生物絮团技术的养殖应用简介

合集下载

生物膜-生物絮团技术技术

生物膜-生物絮团技术技术

生物膜-生物絮团技术技术
生物膜-生物絮团技术(Biofilm-Biological Floc Technology)是一种用于水体处理的生物处理技术。

该技术通过自然界存在的微生物膜和絮团的形成和发展来处理水体中的有机污染物。

在生物膜-生物絮团技术中,微生物通过将有机污染物附着在
其表面来去除水体中的污染物。

首先,微生物膜在水体中形成,它们可以附着在固体表面上,如生物膜流化床反应器内的生物载体,或存在于水体中的悬浮物表面形成絮团。

这些微生物膜和絮团提供了庇护所和环境,以促进微生物的生长和代谢。

随着时间的推移,微生物在膜和絮团中逐渐形成复杂的生态系统。

不同种类的微生物相互作用并分解有机污染物,形成稳定的环境以维持其活动。

生物膜-生物絮团技术可用于处理各种
水体中的有机化合物,如废水、河水、湖水等。

生物膜-生物絮团技术有以下几个优点:首先,它具有高效处
理水体中的有机污染物的能力,能够达到较高的去除率。

其次,该技术不需要使用化学药剂,减少了对环境的污染。

此外,生物膜-生物絮团技术还可以同时处理多种有机物质,提高了处
理效率。

然而,生物膜-生物絮团技术也存在一些挑战。

其中之一是技
术的操作和管理需要一定的专业知识和技能。

另外,技术的稳定性和抗冲击负荷能力也需要进一步改进。

总的来说,生物膜-生物絮团技术是一种有效的水体处理技术,
具有去除有机污染物效率高、对环境友好等优点,但仍有一些问题需要解决。

未来,随着相关技术的不断发展和改进,生物膜-生物絮团技术有望在水体处理中得到广泛应用。

生物絮团技术特点及其在对虾养殖中的应用

生物絮团技术特点及其在对虾养殖中的应用

生物絮团技术特点及其在对虾养殖中的应用概述生物絮团技术是一种利用微生物对废水中悬浮物进行团聚和沉降的技术,其在水处理领域得到广泛应用。

本文将介绍生物絮团技术的特点及其在对虾养殖中的应用。

技术特点生物絮团技术具有以下几个特点:环保性1.:生物絮团技术采用微生物处理废水,无需添加化学药剂,避免了对环境的二次污染。

高效性2.:微生物能够迅速团聚悬浮物形成絮凝物,由于微生物具有吸附性能,可以有效地去除废水中的有机物和微粒。

节能性3.:相比传统的物理化学处理方法,生物絮团技术不需要投入大量能源,节约了能源消耗。

稳定性4.:经过优化设计的生物絮团技术能够提高微生物的抗冲击负荷能力,对废水中的波动能够做出快速响应。

低成本5.:采用生物絮团技术可以降低废水处理的成本,一方面减少了化学药剂的使用,另一方面减少了废水处理设备的维护费用。

对虾养殖中的应用生物絮团技术在对虾养殖中有着广泛的应用价值,包括以下几个方面:水质净化对虾养殖需要保持水质清洁,以提供良好的生长环境。

生物絮团技术可以去除水中的浮游生物、有机物和悬浮颗粒等,有效提高水质。

饵料保存对虾养殖中,合理使用饵料对虾的生长至关重要。

生物絮团技术可以去除水中的浮游生物和颗粒物,减少饵料的浪费,提高饵料利用率。

病害预防对虾养殖中常常受到细菌、病毒等病害的威胁。

应用生物絮团技术可以去除水中的病原体,降低病害发生的概率,提高对虾的健康状况。

水产养殖循环利用生物絮团技术可以将废水中的有机物转化为有机肥料,用于水产养殖的循环利用,减少废水的排放,实现资源的合理利用。

防止养殖环境恶化通过生物絮团技术处理废水,可以避免废水中的有害物质对养殖环境造成污染,保护养殖场周围的生态环境。

结论生物絮团技术以其环保、高效、节能的特点在对虾养殖中得到了广泛的应用。

通过应用该技术,可以改善对虾养殖的水质状况,提高对虾的生长效率,降低养殖成本,实现养殖业的可持续发展。

与传统的废水处理技术相比,生物絮团技术在对虾养殖中具有独特的优势,值得进一步深入研究和推广应用。

南美白对虾生物絮团养殖模式管理要点

南美白对虾生物絮团养殖模式管理要点

技术学堂TECHNOLOGY FORUM074·《当代水产》 2020·7南美白对虾因其生长速度快、盐度适应范围广、易管理等特点,在我国已推广近30年,近些年,传统的池塘养殖模式因气候、水质、管理等因素,导致对虾养殖病害频发,养殖成功率低下。

届时,不少学者开始探索新的养殖模式,如南美白对虾工厂化养殖模式。

工厂化养殖模式具有养殖设备先进、水质环境可控、产品质量可追溯等特点。

俗话说“养虾即养水”,水质环境一直是对虾养殖成功的关键因素之一,为了解决工厂化养殖模式的水环境问题,目前国内外众多学者如曹煜成、徐武杰、孟庆武、范鹏程等提出生物絮团技术,在南美白对虾工厂化养殖模式下实现零换水养殖。

这一模式已成为水产养殖业的热点,但真正应用好且养殖成功的却不多。

鉴于此,结合我司在湛江东海试验基地的实践经验,现将工厂化生物絮团零换水养殖南美白对虾的管理要点总结如下,以供水产养殖者和科技人员参考。

1 养殖条件概述南美白对虾工厂化养殖模式最早是在北方,由原来的大菱鲆、美国红鱼等工厂化养殖池改造养殖。

本试验的南美白对虾工厂化养殖车间前身是对虾种苗生产车间,每个车间有10个方形圆角的水泥池(5m×5m),池底为平底,池中间和池边设有两个排污口,原有的进水系统、排污系统及水质过滤系统保留,仅改造曝气管道系统。

2 曝气系统改造所有生物絮凝系统都需要水流持续运动以保持高氧含量防止絮团沉降。

曝气系统的布局和曝气量尤为重要。

本试验采用纳米管爆气,纳米管布局上采用池中用圆形气盘,池边直列排布的方式。

爆气系统使用罗茨鼓风机供气,爆气功率在10W/㎡以上,南美白对虾生物絮团养殖模式管理要点■ 刘丽燕 刘建军(广东粤海饲料集团股份有限公司)让池中水体充分流动起来,防止絮团形成沉积死角。

3 碳源的选择和添加方式生物絮团养殖技术,是通过添加碳源培养异养细菌,净化水质,从而达到整个养殖过程水体环境稳定,实现南美白对虾工厂化养殖的目的。

南美白对虾的十种养殖模式 总有一种适合你!

南美白对虾的十种养殖模式 总有一种适合你!

