工厂化循环水养殖的发展现状与趋势

合集下载

国内外工厂化循环水养殖模式水质处理研究进展

国内外工厂化循环水养殖模式水质处理研究进展

国内外工厂化循环水养殖模式水质处理研究进展一、本文概述随着全球对可持续水产养殖的日益关注,工厂化循环水养殖作为一种高效、环保的养殖模式,正逐渐成为国内外水产养殖领域的研究热点。

该模式通过集成先进的养殖技术、水处理技术和智能化管理,实现了养殖水体的循环利用,不仅提高了养殖效率,还降低了对环境的污染。

然而,水质处理作为工厂化循环水养殖中的核心环节,其效果直接影响到养殖生物的生长和健康状况。

因此,对国内外工厂化循环水养殖模式水质处理的研究进展进行全面梳理和总结,对于推动该领域的科技创新和产业发展具有重要意义。

本文首先介绍了工厂化循环水养殖模式的基本概念和特点,阐述了水质处理在该模式中的重要性。

接着,重点综述了国内外在工厂化循环水养殖水质处理方面的研究进展,包括水质监测技术、物理处理、化学处理、生物处理等方面的最新成果和发展趋势。

通过对比分析国内外的研究现状,本文指出了当前水质处理研究中存在的问题和挑战,并提出了相应的建议和展望。

通过本文的综述,旨在为国内外相关领域的科研人员和企业提供全面的参考和借鉴,促进工厂化循环水养殖模式水质处理技术的不断创新和发展,为水产养殖业的绿色可持续发展做出贡献。

二、国内工厂化循环水养殖模式水质处理现状近年来,我国工厂化循环水养殖模式取得了显著进展,水质处理技术作为其中的关键环节,同样得到了广泛的关注与研究。

目前,国内在水质处理方面主要采用了物理、化学和生物等多种方法,以达到净化水质、提高养殖效益的目的。

物理方法主要是通过过滤、增氧等手段来改善水质。

例如,利用机械过滤器去除水中的悬浮物、残饵和鱼类排泄物等,保持水体的透明度;通过增氧设备增加水中的溶解氧含量,提高养殖鱼类的生存率。

还有一些物理方法如紫外线消毒、泡沫分离等,也能有效去除水中的有害物质。

化学方法主要是通过添加化学试剂来调节水体的酸碱度、硬度等,以及去除水中的有害物质。

常用的化学试剂包括酸碱调节剂、络合剂、氧化剂等。

工厂化循环水养鱼助推渔业绿色高质量发展

工厂化循环水养鱼助推渔业绿色高质量发展

工厂化循环水养鱼助推渔业绿色高质量发展我国水资源总体紧缺,水产养殖优质水资源严重不足,江山市优质水资源总量丰富,但能用于水产养殖的少之又少,与绿色高质量发展需求相比更是杯水车薪。

只有改变传统养殖模式,大力发展工厂化循环水养鱼,集约节约利用水资源,才有可能从根本上解决优质水资源匮乏的难题,真正实现水产养殖业绿色高质量发展。

因此具有节水降耗、规模化生产、可持续发展的工厂化循环水养鱼新模式,将成为未来渔业发展的必然趋势[1-5]。

一、传统模式升级难,渔业绿色高质量发展受限制山塘水库养鱼是江山市渔业生产主要模式,五水共治以来,该模式养鱼产量降低、品质有所提升,但大多集中在秋冬时节上市,无法保持常年稳定供应,且受水体菌藻生物等影响有时会产生“土腥味”,口感不稳定,品牌打造难,无法实现优质优价,容易回归传统养殖老路。

山区流水养鱼,投入大、产量低、病害多,养殖效益低下,亏损的养殖户较多。

究其原因,一是,水养鱼所需的大量优质水源,以满足,研究显示,养成每公斤鱼需消耗1000m3水;二是,山溪流水资源季节分布不均,夏秋枯水期水量不足严重影响鱼类生长;三是,更容易暴发或复发小瓜虫病、卵甲藻病等,难治也也难防,暴发时损失惨重,甚至全军覆没。

稻田养鱼,鱼类适宜品种少、鱼单产低、易被偷盗、且生产季节性强,夏季高温干旱影响大,水利条件要求高(真正适宜种养的田块少),管理和捕捞成本大,集中上市销售难,实际生产中主要是通过稻田养鱼打造生态稻米品牌。

二、保持技术领先优势,占领现代渔业发展高地江山市于2015年率先引进国外工业化循环水养鱼技术,经多年实践探索和自主创新,极大提升了系统运行效率,在技术方面走在了浙江省前列,向全省输送了全新的发展理念。

工厂化循环水养鱼,清洁生产无污染,可解决光唇鱼、斑鳜、台湾铲颌鱼等名贵溪流性鱼类无法规模化养殖的难题,可解决诸如“千岛湖有机鱼”、“开化清水鱼”等优质水产品无法大量稳定均衡供应市场的难题。

国内外工厂化循环水养殖技术发展现状及趋势

国内外工厂化循环水养殖技术发展现状及趋势

工厂化循环水养殖新模式是以养殖废水在水处理设备净化后再利用为核心技术特点,并交叉结合普通动物学、机械工程学、环境工程学、计算机控制技术原理、土木工程学等多学科综合衍生的一种新的集约化养殖模式。

1国外工厂化循环水养殖技术发展现状1.1国外工厂化循环水养殖的发展概况国外的工厂化循环水养殖模式起源于20世纪60年代,欧洲发达国家的鱼类集约化养殖,核心技术基础来源于内陆海洋水族馆、智能化水族箱和流水高密度养殖模式等[1],经历准工厂化、工厂化和工业化循环水养殖3个阶段,现已基本实现机械化、自动化、信息化和现代渔业科学管理智能化。

