封闭式循环水养殖系统在水产养殖中的应用实例

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黑鲪封闭循环水养殖技术

黑鲪封闭循环水养殖技术

2018.5基金项目:国家重点研发计划“智能农机装备”重点专项“设施水产养殖智能化精细生产管理技术装备研发”(2017YFD0701700)。

黑鱼君俗称黑石鲈,是分布于西北太平洋近岸的一个温暖鱼种,其肉质鲜美,有较好的销路。

目前,北方以网箱养殖模式为主,选择水质清新、无污染、水流畅通的半封闭海湾打木橛固定网箱进行养殖。

但是这种养殖模式存在诸多缺点:水质无法保证,若有污染物流入海区无应对措施;受海区水温限制;受相应的病原微生物、寄生虫影响无法控制;投喂量不好把握,饵料系数高,造成浪费并污染海区。

封闭循环水养殖可以有效解决以上问题,本文对黑鱼君的封闭循环水养殖进行了整理总结,以供大家养殖参考。

一、水源及养殖环境采用无污染的深井水作为养殖水源,水质无色无味,清澈透明,无杂质,pH 值稳定在7左右,水温常年稳定在16℃左右。

养殖环境采用封闭式循环水养殖模式,每系统带有5个养殖池,每池容积为60米³。

循环水系统带有过滤设备、生物池和杀菌增氧设备。

二、放养密度稚鱼:50克/尾左右,100~120尾/米³,密度5千克/米³左右,每池6000~7000尾。

成鱼:200克/尾以上,50~80尾/米³,密度15千克/米³左右,每池3000~4500尾。

三、养殖期间管理措施1.水温调控使用深层地下井水,水温常年16℃左右,车间顶棚和外墙采用优质隔温材料,冬季和夏季做好车间保温措施,车间进出口随手关闭,养殖池水温可以保持在16~18℃,没有海区存在的低温期和高温期问题,变相缩短了养殖周期。

2.水质调节采用封闭式循环水养殖的一大特点是,放养密度高,污染物排放多,因此水质调节尤为重要。

封闭循环水系统处理方法如下:养殖池中的废水流出后进入微滤机,进行物理过滤,去除水体中的大颗粒污染物。

随后进入泡沫分离装置,去除小颗粒污染物。

流出后进入生物池,去除水体中的氨氮和亚硝态氮等有害成分。

大菱鲆封闭式循环水系统高密度养殖研究

大菱鲆封闭式循环水系统高密度养殖研究

大菱鲆封闭式循环水系统高密度养殖研究我国海水鱼类养殖发展迅速,陆上工厂化养殖模式基本为流水养殖,存在的问题是养殖污水排放量大,病害严重,使用药物控制病害,导致产品药物残留问题。

发展封闭式循环海水养殖系统是解决上述问题有效的、必然的方向。

大菱鲆是我国北方近年来新发展的一个优良养殖品种,普遍采用的是“温室大棚+深井海水”的养殖模式,目前大菱鲆养殖存在的问题:(1)地下井水过度开采,导致资源枯竭和环境问题;(2)自制湿颗粒饲料问题;(3)病害日益严重,滥用药物导致商品鱼药物残留超标。

上述问题成了大菱鲆养殖的限制因素。

本实验设计了一套封闭式循环海水养殖实验系统,将大菱鲆鱼苗养殖到商品规格,采用高密度养殖,目的是研究大菱鲆在该系统中的生长情况,研究大菱鲆的氨氮排泄、溶氧消耗等参数,并定量研究生物过滤、臭氧处理、纯氧应用、细菌控制等系统运行参数,为生产规模系统的设计和运行管理提供翔实可靠的实验依据。

