美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册

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美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(九)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(九)
得 很沉 重 ,因产生严重的生物污损而操作 困难 。由于生物
图4 .本 照 片 显 示 在 鱼 类 收 获 时 , 鱼 类( 5 鲳
网箱 。
)通过 长
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
污 损造成的重量 和拉长 ,更换尼龙 网片也非常 困难 。在装 配 期间,尼 龙网片也 因被拉长而很难绑扎。
发现聚 乙烯 纤维 网片在 各方面都优于 尼龙网片 ,目
Mi & l c e h C. C e r rme
( 接 2 l年 第4 ) 上 OO 期
和清理网片。 中国的海 洋网箱水 产养殖技术 网箱采用直径 9 m长 0c
3网衣 的 更 换 和 清理 .
为 了 排 除 被 有 机 体 附 着 引 起 的 生 物 污 损 造 成 的 网 片 袋 网转 运 鱼类进 、 出海洋 网箱水 产养 殖技术 网箱 ,这种
角部件连接处解开 ,然 后提起海洋 网箱水产养殖技术 网箱 4 、图4 ) 6 7 。由于要减轻 生物污 损和清理 网箱框架 工作的
的网衣 ,以驱赶鱼类通过长袋网的网 1 出。这种过程反 需求 ,中国的近海 网箱水产养殖 技术 网箱 的框架在2 0 年 3游 07 见 8。用高质 过来也用于鱼类从存放鱼类的网箱转运 回海洋 网箱水产养 用高质量 海洋船舶抗生 物污损油漆涂 抹( 图4 )
美国 大豆出口协合水产荠强专栏
0 -6 91 81 穹1 21 B

美国大豆 工业海洋 网箱水产养殖技术 近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册
( ) 九
H. R. S h i o c mt u t H in Pn a s g i & L n J se C & pl es h p e l
~5 2 0 年7 0 7 月至 1月 ,部署在 中国近海 网箱 水产养殖 技术 网 维制成的网片大约4 个月 清理一 次。网片的清理频 率随 1 箱上03c . m方形 网目聚乙烯 纤维 网片 ,由于生物污损不严 当地 的具 体情 况而定 。 ( 未完待续 )

水产养殖技术培训作业指导书

水产养殖技术培训作业指导书

水产养殖技术培训作业指导书第1章水产养殖概述 (3)1.1 水产养殖的定义与分类 (3)1.1.1 淡水养殖 (4)1.1.2 海水养殖 (4)1.1.3 生态养殖 (4)1.1.4 工厂化养殖 (4)1.2 水产养殖的意义与前景 (4)1.2.1 意义 (4)1.2.2 前景 (4)1.3 水产养殖的基本流程与要求 (4)1.3.1 选址与规划 (4)1.3.2 养殖设施建设 (4)1.3.3 种苗选择与培育 (4)1.3.4 养殖管理 (5)1.3.5 收获与加工 (5)1.3.6 养殖环境保护与修复 (5)1.3.7 质量安全监管 (5)第2章养殖环境管理 (5)2.1 水质管理与调控 (5)2.1.1 水质参数监测 (5)2.1.2 水质调控措施 (5)2.1.3 水质管理策略 (5)2.2 水产养殖场环境规划与建设 (5)2.2.1 养殖场选址与规划 (5)2.2.2 养殖设施建设 (5)2.2.3 环境保护与绿化 (6)2.3 水产养殖环境保护与治理 (6)2.3.1 废水处理与利用 (6)2.3.2 污染防治措施 (6)2.3.3 生态养殖与环境保护 (6)第3章水产养殖生物分类 (6)3.1 鱼类养殖 (6)3.1.1 淡水鱼类养殖 (6)3.1.2 海水鱼类养殖 (6)3.2 虾类养殖 (7)3.2.1 淡水虾类养殖 (7)3.2.2 海水虾类养殖 (7)3.3 蟹类养殖 (7)3.3.1 淡水蟹类养殖 (7)3.3.2 海水蟹类养殖 (7)3.4 贝类养殖 (7)3.4.2 腹足类养殖 (8)3.4.3 头足类养殖 (8)第4章饲料与营养 (8)4.1 饲料的分类与选择 (8)4.1.1 饲料的分类 (8)4.1.2 饲料的选择 (8)4.2 饲料添加剂的使用 (9)4.2.1 常见饲料添加剂种类 (9)4.2.2 饲料添加剂的使用原则 (9)4.3 营养需求与饲料配方设计 (9)4.3.1 营养需求 (9)4.3.2 饲料配方设计 (9)第5章养殖技术与管理 (10)5.1 苗种选择与放养 (10)5.1.1 苗种选择 (10)5.1.2 苗种放养 (10)5.2 养殖模式与密度 (10)5.2.1 养殖模式 (10)5.2.2 养殖密度 (10)5.3 日常管理与病害防治 (10)5.3.1 日常管理 (10)5.3.2 病害防治 (11)第6章病害防治技术 (11)6.1 水产养殖病害概述 (11)6.2 病害诊断与检测方法 (11)6.2.1 病害诊断 (11)6.2.2 检测方法 (11)6.3 病害预防与控制措施 (11)6.3.1 预防措施 (12)6.3.2 控制措施 (12)第7章水产品质量安全 (12)7.1 水产品质量安全标准与法规 (12)7.1.1 国家及地方水产品质量安全标准 (12)7.1.2 相关法规政策 (12)7.2 质量安全检测技术 (12)7.2.1 兽药残留检测技术 (12)7.2.2 重金属及其他有害物质检测技术 (12)7.2.3 微生物检测技术 (13)7.3 质量安全控制措施 (13)7.3.1 养殖环境控制 (13)7.3.2 饲料及饲料添加剂管理 (13)7.3.3 兽药使用管理 (13)7.3.4 养殖过程监控 (13)第8章水产养殖设备与设施 (13)8.1 养殖池塘设计与建设 (13)8.1.1 池塘选址 (13)8.1.2 池塘设计 (13)8.1.3 池塘建设 (14)8.2 养殖设备与仪器 (14)8.2.1 投喂设备 (14)8.2.2 水质监测设备 (14)8.2.3 捕捞设备 (14)8.3 水处理设备与系统 (14)8.3.1 过滤设备 (14)8.3.2 曝气设备 (14)8.3.3 消毒设备 (14)8.3.4 自动控制系统 (14)第9章水产养殖经济效益分析 (15)9.1 投资成本分析 (15)9.1.1 基础设施建设成本 (15)9.1.2 种苗成本 (15)9.1.3 饲料成本 (15)9.1.4 人工与管理成本 (15)9.2 养殖收益分析 (15)9.2.1 产品销售收益 (15)9.2.2 副产品收益 (15)9.2.3 政策性补贴收益 (15)9.3 经济效益提升策略 (15)9.3.1 优化养殖模式 (15)9.3.2 提高饲料利用率 (15)9.3.3 加强病害防治 (16)9.3.4 创新销售模式 (16)9.3.5 提高管理水平 (16)9.3.6 利用政策优势 (16)第10章水产养殖发展趋势与展望 (16)10.1 现代水产养殖技术发展趋势 (16)10.2 生态养殖与绿色养殖 (16)10.3 水产养殖产业升级与拓展 (17)第1章水产养殖概述1.1 水产养殖的定义与分类水产养殖是指在水体中进行的养殖活动,以鱼类、甲壳类、贝类等水生生物为对象,通过人为管理,提供适宜的生长环境,达到增加水生生物数量的目的。