随着欧盟水框架指令的颁布,循环水养殖已成为欧美一些国家的国策和水产发展重点[2-4]。

欧洲循环水养殖系统(RAS )构建技术早期主要发起于荷兰和丹麦,以养殖非洲鳗鱼、鳟鱼和鲶鱼等淡水养殖种类为主。

荷兰RAS 通常是室内封闭系统,用于非洲鲶鱼和鳗鱼的生产。

丹麦典型RAS 为户外的半封闭式系统,用于养殖鳟鱼。

随着RAS 技术的发展和重视程度的递增,循环水养殖的水产物种多样性显著性增多,主要养殖品种包括大西洋鲑、罗非鱼、鳗鱼、鳟鱼、大菱鲆、非洲鲶鱼、比目鱼和虾等十几个品种[5-6]。

截至2014年,美国和欧洲共建成360家RAS 养殖基地,其中挪威和加拿大循环水技术尤为先进,循环水系统主要应用于鲑鱼养殖生产[5]。

从1985到2000年,欧洲一个典型的农场生产鲑鱼苗的能力(以生物量核算)平均增长了约20倍。

苏格兰的生产力从1996年到2006年翻了一番,现在每年可生产超过15万尾鲑鱼苗。

在欧洲西北部及加拿大、智利等国家,大型国际水产养殖公司不断收购较小的公司,形成专业化运作的集团企业。

比如,苏格兰、挪威和荷兰公司的产量占鲑鱼总产量的比例高达85%以上[7]。

欧洲发达国家采用封闭循环水养殖技术开展苗种培育和养殖的企业日益增多,如英国Bluewater Flatfish Farm ,法国France Turbot SAS ,德国Ecomares Marifarm GmbH 等,并朝着专用化、大型化方向发展,形成养殖装备制造、系统设施集成和产业化应用于一体的完整产业链。

中国淡水工厂化循环水养殖的发展现状与趋势

中国淡水工厂化循环水养殖的发展现状与趋势
的 目的。
完善的产学研、贸工农一体化的生产经营体系,以提高 工厂化养殖行业的产业化水平 。 未来 的工厂化循环水养殖企业会更加重视人才队伍
的培养,以加速 高级技术、科研与管理人才的成长 。同 时还将实现养殖生产和水产养殖管理系统相结合,使养 殖场的水质状况信息可视化一步到位,用科技手段降低
展 不 平衡
尽管 目前中国的工厂化循环水养殖发展较快 。但 由
于区域经济发展不平衡和各地方政府重视程度不 同,沿 海地区和靠江河地区在农村经济不断壮大的推动下 ,依 托丰富的水域 资源和科技优势,工厂化养殖发展迅速。
痪状态,大部分没有发挥它的实际功效 。18年 ,尽管 Q8 中国水产科学研究 院渔业机械仪器研究所设计 了国内第
目前中西部经济欠发达和不发达地区,养殖品种主 要是 四大 家鱼 ,虽然很容易进入 普通 百姓家 ,销路较
好 ,但利润不是很理想。东南部发达地 区养殖 的主要是
名特优品种 ,有鲟鱼、鳄龟、花鳗鲡 、笋壳鱼等。生长 周期短 ,一年 可 以多茬养殖 ,产 品价格 高 ,生长速度
快,肉质鲜美 ,市场相对稳定,同时科技附加值高,更
承担 。因此 ,各级政府部 门除财政补贴和农机补贴外,
各沿海发达省市也可以通过在 中西部地区设立分厂来扶
结合 ,缩短科研成果应用于实践的周期,提升工厂化养
殖产业水平 。使得工厂化循环水养殖不但整体上具有经
持中西部地区工厂化循环水养殖的发展,这样不仅可以 促进 当地经济的发展,带动更多的人员就业,同时也可
容易获得 国家及地区财政项 目和科技项 目的支持 。但 由 于养殖 品种、方式、市场 的雷同,加剧了市场竞争,直
养殖为主 ,真正意义上的全封闭零排放循环水养殖 业 少 。技术力量 强、资金雄 厚的养殖企业应该重视污水处