南美白对虾的十种养殖模式总有一种适合你!概述:近几年,南美白对虾养殖陷入困局,不少养殖户通过总结经验,不断探索一些新的模式。

宝典君整理了一下,这些模式有的具有地域特点,有的具有创新特色,有精养也有混养,混养品种也比较多样化。

主要集中在海南琼海长坡镇一带,这些淡水养虾的池塘大部分都是由罗非鱼池塘改建而成,池塘面积大都在3亩左右。

有条件的养殖户会把土塘铺上地膜,配备其他抽水、排污、蓄水池等设施。

如果池塘条件达不到自动排干效果,养殖户在养殖过程中也会拿着吸污管到池塘人工吸污。

投苗的时候仍然要用海水,海水通过油罐车从海边运到池塘。

海水的盐度在18-21度之间,需要通过河流、水库或者是打井抽淡水淡化,把盐度**到3-5度,水深控制在20-30公分。

虾苗的投放密度在7-13万尾/亩。

放苗一周之后,等虾苗适应了池塘的水质,就开始慢慢抽淡水,根据虾塘实际情况,每天抽几公分,一直抽到卖虾为止。

等虾收成之时,池塘的水也就几乎没有盐度了。

淡水养虾生产速度很快,夏天平均2个月,就能够达到30-40支的规格。

而冬造虾则需要100天左右。

今年的40支/斤的虾价格都能够维持在23元/斤以上,当地一造虾的成本在7元左右,每亩1000斤的收益也能到达16000元。

二、鱼虾混养土塘,没有铺地膜、排污等设施,池塘的条件相对落后。

一般来说,一口3亩左右的虾塘都会混养500-1000尾不等的海水鱼,海水鱼的品种有新斑、龙胆以及珍珠龙胆。

“鱼投放的规格都在10公分以上,这样鱼才能吃到病残弱的虾。

虾苗的投放密度在5万-8万尾/亩,把苗投放到池塘里面20天左右,才把鱼苗放进池塘。

而虾收成之后,鱼一般不会卖掉,先在池塘暂养着,等到自家哪一口池塘的虾苗标够了20天,又从新放到池塘中去,一直轮着来使用。

大部分养殖户饲料投喂以虾料为主,并不会选择投喂鱼料。

万宁鱼虾混养一天投喂三餐为主。

**餐早上7点左右,而中午他们并不投喂,第二餐则已经是傍晚的5点左右,晚上9点再喂第三餐。

生物絮团-创新性微生态应用技术

生物絮团-创新性微生态应用技术

生物絮团——创新性微生态应用技术成都通威水产科技有限公司张许光2006年世界水产养殖大会上提出一个创新性的生态养殖技术——生物絮团技术(Biofloc technology, BFT),在短短几年内此技术在国外得到高度重视,并在罗非鱼和对虾养殖中得到推广应用,给养殖者带来了很好的收益。

近几年来,人口增长对水产品的需求不断增大,而土地、水资源和环保问题,迫使国内开始重视高产高效的生态养殖模式,生物絮团技术有了用武之地。

其中生物絮团技术应用于对虾和罗非鱼养殖中,都取得了较好的养殖效益和学术成果。

现在已有越来越多的研究者和养殖企业开始着手研究生物絮团技术,并希望将其推广应用于其它水产动物的养殖中。

通威股份公司一直致力于高效健康的生态养殖模式研究,以给广大的水产养殖户提供更好更有效的科技成果和致富手段,给消费者生产出安全和更好风味的水产品。

作为一家以生物技术和工业化生产技术为主要方向的公司,成都通威水产科技有限公司正在加快研究进程,即将向社会全面推出生物絮团养殖技术和配套产品。

1 生物絮团技术简介自20世纪70年代,水产养殖业的迅速发展有效解决了发展中国家蛋白质缺乏问题。

但随着养殖规模的不断扩大,养殖密度的逐年提高,随之而来的负面影响也日益突出。

普通水产养殖模式下鱼虾只利用20-30%的人工饲料,大约有50-70%饲料中的氮素通过残饵、粪便及动物尸体的腐败、分解溶入到水体中,产生大量有害物质,如氨态氮和亚硝酸盐等,引起水质恶变,导致水产动物发病甚至死亡。

用排水换水来解决水质恶化的方法极大增加了养殖用水成本,造成营养浪费及污染,并存在引入病原的潜在危险,严重制约了水产养殖业的发展。

基于零交换水系统的生物絮团技术可有效解决这些问题,从而建立一种低换水、低污染、高抗病和高饲料利用率的新型生态养殖模式。

生物絮团技术的精髓在于通过添加碳源和益生菌于养殖水体中,提高水体C/N比,促使异养微生物在消耗有机碳源的同时吸收水体中氨氮和亚硝氮等有害氮素进行自身的生长繁殖,进而通过絮凝作用形成生物絮团,为养殖动物提供菌体蛋白,被养殖动物所摄食,增强养殖动物对疾病的抵抗力,并实现营养物质的循环利用,提升饲料蛋白利用率。

