حاسبة تحديد أحجام أنظمة RAS.
يبدأ تحديد أحجام نظام الاستزراع المائي المُعاد تدويره من هدف الإنتاج لا من مخططات الأحواض. الكتلة الحيوية القصوى تحدد كمية العلف اليومية؛ والعلف يحدد الطلب على الأكسجين وحمل الأمونيا وإنتاج المواد الصلبة؛ وحدود الكثافة تحدد حجم الأحواض، ومعدل التدوير يحدد تدفق إعادة التدوير وقدرة المضخات والطاقة.
حدّد أحجام نظام إعادة التدوير لديك
حاسبة تحديد أحجام أنظمة RAS.
Recirculating aquaculture systems (RAS) are sized around standing biomass, feed load and target density. This tool derives system volume, daily make-up water, TAN production, MBBR biofilter volume and oxygen demand — the five numbers every RAS engineer starts with.
Trout/salmon 40–80, tilapia 60–120
Modern RAS 3–10%
Planning estimate only: Final species assumptions, stocking density, water quality, biosecurity, system design, equipment sizing, production performance and financial outcomes must be confirmed by qualified independent professionals and the selected provider.
Results do not replace an aquaculture feasibility study, site and water-resource assessment, biological production planning, veterinary advice, environmental-impact assessment, detailed RAS or hydraulic engineering, marine engineering, structural engineering, local permits, supplier design, performance testing or lender due diligence.
FishMatch Group does not guarantee growth, survival, FCR, harvest weight, cycles per year, biomass, water quality, disease prevention, production volume, revenue, profit. Outputs are not legal, financial, engineering, tax or veterinary advice. Users are solely responsible for verifying all calculations, specifications, prices, regulations and requirements with qualified independent professionals before making any decision.
Supplier and manufacturer listings are provided for research, transparency and discovery only. FishMatch Group does not provide automatic buyer-supplier introductions. Every aquaculture project request is reviewed manually by David / FishMatch Group, and supplier introductions are made only after internal approval.
خمس خطوات لتحديد أحجام RAS
- ١. ثبّت هدف الإنتاج
الحصاد السنوي بالأطنان ووزن الحصاد المستهدف يحددان الكتلة الحيوية القائمة. ما يحدد كل معدة هو الكتلة الحيوية القصوى وليس الإنتاج السنوي.
- ٢. حوّل الكتلة الحيوية إلى حمل علف
العلف اليومي عند ذروة الكتلة الحيوية هو المتغير الرئيسي: يحدد استهلاك الأكسجين وإنتاج الأمونيا للمرشح الحيوي وتجريد ثاني أكسيد الكربون وحمل المواد الصلبة على مرشح الأسطوانة.
- ٣. حدّد أحجام الأحواض والتدفق
حدود الكثافة تعطي حجم الحوض؛ ومعدل التدوير المطلوب (عادة ٠٫٧٥–١٫٥ حجم حوض في الساعة) يعطي تدفق إعادة التدوير الذي يحدد المضخات وأقطار الأنابيب.
- ٤. حدّد الترشيح والأكسجين
حجم وسائط المرشح الحيوي يتبع حمل الأمونيا ومعدل الإزالة السطحي. أما إمداد الأكسجين فيتبع حمل العلف مع عامل أمان، ويحدد الحاجة إلى أكسجين سائل أو توليد موقعي أو تهوية فقط.
- ٥. حدّد الطاقة والاحتياط
ضغط الضخ ونقل الأكسجين والتحكم في الحرارة تهيمن على فاتورة الكهرباء. المضخات الاحتياطية والأكسجين الاحتياطي وقدرة المولد تنتمي إلى جدول تحديد الأحجام لا إلى التفاوض.
مرجعيات تحديد الأحجام على مستوى التخطيط
| المعيار | المدى المعتاد | ملاحظة |
|---|---|---|
| كثافة التربية النهائية | ٤٠–٩٠ كجم/م³ | حسب النوع وحدود الرفاهية؛ السلمون أقل والبلطي أعلى. |
| معدل تدوير الحوض | ٠٫٧٥–١٫٥ حجم/ساعة | أعلى مع الكثافة العالية والمياه الدافئة. |
| تبديل المياه الجديدة يوميًا | ١–١٠٪ من حجم النظام | أقل من ١٪ يتطلب إزالة النترات. |
| الطلب على الأكسجين | ≈ ٠٫٤–٠٫٦ كجم O₂ لكل كجم علف | إضافة إلى عامل الأمان وفواقد النقل. |
| إنتاج الأمونيا الكلية | ≈ ٣٠ جم لكل كجم علف (بروتين ٣٢٪) | يحدد حجم وسائط المرشح الحيوي. |
| الاستهلاك النوعي للطاقة | ٣–٨ ك.و.س لكل كجم إنتاج | الضخ والأكسجة والتحكم في الحرارة. |
أسئلة شائعة حول تحديد أحجام RAS
FishMatch Group خدمة توريد مُدارة. يراجع شخص كل طلب قبل بدء البحث — لا يتم التواصل مع الموردين تلقائيًا ولا يتم الكشف عن هوياتهم.
Short answer
What is the fastest way to get quotes for RAS Sizing Calculator?
Submit one structured request for RAS Sizing Calculator. FishMatch Group translates it into a technical RFQ, runs a confidential sourcing round with project-matched international suppliers, and returns comparable quotations. No fee is charged to the buyer, and your identity and project details stay private until you choose to proceed.
- How it works:
- One structured request, human-reviewed before any supplier outreach
- Typical turnaround:
- Depends on scope and site data; no turnaround is guaranteed
- Confidentiality:
- Supplier names are never exposed during evaluation
- Cost to buyers:
- No fee charged to the buyer
Before you request quotes
Equipment scope
What equipment does a commercial aquaculture project actually need?
A grow-out project typically needs holding infrastructure (tanks, ponds or cages), water movement (pumps, piping, valves), aeration or oxygenation, water treatment appropriate to the system, feeding equipment, grading and handling gear, monitoring and alarms, and backup power. RAS adds mechanical filtration, biofiltration, degassing, disinfection and tighter process control. Hatchery and processing scopes are specified separately.
Which equipment should be specified before requesting quotes?
Specify the items whose sizing changes everything downstream: design biomass and stocking density, water exchange or recirculation rate, oxygen demand at peak temperature, and installed pumping head. With those four fixed, suppliers can quote aeration, filtration, pumps and power on the same basis. FishMatch calculators produce these figures and attach them to the RFQ.
Can equipment be sourced in stages?
Yes, and phased procurement is common. The usual sequence is water supply and holding infrastructure, then aeration and treatment, then automation and monitoring, then processing and cold chain. Staging works when interfaces and capacity headroom are defined at the start; otherwise later phases force replacement rather than addition.