2 材料与方法2.1 闭式循环海水养殖实验系统本实验系统养殖水槽面积15 m2,深度1.1 m,水深70 cm,中心底部排水。

微滤机为滚筒式,过滤精度约50 μm,反冲洗方式为间歇式自动反冲洗,反冲洗使用淡水。

泡沫分离器处理能力5 m3/h。

生物过滤器容积0.66 m3,内装特制填料。

PSA富氧机富氧纯度80%以上。

臭氧机,总产量30 g/h,分为6个模块,根据臭氧用量选择多模块组合使用。

水泵为西班牙ESPA Wiper 60。

</P< p>实验使用的海水为人工海水,盐度30。

2.2鱼苗与饵料大菱鲆鱼苗从法国进口,共602尾,平均体长6.6 cm,平均体重10.4 g。

使用Biomar Ecolife型海水鱼饲料,规格为2~12 mm,根据鱼的大小选择使用。

2.3日常管理每天观测鱼的摄食、活动情况;定时定量进行投喂;根据需要定量换水,一般日换水量不超过5%。

2.4水质检测与分析方法每天对pH、DO、ORP、水温等指标进行连续监测(每2~3 h测定1次),每天测定1次密度,每周至少测定1次总氨和亚硝酸氮,每月进行1次,24 h连续监测,定期对水中总菌数进行监测。

水产养殖循环水系统研发及应用

水产养殖循环水系统研发及应用

水产养殖循环水系统研发及应用作者:林靖饶秋华刘洋柯文辉阮章邦罗土炎来源:《福建农业科技》2021年第01期摘要:使用封閉循环水养殖系统与传统养殖系统分别养殖某种鱼,比较了养殖1年后两种系统中鱼的成活率、饵料转化率、细菌性疾病发生次数、寄生虫疾病发生次数、产品产出等指标。

结果表明,封闭式循环水养殖比传统养殖用水量减少了6~7倍、发病次数减少1~3次、用药量减少10%~30%、成活率增加了8%、转化率增加了8%,产品产出多了16.9%。

因此,产品优质安全、病害少、密度高、养殖生产不受地域或气候的限制和影响,资源利用率高。

使用封闭水产品循环水养殖系统采取集约化生产方式,减少了人力成本,降低了饵料系数,是高投入、高产出、低风险,实现水产养殖业可持续发展的重要途径。

关键词:循环水养殖系统;养殖效率;资源节约;实用性中图分类号:S 96 文献标志码:A 文章编号:0253-2301(2021)01-0032-09DOI:10.13651/ki.fjnykj.2021.01.006Abstract:In this study, the closed recirculating aquaculture system and traditional aquaculture system were used to raise some kind of fish, respectively. The indicators such as the survival rate,feed conversion rate, the occurrence frequency of bacterial disease, the occurrence frequency of parasitic disease, and the product output of fish in the two systems were compared after being cultured for 1 year. The results showed that compared with the traditional aquaculture, the water consumption of closed recirculating aquaculture was reduced by 6-7 times, the incidence of diseasewas reduced by 1-3 times, the drug dosage was reduced by 10%-30%, the survival rate was increased by 8%, the conversion rate was increased by 8%, and the product output was increased by 16.9%. Therefore, the products cultured in this way were of high quality and safety, with few diseases and high density. Besides, the aquatic production was not restricted and affected by region or climate, and the utilization rate of resources was high. The closed recirculating aquaculture of aquatic products adopted the intensive production mode, reduced the human cost and feed coefficient, which was an important way to achieve the sustainable development of aquaculture industry with high input, high yield and low risk.Key words:Recirculating aquaculture system; Breeding efficiency; Resource saving; Practicability我国水产品总产量自1990年起一直位居世界第1位,2015年达到了6699.65万t;同时我国也是世界上唯一养殖产量高于捕捞产量的国家,2015年养殖产量4937.90万t,占总产量的73.70%,养殖面积约846.5万hm2[1]。

石斑鱼循环水互联网,雷州小伙要用这个模式颠覆水产养殖!

石斑鱼循环水互联网,雷州小伙要用这个模式颠覆水产养殖!