国内外工厂化循环水养殖研究进展

国内外工厂化循环水养殖研究进展

国内外工厂化循环水养殖研究进展工厂化循环水养殖是近年来备受的一种新型养殖模式,其在缓解水资源短缺、提高养殖效益等方面具有显著优势。

本文旨在综述国内外工厂化循环水养殖的研究进展,探讨其技术、管理、环境等方面的优缺点,以期为未来研究提供参考。

自21世纪以来,随着全球水资源日益紧张和人们对水产品的需求不断增长,工厂化循环水养殖在世界范围内得到了快速发展。

国外发达国家在这方面起步较早,技术和管理水平相对较高,而国内则在一些发达城市和地区逐步推广和应用。

在技术方面,国内外工厂化循环水养殖的研究主要集中在养殖系统设计、设备研发、水处理技术等方面。

例如,挪威科学家发明了一种新型养殖系统——海洋牧场,该系统采用封闭式循环水养殖技术,通过生物过滤、物理过滤、化学处理等多种方式净化水质。

一些国内研究机构和企业在养殖设备、水处理技术等方面也取得了重要进展,如中科院水生生物研究所开发的“鱼菜共生”系统,实现了养殖废水的循环利用。

在管理方面,工厂化循环水养殖要求严格的环境控制和饲料管理。

国外一些大型养殖企业已经实现了自动化、智能化管理,能够实时监控养殖环境和水质状况,确保养殖过程的顺利进行。

而国内在这方面的研究相对较少,仍以经验管理为主,缺乏标准化、规范化管理。

在环境方面,工厂化循环水养殖具有减少污染、节约水资源的优势。

与传统的养殖模式相比,工厂化循环水养殖可以减少养殖废水对环境的污染,提高水资源的利用效率。

然而,在实际应用中,仍需要进一步解决如何降低水处理成本、提高废水处理效率等问题。

工厂化循环水养殖在技术、管理、环境等方面具有明显优势,但仍存在一些不足之处。

与国外相比,国内研究在某些方面还存在一定差距,需要加强研发和推广力度。

未来,随着科学技术的不断进步和管理水平的提高,工厂化循环水养殖有望成为一种更为环保、高效的养殖模式。

展望未来,工厂化循环水养殖的研究和应用将进一步拓展到全球范围内。

各国研究人员将继续探索更为先进的技术和管理方法,以降低养殖成本、提高养殖效益。

工厂化水产养殖发展趋势及需求分析

工厂化水产养殖发展趋势及需求分析

Page 14
LOGO 创亚咨询
3.病害因素
传统水产养殖存在着大量的病害侵扰。特别是区域性的网箱养殖。当一片水
域被偶尔死亡的病鱼污染后,整片海域的水产养殖都面临着巨大的风险。随 着养殖规模的扩大、养殖种苗的退化、致病生物基因多样化,大量用药的结
果不仅导致致病病毒基因突变更难应付,更会造成周边水环境的二次污染。
改造、促进养殖水循环使用率的提高和提高养殖经济效益起了重要作用。
Page 11
LOGO 创亚咨询
(4)养殖生产管理标准体系。 我国加入WTO以来,国家对养殖产品实施追 溯制,对工厂化养殖的全过程实行质量控制 追踪,包括水质、饵料和药物等,对工厂化 养殖企业的要求则更高。因此,以民营经济 为主体的大中型养殖企业注重建立完善的工
水产养殖场 海水养殖场主要是利用沿海的浅海滩涂养殖海洋水生经济动植物的生产活动 。包括浅海养殖、滩涂养殖、港湾养殖等。可从不同角度进行分类。 (1) 按养殖对象可分为: 鱼类、虾类、蟹类、贝类、藻类、海珍等,而以贝 类、藻类最为普遍,虾类次之; (2) 按集约化程度可分为:粗养、半精养、精养;
(3) 按生产方式可分为:单养、混养 (如鱼虾) 和间养 (海带和贻贝)。
厂化养殖HACCP质量控制体系。在建立具有
地方特点的高密度养殖设施系统的同时,注 重养殖系统、产品质量标准体系的建立。
Page 12
LOGO 创亚咨询
3. 工厂化水产养殖的困境
工厂化水产养殖是一种新将传统渔业工业化的养殖模式。它利用现代化的科 学技术(包括机械工程学、生物学、水处理化学、机电工程学、现代电子信 息学、现代建筑学等)对水产品进行高密度、集约化生产。但目前我国水产 养殖业正处于发展中阶段,水产养殖业正面临着困境。 1.水源因素

循环水系统:工业化水产养殖新时代

循环水系统:工业化水产养殖新时代

循环水系统:工业化水产养殖新时代当前,全球海水养殖业已经进入工业化发展的时期,发展工业化养殖的必要性已经摆在面前。

虽然我国目前水产养殖的生产模式较30年前已有很大进步,但总体而言,科技含量较低、规模化和集约化程度不高,尚处于劳动力密集型或准工厂化的养殖水平。

设施渔业的水处理技术水平低,设备简陋,大多数只停留在简单沉淀-过滤-气浮-消毒阶段,没有高效生化处理措施,不能实现循环水养殖,更加缺乏对养殖原水中农药、除草剂等小分子有毒化合物解毒处理措施,这是限制我国海水水产养殖业可持续发展的重要因素。

依托现代工业基础建立起来的集约化养殖模式,被国际上公认为现代海水养殖产业的发展方向。

本期农财宝典的视野栏目为您呈现全球工业化水产养殖系统模式的情况,并详细介绍几种海水工厂化循环水养殖系统。

循环水养殖系统:水产养殖的工业化新时代《农财宝典》2月刊记者汤健编译从全国工厂化养殖单产数据可看出,许多地区的工厂化养殖的状况是“人工养殖池+厂房外壳”,设施、设备投入少、单产较低。

由传统的养殖转向工业化的生产,是推进中国海水养殖工业走上现代化的必由之路。

工业化养鱼是指集现代工业技术于一体的工厂化、集约化养殖模式。

狭义的或典型的工业化养鱼是指陆基封闭式或半封闭式的循环水系统养鱼;广义的工业化养鱼则涵盖了陆基工厂、大塘循环水养殖、海洋牧场、现代化深水网箱等生产模式。

由于这一类养殖产业都是依托现代工业基础建立起来的集约化养殖模式,都具有先进养殖装备,养殖环境可控,单位水体养殖密度高,产量高,养殖全过程都可以采用机械化或自动化操作,管理、收获、质量安全等容易控制,产品可以做到均衡上市,社会、经济和生态效益良好的特点,所以被国际上公认为现代海水养殖产业的发展方向。

全球水产养殖业在未来的十几年中,将以环境友好的方式,满足世界人口对于水产品需求的关键技术在于循环水养殖系统(Recirculating Aquaculture Systems, RAS)技术。