微生态制剂作用机理及其在水产养殖中的应用

微生态制剂作用机理及其在水产养殖中的应用

微生态制剂作用机理及其在水产养殖中的应用在水产养殖领域,微生态制剂正逐渐成为一种重要的养殖辅助手段。

它不仅能够改善养殖环境,还对水产动物的健康和生长有着显著的促进作用。

接下来,让我们深入了解一下微生态制剂的作用机理以及它在水产养殖中的具体应用。

一、微生态制剂的作用机理1、改善水质水产养殖中,水质的好坏直接关系到养殖动物的生存和生长。

微生态制剂中的有益微生物,如芽孢杆菌、光合细菌等,能够分解水中的有机物,如残饵、粪便等,将其转化为无害的物质。

同时,它们还能吸收和利用水中的氨氮、亚硝酸盐等有害物质,降低这些物质的浓度,从而有效地改善水质,为水产动物创造一个良好的生存环境。

2、抑制有害微生物的生长微生态制剂中的有益菌在养殖环境中占据优势地位,通过竞争生态位、分泌抗菌物质等方式,抑制有害微生物的生长和繁殖。

例如,乳酸菌能够产生乳酸,降低环境的 pH 值,抑制病原菌的生长;芽孢杆菌可以产生抗生素类物质,对病原菌起到拮抗作用。

3、增强水产动物的免疫力有益微生物可以作为免疫刺激剂,激活水产动物的免疫系统。

它们能够刺激机体产生免疫球蛋白,提高吞噬细胞的活性,增强水产动物的非特异性免疫功能。

此外,一些有益菌还能够定植在水产动物的肠道内,形成生物屏障,阻止病原菌的入侵,从而提高水产动物的抗病能力。

4、提供营养物质某些微生态制剂中的微生物能够合成维生素、氨基酸、脂肪酸等营养物质,这些营养物质可以被水产动物直接吸收利用,补充其营养需求,促进生长发育。

二、微生态制剂在水产养殖中的应用1、饲料添加剂将微生态制剂添加到水产动物的饲料中,可以改善饲料的营养价值,提高饲料的利用率。

有益菌在动物肠道内能够分泌消化酶,帮助分解饲料中的蛋白质、碳水化合物等营养成分,使其更容易被吸收。

同时,微生态制剂还可以调节肠道菌群平衡,促进肠道健康,减少肠道疾病的发生。

2、水质调节剂定期向养殖水体中泼洒微生态制剂,可以有效地净化水质,维持水体的生态平衡。

生物絮团技术在水产养殖中的作用研究综述

生物絮团技术在水产养殖中的作用研究综述

从2 0世 纪 7 0年 代 开 始 , 人 类 对 水 产 品 的 需
B F T对 养 殖对 象 的生 物 防治 作 用 , 总结 B F r生 物 防治 的优点 及可行 性 , 并对 B F T未 来 的研究 及 发 展 方 向进行 展望 。
求 以每年 8 . 9 %一 9 . 1 % 的速 度增 长 , 不 断扩 张 的 养殖 规模 加剧 了水 资 源 和 土地 资 源 的紧 张 , 由此 也 给 自然 环 境 带 来 了 一 定 的 压 力 [ 1 - 3 ] 。 长 期 以
大 面积 推 广 。 以色 列 养 殖 专 家 A v n i m e l e c h倡 导 的生物 絮 团技 术 ( B i o l f o c T e c h n o l o g y , s r r ) 是 当
前 比较 先进 的水 产 养 殖技 术 之 一 _ 8 J , 具有 净 化 水 质、 减 少换 水 量 、 提 高 饲 料 利 用 率 的 作 用 , 在 以色 列 、 美国 、 泰国、 印度 及 巴西 等 国家 的对 虾及 罗非 鱼养殖 上 取得较 大 成 功 。此外 , 有 研 究进
B F r 是 借鉴城 市 污水处 理 中 的活性 污泥 技术
( A c t i v a t e d s u s p e n s i o n t e c h n i q u e , A S T) , 通 过 人 为
不经处理 , 直接排放 , 对水资源及环境造成一定的 影响 。在 此基 础 上 发 展 起 来 的循 环 水 养 殖 系

生物 絮 团是 由细菌 群落 、 浮 游动植 物 、 有机 碎 屑等 经 生物 絮凝 形 成 的 团 聚物 , 絮 团 的大 小 可 从

南美白对虾的十种养殖模式

南美白对虾的十种养殖模式

南美白对虾的十种养殖模式一、淡水养虾主要集中在海南琼海长坡镇一带,这些淡水养虾的池塘大部分都是由罗非鱼池塘改建而成,池塘面积大都在3亩左右。

有条件的养殖户会把土塘铺上地膜,配备其他抽水、排污、蓄水池等设施。

如果池塘条件达不到自动排干效果,养殖户在养殖过程中也会拿着吸污管到池塘人工吸污。

投苗的时候仍然要用海水,海水通过油罐车从海边运到池塘。

海水的盐度在18-21度之间,需要通过河流、水库或者是打井抽淡水淡化,把盐度降低到3-5度,水深控制在20-30公分。

虾苗的投放密度在7-13万尾/亩。

放苗一周之后,等虾苗适应了池塘的水质,就开始慢慢抽淡水,根据虾塘实际情况,每天抽几公分,一直抽到卖虾为止。

等虾收成之时,池塘的水也就几乎没有盐度了。

淡水养虾生产速度很快,夏天平均2个月,就能够达到30-40支的规格。

而冬造虾则需要100天左右。

今年的40支/斤的虾价格都能够维持在23元/斤以上,当地一造虾的成本在7元左右,每亩1000斤的收益也能到达16000元。

二、鱼虾混养土塘,没有铺地膜、排污等设施,池塘的条件相对落后。

一般来说,一口3亩左右的虾塘都会混养500-1000尾不等的海水鱼,海水鱼的品种有新斑、龙胆以及珍珠龙胆。

“鱼投放的规格都在10公分以上,这样鱼才能吃到病残弱的虾。

虾苗的投放密度在5万-8万尾/亩,把苗投放到池塘里面20天左右,才把鱼苗放进池塘。

而虾收成之后,鱼一般不会卖掉,先在池塘暂养着,等到自家哪一口池塘的虾苗标够了20天,又从新放到池塘中去,一直轮着来使用。

大部分养殖户饲料投喂以虾料为主,并不会选择投喂鱼料。

万宁鱼虾混养一天投喂三餐为主。

**餐早上7点左右,而中午他们并不投喂,第二餐则已经是傍晚的5点左右,晚上9点再喂第三餐。

“如果想虾长得快一点,就一天喂四餐,在中午再一餐。

鱼虾混养的成功率在6成以上。

对虾亩产普遍在500斤左右,一口3亩的池塘,养到40支/斤,今年的虾价格好,40支/斤的虾都能保持在23元/斤以上,算起来,一口塘造能产出3.45万元,三、大棚养殖模式大棚虾养殖刚开始起步,近几年养殖面积较为稳定,在200-300亩左右。

生物絮团技术解析

生物絮团技术解析

1. 制造生物絮团形成的前期骨架: 假如水泥池 10m3 水体,取桶,加次粉或麸皮 50g 与红糖 100g 加水 5kg 水混合均匀,混合均匀的糖、粉水体经过 3 小时曝 气后泼洒与生物絮团培养池。 2. 生物絮团的培养过程: 每天按生物量重的 2-5%投喂饲料;每天添加碳源进入水体, 碳源选择红糖粉; 碳源添加量根据每天测定的水体总氨氮(TAN)水平而定: 比如,测定氨氮为 1mg/m3,则加红糖粉 20g;或者根据饲料 量计算也可; 碳源添加要求分多次水溶后泼洒加入池中,一天的总量至少 分 3 次加入; 3. 培养过程中的注意事项: 每天测定水体溶解氧,要求大于等于 5mg/l,至少不低于 3mg/l,氧气不够时一定要增加充氧设备。对于耐氧能力高的 鱼,可酌情变动。 PH 维持在 7-9;碱度要求不低于 50(以 CaCo3 计);
本页已使用福昕阅读器进行编辑。 福昕软件(C)2005-2010,版权所有, 仅供试用。
升,为 C/N 低;不完全的氧化过程,也可导致上升; 11、总氨氮或总无机氮上升时,应提高 C/N 比例; 12、TSS 总固体悬浮物;VSS 不稳定(挥发性)悬浮固体物; 13、通常情况下,虾池塘 TSS 可达 50-300mg/l,适合的浓度 为 200mg/l ; 在 鱼 塘 TSS 可 达 1000mg/l , 适 合 的 浓 度 为 400mg/l; 14、BFT 系统中 TSS 虾 20ml/L 和鱼 50ml/L 都为较高浓度; 15、投喂饲料+碳源有可能会使更多的脂肪沉积于鱼体; 16、BFT 系 统 要 求 DO 天 天 监 测 ; PH 为 7-9 ; 碱 度 > 50 (CaCo3/L),高密度下易出现碱度降低现象; 17、硝化反应可促进碱度积累和 PH 降低的现象; 18、BFT 系统中:碳源选糖浆、小麦面粉等;氮源有尿素、 硝酸盐、铵等施肥;有机物添加水平: 10-50mg/l;氮为 0.5-2.5mg/l;加接种物:池塘底泥和成熟的池塘水,但有可 能带来病菌; 19、Radial Flow pattern pond : 倾向于收集沉积污泥与池塘 中心;地势向中心倾斜;没有死角,角度多为圆形或光滑 (Elliptical Flow Pattern Pond) 20、Close raceway pattern pond: 充氧设备平行放置;长度不 限,宽度 10-30m; 21、BFT 系统抗病:羟基丁酸(PHB(ploy-B-hydroxybutyrate); 高 C/N 有助于 PHB 产生;PHB 在 B福昕软件(C)2005-2010,版权所有, 仅供试用。