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术 近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十三)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术 近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十三)

j . r
《 国 产 21 9 中 水 》 0 年第 期 o
钢 制 螺
套件
高密度 聚 乙 Biblioteka 烯框 架管 剖 面 拐 角 部 件 处 钢 管 剖 面
图c . 用于将 高密度 聚 乙烯框架 管件与镀锌 钢制框 架拐 角部件 已插 入拧 紧的螺栓剖 面图。螺栓从 高密度 聚 乙烯 一1 7 框 架管件 的外侧 面插 入 ,每 一套螺栓 由长2 寸x 径0 5 1 的钢制 螺栓 、加一 片扁平垫 圈,其内侧 面加一 片弹簧 垫 英 直 .- .  ̄ - l ,然后拧上螺帽 。所 有的五金 零件既有用镀锌 钢制 的,也有 用不锈钢制 的。 i t
寸和 0 7 英 寸 的 系 泊 绳 索 可 认 为 在 中 国 海 南 岛 南 .5 部 近 海 海 洋 网 箱 水 产 养 殖 技 术 网 箱 养 鱼 现 场 已 知
的条件下 ,具有 足够 的抗张强度 。 加 载到 系网箱绳索 上最大预 料的 负荷是 由新
罕 布 什 尔大 学 水 产养 殖 有 限 要 素 分 析 模 型 ( UNH Aq a M o e ) 确 定 的 ( lk o e a . u FE d1 Cei k l t 1 ,
任何一 处内的 任何一 个内部张 力 。进行 这种模拟
时 , 已考 虑到 较严 峻的 台风 条件 ,在9.秒 时 间 6
《 水产》21年第9 中国 00 期

内,掀起7 m浪 高 ,伴随 2 秒 的水 流速 度 ,其 结果概 括 件并不 困难 。 m/ 在表 C 5 - 中。 4 件一 套的螺 栓套件 ( 螺栓 、扁平垫 圈 、弹 簧垫 圈和
美国 大豆出口协 合水产荠殖专£
0 一瞻 1 明 1 21 91

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十二)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十二)
c 3 -1 )。
进行混凝 土浇铸时要用钢筋增强 ,以使其在用力操 作 情况下完整无损 ,并为系泊链条端部 提供 牢固的连接 点。
l 英寸双环
池凝
铸的
图C 1 .用于海洋 网箱水产养殖技术 网箱的单点 系泊 - 3
系统 的 示 意 图 。
() 1锚 用于海洋 网箱水产养殖技术 网箱 的锚是一个呈截顶金 字塔形 ,由钢筋加 固的混凝土 系泊块 。这个 系泊块整体尺 寸为 :底面积24 m见方 ,高06 m。系泊块的4 .4 .l 个斜面与 底面 呈4 度角 ,截顶的顶部面积为 12 m见方 。从其几何 5 .2 形状 计算出体积为2 1 m .2 ,干 重5 。其结 构的详细情况 吨
表C 2 - .海 洋 网箱 水 产 养 殖技 术 网 箱重 5 吨 的 混凝 土 系泊块 所 需 的钢 筋 。 公
表C .用于水深2 网箱养鱼现场 ,一个单点 系泊系统所需的 系泊链 条和连接件 的清单 。 一5 0m
《 水产》21年第 期 中国 0o 8
8 鲁
x1 l 9 n
捆 筋
m x1 T 9n n
钢 筋
图C 5 一1 .用作 海洋 网箱水产养殖技术 网箱 的单点 系泊
图C .一 套成 形 夹板 用 以 浇铸 混凝 土 系泊块 。双 环 系统 的重 5 吨 ,钢筋混凝 土 浇铸 的 系泊块的工程详 图。 一1 4 公
系泊链 条从 上至下由钢筋 支撑 ,并保持 在 系泊块 的中央。
连接到底 部的 1 英寸双环 链条在浇铸 时 ,预先从 系泊
土 浇 铸 的 锚 、 一 串 由3 规 格 制 成 的 系 泊 链 条 、 一 串 表 块顶部中央放 入混凝土 系泊块 中 ,其形状 设计成可从各个 种