石斑鱼循环水互联网,雷州小伙要用这个模式颠覆水产养殖!谈起养鱼养虾,你的脑海会浮现怎样的场景?是碧波万顷,或是无边池塘?也许你不会想到,如今的鱼塘虾场已搬进现代化厂房,工厂化养殖模式成为水产养殖行业供给侧结构性改革的有益探索。

日前,记者慕名实地走访了位于雷州市东里镇的湛江千舟渔水产养殖有限公司工厂化循环水养殖基地,了解工厂化循环水养殖的状况,同时感受了新一代养殖人的科技兴农梦。

工厂化养殖无惧多变天气受气候变化、水源污染等因素影响,传统水产养殖的局限性愈发凸显。

在此背景下,高效、封闭、全程可控的工厂化养殖模式应运而生,千舟渔便是省内推行工厂化养殖的先行者之一。

湛江千舟渔水产养殖有限公司工厂化循环水养殖基地工厂化循环水养殖,简言之就是将养殖水体循环利用,达到节能的效果。

相比之下,这种养殖方式没有传统养殖的流水设施,每个养殖池之间互相形成一个封闭的循环水系统,即每个养殖池有输水管道与位于车间一端的水处理系统相连,可随时根据需要将池内的水输送到水处理系统,将处理后的水输回养殖池。

雷州籍返乡创业青年、该公司负责人陈武文告诉记者,千舟渔石斑鱼产业园是国家海洋经济创新项目,总投资近3000万元,占地300多亩。

其中,生态循环水养殖车间近1万平方米,循环水养殖池160个,每个养殖池规格为5米×5米×1.5米,是目前亚洲最大的室内单体面积的生态养殖场,具有国内最大的石斑鱼智能管理平台。

车间实现水下监控系统自动化,可以对养殖情况进行全智能实时监控。

“这一工厂化养殖场的投产,对水产品养殖模式具有借鉴意义。

”养鱼先养水,决定鱼产量和品质的关键因素就是水质。

记者了解到,千舟渔工厂化循环水养殖自2014年投产以来,效果明显,石斑鱼比外塘养殖的生长速度快半个月左右,并能有效抑制有害生物、控制疾病,且不受外界天气条件影响,最大限度地保证了石斑鱼的产量与养成率;另一方面,工厂化养殖还能避免养殖污染物的排放,减轻对环境的压力,可谓一举多得。

墨瑞鳕封闭式工业化高密度循环水养殖技术

墨瑞鳕封闭式工业化高密度循环水养殖技术

青岛七彩种业科技有限公司自2011年开始,先后从澳大利亚引进墨瑞鳕鱼苗500余万尾,经十余年的探索与研究,陆续攻克了封闭式工业化高密度循环水养殖技术、亲体种群选育技术、全人工繁育技术、生殖调控技术等难题,现将墨瑞鳕封闭式工业化高密度循环水养殖技术进行总结。

一、养殖设施1.厂房及配套设施厂房采用混凝土框架结构,车间留有透气窗和排风扇,便于夏季高温通风排气。

窗户用黑色遮阳网盖住,全天采用节能灯照明,养殖水体上方照度控制在10~30勒克斯。

车间内分成鱼苗区和成鱼区,中间使用聚乙烯薄膜隔开。

车间周围建有配套用房,作为仓储、办公及安置设备等使用。

车间外配有蓄水池、液氧储罐和污水处理池等。

蓄水池进水为深层井水,经蓄水池沉淀、消毒后进入养殖车间。

2.养殖池结构鱼苗区采用圆形玻璃钢材质缸体,有1米3玻璃钢鱼苗池和2米3玻璃钢幼鱼池两种规格,径深比为3∶1。

养殖缸排水系统采用斜管收集盘加回水管,养殖缸内壁面固定有收集盘,收集盘底部连接缸内中心回水管,利用水压作用,使养殖缸内的粪便、残饵经回水携带进入收集盘中,保持缸内水体清洁,也便于观察残饵、粪便情况,回水经管道进入循环水处理系统。

