Без нормальной первой ступени биофильтр не сможет выполнять свою функцию.</div><div class="t-redactor__text">Почему барабанный фильтр ставят перед биофильтром?</div><div class="t-redactor__text">Потому что он удаляет взвешенные загрязнения, которые не должны попадать на биологическую ступень.</div><div class="t-redactor__text">Как понять, что проблема в механической очистке?</div><div class="t-redactor__text">Если растет взвесь, ухудшается прозрачность воды и биофильтр загрязняется быстрее обычного, причина чаще всего именно в первой ступени.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Механическая очистка до биофильтра в УЗВ — базовое требование к построению системы водоподготовки. Она определяет, в каких условиях будет работать биологическая ступень и насколько стабильной будет вся установка.</div><div class="t-redactor__text">Если первая ступень работает корректно, биофильтр выполняет свою функцию без перегрузки. Если нет — проблемы накапливаются по всей системе.</div><div class="t-redactor__text">Если при работе УЗВ возникают вопросы по стабильности параметров воды или нагрузке на биофильтр, имеет смысл проверить именно участок механической очистки. Специалисты Alekseev Aquatec помогут оценить текущую схему водоподготовки и определить, соответствует ли первая ступень очистки реальным условиям работы системы.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Оборудование для УЗВ: схема рыбоводного комплекса и состав узлов</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/m0iigah6c1-oborudovanie-dlya-uzv-shema-ribovodnogo</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/m0iigah6c1-oborudovanie-dlya-uzv-shema-ribovodnogo?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:47:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3466-3731-4136-b337-363634333061/uzv_cover_square.png" type="image/png"/>
			<description>Разбираем, какое оборудование для УЗВ необходимо для работы рыбоводного комплекса. Базовая схема рыбоводного комплекса, узлы системы водоподготовки и их взаимосвязь.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Оборудование для УЗВ: схема рыбоводного комплекса и состав узлов</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3466-3731-4136-b337-363634333061/uzv_cover_square.png"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Какое оборудование нужно для УЗВ: базовая схема рыбоводного комплекса</h2><div class="t-redactor__text">Состав оборудования для УЗВ всегда определяется схемой работы всей системы. Конфигурация рыбоводного комплекса может отличаться по производительности, виду рыбы, плотности посадки и условиям эксплуатации, но общая логика сохраняется: вода движется по замкнутому контуру и последовательно проходит несколько стадий обработки.</div><div class="t-redactor__text">Каждый узел в схеме УЗВ отвечает за свой участок работы и за определенные параметры воды. Если один этап отсутствует, подобран неправильно или работает вне расчетного режима, нагрузка переходит на следующие стадии. Поэтому при подборе оборудования для системы водоподготовки важно понимать не только функции отдельных устройств, но и их место в общей схеме.</div><div class="t-redactor__text">Фото УЗВ в рыбоводном комплексе. Подпись: Установка замкнутого водоснабжения в рыбоводной ферме</div><h3  class="t-redactor__h3">Базовая схема УЗВ: последовательность узлов</h3><div class="t-redactor__text">Классическая схема УЗВ строится по принципу:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Рыбоводные емкости. В бассейнах содержится рыба, и именно здесь формируется основная нагрузка на систему. В воду поступают различные загрязнения.</li><li data-list="ordered">Механическая очистка. На первой ступени с помощью барабанных фильтров из потока удаляются взвешенные загрязнения, которые не должны поступать на следующие узлы.</li><li data-list="ordered">Биофильтрация. После удаления взвеси вода поступает на биологическую очистку, где перерабатываются растворенные соединения азотного цикла.</li><li data-list="ordered">Дегазация. На этом этапе из воды удаляются углекислый газ и избыточные растворенные газы, которые ухудшают условия для рыбы и снижают эффективность следующих узлов.</li><li data-list="ordered">Оксигенация. После дегазации вода насыщается кислородом до требуемого уровня перед возвратом в рыбоводные емкости.</li><li data-list="ordered">Насосы для возврата воды в бассейны. Подготовленная вода снова подается в зону выращивания молоди, после чего цикл повторяется.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Схема может дополняться отдельными узлами, но порядок основных этапов сохраняется. Важно, что система водоподготовки работает последовательно: каждый следующий этап рассчитан на определенное состояние воды после предыдущего.</div><h3  class="t-redactor__h3">Рыбоводные емкости: источник нагрузки</h3><div class="t-redactor__text">В процессе выращивания молоди в воду рыбоводного бассейна поступают:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">остатки корма;</li><li data-list="bullet">продукты жизнедеятельности рыбы;</li><li data-list="bullet">слизь и органическая взвесь;</li><li data-list="bullet">растворенные соединения азота и углекислого газа.