海水鱼类网箱养殖的环境效应及多营养层次的综合养殖

海水鱼类网箱养殖的环境效应及多营养层次的综合养殖

, 这种养殖方式不仅创造了巨大的经济效益 ,
而且提供了数以万计的就业机会, 并带动了化工塑 料、 网具、 饲料等一系列相关产业的发展, 但与此同 时, 这种养殖方式对环境造成的负面影响也引起了 学者们的广泛关注
[2 - 4 ]

图1
网箱养殖源有机物比例随离养殖区的距离变化
1
鱼类网箱养殖的环境效应
鱼类网箱养殖是一种人工营养型的养殖系统 ,
[1 ]
2 点附近水体中以 3 kg / m ·a 的速率沉降, 而在网箱 2 底部的沉积速率可高达 10 kg / m · a。 稳定碳氮同
位素示踪结果表明, 在离网箱外边界 100m 范围内, 来源于 网 箱 养 殖 的 有 机 物 质 ( Aquaculture Organic Matter,AOM) 的比例平均达到 75. 41% , 在网箱下 方更是达到了 87. 88% ( 见图 1 ) 。 网箱养殖区正下 方的沉积物中有机质及硫化物的含量最高 , 随着与 养殖区距离的增大, 含量逐渐降低( 见图 2 ) 。
在这个系统中, 饵料是它主要的能量来源。 网箱养 殖多是采取高密度的投饵养殖, 经过长期养殖, 这种 高密度集约化的养殖方式使得残饵 、 粪便、 排泄物等 P 导致水体中无机 N、 代谢废物在养殖区大量积累, 营养盐含量增加, 加速了养殖水域的有机污染和富 营养化
[5 - 8 ]
。Hall 等调查指出, 每生产 1 t 鲑鱼, 溶
[14 - 15 ]
; 在瑞典 Gullmar 湾, 网箱
。Karassis 等对地中海沿岸地区的 3 个网箱
养殖过程中投入的总 P 中有 78% ~ 81% 进入到环 。对浙江省象山港网箱养殖区的研究表明 ,

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(六)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(六)



5
m m
尼 龙 内侧 边

饲 料 投 喂 台 围 栏 网 与 位 于 网 箱 顶 部 的蓄 养 鱼 类 的 主 网
衣 的 内缘 缝 接

缘纲 和5
m m
尼 龙 外侧 边 缘 纲 上 (图 3 4 )

顶 部 及 其 侧面

饲 料 投 喂 台 围栏 网 用 3

m m
方 形 网 目聚 乙
置于
部 及 其 侧 面 与 边 缘 纲 缝 合在
后将边缘纲 用8 - am, r 3 股尼 龙绳连接 于网箱框架上部 四角的带眼纲 攀上。盖 网的边缘纲也绑在顶部围
栏 横杆 上 ,使 盖 网绷 紧 。

《 中国 水产》2 0 1 0  ̄ 2 N
( 3 ) 饲料 投 喂 台 围栏 网
投 喂 台围栏 网用

根 缝 合 线缝 接 N 2
Mi c h a e l C. C r e m e r
( 上接 2 0 ] 0 年 第l 期)
龙绳沿边缘 缝一圈( 图3 1 ) 盖 网的边缘绳 索与蓄养鱼类的 网箱 的顶部用一 幅分离的 网片覆盖 ,使 网箱 的网衣系 主 网衣上部延伸部分 的边缘绳索扎紧 ,然后与顶部横栏杆 统完全 封闭 ,防止鱼类逃逸。这幅 网片用 1 . 6 c m方形 网目 扎牢绷 紧( 图3 2 ) 。1 . 6 c m方形 网 目的 网片可让颗粒 饲料 通 ( 拉长 网目3 . 0 c m) 聚乙烯纤维织成 ,用一根 1 . 2 c n 3 ,3 股尼 过 网 孔倒 入 盖 网下 的水 面 上 。

与 蓄 养 鱼 类 的 主 网衣 连 接 扎 紧
绑紧

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(五十三)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(五十三)

形接头
弯管 等 ) 管 座 部 分


由于 管 座 部 分 制 作 时 是 套 入 标 准 P V C 管道 的
了很好 的配 合

这 样 就保 证
假 如 管 接 头 的管 座 部 分 从 此 接 头 的 主 要

部分 上 取 下
55

制作这 些 组 成件将 更容 易
。 “
现在这 部分 可
以切 割 至 需要 的 长度 以形 成 二 个 P V C 环
P V C R in g ( 1 0 9 )
Pv “
50 wy e
(2 ’

5
图B 2 8
透 壁接 头 装 入 漏斗 底 部 的侧 视 图
56

用P V
C
底 料 (3
) 和 粘结 剂 (3 6 ) 将 P V
C

图B 3 0
机 械 化 配 料 装 置 的 上 部 分解 图
( 1 0 7 ) 装 至 P V C 管 上 ( 1 0 8 ) 直 至 它 与P V C 管 ( 1 0 7 ) 内
协 办专栏 图
In t e r n a t io n a l M a r k e t in g 。