每个缸有两个进水口,进水口方向一致,进水流量为每小时1个循环量。

成鱼区养殖池采用砖砌半地下八角形水泥池,每个养殖池25米3、深1.5米。

养殖池底及内壁光滑,池底四周略向中心倾斜,坡度10%。

排污口位于池底中心,此处安装有带中心立柱的颗粒收集器,排水系统采用康奈尔双排水法并配有漩涡分离器,可有效排出沉淀性颗粒物和去除漂浮在水体表面的油污和泡沫。

每个养殖池有两个进水口,进水口方向一致,进水流量为40米3/时。

3.循环系统流程及设施循环水系统包括养殖池、投饲机、废水沉淀池、微滤机、温控管(控制水温)、水泵、滴滤塔过滤池、毛刷固定床生物过滤池、移动床生物过滤池、罗茨风机、臭氧消毒、渠道式紫外消毒、氧锥、室外污水处理池、蓄水池,系统的多级生物过滤池进水采用回形针式设计。

封闭式工厂化循环水智能养殖欧鳗技术

封闭式工厂化循环水智能养殖欧鳗技术

封闭式工厂化循环水智能养殖欧鳗技术作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2019年第1期2017年,福安市顺源水产养殖有限公司在福安社口镇沙溪村吴厝下自然村,采用钢屋架彩钢瓦建设一座封闭式循环水工厂化养殖基地进行欧鳗智能养殖。

基地建有25口水泥池计养殖面积6620m2。

4月15日,购进白苗48万尾,饲养1年5个月,于2018年9月16日出塘,平均尾重0.21kg,成活率73.3%,产规格鳗73.89t,出塘价每吨8万元,产值591.12万元,饵料系数1.6,生产成本369.45万元(每吨5万元),利润221.67万元,投入产出比1∶1.6。

现就主要技术介绍如下:一、基地概况基地所在的福安市社口镇沙溪村吴厝下自然村,背倚梨兰山,面临前塘溪。

前塘溪水源充足、水质清新无污染,24小时可随时抽取沙滤井水,能满足8000m2规模的欧鳗养殖日常用水需求。

场址紧挨福寿高速公路出入口,到福安市区20km,距宁德市区1小时车程;中国移动、中国联通、中国电信移动信号全覆盖;公路护坡牢固,四周植被良好,台风、暴雨、山洪等自然灾害影响甚少,生产安全有保障。

二、鳗池结构与设备(一)鳗池结构:为长方形水泥池,池角弧状或八角形,排水口设在池中央,池底四周略向池中心倾斜。

白仔池100~150m2/口,水深50~60cm;黑仔池200~250m2/口,水深60~70cm;成鳗池250~400m2/口,水深80~90cm。

(二)厂房结构与功能:采用轻型钢件屋架,房顶封盖彩钢瓦,散布有透光板和通气窗,起遮荫挡光作用,满足欧鳗胆小喜弱光的生理需求;四周由泡沫板+彩钢瓦夹层保温板环围封闭。

鳗苗饲养阶段水温要求27~28℃,太高太低都会影响摄食和消化功能;幼、成鳗饲养阶段最适水温为22~26℃。

低温期,封闭厂房保温效果好,高温期,又有隔热遮荫作用,打开通气窗,增加空气对流,能进一步消暑纳凉,整个养殖周期维持最适水温,确保欧鳗摄食旺盛,消化、吸收功能良好,快速健康生长。

封闭循环水养殖技术应用

封闭循环水养殖技术应用

封闭循环水养殖技术应用同济医学院张述林⑴封闭循环水养殖技术。

目前循环水养殖技术在国际上25个国家申请了35项专利。

循环水养殖淡水鱼技术已经成熟,利用它养殖海水鱼的技术在美国已有工程专利。

生物技术的循环水养殖是美国21世纪水产养殖的主要技术。

传统养殖尽管成本低,但已不能满足人类对水产品的持续需求,目前水产品捕捞大大超过自然资源持续产量,而且传统养殖技术需要大面积土地和水,无法避免由于工业、鱼等水产品排泄物直接排入自然引起的环境污染。