工厂化循环水养殖设备在内陆养殖中的应用研究

工厂化循环水养殖设备在内陆养殖中的应用研究

工厂化循环水养殖设备在内陆养殖中的应用研究摘要:随着养殖业的发展,环境污染和资源浪费问题越来越严重。

为了改善养殖环境,提高养殖效益,工厂化循环水养殖设备在内陆养殖中得到了广泛应用。

本文通过论述工厂化循环水养殖设备的原理、特点及其在内陆养殖中的应用研究,旨在促进内陆地区养殖业的可持续发展。

1. 引言工厂化循环水养殖设备是一种专门用于内陆养殖的先进技术装备。

传统的养殖方式往往会导致水体污染,资源浪费,以及养殖成本的上升。

而工厂化循环水养殖设备则能够通过科学的循环水处理技术,实现水的循环利用,减少水的消耗和水体污染。

2. 工厂化循环水养殖设备的原理与特点工厂化循环水养殖设备主要由水处理系统、循环设备和控制系统组成。

其中水处理系统是核心部分,包括沉淀池、过滤器和消毒设备。

循环设备包括水泵、气泵、曝气装置等。

控制系统则用于对循环水的温度、溶氧量、PH值等进行监测和控制。

工厂化循环水养殖设备具备以下几个特点:(1)水的循环利用:通过设备内部的处理系统,将养殖废水经过过滤、消毒等处理后,再次输送到养殖池中,实现水的循环利用,减少水的消耗。

(2)优化水环境:循环水养殖设备能够对水体中的氨氮、亚硝酸盐等有害物质进行有效去除,保持水体的清洁和稳定。

(3)节约能源:工厂化循环水养殖设备采用先进的节能技术,包括高效水泵、优化曝气装置等,能够最大限度地降低能源消耗。

(4)环境友好:通过减少养殖废水的排放,降低水土污染的风险,工厂化循环水养殖设备能够改善养殖环境,保护水资源。

3. 工厂化循环水养殖设备在内陆养殖中的应用(1)内陆养殖业现状内陆养殖业一直是我国重要的养殖方式之一。

然而,长期以来,内陆养殖业面临着水资源短缺、水体污染、养殖效益低下等问题。

因此,引入工厂化循环水养殖设备,对于解决这些问题具有重要意义。

(2)工厂化循环水养殖设备在内陆养殖中的应用实例工厂化循环水养殖设备在内陆养殖中有着广泛的应用。

以鱼类养殖为例,传统的内陆鱼类养殖往往需要大量的水资源,而且养殖废水的处理成本也很高。

浅谈水产养殖技术发展现状及趋势

浅谈水产养殖技术发展现状及趋势

浅谈水产养殖技术发展现状及趋势水产养殖是指在水中养殖各种经济动植物的技术,是一种重要的水产养殖方式。

随着人口的增长以及对食品安全的要求不断提高,水产养殖技术的发展越来越受到重视。

本文将就水产养殖技术的发展现状及趋势进行浅谈。

一、水产养殖技术发展现状1.技术水平不断提高随着科技的进步和人们对食品安全的需求,水产养殖技术水平不断提高。

不断推陈出新的养殖技术,如循环水养殖、底栖生物养殖等,大大提高了水产养殖的效率和产量。

2.养殖品种日益丰富水产养殖品种也日益丰富,不仅有传统的鱼类、虾类养殖,还有贝类、藻类、水生植物等新型养殖品种,满足了市场对不同水产品的需求。

3.养殖条件进一步改善随着技术的进步,养殖条件得到了进一步改善,如水质管理、饲料配制、养殖环境控制等方面都有了明显提高。

水产养殖企业也越来越注重环保、可持续发展等方面的要求。

4.养殖业规模化发展随着养殖技术的不断成熟,养殖业也呈现出规模化发展的趋势,养殖企业规模不断扩大,产值不断提高,成为水产养殖业的新潮流。

5.养殖方式不断创新水产养殖方式也不断创新,如养殖网箱、养殖笼、围网养殖等都是随着技术改进而出现的新养殖方式,大大提高了养殖效率和产量。

1.智能化养殖随着信息技术的发展,智能化养殖成为未来的发展趋势。

通过传感器、远程监控等技术手段,实现对养殖环境、水质、饲料等参数的实时监测和调控,提高养殖效率,降低养殖成本。

2.循环水养殖技术的应用循环水养殖技术是一种高效、环保的养殖方式,可以有效降低水质污染,保障养殖水体的健康。

未来水产养殖业将更多地采用循环水养殖技术,使养殖业更加具有可持续发展性。

3.新型养殖品种的开发水产养殖品种的开发将更加多样化和个性化,不仅有传统的鱼虾类,还会有更多新兴的养殖品种,满足市场对品种多样性的需求。

4.绿色养殖技术的推广随着人们对环保的要求越来越高,绿色养殖技术将会得到更多的推广和应用,如有机养殖、水产生态养殖等,既保护了环境,又提高了养殖产品的质量。

(农业牧渔行业分析)工厂化循环水养殖:未来发展的必然趋势

(农业牧渔行业分析)工厂化循环水养殖:未来发展的必然趋势

工厂化循环水养殖:未来开展的必然趋势未来社会工业化的开展趋势以及世界先进养殖模式的开展水平预示,工厂化循环水养殖系统将是未来水产养殖的重要模式。

因此,工厂化循环水养殖是我国水产养殖的重要开展方向。

国际上没有工厂化养殖这一提法,与工厂化循环水养殖系统相对应的是循环水养殖系统〔RAS〕,其主要特征是水体循环利用,日均水利用率在95%以上,如低于此指标,即为流水养殖。