生物絮凝技术在我国水产养殖中的应用研究现状和发展趋势分析

生物絮凝技术在我国水产养殖中的应用研究现状和发展趋势分析

e a c t o r s ,S B R)中创造条件生产生物 絮凝体 ,培养好后收 形成 可被 虾、罗非鱼等滤食性养殖对象直 接摄食 的生物 絮 r
凝体 ,即实现了养殖水体的净化 ,又可实现投喂饲料 中蛋 集絮 团进 行投 喂 ,或者作为水产饲料 中鱼粉的替代物 。异
白质 的重复利用而明显降低饲料 成本 ,同时可明显提高养 位式生物絮凝 可以和循环水养殖 系统结合 ,以实现养殖 固 殖对 象的抗病 力 ,被认 为是一种具有 良好经济效益、环 境 体颗粒物 的资源化利用。
0 l 3 年第l l 期 6 4 中圃水启 2
( > 1 5 ) ,在足够 的搅 拌强度条件下 ,异 养细菌利用有 机 的养殖 对象 。第二 种是异 位式 ,既将 生物絮 团的生 成和 碳将 水体中的氮素通过氨氮的形式升级为微生物蛋白质 ,
养殖活动分 开 ,在外置序 批式反应器 ( S e q u e n c i n g b a t c h
2 . 基 本 类型
被认为 是一 种环境 友好 的水产 养殖模 式 ,但会 明显增 加 物絮凝研究 中常规测试 指标 。 从理 论 上 分 ,一 种 是 藻菌 共 生 的 生物 絮 凝 ,第 二 种是 以细菌 为主 的生 物絮 凝 。藻 菌生物 絮凝 多见于 室外
美国、越南、马拉西亚、泰国等罗非鱼和虾的商业 化养 殖 池塘养 殖 ,发生 的光 和作 用能够 明显补 充养殖 水体 中的 H和DO的昼 中研 究、实践并逐步推广。本文对生物絮凝技术在 中国水 DO,但菌相和 藻相 的平衡协调 比较 困难 ,p 产养 殖中的应用情况进行总结 ,并根据我国的水产养殖 产 夜变化 比较 大 ,诱 发养殖 对象处 于应激 状态 。 以细 菌为 业特点对今后 的发展方 向进行分析和展望 。

生物絮团的培养方法

生物絮团的培养方法

生物絮团的培养方法生物絮团是一种由微生物聚集形成的团状结构,具有较高的活性和生物降解能力。

培养生物絮团是一项重要的研究工作,可以通过以下方法进行。

1. 选择合适的培养基生物絮团的培养首先需要选择适合微生物生长的培养基。

一般来说,常用的培养基包括富含有机物的液体培养基和固体培养基。

液体培养基适用于生物絮团的快速培养,而固体培养基则适用于生物絮团的稳定培养。

2. 添加适当的营养物质为了促进生物絮团的生长和发育,可以向培养基中添加一些适当的营养物质。

常用的营养物质包括碳源、氮源、磷源等。

碳源可以是葡萄糖、乳糖等有机物,氮源可以是氨态氮、硝态氮等,磷源可以是磷酸盐等。

3. 调控培养条件微生物的生长和絮团的形成受到环境条件的影响,因此需要适当调控培养条件。

温度是影响微生物生长的重要因素,一般来说,较高的温度有利于絮团的形成和生长。

此外,还需要控制培养基的pH 值、氧气供应和搅拌速度等因素,以提供适宜的生长环境。

4. 排除外界干扰在培养过程中,需要注意排除外界的干扰因素。

如避免培养基受到细菌、真菌等污染物的污染,定期清洗和消毒培养设备和容器,保持培养环境的洁净。

5. 观察和收集絮团在培养过程中,可以通过显微镜观察生物絮团的形态和结构。

一般来说,生物絮团具有较大的大小和不规则的形状。

同时,还可以定期收集生物絮团,用于后续的实验和分析。

6. 评估絮团的性能培养后的生物絮团可以通过一系列的评估指标来评估其性能。

例如,可以测定絮团的生物降解能力、COD去除率、氮磷去除率等指标,来评估絮团的降解能力和处理效果。

总结起来,培养生物絮团的方法包括选择合适的培养基、添加适当的营养物质、调控培养条件、排除外界干扰、观察和收集絮团、评估絮团的性能等步骤。

通过这些方法,可以有效地培养出具有较高活性和生物降解能力的生物絮团,为相关领域的研究和应用提供了重要的基础。

运用生物絮团技术实现室内工厂化养殖草鱼

运用生物絮团技术实现室内工厂化养殖草鱼

一、生物絮团技术概述
生物絮团组成
一、生物絮团技术概述
生物絮团技术的精髓在于通过添加碳源于养 殖水体中,提高水体碳氮比,促使异养微生 物在消耗有机碳源的同时吸收水体中氨氮和 亚硝氮等有害氮素进行自身的生长繁殖,进 而通过絮凝作用形成生物絮团,为养殖动物 提供菌体蛋白,被养殖动物所摄食,增强养 殖动物对疾病的抵抗力,并实现营养物质的 循环利用,提升饲料蛋白利用率
二、实验数据分析
效益分析
整个试验的投入资金支配情况如下图所示:其中以鱼苗最高,达 1.2万元(30万尾,1万尾/400元),其次为饲料消耗,0.6万元 (3600斤,1.8元/斤),水电0.3万元(3000度,1元/度),最后为 絮团通道设置费0.06万元, 合计2.2万元。
二、实验数据分析
效益分析
实验总结 1、生物絮团系统可降低换水量,氨氮<1.5ppm;亚 盐<0.2ppm; 2、生物絮团系统可保草鱼苗成活率>70%,饵料系 数可控在1.5; 3、生物絮团系统标苗单位载鱼量可达2.5-5kg; 4、生物絮团系统在一定程度上可有效地抑制车轮 虫、指环虫及细菌性疾病; 5、生物絮团系数对寄生虫病害没有特定的效果;
一、生物絮团技术概述
生物絮团技术的应用优势: 1、快速转化有机废物,净化养殖水质 2、提高饲料利用率,降低饵料系数 3、提升动物免疫力,降低死亡率
一、生物絮团技术概述
生物絮团技术的应用意义:采用这种新型的 水质调节技术——生物絮团技术,结合公司 优质苗种、高价饲料、动保产品及养殖机械, 建立一种低换水、低污染、高抗病和高饲料 利用率的新型生态养殖模式,对指导并推动 我国水产业的可持续健康发展具有重要的前 瞻性、战略性和引领性作用
试验结束后(截止2013.08.10),产出鱼苗及鱼苗折算售价如下图: 10朝规格苗220kg,计0.39万元(6.5万尾,0.06元/尾);11朝苗290kg, 计0.39万元(3.9万尾,0.1元/尾);11-20尾/斤规格苗800kg,计1.28 万元(8元/斤)。合计2.06万元。

深入探讨!对虾养殖中生物絮团技术!