在今天土地和水资源紧张的情况下,无污染的节省资源养殖技术成为渔业首要考虑的问题。

更实际的是,在美国贸易逆差中,水产品进口贸易逆差仅次于石油,排在第二位。

目前的水产品利润有限,一但循环养殖技术有所突破,其推广后所获得的利润将是巨大的。

工厂化循环水养殖又被称为:陆基工厂化养殖、工厂化养殖等。

一般是指集中了相当多的设施、设备,拥有多种技术手段,使水产品处于一个相对被控制的生活环境中,处在较高强度的生产状态下,具有生产效率高、占地面积少的特点。

国外一般称为循环水养殖。

欧洲水产养殖业的分布,从挪威寒冷的海湾一直延伸到太阳笼罩的希腊群岛,养殖种类具有多样性。

目前可以进行人工养殖的种类约100余种,包括年产730 323吨的大西洋鲑鱼以及年产少于1吨的海胆。

根据联合国粮农组织(FAO)发布的数据,欧洲2003年的水产养殖总产量为2 203 851 吨,产值51.4亿美元,从全球水平看,不到世界总产量的5%,但有几种养殖产量在世界上名列前茅,像大西洋鲑鱼、贝类、真鲷和欧洲鲈鱼等。

欧洲水产业的快速发展主要归功于水产商品饲料的开发和以封闭循环水、网箱养殖等为代表的高新养殖模式的生产应用。

在欧洲,高密度封闭循环水养殖被列入一个新型的、发展迅速的、技术复杂的行业,通过采用先进的水处理技术与生物工程,引用前沿技术,最高单产可达100 kg/m3,封闭循环水养殖已普及到虾、贝、藻、软体动物的养殖。

水产养殖五大行动典型事例

水产养殖五大行动典型事例

水产养殖五大行动典型事例水产养殖,听起来是不是有点复杂?但说白了,就是在水里养些鱼虾贝类啥的,咱们吃的那些海鲜呀。

你想啊,咱们一天天离不开这些美味,吃火锅少了虾不行,炒菜没点鱼也不爽。

话说回来,这水产养殖的背后,可不只是把鱼放到水里这么简单。

为了让鱼虾长得又快又好,养殖户们可得下不少功夫。

今天就给大家聊聊水产养殖领域里的五大行动典型事例,看看这些“渔民”们怎么干的,怎么把这项工作做得风生水起的。

第一大行动,咱得说说“生态养殖”。

这可不是简单地把一堆鱼放到池塘里养那么简单。

生态养殖讲究的是一个“平衡”字。

别看水产养殖就跟水里放鱼虾似的,它实际上跟大自然里的生态系统一样,得讲究“物种共存”。

比如说,在养殖过程中,要注意水质、空气、温度,甚至是水里植物的种类都得小心挑选。

哎,大家能想象一下吗?养殖户就像一个“生态调度员”,得把这些因素调和得刚刚好。

做得好,鱼儿们活蹦乱跳,水质清澈,最后大家吃的鱼又大又嫩。

做不好,水污染了,鱼得病,最后吃的鱼又小又不好。

这可不是个小问题。

所以,现在有不少地方开始提倡这种“绿色养殖”,既环保又能提高产量,大家都受益。

再来说说“智能养殖”。

这个名字一听就高大上是不是?其实就是利用高科技手段来帮忙管理养殖。

以前养鱼靠经验,天天看水温、看水质,活脱脱一个“人肉监测员”。

现在,智能设备来了!比如说,有了水质监测仪,养殖户可以随时查看水中的溶氧量、PH值啥的。

最厉害的是,能自动调节水温和喂食量,真是让养殖变得“懒人式”了。

更妙的是,养殖户们还可以通过手机APP实时监控养殖情况,跟自己的“鱼池”保持着亲密联系。

就是这么聪明的设备,不但省了人工,还能提高产量,保证鱼的健康,简直是现代科技的奇迹!第三大行动,“循环水养殖”。

大家知道吧,现在不少水产养殖基地都采用了这种方式。

这个方法的核心就是用水循环的方式减少水资源浪费,简直是水产界的环保先锋。

以前传统的养殖池塘,水一脏就得换水。

那水一换,池塘里的鱼虾就得受罪。

封闭式循环系统养殖三文鱼技术研究

封闭式循环系统养殖三文鱼技术研究

封闭式循环系统养殖三文鱼技术研究作者:李锐来源:《农业与技术》2015年第06期摘要:随着我国经济的发展,农产品出口也越来越多,对农产品的质量要求比较高,特别是对鱼有很高的要求。