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Одновременно из воды расходуется кислород. Все эти процессы определяют требования к системе водоподготовки и оборудованию для рыбной фермы в целом.</div><h3  class="t-redactor__h3">Механическая очистка воды: первая ступень</h3><div class="t-redactor__text">Механическая очистка — первый технологический этап после выхода воды из бассейнов. Ее задача — удалить из потока взвешенные загрязнения до подачи на биологическую очистку. Для этого используют барабанный фильтр, который задерживает:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">остатки корма;</li><li data-list="bullet">фекалии;</li><li data-list="bullet">крупную и среднюю органическую взвесь.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Этот узел УЗВ напрямую влияет на работу всей системы. Если механическая очистка работает с перегрузкой или пропускает значительную часть загрязнений, они попадают в биофильтр и ухудшают его работу.</div><div class="t-redactor__text">Фото 2 видов барабанного фильтра. Подпись: Корпусной и канальный барабанные фильтры для УЗВ</div><h3  class="t-redactor__h3">Биофильтр УЗВ: переработка растворенных веществ</h3><div class="t-redactor__text">После удаления взвеси вода поступает в биофильтр. Здесь происходит окисление растворенных соединений азота:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">аммиак преобразуется в нитриты;</li><li data-list="bullet">нитриты — в нитраты.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Процесс обеспечивается бактериями, которые живут на поверхности биозагрузки. Для стабильной работы биофильтра необходимы:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">вода без механической взвеси;</li><li data-list="bullet">достаточное содержание кислорода;</li><li data-list="bullet">постоянный поток.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Если эти условия не соблюдаются, эффективность биологической очистки снижается.</div><h3  class="t-redactor__h3">Дегазация: удаление растворенных газов</h3><div class="t-redactor__text">После биофильтрации и процессов жизнедеятельности гидробионта в воде накапливаются газы:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">углекислый газ;</li><li data-list="bullet">азот;</li><li data-list="bullet">остаточные газы, образующиеся в процессе биологической очистки.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Если эти газы не удалять, они влияют на дыхание рыбы, тем самым снижая показатель выживаемости и ухудшая эффективность оксигенации. Дегазация выполняется в специальных узлах, где обеспечивается контакт воды с воздухом и вывод избыточных газов из системы.</div><h3  class="t-redactor__h3">Оксигенация: насыщение воды кислородом</h3><div class="t-redactor__text">После дегазации вода поступает в узел оксигенации. Задача этого этапа — обеспечить необходимый уровень растворенного кислорода в воде перед подачей в рыбоводные емкости. Для этого используют оборудование для оксигенации — напорные, низконапорные и безнапорные оксигенаторы.</div><div class="t-redactor__text">Этот узел особенно важен при высокой плотности посадки и интенсивном кормлении, когда потребление кислорода в системе значительно возрастает.</div><div class="t-redactor__text">Фото оксигенатора (отдельно/в составе системы). Подпись: Оксигенатор для рыбоводных ферм</div><h3  class="t-redactor__h3">Насосы и гидравлика: движение воды в системе</h3><div class="t-redactor__text">Все оборудование для рыбной фермы связано между собой системой трубопроводов и насосного оборудования. Насосы обеспечивают:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">циркуляцию воды;</li><li data-list="bullet">подачу на биофильтр,оксигенатор, дегазатор и прочие;</li><li data-list="bullet">работу напорных узлов.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Ошибки в гидравлической схеме приводят к неравномерному распределению потоков и нарушению работы отдельных участков системы.</div><h3  class="t-redactor__h3">Система контроля и автоматики</h3><div class="t-redactor__text">Для стабильной работы рыбоводного комплекса необходимо контролировать параметры воды:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">содержание кислорода;</li><li data-list="bullet">температуру;</li><li data-list="bullet">уровень воды;</li><li data-list="bullet">концентрации растворенных веществ.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Автоматика позволяет отслеживать эти параметры и корректировать работу оборудования. Без контроля система остается зависимой от ручного управления, что снижает ее устойчивость.</div><h3  class="t-redactor__h3">Дополнительные узлы</h3><div class="t-redactor__text">Помимо базовых элементов системы, в состав УЗВ могут входить дополнительные узлы. Их набор зависит от технологии выращивания, стадии развития рыбы, требований к качеству воды и параметров конкретного объекта:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Гидроциклоны. Используются для вихревой сепарации тяжелой фракции перед фильтрацией. Такой узел помогает снять часть механической нагрузки до основной ступени очистки.