深入探讨!对虾养殖中生物絮团技术!

深⼊探讨!对虾养殖中⽣物絮团技术!⽼师您好,我这边准备构建⽣物絮团,是否能对构建⽣物絮团知识给出的⼤体操作。

不知⽼师可否再补充点关键知识?您好,我们对⽣物絮团技术在实践中的了解也并不多,⽬前只是停留在理论探讨的层⾯,只是在我们的⼀些⼯⼚化和⾼位池养殖客户中,出现过⽣物絮团现象,所以,将此类案例拿来探讨⼀下,出现类似⽣物絮团现象的客户,存在以下⼀些共同的特点:1.有底曝⽓设备,同时曝⽓频率⽐较⾼,极端的是24⼩时曝⽓,这符合⽣物絮团对溶解氧要求⾼的特点,毕竟我们要培育的是由⼤量微⽣物细胞组成的絮团,⽔体中的含菌量是极⾼的,这肯定是需要较多的溶氧的;2.这些客户⽤乳酸菌的量和频率也⽐较⾼,更重要的是,同时泼洒的糖(葡萄糖,红糖,或糖蜜)量也⽐较⾼,这也符合微⽣物⽣长繁殖需要较⾼的碳氮⽐的原理和特点;3.这些客户都是⾼密度养殖的多,这意味着投饵料巨⼤,⽔体中存在含量较⾼的总氮,配合经常泼洒糖碳源,所以,形成⽔体中不仅碳氮⽐⽐⼀般⽔产养殖户⾼,⽽且碳和氮的总量也⾼的特点,⽔⾊明显偏深和浓;这样,在⽔体中形成有机碎屑(微⽣物菌胶团的附着点)的机会也更多,所以,更容易引发⽣物絮团的形成;4.这些客户的⽔体理化指标中,看似⽔⾊浓厚,但检测氨氮和亚硝酸盐,并不超标,⽽PH值普遍偏低,这些特征也符合⽣物絮团理论,即因为海量的微⽣物絮团,往往⽔体中氨氮和亚硝酸盐不会超标,同时,由于藻类少,光合作⽤弱,增氧靠曝⽓,所以,PH值也是偏低的;所以,要形成⽣物絮团,是需要⼀定的条件的,甚⾄我认为应该是⽐较苛刻的条件的,并不是每⼀个⼈都能做得到极致的,但是其实,我们并不⼀定要做到极致,我们可以做到半⽣物絮团就可以了,极致的⽣物絮团,往往只是室内⼯⼚化养殖才能做到的;⽽且这种⽣物絮团,需要⽐较精细的⼈⼯维护,不适合粗放的养殖管理,要计算糖的泼洒量,和菌的泼洒量的掌握,以维持海量的菌不断地有营养供给它,但⼜不能过多的供给(供给量过多过快,也会造成氨氮和亚硝酸盐超标),也不能过少的供给(供给营养的速度过慢过少,则会造成⽣物絮团的崩溃),所以,我们也发现,在我们的这些客户中,出现⽣物絮团,也只是偶尔的出现,过⼀段时间⼜消失,过⼀段时间⼜出现了,只能解释成为,条件适合时会出现,条件不适合时消失了;在外塘⾼位池中,⽣物絮团还存在与藻的共⽣和竞争关系,藻类与⽣物絮团竞争有限的微量元素,和竞争有限的总氮,⽽在能量的获得上没有竞争关系(藻要的是光能,菌要的是有机或化能),在碳源的获得上也没有竞争关系(藻要的是⼆氧化碳,菌要的是糖碳),存在竞争关系的微量元素和氮,主要来⾃于对虾饲料中,以及适当的⼈⼯泼洒补充。

生物絮团是什么生物絮团养殖技术功能分析

生物絮团是什么生物絮团养殖技术功能分析

生物絮团是什么生物絮团养殖技术功能分析生物絮团是什么?生物絮团养殖技术功能分析。

2005年在印度尼西亚实验成功的生物絮团技术是目前比较看好的可以有效增产的水产养殖技术,尤其是在养虾行业,人们翘首以盼,下面我们来介绍了、下这个技术的原理和相关的功能。

生物絮团生物絮团是养殖水体中以好氧微生物为主体的有机体和无机物,经生物絮凝形成的团聚物,由细菌、浮游动植物、有机碎屑和一些无机物质相互絮凝组成。

生物絮团技术是指通过操控水体营养结构,向水体中添加有机碳物质,调节水体中的C/N比,促进水体中异养细菌的繁殖,利用微生物同化无机氮,将水体中的氨氮等养殖代谢产物转化成细菌自身成分,并且通过细菌絮凝成颗粒物质被养殖动物所摄食,起到维持水环境稳定、减少换水量、提升动物免疫力、提高养殖成活率、增加产量和降低饲料系数等作用的一项技术,它被认为是解决水产养殖产业发展所面临的环境制约和饲料成本的有效替代技术。

生物絮团技术的功能1、除氮净水通过调整碳氮比(C/N>10),异养微生物以水体中的有机碳为能源可将水体中的亚硝氮,氨氮等氮素转化为自身蛋白质,从而起到降低水体氨氮、亚硝酸盐,调控水质,降低养殖系统换水量甚至显现零换水的作用。

其除氮作用效果高于藻类,更是硝化细菌5-6倍,并且其作用效果不受浊度、光照等天气因素的影响。

Azim(2008)和Hari(2006)在零换水系统的罗非鱼和对虾养殖中应用生物絮团技术都起到70%以上的除氮。

2、提供饵料生物絮团形成后可被养殖动物采食,转化为自身蛋白质,提高饲料蛋白利用率,实现营养物质的循环再利用,Kochba(2009)和Burford等(2009)都通过15N标记法证实了罗非鱼和凡纳滨对虾可摄食水体中的生物絮团。

Avnimelech利用生物絮团技术在Pacific Aqua养殖场进行罗非鱼养殖,认为罗非鱼40%的体重增长来自于生物絮团。

Kuhn等(2009)利用罗非鱼的养殖废水和红糖培养出生物絮团,并制成饲料投喂凡纳滨对虾,其较对照组饵料系数降低了0.3-0.4。

生物絮团技术在凡纳滨对虾养殖中的应用

生物絮团技术在凡纳滨对虾养殖中的应用

凡纳滨对虾是一种生长快速、适应性强、极具商业价值的经济虾类,也是全球水产养殖业的重要支柱之一。

在传统的水产养殖中,由于水质不稳定、营养不足等问题,凡纳滨对虾的生存率和生长速度往往受到限制。

然而,环保且高效的生物絮团技术的出现改变了这一现状。

本文提出了生物絮团技术在凡纳滨对虾养殖中的实施与管理,并分析其对传统养殖模式的影响,以期为生物絮团技术在凡纳滨对虾养殖中的推广与应用提供参考。

一、生物絮团技术的优势与特点1.优化水质通过利用微生物絮凝和吸附作用,生物絮团技术能够有效地去除水中氨氮、亚硝酸盐、有机物等有害物质,同时提高水体的透明度和溶氧,从而改善水质。