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美 国大 豆 工 业 海 洋 网 箱 水 产 养 殖 技 术 近 海 海 水 鱼 类 养 殖 网 箱 工 程 技术 手 册 (五 十三 )


美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十四)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十四)

设计出围网和锚定系统的各种组成部件 的原型。为 了应对 现场要取得这种水 位线很容易并且有助于 网箱保持适 当的
结构元件 的较 大位移 ,此模 型使用了非线性的L g a ga 浮 力 。此外 ,保 留的浮 力使 网箱 可以在 强水 流状 态时下 a rn in
公式 。修改 了Mo io 方程 使其包含结 构元件和周 围液体 沉 。 rs n
发现这 些浮球对 于总 的拖 曳负载和 网箱运动的影 响是很小
的 ,因此不需要包括在这 个研 究中了。
已 经 分 析 的锚 定 配 置 也 应 该 得 到 进 一 步 的 讨 论 。 对
悬挂链 的长 度 =水深 一浮体的吃水 一浮链
2 .米 =2 米 一0 5 一3 1 04 4 .米 .米
大学 的Aq a u —FE 限元 分 析程 序 建立 的 。这 个 程序 从 有 有 限 元分 析 程 序 ( AP)发 展而 来 的 ,它是 由R. FE L.
T yo 教授在C l ona ek ly. 学的 市政 工程 部开 a lr a fri ,B r e 大 i e 发的 。Aq a F 通过使用Mo i n u- E r o 方程式确定作用在 构件 s 架上组合的波浪和水流 负载 。这 个计 算机模型成功的应用
J se h pe e s C a p
( 接 2 1年 第9 ) 上 00 期
V I数 学模 型
1总 观 .
之 间的相对运动 ,作用在结构元件上 的水 力通过 线性波浪 Aq a E 序需 要输入此 设计原 型中各部 件机械和 u -F 程
在2 0 年 ,应 美 国大豆 工业协 会OC 07 AT项 E的 要求 理论来计算 。 l N w mp hr UNH) e Ha s ie( 大学机械工程部和海洋工程 中心 的工程师建立 了一个OC T网箱数学模 型用 于预测 网箱的 几 何特 性的 原始数 据 。这些 特性 包括 :特殊 元件 的密 度 A k/ ) P) m 。网具组件 动 态和静态 负载 。在 UNH开发 了用 于模拟养殖 系统 的数 (g m ,弹性系数(a以及元件的截面积( ) 学 模型 ,使 用 了Aq a E 测OCAT系统在海 洋环境 下 还需要第四个输入数据 :网具 的重复使用性 。此数据通过 u -F 预 的状况 。通 过使用Aq a E 序在 各种不 同的波浪和 水 几何计算使程序对 网的可 靠性 进行确定 。这些特性以一种 u -F 程 流状态 下研 究了动态响应和作用在OC T网箱和锚定 系统 文件格式输入 ,使指定组件 的相 同材料 分类可以用相关的 A 上相应 的力 。特 定的对象 为 :1 )预测 上下波动 ,冲击和 材料特 性来分别。 旋流运 动 ;2 )研 究在各种水 流状态 下网箱的浸 没深度 ; 以及 ;3 )确定各锚定组成部分的张力 。

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(七)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(七)
术 网箱底 部下方( 图3 ) 见 9。镇重链条 的下部重 心有助于 稳 绳 索 可 用 编 结 、 缏 结 或 3 捻 接 方 法 做 成 。如 系 网箱 的绳 股 定 网箱 ,它也有助于 网箱在极端 的水流条件下停止 下潜 , 索一样 ,系镇重链 条 的绳 索也绑在 网箱框 架下部4 个拐 角
lt r 8tO f n e n ina Mar tig。 ke n
磊 ; — I佃S Na A。 YDkY E 脚O  ̄ Om 帆 ‰ A
美国大 豆出口协 会水产荠殖专j E
0 一鸵 1 明 1 21 91
美 国大 豆工业海 洋 网箱水产 养殖 技术 近海 海水 鱼类养殖 网箱 工程技术手册
9 1
( 图3 ) 见 8。从 网箱4 个拐角处穿 引而来 的长度相 等的绳索 与
4 根系镇 重链条 绳索的每一 根长度均 为70m, 由直 . 镇重链 连接成一套镇重链条 , 挂在海洋 网箱水产养殖 技 径 1 l 悬 8Im尼龙绳加工而成 ,它们的末端都 留有 眼环 。这些 F
这样 可使 网箱不至于接触到海底 ,避免进一步 的潜在 危险 部 件 的 钢 制 眼 环 连 接 处 的镀 锌 钢 制 u形 环上 。 ( 完待 续 ) 未 ( 图4 ) 见 0。镇重链条 的重量和 长度 并非严格规 定 ,它 的重 量 可 作 调 整 ,只 要 让 网箱 下潜 到 利于 操作 的位 置 。
图3 . 下拍 的 照 片显 示 直 径 9 c 7水 5 m的不 锈 钢 圈缝
接 至 海 洋 网 箱 水 产 养殖 技 术 网 箱 蓄 养 鱼 类 网衣 迎 水
流一侧 的底部 。直径9 c 5m ̄的 内侧 圆形 1可 用拉链 : 2
或 线 缝合 。
《 中国水产》21 。o 年第3 期