</li><li data-list="bullet">Инкубаторы. Применяются для промышленной инкубации икры и выдерживания личинки.</li><li data-list="bullet">Кормовые системы. Обеспечивают автоматизированную дозированную подачу и распределение корма.</li><li data-list="bullet">УФ-обеззараживание. Используется для проточной дезинфекции воды в самотечных и напорных линиях.</li><li data-list="bullet">Системы охлаждения воды. Применяются для поддержания заданной температуры воды.</li><li data-list="bullet">Чиллеры. Используются для централизованного контроля температурного режима в системе. </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Схема оборудования в УЗВ. Подпись: Базовая схема рыбоводного комплекса</div><h3  class="t-redactor__h3">Как связаны узлы УЗВ между собой</h3><div class="t-redactor__text">Система УЗВ работает только при правильной последовательности узлов. Если механическая очистка пропускает взвесь, биофильтр перегружается. Если биофильтр работает нестабильно, ухудшается качество воды. Если дегазация не справляется, снижается эффективность оксигенации. Если оксигенация недостаточна, страдает рыба и биологические процессы.</div><div class="t-redactor__text">Таким образом, каждый элемент системы водоподготовки влияет на следующий. Именно поэтому оборудование для УЗВ подбирается как единая схема, а не как набор отдельных решений.</div><h3  class="t-redactor__h3">Типовые ошибки при подборе оборудования для УЗВ</h3><div class="t-redactor__text">На этапе подбора оборудования чаще всего встречаются следующие ошибки:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">состав оборудования определяют без расчета общей схемы УЗВ;</li><li data-list="bullet">производительность узлов выбирают без учета пикового расхода воды, количества взвешенных загрязнений и расчетного потребления кислорода;</li><li data-list="bullet">параметры механической очистки, биофильтра, дегазации и оксигенации не согласованы между собой;</li><li data-list="bullet">при проектировании не учитывают фактическую гидравлику системы: расход, напор, распределение потоков по линиям;</li><li data-list="bullet">в схеме не предусматривают необходимый контроль рабочих параметров воды и режимов работы оборудования.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Такие решения приводят к нестабильной работе системы и росту эксплуатационных затрат.</div><h3  class="t-redactor__h3">FAQ</h3><div class="t-redactor__text">Какое оборудование входит в базовую схему УЗВ?</div><div class="t-redactor__text">В базовую схему обычно входят рыбоводные емкости, механическая очистка, биофильтр, дегазатор, оксигенатор, насосное оборудование, трубопроводы и система контроля параметров.</div><div class="t-redactor__text">Можно ли исключить один из основных узлов из схемы УЗВ?</div><div class="t-redactor__text">Нет, если речь идет о полноценной промышленной системе. Каждый узел выполняет свою функцию, и исключение одного этапа приводит к перегрузке последующих стадий и выходу системы из строя. </div><div class="t-redactor__text">Почему оборудование для УЗВ нельзя подбирать по отдельности?</div><div class="t-redactor__text">Потому что все узлы работают в одной гидравлической и технологической схеме. Производительность, режим работы и эффективность каждого этапа зависят от состояния воды на предыдущем участке.</div><div class="t-redactor__text">Какой узел первым реагирует на ошибки в схеме?</div><div class="t-redactor__text">Чаще всего первым выходит из расчетного режима биофильтр, поскольку на него быстро влияет нестабильная механическая очистка, изменение гидравлики и отклонения по кислородному режиму.</div><h3  class="t-redactor__h3">Заключение</h3><div class="t-redactor__text">Оборудование для УЗВ должно рассматриваться как единая система, в которой каждый узел выполняет свою функцию в определенной последовательности. Базовая схема рыбоводного комплекса включает механическую очистку, биофильтрацию, дегазацию и оксигенацию.</div><div class="t-redactor__text">Стабильность работы УЗВ зависит от точности расчета расхода воды, нагрузки по взвешенным загрязнениям и потребности системы в кислороде, а также от правильного подбора оборудования для каждого этапа водоподготовки. Ошибка на любом участке отражается на работе всей системы.</div><div class="t-redactor__text">Если требуется подобрать оборудование для УЗВ или оценить действующую схему рыбоводного комплекса, специалисты Alekseev Aquatec помогут определить состав основных узлов, проверить логику работы системы и предложить техническое решение под конкретные условия эксплуатации.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Типы насыщения воды кислородом</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/ipy-nasyshheniya-vody-kislorodom</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/ipy-nasyshheniya-vody-kislorodom?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:10:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6234-6535-4564-b337-616366313361/7qfxfyakt1v1y5saha2k.webp" type="image/webp"/>