工厂化循环水养殖与传统养殖方式相比,具有节水、节地、高密度集约化和排放可控的特点,符合可持续开展要求,是未来水产养殖方式转变的必然趋势。

工厂化循环水技术上存在的问题目前我国平均每立方米的产量为7.4 公斤〔淡水为8.2公斤、海水为6.4公斤〕,全国范围循环水养殖开展力缺乏的特征仍较明显。

目前工厂化养殖的方式大体上分为流水养殖、半封闭循环水养殖和全封闭循环水养殖等三种形式。

受水处理本钱的压力,仍主要以流水养殖、半封闭循环水养殖为主,真正意义上的全工厂化循环水养殖工厂比例极少。

我国工厂化循环水养殖开展中存在的问题,主要还是受限于经济实力、产品市场、养殖品种、养殖规模、经济效益比等因素,主观上还受限于养殖者对养殖技术的掌握和对先进技术的利用。

与国际先进水平相比,我国在淡水工厂化循环水养殖设施技术领域已具有相当的应用水平,反映在系统的循环水率、生物净化稳定性、系统辅助水体的比率等关键性能方面根本接近了国际水准;但在海水循环水养殖设施技术领域还存在着相当的差距,主要反映在生物净化系统构建、净化效率和稳定性等方面。

根底研究薄弱。

我国以往在工厂化循环水养殖方面的研究多集中在以水处理技术和设备性能等方面,针对养殖水体净化处理的应用根底理论研究不多,对应特定养殖品种的物质与能量收支的研究极少,以至系统的构建和优化水平难以有效提高。

循环水养殖仍简单沿用传统养殖技术,以设备系统和高密度生态环境为前提的养殖工艺技术没有形成,指导特定品种进行高效养殖生产的专家系统没有构建,致使设备系统没能发挥最大成效,也是造成系统运行本钱高的因素之一。

加快发展工厂化循环水养殖措施

加快发展工厂化循环水养殖措施

加快发展工厂化循环水养殖措施一、引言现代社会面临着日益严重的环境污染和资源短缺问题,尤其是在水资源的利用方面。

针对这一问题,工厂化循环水养殖成为了一种重要的解决方案。

如何加快发展工厂化循环水养殖措施,已成为全社会共同关注的话题。

二、工厂化循环水养殖的理念工厂化循环水养殖是指在养殖过程中充分利用水资源,通过科学技术手段实现水的循环利用,减少对水资源的消耗。

在充分考虑环境和生态的基础上,最大限度地提高养殖效率和水资源利用率。

三、工厂化循环水养殖的技术手段和措施1. 循环水系统的建设工厂化循环水养殖需要建设完善的循环水系统,包括水池、过滤器、水泵等设备。

通过这些设备,将养殖废水进行收集和处理,再次利用于养殖过程中,实现水的循环利用。

2. 高效节水技术采用节水技术是工厂化循环水养殖的关键手段之一。

通过改进养殖设备和技术,减少水的流失和浪费。

可以利用雨水、地下水等资源,替代传统的自来水,实现节水目的。

3. 生态环境保护措施加快发展工厂化循环水养殖,需要充分考虑生态环境的保护。

可通过建设人工湿地、植被覆盖等方式,净化和改善养殖环境,最大限度地减少对生态环境的影响。

四、发展工厂化循环水养殖的深层次意义加快发展工厂化循环水养殖不仅仅是解决当前水资源短缺和环境污染问题,更是推动养殖业持续健康发展的重要举措。

这一举措将有利于提高养殖业的生产效率,降低生产成本,改善水产品的品质和安全性,推动养殖业向现代化、产业化方向迈进。

五、个人观点和结语在我看来,加快发展工厂化循环水养殖具有重要的现实意义和长远意义。

作为一种环保、高效的养殖模式,工厂化循环水养殖能够有效解决当前养殖业面临的诸多问题,为我国水产业的可持续发展提供有力支撑。

六、参考文献1. 李明. (2020)。

《工厂化循环水养殖模式研究与实践》. 渔业科技出版社。

2. 赵红. (2018)。

《循环水养殖技术手册》. 中国农业出版社。

七、工厂化循环水养殖的发展现状目前,工厂化循环水养殖在我国已经得到了广泛的推广和应用。

工厂化循环水养殖设备的发展趋势与前景分析

工厂化循环水养殖设备的发展趋势与前景分析

工厂化循环水养殖设备的发展趋势与前景分析随着人口的增长和水产品的需求不断增加,传统的养殖方式已经无法满足日益增长的需求。

为了提高水产养殖的效益和产能,工厂化循环水养殖设备应运而生。

工厂化循环水养殖设备是通过科技手段将水产养殖过程中的废水进行处理和再利用,以减少对环境的污染和提高养殖效益。

工厂化循环水养殖设备的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 水质监测与控制技术的创新:为了确保养殖水体的质量和稳定性,工厂化循环水养殖设备需要配备先进的水质监测与控制系统。