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十一)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十一)
件 的 重 量 增 加 至4 .k 。 76 g
( 完待 续 ) 禾
部件 装配后重4 g 6k ,而 当乘热浸泡镀 锌后 ,每个拐 角部 部件需用一个。( :本 图中单位 用英制) 注 。
上部4 个和 下部4 个拐角处组装而成 的。这种装配方法便于
图C 2 一 中从A至E的详 细说 明 的工程 图见 图C 3 图 一至
一。表 C 1 出每一个拐角部件所需 的组件。边缘管件插 一列 非正交连接点构件的野外装配 ,使 已焊接 的高密度聚 乙烯 C 7 入件 的安装见 图C 8 一 。用于边缘管 件插入件各组件 的详细 管 件 结 构 实 现 结 构 上 的 完 整 性 。 图C一展 示 的 是 2 0 年 采 1 04
网箱 框架拐 角部件 中,每一 个拐 角部件都需 用5 片。( : 注
本 图 中单 位 用 英 制 ,R. 为半 径 ,D .为直 径) 。
度 的转 接 管 。( :本 图 中单 位 用英 注 制) 。
■井 圈


甘 料 :, O 仉乱 { 管 -’ 一 量 壁犀 I4 /
图C . 海洋 网箱 水 产 养殖 技 术 网箱 框 架 钢制 拐 角 部 -5 件 呈 2 .度 插 管 ( 的详 细 说 明 ) 。 每 个 的 网 箱 钢 制 拐 角 25 c
美国大豆 出口讯 会水产荠殖毛栏
0 一日 91 B1 21 21 B

一鬣 : O A  ̄ YEN O ” S B ~0 M A
美 国大 豆工业海洋 网箱水产养殖技术 近海海水鱼类养殖 网箱 工程技术手册 ( 十一 )
H. R. S h to c mi u t H in Pn L n s g i a a J se h p e e s C a p

海水网箱养殖技术应用及实施要点

海水网箱养殖技术应用及实施要点

海水网箱养殖技术应用及实施要点同传统的养殖技术相比,海水网箱养殖技术是一种更加集约化的养殖方式,在我国很多海域的鱼养殖方面应用广泛。

本文主要介绍了海水网箱养殖技术的应用情况,并结合海水养殖的特点来具体分析这一技术的实施要点,希望能够为改进我国海水养殖产业提供建议,以创造更大的经济效益。

标签:海水网箱养殖技术;应用;实施要点1 海水网箱养殖技术概述社会经济的发展会加剧对资源的耗费,目前我国各种能源资源都面临着不同程度的短缺状况,海洋渔业资源也不例外。

随着传统作业渔场的逐渐衰退,远洋打捞行业的发展要点也逐渐从开发转为保护。

海水网箱养殖技术就是在这一背景下出现和发展起来的。

这一技术的原理可以简单概括为,将大量网片装配成网箱,然后大范围地投入到海水环境中,借助网片上空隙的透水作用,可以实现网箱内部同整个海域环境的水源交换。

这样就能够最大限度地保留原生态的海水环境,为海洋渔业的发展创造良好的环境。

从实际效果来看,海水网箱养殖技术大大提升了养殖鱼类的种类和数量,但是这一技术在应用的过程中也不可避免地出现了一些问题,仍然需要在今后的应用过程中对这一技术加以优化和改进。

2 我国海水网箱养殖技术的应用现状2.1 网箱养殖技术水平总体比较低我国海水网箱养殖技术的发展,以网箱的结构和技术水平高低为分界点,可以大致分为两个阶段。

在发展的第一个阶段,我国所采用的大部分都是木杆子、竹子、木板或者钢架构等材料制成的网箱。

这些网箱大量分布在我国沿海地区海洋渔业养殖区域内,其分布情况大致如表1所示。

从表中数据可以看出,这种传统的网箱在我国应用的范围还是很大的,数量也很多。

虽然这种传统的网箱无论是在原材料的取得还是生产制造起来都非常方便快捷,但是其抵抗风浪的能力是比较差的,所以使用的年限相对较短,目前仍有很多的传统网箱因为质量问题需要尽快更换。

2.2 环境污染物问题严重从当前我国海水网箱的分布情况来看,存在的显著的集中性特点,而且大都是聚集在海湾内部。

海洋渔业和海洋生物工程标准术语

海洋渔业和海洋生物工程标准术语

海洋渔业和海洋生物工程标准术语1 海洋渔业1.1 海洋渔业marine fishery开发利用海洋渔业资源的产业。

1.2 远洋渔业long-distant fishery远离本国渔港或渔业基地,在公海或其他国家海域从事的海洋渔业生产活动。

1.3 近海渔业offshore fishery在本国领海和专属经济区内从事的海洋渔业生产活动。

一般是指在本国领海内从事的渔业生产活动,是指在离岸12到200海里的经济海域之内从事的海洋渔业。

1.4 蓝色粮仓Blue Granary利用现代科技和先进的生产装备,通过人工增养殖、捕捞及水产品加工等生产行为,将蓝色海洋和近岸滩涂建设成为能持续高效为人类提供海产品和工业原料的区域。

1.5 渔业水域fishery waters鱼、虾、蟹、贝类的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,以及海水增养殖海域。

渔业水域是指中华人民共和国管辖水域中鱼、虾、蟹、贝类的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道和鱼、虾、蟹、贝、藻类及其他水生动植物的养殖场所。