在凡纳滨对虾养殖中,水质的好坏直接影响到对虾的生长和产量。

传统的养殖方法中,为了保持水质清洁,需要频繁地更换水源和进行过滤,不仅增加了成本,还可能使对虾产生应激反应。

而生物絮团技术的出现,为凡纳滨对虾养殖提供了一种更加高效、环保的解决方案。

研究表明,生物絮团技术可以有效降低养殖水体每日换水量。

同时,随着时间的推移,浮游生物量逐渐增加,含氮化合物浓度则呈现逐渐降低的趋势。

这些变化使得养殖水体水质得到了显著的改善。

通过生物絮团技术,凡纳滨对虾养殖者可以更加轻松地管理水质,减少换水频率和过滤设备的维护成本。

2.提供天然饵料生物絮团技术可衍生出一种附加功能,即生产微生物蛋白质。

该技术的核心原理在于对虾未完全利用的饲料和粪便被异养微生物所同化,形成菌体蛋白,从而增加了生物絮团的蛋白质水平。

当水生动物摄食生物絮团后,这些生物絮团便进入食物链,并促进养殖系统中氮素的循环利用,从而可替代部分饲料。

Burford(2003)等人在研究中利用15N追踪技术发现,生物絮团养殖模式对饲料氮的利用率超过传统养殖模式14%~24%。

这一发现具有深远的影响,意味着使用生物絮团技术可以更高效地利用饲料中的营养成分,同时减少废弃物的产生。

在具体实践中,Kuhn(2010)等人进行了一项对虾养殖实验,发现生物絮团可以代替饲料添加剂中7.8%鱼粉和15.6%的大豆蛋白。

生物絮团对水产动物生长、消化及养殖水体水质的影响

生物絮团对水产动物生长、消化及养殖水体水质的影响

生物絮团对水产动物生长、消化及养殖水体水质的影响于哲;李良;朱瑞;吴莉芳;李民;段晶;王婧瑶【摘要】生物絮团技术(Biofloc technology,BFT)具有改善养殖池塘水质、降低饲料转化率、增强水产动物免疫力等优点,被认为是解决当前集约化养殖问题的有效技术之一,目前已在国内外经济、生态、社会上取得了良好效益.在查阅国内外相关文献的基础上,概述了生物絮团对水产动物的生长性能、消化酶活力、非特异性免疫功能、抗氧化能力及养殖水体水质的影响.大量研究结果表明,生物絮团技术能够促进水产动物生长、提高消化酶活力、增强非特异性免疫功能、提升抗氧化能力、节约水资源、降低饲料成本、增加经济效益.将生物絮团技术与其他养殖技术相结合,能够更有效地降低养殖水体中氮、磷等污染物,提高经济、生态、社会效益,前景广阔.【期刊名称】《渔业现代化》【年(卷),期】2019(046)002【总页数】7页(P15-21)【关键词】生物絮团;生长性能;消化性能;水质指标【作者】于哲;李良;朱瑞;吴莉芳;李民;段晶;王婧瑶【作者单位】吉林农业大学动物科学技术学院,动物生产及产品质量安全教育部重点实验室,动物营养与饲料科学重点实验室,吉林长春 130118;吉林农业大学动物科学技术学院,动物生产及产品质量安全教育部重点实验室,动物营养与饲料科学重点实验室,吉林长春 130118;吉林农业大学动物科学技术学院,动物生产及产品质量安全教育部重点实验室,动物营养与饲料科学重点实验室,吉林长春 130118;吉林农业大学动物科学技术学院,动物生产及产品质量安全教育部重点实验室,动物营养与饲料科学重点实验室,吉林长春 130118;吉林农业大学动物科学技术学院,动物生产及产品质量安全教育部重点实验室,动物营养与饲料科学重点实验室,吉林长春130118;吉林农业大学动物科学技术学院,动物生产及产品质量安全教育部重点实验室,动物营养与饲料科学重点实验室,吉林长春 130118;吉林农业大学动物科学技术学院,动物生产及产品质量安全教育部重点实验室,动物营养与饲料科学重点实验室,吉林长春 130118【正文语种】中文【中图分类】S956随着集约化水产养殖的发展,饲料的需求量日益增加[1]。

生物絮凝技术整理

生物絮凝技术整理
生物絮凝技术 Bio-fioc technical
一、生物絮凝技术简介
1、概念
✓ 生物絮凝技术基于城市污水的活性污泥方法, 是 微生物的无机氮同化过程, 将氨氮等转化成细菌 物质, 是活性污泥法处理城市废水中应用的较为 成熟的技术之一。
✓ 生物絮凝技术在水产养殖应用中应用的重要价值, 就是可以利用水体中的残饵和粪便, 形成可以被 养殖对象摄食的生物絮凝体, 从而实现饲料蛋白 的二次利用, 最大程度地提高饲料的转化率。
✓1、足够的混合强度:不让残饵粪便沉降 ✓2、足氧:不低于5mg/L ✓3、碱度:110mg/L ✓4、有机碳源:CN比高于10以上 ✓5、其他水质条件:水温20~25,pH7.5~8.5,
TSS,在200~500ppm范围内。
二、如何启动生物絮凝技术(具体操作流程)
1、池塘准备
面积:300m2左右,4:1~3:1 水深:1.5~2m 进水水深:1~1.2m 硬件设备: 池塘铺膜,薄膜HDPE编织黑膜; 底增氧:1米水深2-2.8m间距一个纳米管,距底面5cm,成水平 面,使用沙子固定; 气泵鼓风机:两台(一台备用),4KW可供应400平方,供给2 万/m2; 排污口和吸污口:排污口插管,包60目,20目,3目网目,如 果1米水深,该管割成0.5米高度的三角形孔,或者电钻打圆孔
池塘管理:
➢ 喂料后看料罾时,泼洒红糖,红糖量前期按1:1饲料量泼洒, 两小时前溶解,后泼洒;
➢ 底增氧开启,充分混合; ➢ 一星期必须检查2次池底是否有剩料积累;若有则调整气管位
置,消除死角;
➢ 每天使用V形管观察池塘絮凝团形成情况 ➢ 镜鉴絮凝团结构
特殊情况处理:
放苗量越少,肠胃饱满率越低,投喂标准适当提高; 苗子大小出现分化,先喂大料,2小时后补喂小料; 低温时,放苗量过大容易出现棉絮状的絮团,镜检可见大量放

生物絮团技术研究进展及其对水产养殖的作用解析

生物絮团技术研究进展及其对水产养殖的作用解析

生物絮团技术研究进展及其对水产养殖的作用解析1、生物絮团技术的讨论背景20世纪70时代,由法国太平洋中心海洋开发讨论所最早提诞生物絮团技术的原型,并实施于斑节对虾( Penaeus monodon) 、凡纳滨对虾( Litope-naeus vannamei) 和南美蓝对虾( Litopenaeus styliros-tris) 的养殖当中[10 -11]; 1982 年,Steve Serfling 设计的生物絮团养殖系统使得罗非鱼 ( Oreochromisniloticus) 的养殖年产量达到1500t,每 d 仅换水1%[12]; 1999 年,以色列学者Avnimelech 在罗非鱼养殖过程中,通过向水体中添加碳源掌握碳氮比( C/N) ,促进生物絮团形成,显着提高了罗非鱼的成活率,并有效清洁养殖水体,正式系统地提出了生物絮团技术的反应机制理论,极大推动了生物絮团技术的`快速进展[13]。