			<description>В индустриальной аквакультуре существуют 3 основных метода насыщения воды кислородом. Естественное насыщение воды кислородом В данном случае вода не насыщается искусственно кислородом либо насыщается за счет...</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Типы насыщения воды кислородом</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6234-6535-4564-b337-616366313361/7qfxfyakt1v1y5saha2k.webp"/></figure><div class="t-redactor__text">В индустриальной аквакультуре существуют 3 основных метода насыщения воды кислородом.</div><h3  class="t-redactor__h3">Естественное насыщение воды кислородом</h3><div class="t-redactor__text">В данном случае вода не насыщается искусственно кислородом либо насыщается за счет естественного падения по пути в бассейны. В таком случае подаваемой в систему воде уже содержится некая концентрация кислорода (как правило, 85-95%) и она используется рыбами для дыхания. После использования вода сливается напрямую в канализацию, а в бассейны с рыбой непрерывно подаются новые объемы воды.</div><div class="t-redactor__text"> В каком случае используется: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Как правило, решение актуально при наличии больших объемов воды хорошего качества в водоисточнике при прямоточном водоснабжении и низких плотностях посадки. </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Плюсы: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Снижение капитальных и эксплуатационных затрат. Не требует оборудования для насыщения воды кислородом </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Минусы: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Требует большого количества воды хорошего качества, которую можно подавать в прямоточном режиме </li><li data-list="bullet">Низкие плотности посадки – не более 5-15 кг/м3</li></ul></div><h3  class="t-redactor__h3">Система аэрации воды в рыбоводных бассейнах</h3><div class="t-redactor__text">Предполагает, что в рыбоводных бассейнах установлены диффузоры (аэраторы), на которые непрерывно подается сжатый атмосферный воздух под давлением от воздуходувок. </div><div class="t-redactor__text">В каком случае используется: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Решение актуально при любых системах (прямоточных, оборотных, УЗВ) при низких плотностях посадки рыбы (менее 30-35 кг/м3 для товарной рыбы и 15-20 кг/м3 для молоди) </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Плюсы: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Не требуется оборудование для насыщения чистым кислородом (снижение капитальных затрат) </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Минусы: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Ограничение плотностей посадки (невозможно в высокоинтенсивных системах) </li><li data-list="bullet">Относительно высокое энергопотребление (аэрация воздухом менее энергоэффективна, чем насыщение чистым кислородом)</li></ul></div><h3  class="t-redactor__h3">Оксигенация воды чистым (концентрированным) кислородом</h3><div class="t-redactor__text">Предполагается, что насыщение воды производится чистым (90-95%) кислородом при помощи устройств растворения (оксигенаторы). </div><div class="t-redactor__text">В каком случае используется: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Решение актуально во всех типах системы и всех плотностях посадки при условии, что бюджет позволяет приобрести данное оборудование </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Плюсы: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Нет ограничений по плотности посади – позволяет достигнуть максимальной эффективности содержания стада </li><li data-list="bullet">Низкое энергопотребление – насыщение чистым кислородом является более энергоэффективным процессом, чем аэрация атмосферным воздухом </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Минусы: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Капитальные вложения в оборудование (оборудование для производства и насыщения дополнительными затратами)</li></ul></div><h3  class="t-redactor__h3">Параметры насыщения воды кислородом</h3><div class="t-redactor__text">Существует несколько величин, в которых может измеряться насыщение воды кислородом. Насыщение измеряется в % и мг/л.</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"> Мг/л </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Означает, сколько миллиграммов кислорода содержится в одном литре воды (то </div><div class="t-redactor__text">же самое, что и г/м3) </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Процент (%) насыщения </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Означает, на сколько процентов от 100% насыщения воды кислородом насыщена данная вода. 100% насыщение воды кислородом – это нормальная величина насыщенной естественным образом атмосферным кислородом воды.</div><div class="t-redactor__text">Величина, которая зависит от нескольких факторов: </div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Температура воды</li><li data-list="bullet">Высота над уровнем моря (зависит от атмосферного давления) </li></ul></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Расчет потребления кислорода различными видами рыб</title>