我国在三文鱼的养殖总结出了一定的养殖技术,养殖环境较为封闭,利用整个循环系统对其进行养殖,这种封闭式的循环系统养殖方式不受地理环境的影响,有很好的资源利用率,养殖技术有安全和污染小等特点,作为三文鱼养殖的发展方向,这种循环系统能够在最大程度上使养殖业得到更大的发展,但也会降低涌水量和养殖密度。

文章主要阐述封闭式循环系统养殖三文鱼的技术研究。

关键词:封闭式循环系统;三文鱼养殖;技术中图分类号:S965 文献标识码:A三文鱼养殖有不同的模式,封闭式循环水养殖三文鱼在国内外比较少。

我国利用封闭式循环系统的三文鱼的养殖技术还处在初级阶段,很少有此类报道,理论和实践经验都不是很充分。

在进行封闭式养殖时,应对鱼的密度进行控制,因为密度作为一种胁迫因子,很大程度上会使鱼产生应激反应,导致生理的改变,大大降低了鱼的存活率和生长率,加大了鱼的发病率。

因此,需要在基础上进行循环系统技术的不断提升。

1 封闭式循环系统养殖原理循环水养殖是一种将同一养殖体系中的水资源经过养殖系统内部净化处理后循环利用的养殖模式,属设施渔业范畴。

循环水系统的结构和功能应当是养殖池培育养殖品种、生物滤池去除氨氮、过滤装置去悬浮颗粒、臭氧发生装置消毒和去除有机物、曝气装置去除二氧化碳;其关键技术是水质的净化处理,核心是快速去除水溶性有害物质和增氧技术。

该养殖方式融入了生物学、工程学、信息学等学科知识,含有较强的科技力量,具有自动化程度高、成活率高、养殖效果好、污水排放量少、对环境无污染等优点。

用循环水进行水产养殖的研究开始于20世纪70年代,当时主要是搬用生活污水和工业废水的处理方法和设备,并稍加改在进行水质净化,之后的一点时间对循环水系统的水处理特性有了进一步理解,逐渐发展了一些列专门应用于养殖废水处理技术和设备。

四种新型现代水产生态养殖模式详解

四种新型现代水产生态养殖模式详解

四种新型现代水产生态养殖模式详解随着我国经济技术的发展和全面建成小康社会的不断深入,国内渔业发展也面临着重大挑战,渔业转方式调结构任务日益紧迫,现代渔业发展必须由注重产量增长转到更加注重质量效益,由注重资源利用转到更加注重生态环境保护上来,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

“十三五”期间,国家将通过促进渔业绿色发展、循环发展、低碳发展来实现渔业生态文明建设的目标。

下面将为您介绍几种新型现代水产生态养殖模式。

养鱼:四大家鱼罗非鱼混养比例调整好,每亩多赚6000元一、池塘循环流水养殖模式池塘循环流水养殖模式借鉴了工厂化循环水养殖理念,将传统池塘的“开放式散养”变为“集约化圈养”,使“静水”池塘实现了“流水”养鱼。

该种养殖模式是在池塘中的固定位置建设一套面积不超过养殖池塘总面积5%的养殖系统,主养鱼类全部圈养于系统内,系统外的池塘面积用于净化水质,以供主养鱼类所需。

养殖系统前端的推水装置可产生由前向后的水流,结合池塘中间建设的两端开放式隔水导流墙,使整个池塘的水体流动起来,达到流水养殖的效果。

主养鱼类产生的残饵、粪便随着系统内水体流动,通过废弃物收集装置,将残饵粪便从系统中移出,转移至池塘之外的沉淀池并循环利用。

此外,池塘其它区域用于套养滤食性鱼类(鲢、鳙、匙吻鲟等),达到增产和净化水质的目的。

该技术符合我国渔业对节水、节能、生态、高效的发展要求,在资源节约、生态环境保护及渔业增效等方面具有明显优势,并且能够解决国内渔业养殖模式在转型方面遇到的诸多问题。