1.6 海洋休闲渔业marine recreational fishery以休闲娱乐和体育运动为目的的海洋渔业服务产业。

1.7 海水养殖业mariculture industry利用海洋水域或海水人工水体从事鱼类以及其它海洋经济动植物养殖的产业。

1.8 海水养殖mariculture, marine aquaculture利用滩涂、海域及人工水体,进行饲养和繁殖海产经济动植物的生产活动。

1.9 海水养殖技术mariculture technique通过人工采苗、育苗,使海洋动物和海藻在天然或人为控制的海洋环境中生长、繁殖的技术。

1.10 海水育苗技术seawater breeding technology在特定场所进行海水养殖苗种的育成技术。

1.11 海水网箱sea cage设置在海域或围塘中,由网片和框架组成的箱状养殖设施。

1.12 海水网箱养殖net cage mariculture利用网箱养殖水产经济动物的一种生产方式。

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(四十二)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(四十二)

中 阅 水 丝2 0 1 3 '  ̄ 2 期 8 l
点 ( C G)和浮 力中心点 ( C B) ,这样会使 系统变得不稳 定 ( 即使在 无波浪和无水流的状态下 )。因此 ,为 了保证
4 . 静 态 水 动 力
第一 步 要确 定 的OC AT网箱 系 统是 否 能支 持铜 合 金
和原 来类型 网箱进 行 比较 时的正确性 ,对 网箱 的C G位置 网 ,这 是一种水动力分析 。没有改进网箱 ( 用尼龙 网)的 进行 了调 整并通过修改参数如压舱水的数量和 网箱框架管 重量 ,C G , ,C B和保 留的浮力首先被确定 。然后对相 同网 子的尺寸来调 整网箱总的保 留浮力 。虽然用 了铜 网具 后吊 箱框架上使用铜合金 网的状态执行 了相 同的计算 。静 态水 网配件的质量将增加 ,但合成 的系统将有相 同的稳定高度 动力分析 的结果列 出在表3 中。注意系统 的总的重量 ,包 和吃水线 。这样对金属 网具对 网箱和锚 定系统在 波浪和水 括原设计 中在下框架 内和侧面管子内的压舱水 。 流 中所产生的影响进行 比较就 比较容易 了。对 获得这 些结 果线 网和 铜 合 金 网具OC A T网 箱 的静 态 水 动 力参 数
旦二 种铜合 金网系统的静水力 问题确定 以后 ,就可
以构建数学模型 了。此模 型将 放在三种水流速度 中,三种 常规 的波浪级 别以及波浪和水流组合的条件下进行试验 。
因下述原因选择了这些负载方案 :( 1 ) . 和挂尼龙网的OC A T 系统研 究结果 比较 ,( 2 ) . 确定 网箱在 海洋环境状 况下系统
Ma r k e t i n g。
美 国大 豆工业海洋 网箱水产养殖技术 近海海水鱼类养殖 网箱工程技术手册 ( 四十二 )

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十)

较 ,网箱框架2 0 8 mm高 密度聚 乙烯 框架圈拐角部件上 的装 管 件 的 延 伸 部 分 从 管 端 1 c 5 m处 焊 接 ,延 伸 部 分 插 入 并 焊
配 螺 栓 出现 松 动 的 情 况 要 少 得 多 。而 框 架 底 部 拐 角部 件 上 接 于长 1 m的高密 度聚 乙烯 挤压 管的两 端 ( )。能起 . 4 图2
上部 的高密 度聚 乙烯挤压 管件 加工成 的管件 长为20 . m ( )。高密度 聚 乙烯 制 的端 部塞 头焊接 于从管件 一端 图2
牢 固性 。与2 0 0 mm对 角 的 高 密 度 聚 乙 烯 框 架 的 情 况 相 比 的 长 3 c 0 m高 密 度 聚 乙 烯 挤 压 管 的 延 伸 部 分 ,这 些 长 3 c 0m

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美 国大 豆出口协 会水产荠殖专栏
0 -8 91 B1 21 21 B
美 国大豆 工业海洋 网箱水产 养殖技术 近 海海水鱼 类养殖 网箱 工程技术手册 ( ) 十
H. R . S h to c mi u t H in Pn a s g i a L n J se h p e es C a p
件在拐 角处与钢制焊接件 连接而成 。刚性 的网箱框架 由1 2
因所 在近海海域 连续的风浪 和水流引起颠簸 晃动 的环 根高密度 聚乙烯挤压管件 ,即4 长20 根 . m的上 部管件 、4 根
境 特 点 ,高 密 度 聚 乙烯 网 箱 框 架 各 部 分 连 接 到 近 海 网箱 水 长 57 m的 对 角 管 件 和 4 长70 . 5 根 . m的 下 部 管 件 组 成 。

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十五)

美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册(十五)

在 这个 原 型 网箱 中上 下锚 链以 及浮 球 和浮 球绳 都被
绳 ,锚链和 下垂物是用捆扎 件制作的 。为了保持这些组成 去 掉 了。这样就 只剩下 网箱组件和连接在上 面的拉紧绳 。 部件 的 柔韧性 使 它在 受到 动态 力 的作用 后 能够 自由的移 网箱系统还是 和以前所讨论 的全部 网箱和锚定 系统的设计
利 用OC AT鱼类养殖箱 的设计的参数 ,开发 了网箱和 系统 。用满载的 网箱 和基本上满足要 求的锚定系统首先 完 锚 定 系统 的F A原 型 。用 在Aq a F E u - E中各设计 部分 的参 成 了水 流的测试 以确 定对于水流 增大 时网箱的深度 响应 ,
数 分 配如 表 1 中所 示 。
SOyD A U 4 A R 。  ̄ N 3 ( *