目前,通过传感器、水质监测设备和自动控制系统,能够实现对养殖水质的实时监测和精准控制,有效降低污染风险和提高养殖效益。

2. 循环水处理技术的创新:工厂化循环水养殖设备需要配备循环水处理系统,以处理养殖过程中产生的废水和污染物。

传统的水处理方式主要依靠物理或化学方法,如过滤、沉淀和消毒等。

但随着科技的发展,新型的水处理技术如生物降解、纳米材料和高级氧化等技术得到应用,能够更有效地去除废水中的有机污染物和重金属等。

3. 智能化与自动化:随着信息技术的快速发展,工厂化循环水养殖设备逐渐向智能化和自动化方向演进。

例如,通过人工智能算法,可以实现对养殖过程的智能监控和预测,提高养殖效益和节约成本。

同时,自动化设备的应用也能减少人力投入和劳动强度。

4. 循环水养殖产业化:工厂化循环水养殖设备的发展也促进了养殖产业的工业化和集约化。

传统的养殖方式需要大量的耕地和水源,而工厂化循环水养殖设备可以实现对资源的有效利用和养殖的集约化。

这也为水产养殖企业带来了更多的发展空间和商机。

工厂化循环水养殖设备的发展前景广阔。

首先,它可以解决传统养殖方式带来的环境问题,减少对水源的污染和消耗。

其次,工厂化循环水养殖设备可以提高养殖效益和产能,满足不断增长的水产品需求。

最后,随着科技的进步,工厂化循环水养殖设备的成本将进一步降低,使得更多的养殖企业能够接受和应用。

当然,要实现工厂化循环水养殖设备的全面推广和发展,还需要克服一些挑战。

工厂化养鱼现状及发展趋势

工厂化养鱼现状及发展趋势

工厂化养鱼现状及发展趋势工厂化养鱼,又名循环水养殖,工厂化养鱼是指运用建筑、机电、化学、自动控制学等学科原理,对养鱼生产中的水质、水温、水流、投饵、排污等实行半自动或全自动化管理,始终维持鱼类的最佳生理、生态环境,从而达到健康、快速生长和最大限度提高单位水体鱼产量和质量,且不产生养殖系统内外污染的一种高效养殖方式。

应用学科主要为水产学和水产养殖学。

使水产养殖过程达到理想状态,形成不受自然条件影响的循环式的高密度养殖方式,是取代传统池塘、流水、网箱、大棚温室等养殖方式的新型工业化生产方式。

1、我国工厂化养鱼的发展概况工厂化养鱼亦称工业化养鱼,其特点是利用厂房设施及配套的机械仪器设备,高密度、集约化养鱼的一种类型。

它立足于海洋环境保护,对养殖水体进行科学净化处理,营造出适合鱼类生长繁殖的良好环境条件,把养鱼置于人工控制状态,实现全年稳产、高产。

我国的工厂化养殖是逐步演进过来的,大致分成三个阶段,第一阶段是自1978年我国开始发展对虾的大规模养殖以来,对虾养殖得到长足发展,初步形成了海水工厂化养殖的概念。

第二阶段是20世纪80~90年代初以鲍鱼工厂化的养殖为代表的模式,对我国的工厂化养殖发生了重要影响,比较典型的是大连市水产研究所创造的工厂化养鲍。

第三阶段时开始步入现代化设施的养殖方式,江苏省海洋水产研究所于1998年建立了海水循环式养殖系统,建设模式比较先进,除生物净化外,还设立在线自动监测系统。

国内工厂化养鱼多数尚处在起步阶段,养鱼工厂的设施配套不完善,科研滞后于生产,工厂化养鱼应具备高溶氧、控温、生态式防病等条件,另外,水质净化技术还比较落后,养鱼水质较差,饲养密度小,饵料系数高,病害频发,直接影响着水产养殖业的发展。

近年来,以天津市现代渔业技术工程中心为代表的工厂化养殖技术,已经趋于形成配套完善的现代化养鱼工厂,配套设施有生物净化、液态纯氧、臭氧灭菌、高效内循环和水质监控等,可进行高密度养殖生产,在完全封闭式内循环条件下建立了高产高效益的养殖模式。

我国工业化循环水养殖技术的发展展望

我国工业化循环水养殖技术的发展展望

我国工业化循环水养殖技术的发展展望目前,随着海水养殖业的快速发展,一方面给人们的生活带来了经济效益,另一方面则造成了一定的水质污染等问题,在开放养殖过程中产生的粪便和残饵等都给环境造成了危害。

为此,笔者在本文就我国工业化循环水养殖技术的现状以及未来发展对策进行简要叙述,期望我国的工业化循环水养殖可以降低水体污染的危害,减少养殖生产对海水造成的污染,促进我国水产养殖业的长期可持续发展。

标签:工业化;循环水;养殖技术;发展我国是世界上最大的水产养殖国家,水产养殖业已经成为增加人民收入、改善人们生活质量的战略性产业,其可以保证今天国家水产品市场的稳定,保障全国蛋白供给,然而,近年来随着养殖业的快速发展,出现了很多环境问题,开放养殖过程中产生的粪便和残饵等的外排给环境造成了危害,引发了水质污染和病害滋生等问题。

为了保护生态环境,我国必须开发海水工化循环水养殖技术,以促进我国水产业的长期可持续发展。

1、工业化循环水养殖技概述所谓工业化循环水养殖技术是通过综合集成现代生物学、建筑学、电子学等领域的先进技术,利用机械过滤、生物过滤去除养殖水体中的有害物质,并经过消毒增氧、调温之后输回养殖池中,最终实现养殖用水的再循环,达到节约水资源,保持养殖用水高溶氧量的目的,提高单位水体的生产力。

工业化循环水养殖可以将水体污染的危害降到最低,生产出符合国际标准的优质产品,减少养殖生产对海水造成的污染,由此可见,循环水养殖技术的优点在于其其不仅能够提高养殖周期率,而且可以减少养殖用水量,生产出绿色无公害的绿色产品。

现阶段国外工业化循环水养殖技术相对较为发达的国家有美国、加拿大、日本、法国、德国等,以美国为例,美国的工业化循环水养殖技术主要是利用冷流水养殖虹鳟和大规模的工业化养殖条纹鲈为主,其工业化循环水养殖技术的发展主要体现在两方面,其一,循环水养殖系统的生产管理技术不断发展完善;诸如水质净化、水体消毒、增氧、去除颗粒物等方面的新技术不断发展,并且出现了越来越多的专业化的工业化循环水养殖企业;其二,循环水的基础理论研究不断发展自动化和智能化控制得到了推广,生物滤器的稳定性和可靠性得到了较大的提升,无人化养殖车间得到了广泛应用。