			<link>https://alekseev-aquatec.com/tpost/raschet-potrebleniya-kisloroda-razlichnymi-vidami-ryb</link>
			<amplink>https://alekseev-aquatec.com/tpost/raschet-potrebleniya-kisloroda-razlichnymi-vidami-ryb?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:11:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3337-3063-4332-b161-653166396232/image-4.webp" type="image/webp"/>
			<description>В результате жизнедеятельности рыба потребляет кислород из воды. Интенсивность потребления кислорода рыбами зависит от скорости метаболизма, которая в свою очередь зависит от суточной нормы кормления...</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Расчет потребления кислорода различными видами рыб</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3337-3063-4332-b161-653166396232/image-4.webp"/></figure><div class="t-redactor__text">В результате жизнедеятельности рыба потребляет кислород из воды. Интенсивность потребления кислорода рыбами зависит от скорости метаболизма, которая в свою очередь зависит от суточной нормы кормления рыбы, вида рыбы, температуры воды и стадии ее роста.</div><h3  class="t-redactor__h3">Потребление кислорода рыбой</h3><div class="t-redactor__text">В результате жизнедеятельности рыба потребляет кислород из воды. Интенсивность потребления кислорода рыбами зависит от скорости метаболизма, которая в свою очередь зависит от суточной нормы кормления рыбы, вида рыбы, температуры воды и стадии ее роста.</div><h3  class="t-redactor__h3">Расчет потребления кислорода рыбой</h3><div class="t-redactor__text">Существуют 2 основных подхода пр расчете потребления кислорода рыбой.</div><div class="t-redactor__text">Подход №1</div><div class="t-redactor__text">При работе УЗВ в системе происходит потребление кислорода следующим образом:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Рыба потребляет кислород. На каждый 1кг потребляемого корма рыба расходует 0,3-0,5 кг кислорода;</li><li data-list="ordered">Кислород потребляется бактериями, находящимися во взвешенном состоянии в воде УЗВ, а также оседающими на стенках труб и резервуаров. Принято считать, что это 0,1-0,15 кг кислорода на 1кг корма;</li><li data-list="ordered">Кислород потребляется бактериями биофильтра для осуществления нитрификации. Это 0,2-0,3 кг кислорода на 1кг корма. Это не актуально, если Вы используете биофильтр с плавающей загрузкой и непрерывной аэрацией (так как он полностью обеспечивает потребности бактерий биофильтра в кислороде);</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Итоговая цифра – 0,6-0,95 кг кислорода на 1кг корма при использовании биофильтра без аэрации (принимаем в среднем величину 0,75) и 0,4-0,65 кг кислорода на 1кг корма при использовании биофильтра с аэрацией  (принимаем в среднем величину 0,5).</div><div class="t-redactor__text">Подход №2</div><div class="t-redactor__text">Данный подход основан на том, что рыба в зависимости от стадии своей жизни потребляет определенное количество кислорода в час. У личинки (в связи с высоким метаболизмом и интенсивным кормлением) этот показатель самый высокий, в то время как по мере взросления, снижения норм кормления и замедления темпов роста рыбы этот показатель снижается (он минимальный у маточного стада).</div><h3  class="t-redactor__h3">Удельный расход кислорода осетровых</h3><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"> 1-3г – 550 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">3-30г – 470 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">30-100г – 430 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">100-500г – 380 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">500-1000г – 350 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">1000-1500г – 320 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">1500-2000г – 300 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">2000-3000г — 280 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">3000г и выше — 260 мг/кг рыбы в час</li></ul></div><h3  class="t-redactor__h3">Удельный расхода кислорода форелью</h3><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"> 1г – 550-650 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">10г – 370-400 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">50г – 320-350 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">300г – 250-280 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">500г – 210-240 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">1000г – 170-200 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">2000г – 160-180 мг/кг рыбы в час </li><li data-list="bullet">3000г- 150-160 мг/кг рыбы в час </li></ul></div><div class="t-redactor__text">Рекомендуется при расчете потребления кислорода рыбой руководствоваться обоими вариантами расчета и выбирать либо среднее арифметическое между получившимися цифрами, либо округлять в большую сторону. </div><div class="t-redactor__text">Дополнительно</div><div class="t-redactor__text">Дополнительная вкладка, для размещения информации о статьях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.</div><div class="t-redactor__text">Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>