美国 大豆 出口砷会 水产荠殖专栏
0 -8 91 1 21 21 朗
美 国大豆工业海 洋 网箱水产养殖技术 近 海海水鱼类养 殖 网箱工程技 术手册 ( 十五 )
Mi a l c e h C. C e e rm P
动 ,各 部 件 都 可 以 细 分 成 很 多 更 小 的 元 件 以 保 证 能 够 自由 相 同 的 。拉 紧绳 的 设 置 没 有 改 变 ,上 拉 紧 绳 的 延 伸 绳 和 二 .米 锚 的移动 。浮 力是通 过具有大截面 积的单根管状物 产生的 , 根 下 拉 紧 绳 在 大 约 海 面 下 3 3 的 位 置 相 结 合 ( 链 的 长 它的形状像个柱状体 。 在 网 箱 和 锚 定 系 统 上 网是 主 要 拖 曳 力 的 产 生 者 , 因此 度 ) 。 为 了 限 制 这 个 系统 ,这 个 点 是 固 定 的 。
Upper Ri m

DB35 530-2004 海水养殖网箱系统技术规范

DB35 530-2004 海水养殖网箱系统技术规范
将海区围隔成具有一定体积的封闭空间以蓄养海水鱼的构件。一般由一定数量的网衣和属具构成, 其形状一般为长方体、正方体、多棱柱或圆柱体,甚至于球体。 3.5 连体框架网箱
由若干口网箱组成网箱单元,再由若干个(组)网箱单元连接成的网箱群(大鱼排)。网箱单元内 的框架呈整体的刚性结构,且每相邻的两口网箱共用框架中的(某)一条棱边。 3.6 重力型 HDPE 框架抗风浪网箱
间.每个密闭空间的长度不超过 8m。
6.1.5.4 对于重力型沉浮式网箱,主浮力管内腔可保持中空,但应保留一定数量的密闭空间,这些密闭
空间所产生的总浮力,应能保证网箱沉在水下时,框架主浮力管仍有不低于 200N/m 的浮力。
6.1.5.5 每个双孔管套的两侧主浮力管上各焊装一个或几个限位挡块对“L”型支架进行限位,挡块与
本标准适用于福建省近内海中养殖网箱的选择、制作和设置,其范围包括连体框架养殖网箱和重力 型 HDPE 框架抗风浪养殖网箱。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
进口硬木,不允许使用材质有腐朽、蛀孔、裂纹等缺陷的木材。木板规格及材料见表 1。 表 1 木板规格及材料
类型
厚度
mm
宽度
mm
材料
木板
80
250~300
松木或进口硬木
浪高大于 3m、但有天然屏障的近海海区可使用由钢铁焊制成横截面为三角台型的钢质框架。框架 每边为 3 根互相平行、公称直径为 32mm(11/4″)或 40mm(11/2″)的镀锌管焊制成桁架结构,横截面 为三角形,每边的头尾相连,焊接成整体的刚性结构。

深海网箱养殖技术现状与展望

深海网箱养殖技术现状与展望

深海网箱养殖技术现状与展望程辉辉(西南大学荣昌校区水产系,重庆荣昌402460)摘要:深海网箱养殖技术对拓展养殖海城、减轻环境压力、保护调节海洋养殖品种结构有着重要的意义。

总结深海网箱的优点和国内外深海网箱的发展特点,围绕深海网箱养殖的主要结构类型,指出我国深海网箱面临的主要问题和前景展望.关键词:深海网箱养殖技术深海养殖网箱是指可以在相对较深海域(通常海区深度大于20m)使用的养殖网箱,是近十年来迅速发展的养殖设备。

它运用计算机、新材料、气动、防腐蚀、防污损(附着物)、抗紫外线(防老化)等高新技术,即使在非常恶劣的海况条件下,也能保持网箱结构系统及其所养殖的鱼类安然无恙。

目前国家相关管理部门制定了限制近海网箱养殖,扶持鼓励深海养殖的政策,该政策的实施,对拓展养殖海域、减轻环境压力、保护调节海洋养殖品种结构、促进科学深海养殖有着重要的意义。

近二十年来,以挪威为代表的大型深海网箱养殖在世界各地得到迅速而持续的发展,并取得了显著的成效,被认为是目前海水养殖最具成功的典范。

此外,智利、苏格兰、加拿大、希腊、土耳其、西班牙、奥大利亚等国也获得了较大成功。

1 深海网箱的优点1.1 拓展养殖海域,减轻环境压力。

一般情况下,-10~-200m的海域都适于深海网箱养殖,有利于改变目前沿岸浅海和内湾养殖过密,环境恶化的现状。

1.2 改善养殖条件,改进鱼类品质。

网箱内环境稳定,水体大,更接近于自然;鱼类活动范围广,成活率高,生长快,鱼病少,易康复;自然饵料多,用饵少;养殖鱼体形、肉质接近野生。

1.3 扩大养殖容量,提高生产效率。

一个周长50m的PE网箱,可产鱼20t,只需一人管理。

1.4 科技含量高,管理更规范。

深海网箱配有自动投饵、自动分级收鱼、鱼苗自动计数、死鱼自动收集等自动化设施并采用疫苗注射进行防疫,管理更规范[1]。

2 国内外深海网箱的发展特点2.1 网箱容积日趋大型化以挪威的HDPE网箱为例,从最初的0.1×104m3容积开始,到目前其最大容积已发展到2.3×104m3;而TLC网箱的容积也达到了1×104m3,单个网箱产量可达250t,大大降低了单位体积水域养殖成本,提高了经济效益。