2、生物絮团技术概述生物絮团技术是通过向养殖水体中添加碳源提高碳氮比( C/N) ,促进异氧微生物大量繁殖,结合水体中的细菌群落、浮游动植物、有机碎屑等形成絮团,絮团中的微生物群落同化汲取水体中的无机氮和有机碳等,转化而来的菌体蛋白又可作为水产动物的饵料,从而达到净化水质和营养物质再利用的双重目的[14 -17]。

3、影响生物絮团形成的因素Avnimelech 等认为,生物絮团技术需要不停地补充碳源、曝气和搅动水体,消耗氧气以促进微生物的生长并使得絮团悬浮于水体中,同时需要投入适合的 C/N,以调整水质[13,18 -19]。

因此,在水产养殖中,主要的影响因素有以下几种:3.1、碳氮比( C / N)碳氮比( C/N) 指水体中总有机碳与总溶解态氮的比值,对生物絮团的形成至关重要。

讨论发觉当 C/N 低于 10 时,水体中水体中自养微生物和异氧微生物共同作用,异氧微生物主要利用有机氮源,使氨氮增加; C/N 大于 10 时,异氧微生物发挥主要作用,利用水体中的无机氮,消耗氨。

详细讲解絮团养虾模式!你值得拥有

详细讲解絮团养虾模式!你值得拥有

详细讲解絮团养虾模式!你值得拥有一、絮团的本质首先我们来介绍一下生物絮团到底是个什么东西。

我们常说这是一种新技术,但其实一点都不新,因为它的实质就是污水处理厂广泛采用的活性污泥法。

那么絮团由什么东西构成呢?在显微镜下,我们不难看出,生物絮团由微生物和有机碎屑构成。

微生物包括但不限于细菌、原生动物、后生动物、藻类、酵母;有机碎屑包括但不限于残饵、粪便。

它们是在以芽孢杆菌和动胶菌为主的好氧微生物的絮凝作用作用下聚集到一起形成小团块而悬浮在水体中,是为絮团也。

二、絮团是怎样起到净水作用的虽然采取絮团模式的养殖水体看起来污浊不堪,但在运行良好的状态下,水质参数方面除悬浮物外的其他参数都是符合渔业水质标准的,这是怎么做到的呢?这就要说到絮团净水的作用机理:氧化与同化。

氧化说白了就是降解,而同化可以理解为微生物把氨氮、亚硝酸盐这些东西“吃掉”,然后变成自身物质,即菌体蛋白。

絮团在水体中翻滚,与水体时刻地进行物质交换,在氧化与同化的共同作用下,使水体中的氨氮、亚硝酸盐等有害物质得到控制。

形象地说,对虾来说有害的氨氮、亚硝酸盐对于絮团微生物来说则是美味的食物,那么絮团微生物当然会贪婪地把它们“吃掉”。

三、培养出絮团需要什么要素大家根据上一节的内容不难看出:氧化嘛,自然需要氧气啦,而且氧气的需求量还不小。

因此,曝气增氧一定要充分,最好是剧烈,如同沸腾的水一般。

因为它需要满足虾和絮团的双重溶氧需求,其次是提供剪切力,使絮团均匀分散。

其次,絮团对氨氮、亚硝酸盐的同化是需要消耗能量的,而这个能量来源于什么比较好呢?首当其冲的便是糖。

因此,在絮团养殖模式中需要大量地投加糖类物质来满足絮团微生物的能量需求。

进一步地,絮团要良好地发挥作用的关键之一便是其结构与状态。

顾名思义,絮团必然是絮凝体,其次,这些絮凝体需要悬浮于水中。

而保持它的结构的物质便是脂肽、多糖等生物絮凝剂,而产生生物絮凝剂的微生物中,最为我们所熟知的便是芽孢杆菌,因此投加芽孢杆菌便是培养絮团的重要操作之一。

生物絮团技术在南美白对虾养殖中的应用现状及前景

生物絮团技术在南美白对虾养殖中的应用现状及前景

生物絮团技术在南美白对虾养殖中的应用现状及前景作者:赵莹潘发林杨惠宇庞朔来源:《南方农业·下旬》2022年第01期摘要南美白对虾具有生长速度快、易管理、对盐度适应性强的优点,在我国得到广泛推广,产业发展迅猛。

传统的养殖模式易导致养殖个体病害频发、产业效益下降,而生物絮团技术在水产养殖过程中具有提高養殖成活率、净化水质、减少环境污染及提高饲料利用率的优点,成为目前水产养殖业的热点养殖模式。

基于此,阐述了生物絮团技术的原理、影响因素、作用效果,提出了实际应用中的养殖技术要点和生产管理注意事项,并对其应用在南美白对虾养殖中的前景进行了展望。

关键词生物絮团;南美白对虾;水产养殖中图分类号:S966.12 文献标志码:B DOI:10.19415/ki.1673-890x.2022.02.002目前,南美白对虾的养殖主要采用传统工厂化养殖模式,随着虾的育苗和养殖技术不断进步,养殖密度日益提高,虾苗病害、养殖水体恶化、废水排放污染环境等问题日益严重,阻碍了南美白对虾养殖业的健康发展。

优良的养殖水体环境是影响虾个体发育的关键因素,传统的工厂养殖通过不断换水来解决污染问题,养殖成本居高不下还容易造成水资源浪费。

因此,研究开发一种绿色环保、经济节约的养殖模式至关重要。

生物絮团技术(Biofloc Technology,BFT)是一种采用人为添加有机碳源,通过调节水体中碳氮比(C/N),提高异氧细菌在水体菌群的比例,促进同化吸收作用,将水体中的氮化合物转化为无机氮或菌体蛋白,从而有效消除养殖系统中过多的氨氮、亚硝酸盐氮的养殖技术,可实现降低饲料成本、提高养殖成活率及水质净化的目的[1-4]。

生物絮团的核心是菌胶团和丝状菌,通过微生物的絮凝作用将水体中的有机物、无机物、异氧细菌、硝化细菌、原生动物、真菌及藻类等融合在一起,形成结构多样的、不规则、具有活性的生物凝絮物[5-6]。

1 生物絮团原理、选择及添加1.1 生物絮团原理生物絮团是通过微生物胞外聚合物将水体中的浮游动植物、细菌、有机碎屑等包裹在由丝状菌、菌胶团外围组成的一种形态不规则的絮状悬浮物[7-9]。

  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)。

生物絮团技术的养殖应用简介
生物絮团是养殖水体中以好氧微生物为主体的有机体
和无机物,经生物絮凝形成的团聚物,由细菌、浮游动植物、有机碎屑和一些无机物质相互絮凝组成。

生物絮团技术是指通过操控水体营养结构,向水体中添加有机碳物质,调节水体中的C/N比,促进水体中异养细菌的繁殖,利用微生物同化无机氮,将水体中的氨氮等养殖代谢产物转化成细菌自身成分,并且通过细菌絮凝成颗粒物质被养殖动物所摄食,起到维持水环境稳定、减少换水量、提升动物免疫力、提高养殖成活率、增加产量和降低饲料系数等作用的一项技术,它被认为是解决水产养殖产业发展所面临的环境制约和饲料
成本的有效替代技术。