2023年工厂化循环水养殖:未来发展的必然趋势模板

2023年工厂化循环水养殖:未来发展的必然趋势模板
工厂化循环水养殖是一种高效、环保的水产养殖方式
市场潜力
1.循环水养殖,满足全球食品需求的新方式
2.工厂化循环水养殖:高效、安全、环保3.循环水养殖:满足全球对食品品质和安全的关注,并持续创新发展
4.工厂化循环水养殖:高效、环保、安全、有利可图
环保节能
1. 水质循环利用率的提升:通过创新技术和设备的应用,将循环水系统优化至高效,实现循环水的多次利用,节约淡水资源。例如,目前我们已经成功将循环水的利用率提高到80%以上,相比传统养殖方式,水耗降低了50%以上,大大减少了对环境的压力。
The Future of Circulating Aquaculture
分享人:Bill
2023/9/9
循环水养殖的未来
CONTENT
目录
环保节能,推动循环水养殖发展
01
Environmental protection and energy conservation, promoting the development of circular aquaculture
2. 引进先进技术:通过引进先进的技术和设备,如循环水养殖、自动投饵、自动换水等,可以大大提高养殖效率,降低人工成本。例如,采用循环水养殖技术,可以减少水的使用量,降低水处理成本,提高水质稳定性,同时,循环水养殖技术可以使鱼类生长速度提高20%以上,养殖效益得到显著提升。
THANKS
Bill
2023/9/9
利用大数据分析和人工智能算法,对养殖环境和生物状态进行实时监测和优化。
建立养殖数据库和经验共享平台,为循环水养殖企业提供准确的决策依据和技术支持。
水质净化技术的创新
能源利用效率的提升
智能化养殖管理系统的应用

工厂化循环水养殖设备的经济效益分析

工厂化循环水养殖设备的经济效益分析

工厂化循环水养殖设备的经济效益分析近年来,工厂化循环水养殖设备在养殖业中得到了广泛的应用和推广。

该设备通过循环利用水资源,提高养殖效率,降低养殖成本,实现了可持续发展的目标。

本文将从经济角度对工厂化循环水养殖设备的效益进行分析。

首先,工厂化循环水养殖设备可大幅度降低水资源消耗,减少水的使用量和排放量。

传统的养殖方式需要大量的水来维持养殖环境,而循环水养殖设备通过处理和循环利用水,可以将用水量减少50%以上。

这不仅能够节约大量的水资源,还可以降低养殖过程中对水源的污染,提高水资源的利用效率。

其次,工厂化循环水养殖设备可以提高养殖效率和产量。

该设备通过循环利用水,可以根据不同种类的养殖需求对水质进行调节,保持水质的稳定性。

稳定的水质可以提高养殖生物的生长和养殖环境的适宜性,从而提高了养殖效率和产量。

相比传统的养殖方式,工厂化循环水养殖设备可以提高养殖产量50%以上,降低了养殖单位面积的投资成本。

此外,工厂化循环水养殖设备还能有效控制疾病发生的风险。

循环水养殖设备可以对养殖水进行过滤、消毒等处理,有效去除水中的病原体和有害物质。

同时,设备还可以监测水质的变化,及时发现疾病的发生,并采取相应的措施进行防治。

通过提供良好的养殖环境,工厂化循环水养殖设备可以减少鱼虾等养殖生物的疾病感染率,降低养殖风险,提高养殖收益。

另外,工厂化循环水养殖设备可降低养殖成本和节约能源。

传统养殖方式需要大量的水源和能源,运营成本较高。

而循环水养殖设备通过循环利用水资源,减少了用水量,降低了养殖成本。

同时,设备还可通过自动控制系统实现养殖过程的监控和管理,减少了人工成本和劳动力投入。

通过节约能源和降低运营成本,工厂化循环水养殖设备可以提高养殖利润和经济效益。

总结起来,工厂化循环水养殖设备的经济效益显著。

它可以降低水资源消耗、提高养殖效率和产量、控制疾病风险、降低养殖成本和节约能源。

这些优势不仅可以提高养殖业的经济效益,还可以减少对环境的影响,实现可持续发展。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