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I n t e r na t i on a l
水产荠殖毫栏
F a r m i n g t h e l a n d t o s u s t a i n t h e s e a p m a g c  ̄ l t s P o 帅 耐加 r “ & F a r m , e s
H s i a n g P i n L a n
J e s s e C h & p p e
下面所 列的附录中包含有关此机械化喂食系统增加 的详 细说 明。 ● 附录A一零件清单
● ● ●

附录B一组装指导 附录C一鱼饲料分配 装置 附录D一马达和控制器的选择和测试
附录E一马达控制的调整指导
4 6 9 9 T1 4 4 6 9 9 T1 4
4 8 8 0 K5 7
¥ 3 0 . O 9 ¥ 3 0 . 0 9
¥ 3 . 2 8
1 4 1 ” 铝. 快 速 栏 杆 连 1 ”铝 接件长: 1 8 ” 快 速 栏 杆 连 接 件 长: 1 8 ”

1 5 1 ”铝. 快速栏杆连 1 ”铝 接件长: 4 ” 快速栏杆连接件 长: 4 ”

Mc Ma s t e r Mc Ma s t e r
¥ 7 . 4 1
¥ 7 6 5

1 “铝. 快速栏杆 连 铝
1 1 接件 9 0 三输 出
三通
移 动 结 构 框 架 系统 三 输 出三 通

Me Ma s t e r

1 ”内径 ( 配接 3 / 4 ”管子)

1 2 1 ”铝. 快速栏杆 连 1 ”铝 接 件 长: 1 7 ” 快 速栏 杆 连接 件 长 : 1 7 ”
4 ” P VC 4 5 。 管接 头
3 4 5

3 0加 仑喂 料 箱 3 0加 仑 混 合 箱 配 置 6 O 。 角底 座 US P l a s t i c 软 管 支撑 环 合金 6 0 6 3铝方 形 条材 厚 : 1 / 4 ” M 宽 c Ma s t e r
¥ 3 0 . O 9
l 2 O
1 8 . 5
中 丽 水 2 0 1 3 年 第 8 期 8 1
编 号
组成部 件
说明
制造 商
Mc Ma s t e r
零件号
4 6 9 9 T1 4
价格
¥ 3 O . 0 9
每 ( #或英 数量 寸)
1 2 0 1 8
8 9 7 5 K4 2 9
¥ 1 6 9 5



1 ”铝. 快速栏 杆接 铝. 移动结构框架 系统9 0 。 弯管 头9 O 。 三通 弯管 W/ 3 - 输 出, 1 ”内径 ( 配接 3 / 4 ”的 Mc Ma s t e r
管 子)
4 6 9 8 Tl 1 1
: 1 ”长 |  ̄ 7 2 ”

8 5 5 3
8 9 7 5 5 K4 3
¥ 8 5 . 8 9
¥ 1 6 . 0 6

9 6


7 2

插 座
下 次 装 配
微 型 接 头. 5 5 ”表 面直 径插 座 2
下 次 装 配
Me Ma s t e r
下 次 装 配
6 9 3 5 5 K5 4
下 次 装 配
¥ 1 5

0 0
下 次装 配
下 次 装 配 下 次装


推 进 器安 装 底 座 合 金 6 0 6 1 铝. 方 形 条材 厚 : 1 / 2 ” , 宽
: 4 ” , 长: 1 0 ”
Mc Ma s t e r
1 3 1 t r 铝. 快速栏杆连 1 ” 铝 接 件 长: 1 8 快速栏杆连接 件长: 1 8 . 5 ”

Mc Ma s t e r
4 6 9 9 T1 4
¥ 3 0 . 0 9
1 2 Байду номын сангаас
1 7
5 ”

Me Ma s t e r
4 6 9 9 T1 4
021 —621 91 B 61
Ma r k e t i n g。
美 国大豆工业海洋 网箱水产养殖技术 近海海水鱼类养殖 网箱工程技术手册 ( 四十八 )
◇M i c h a e l C .C r e m e r
( 上接 2 0 1 3 年 第7 期) 附 录
H .R J .S c h m i t t o u
制 造 商
零 件 号
价 格
每 ( # 或 英 数 量 寸)
4 5 。 三通

;通
M c M a s t e r

c Ma s t e r
4 9 3 6 T 3 1 2
48 8 0 K38
¥ 6 . 8 0
¥ 1 5 . 5 3




4 ” P VC 4 5 。 管 接
附录A:零件清单
本 附录包含 整体鱼食传送装置 的零件 清单。鱼食分配装置所需要 的零件列 出在 附录C中。最终报告 中和相关 附录 中
的所有零件号请参 阅本章 的有 关说 明。其次 ,也可 以确定与各零件相关的 图纸 。
编 号


组成 部 件
l ”

说 明
铁 制 移 动 结 构 框 架 系统 4 5 。 角
子)
l 4
1 8
1 4
l 0
1 ”铝 . 快 速栏 杆 接 铝 . 移 动 结 构 框 架 系统 9 0 。 弯 管 头9 0 。 弯管 配有直通孔, 1 ”内径 ( 配3 / 4 ”管 Mc Ma s t e r
子)
4 6 9 8 T3 l
4 6 9 8 T9 l
¥ 9 . 5 3


『 9 1 头 ” 铝 9 O . 。 快 速 四 栏 通 杆 弯 接 管 铝 配 . 有 移 直 动 通 结 孔 构 , 框 l ” 架 内 系 径 统 ( 9 配 0 。 3 / 4 弯 ” 管 M e M a s t e r 4 6 9 8 T 3 6 ¥ 8 . 4 0
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