生物絮团技术的养殖应用一、前期准备1、养殖品种
生物絮团最终要被养殖动物所摄食,这样才能凸显生物絮团技术的价值。

杂食性养殖品种是应该优先选择的养殖品种,南美白对虾和罗非鱼是两种得到国内外充分验证的适合生
物絮团技术的优良养殖品种,当然其也适合与其他杂食性的养殖品种。

2、池塘及养殖池
生物絮团技术适用于高密度高产养殖模式,要有足够的设备
和成本投入,因此面积几方到数十亩的小型养殖池及面积不大的养殖池塘较适合生物絮团技术的应用。

便于水体的搅动及絮团再悬浮,对虾养殖池塘水深应在0.6-1.5m,水泥底和铺膜底优先。

3、补气增氧设备
生物絮团技术要保持充足的溶氧(DO>4mg/L)和水体搅拌性,因此要铺设足够的补气增氧设施,以底增氧设施(气石增氧、微孔增氧等)为宜。

增氧设施>1000W/亩较好;底部增氧设施可节约能耗,例如微孔增氧设施可设置在
150-300w/亩;底部增氧和表面增氧设施综合使用效果更佳。

此外为了解决再悬浮的高耗能及打破生物絮团技术24h不间断充氧等问题,在池塘中悬挂附着基可增大生物絮团的附生面积、减少絮团沉底败坏,这是减少能耗的一个出发点和解决办法。

4、异养微生物
异养微生物的添加是为了保证有益菌的优势,可根据当地池塘异养微生物的检测数量适量添加,无底泥池塘应经常使用(1周2-3次),有底泥池塘可少添加或不适用。

添加品种以芽孢杆菌、乳酸菌等益生菌为宜。

5、有机碳源
有机碳源的添加,水体C/N比的调控是生物絮团技术的核心。

优先选择当地廉价、购买和运输方便的碳源:糖蜜、木薯粉、
小麦粉、蔗糖等。

6、养殖饲料
生物絮团技术更适用于低蛋白饲料投入的养殖模式,在碳源添加成本不多的情况下可显著提升饲料蛋白的利用率
(20-50%),进而达到高蛋白饲料的养殖效果。

应优先选择低蛋白含量的饲料,在节约一部分成本的同时,更利于生物絮团的形成与转化。

二、养殖操作1、打底
池塘经过消毒、进水、肥水后,首先进行生物絮团应用技术的前期打底工作,目的在于建立前期的一个微生物生态体系。

有机碳源的添加量为5-10ppm(以含糖量100%计算),无底泥池塘应添加适量异养微生物(确保水体中有益菌为107/L)。

2、放苗
生物絮团技术是一种高效的养殖技术,较普通养殖模式应有较高的养殖密度。

在溶氧充足的情况下,数方到数十方的南美白对虾小型养殖池可按400-600尾/㎡的密度进行放养,养殖条件优越的池塘可适度增加养殖密度,但随着池塘的扩大应适量减少放养密度。

3、投喂
单养品种如罗非鱼、南美白对虾等投喂量可较正常养殖投喂适量减少,养殖期间可根据絮团形成量适当调整调整投喂
量,但生物絮团中缺乏蛋氨酸等必要氨基酸,校正后的饲料饵料系数不得小于0.85,这样才能保证鱼虾的正常生长。

4、异养微生物添加
无底泥池塘应适量添加异养微生物,添加量以水体中的有益菌达到107/L为准,复合添加更好,添加周期1周2-3次。

5、有机碳源的添加
生物絮团养殖技术的核心是有机碳源的补充及调控,养殖过程中应按饲料投喂量进行有机碳源的添加(此计算方法为完全生物絮团养殖模式的碳源添加量,仅供参考):有机碳源添加量=饲料投喂量×蛋白含量×1.6÷产品(碳源)含糖量(碳水化合物)这是个理想的有机碳源添加量,可根据实际情况和絮团形成量适量的减少添加量,添加周期按天进行更好,最长不得超过5天(时间过长容易造成系统崩溃),在天气较好,溶氧充足的时间段进行添加。

另外,但当池塘的NH4-N或NO3-N浓度高于2.5mg/L时,按一下添加量进行短期(2-3天)大量添加,进行急性降氨氮处理,但不能一次性添加太多,分多天多次添加:有机碳源添加量=(NH4-N 浓度+NO3-N浓度)×体积×10÷产品(碳源)含糖量(碳水化合物)三、条件调控1、生物絮团量的调控
按照以上条件添加有机碳源和异养微生物后,一般会在5-10天内形成初步生物絮团,但生物絮团形成量并不是越多越好,过多耗氧过度容易造成溶氧偏低,更容易造成系统的崩溃。

一般认为对虾养殖池塘絮团量应维持在10-20ml/L的丰度为宜。

当生物絮团形成量超过阈值时,可适当减少有机碳源的添加量(但不能停止添加,易造成系统崩溃);也可相应减少饲料投喂量;当无法控制时最为有效的办法是过滤掉多余生物絮团或换水处理,拥有沉淀池和过滤池的养殖场可通过沉淀过滤等方法合理控制絮团量。

2、NH4-N或NO3-N 调控
絮团养殖池养殖后期易出现NH4-N或NO3-N浓度突升的情况。

首先可根据碳源加量添加的方式进行控制;情况紧急时进行适量的换水处理;拥有沉淀池和生物过滤池的养殖场可通过沉淀、生物过滤等方法有效控制池塘中的氨氮和亚盐含量。

3、DO的调控
生物絮团技术中溶解氧的调控尤为重要,生物絮团培养和维持都需要消耗氧气,因此保持足够的增氧量是保证絮团顺利形成,确保养殖动物安全的关键,这也是保证水体搅动性的措施。

养殖过程中要经常监控养殖塘溶氧,调控增氧补气设备的开启数量和开启时间,保证DO>4mg/L,并保证水体的
搅动性,便于絮团的形成和再悬浮。

另外悬挂附着基的养殖池塘可有效解决一部分生物絮团再悬浮的能耗。

4、pH的调控
生物絮团的形成及代谢以及异养微生物的呼吸作用都可致使养殖水体pH的降低,养殖期间应注意监控水体的pH,根据养殖动物的适宜pH范围适当调整pH,一般是添加石灰(碳酸钙)来提升pH(当然要降低pH可用醋酸等有机酸,调整pH的同时也补充碳源)。

5、温度调控
当然生物絮团技术的应用也存在局限性,除养殖品种的限制外,温度也是生物絮团技术应用的一个限制因素,一般认为温度在15℃-35℃时都可以形成生物絮团,在20-25℃范围内是最佳获取稳定絮团的温度,这限定了生物絮团技术的应用区域或应用季节,应用时要加以注意,条件允许的小型控温养殖池进行温度调整后可正常使用生物絮团技术。

这只是初步归纳总结,其中一些细节要进行必要的补充,大家可以适当借鉴。

相关文档
最新文档