国 内发 展 现 状
20
世 纪 7 0 年代


当 时 国外 工 厂
化 循 环 水 养 殖 的信 息 已 经 流 入 国 内
研 究所

并且 有 北 京 水 产
但 国 内并 没
上 海 水 产 研 究 所 和 中 国 水 产 科 学 研 究 院渔 业

机 械 仪 器 研 究所 等 先 行 者 开 始 跟 踪 研 究


但 为 建 造 方便


般 以长
-

在 生 态 沟 中放 上 乙 纶 胶 丝 框 架

以利 于 丝 状 藻

宽根 据 面 积 大 小 而 定

深5
0
6 0



类附生
通 过 其 光 合 作 用 为 湿 地 出水 增 氧


30


底 部 和 四周 用 水 泥 和 砖 砌 成

也可 用简 易的

( 3 ) 人 工 湿 地 面 积 为 池 塘 总 面 积 的 1 0 %左 右

高投 入


高 效 益 的养 殖 方 式
(1 ) 人 工 湿 池选址
般 紧靠 鱼 池 或在 鱼 池 附近 的边

地 水 面 (图 4 )
而定

角 空 闲之 地 或 其 他 地 面
方形居多

生 态 沟 宽5 0 厘 米


深4 0 厘米

长 度 依鱼池 总长度

(2 ) 人 工 湿 地 的 形 状 不 定
)
-

循环 利用 机械


l 它 不 同于 普 通 的 ~ l J 化 养 殖

其综合运 用
进 行科学管

电子

化学

自动 化 信 息 技 术 等 先 进 技 术 和 工

业 化手段

控制 养殖 生 物 的生活 环 境
从 而 摆 脱 土 地 和 水 等 自然 资源 条 件 限制





高 密度
高 单产

在集 水管的 中间
垂 直 管 高度

鱼 病 防 治 等与池
白遗 胜
4 34 0 0 0
平 行 装 有 1 个 或 多个分 水 管 水生 态沟 中

并 穿 过 湿 地 横 壁 到集 水 过

塘人工 湿地相 同

然 后 各 分 水 管装 上 垂 直 管

中 国 水 产 科 学研 究 院 长 江 水 产研 究 所
池塘人
湿地
净化 系统 的 鱼 病 防 治

池 塘人工


湿 地 净 化 系统
旦 进 入 正 常运 行

随 着 时 间 推移
l 2



环 境 得 到根 本性 改 良


般鱼 类 不 发病 或很 少发病

旦 发 病 则 暂 停运 行


对症 防治

天之 后 再行恢

4

池 塘 简 易湿 地 净 化 系 统 的技 术 要 点
邮编
低于湿 地 口 面5
10 厘米

通 过 垂 直 管溢 水
以维 持 湿
重庆维普

废水加 以限制
2

夏 征 -
塑 塑 燮

经 济 发 达 国 家 已 经 采 用 环 境 立 法 的方 式
对 养 殖 排放

因此 工 厂 化 循环 水 系统 作为
种 高效
节 水 的 水 产 养 殖 方 式 得 到 了 目 益 广 泛 的应 用

地 出 水端 的底 部 装 有 与 湿 地 宽度 相 同 的集 水 管
~

其管
孔径2

在 管 的 周 围均 匀 分 布 集 水 孔


( 3 ) 池 塘简 易 湿 地 面积 为池 塘 面 积 的 2 (4 ) 池 塘 简 易湿 地 运 行 净 化 时 间


3倍

厘米左 右
四面孔 间距 1 0 厘米左 右
境中

使水 产 品 处 于

个相 对 被 控 制 的 生 活 环

处 在 较 高强 度 的 生 产 状 态 下

具有生 产效率


占地 面 积 少 的 特 点
c
而 国外
l t
u r e

般 称 为循 环 水 养 殖
其 主 要特 征 是 水 体 的

(R e
i
r c u
l

a
t i
n
g
Aq u
a c u
有 真正 意 义上 的工 厂化循环 水养殖
20

世 纪8 0 年代

国 外 的 工 厂 化 循 环 水 养 殖 设施 和
技 术 开 始进 入 中 国
丹 麦约 3 0 运 行成本
重庆维普
口 匠硅司

j兰 堑 旦



前言
厂 化 循 环 水 养殖 的 定 义

1


工 厂 化 循环 水 养 殖

又 被称 为 : 陆基工 厂化养殖
工 厂化养殖

工 业 化养

鱼等


般 足 指 集 中 了相 当 多 的 设 施

设备
拥有多
种技 术 手 段

(2 ) 人 工 湿 地 水 泵 或 潜 水 泵 起 动 运 行 时 间

厘 米左 右
孔 间距 8

1 0 厘米
进 水 管 安装 在 同
水乎
谴 地 作绚
类 生 长 季 节 每 天 白天 开 机 4
殖用水
3


8
小 时 : 如 果 鱼 类人 工 繁

面 L ( 图4 )

则根 据 催 产



孵 化 进 程 连 续 开 机 循环 用 水

合土
和 隔水 塑料 厚 膜 建 成


防 J卜 渗漏 ( 图4 )

人工 湿
(4 ) 人 工 湿 地 作物 为水 生性 和 喜水性植物 草 菜


即蒲
内铺 3
40
4 厘 米 大 小 的碎 石 或 卵 石

湿 地进水横端 为

菖蒲
2

水葱


再 力花


棱鱼 草


水 芹菜

水蕹
沟或管道
~
若为沟



( 1 ) 池 塘简 易湿 地 为水稻 田
图4
人工 湿 地纵切 同

藕 塘 及 其 他 荒废 的水



这 些 水 面 都 可 作 为 简 易湿 地 加 以利 用
与 人 工 湿 地 进 水端 相 对 的 另 径 为2 0
30 厘米

端 为 出水端

在湿
(2 ) 池 塘 简 易湿 地 构 架 与 池 塘 人 工 湿 地 净 化 系统 相 同
其 长 度 同 湿 地 宽度



深各为

美人蕉

鸢尾 草
千屈蕨等
厘米

沟朝湿 地
面 有 大 小相 同


分布 均匀 的 水平 面上
8 厘米 ;



湿 地 水 泵 或 潜 水 泵 的 功 率及 运 行
锯齿
状 (三 角 形 ) 溢 水 口

并都在 同


( 1 ) 人 工 湿 地 水 泵 或 潜 水 泵 的功 率根 据 池 塘 的 面 积
而定

三 角 形 齿 状 口 的 上 口 宽8
10 厘米

深6


若是 朝湿

般 为0


5

2
千 瓦 : 随 着池 塘 面 积 和 水 体增 加 根据 鱼
管道



其 长 度 同 湿 地 宽度一直径为 1 520厘米。

相应加 大
侧 开有

排 分 布 均匀


大 小相 同 的 出 水 孔

孔径 2
相关文档
最新文档