技术优势1、池塘循环流水养殖技术通过气提水装置,在增加水体溶氧的同时带动水体循环流动,养殖废弃物随着水流不断沉积在系统末端并及时排出,使养殖水体得到了净化,大大降低了池塘养殖的药物使用率,在保护水环境的同时提高了水产品的质量安全。

2、在增加产量、提高效益的同时,可将水产养殖中大部分的残饵粪便及时收集并排出,被植物再次利用,实现了池塘的低碳生态养殖。

循环水养殖设备在海水虾养殖中的应用研究

循环水养殖设备在海水虾养殖中的应用研究

循环水养殖设备在海水虾养殖中的应用研究近年来,随着全球海水虾养殖业的快速发展,循环水养殖设备在海水虾养殖中的应用日益受到关注。

循环水养殖设备是一种通过过滤、曝气和水循环等技术手段,保持水质稳定的设备。

本文将探讨循环水养殖设备在海水虾养殖中的应用,并分析其在提高养殖效益、减少环境污染和提升养殖品质方面的作用。

首先,循环水养殖设备在海水虾养殖中能够有效提高养殖效益。

传统的海水虾养殖方式往往依赖于自然水流,水体中的废弃物和代谢产物积累较快,容易导致水质恶化和虾类生长受限。

而循环水养殖设备可以通过过滤系统将污染物过滤出水体,保持水质清洁,并利用曝气系统提供充足的氧气,提高虾类生长速度和出货率。

此外,循环水养殖设备还可以精确控制水温、盐度和PH值等养殖环境参数,为海水虾提供最适宜的生长条件,进一步提高养殖效益。

其次,循环水养殖设备在海水虾养殖中能够减少环境污染。

传统海水虾养殖往往存在着大量废水排放和底泥沉积等环境问题,对海洋生态环境造成严重影响。

循环水养殖设备将养殖池水进行过滤处理后再回流至养殖池中使用,减少了废水排放量,有效减缓了环境污染。

同时,通过各种微生物和生物滤材的使用,循环水养殖设备可以将废弃物转化为有机肥料,减少了养殖池底部的底泥沉积,进一步减少了对海底生态系统的影响。

最后,循环水养殖设备在海水虾养殖中还能够提升养殖品质。

在循环水养殖系统中,虾类成长过程中所需要的养分均可以通过科学控制水质参数来实现,可以避免养殖过程中的营养不良和疾病传播。

此外,循环水养殖设备还可以实现养殖环境的精确调控,提供适宜的温度、盐度和氧气含量,使虾类在养殖过程中达到最佳生长状态,提高虾类的品质。

通过循环水养殖设备,养殖场可以实现对虾类的个体监测和追溯,提高养殖品质的同时也增加了产品的市场竞争力。

综上所述,循环水养殖设备在海水虾养殖中具有重要的应用价值。

它可以提高养殖效益,通过水质控制和环境管理等手段减少环境污染,并提升养殖品质。

新型循环水养殖模式,刚刚出炉!养殖这个虾,利润大!

新型循环水养殖模式,刚刚出炉!养殖这个虾,利润大!

新型循环水养殖模式,刚刚出炉!养殖这个虾,利润大!循环水养殖虾蛄(也叫做螳螂虾)模式,完全规避天气灾害的风险,节约用水量,并且,可以在城区进行养殖。

虾蛄的口味是非常好的,特别是可以在许多养殖模式中进行养殖,包括:管道房和小型房屋。

一、虾蛄养殖新模式,节约用水,不受天气影响越南现在大部分虾蛄都是土塘或者网笼当中养殖。

土塘养殖的优点是成本低,但难以控制质量,容易出现损耗,特别是虾蛄喜欢挖洞,导致难以收获。

相比之下,在网笼里养虾虽然容易照顾和收获,但投资成本却高于土塘、因此,在越南胡志明市进行一项研究,名字为“在塑料容器中循环系统养殖螳螂虾”,该研究由越南第二水产养殖研究所的研究小组负责。

研究小组负责人MSc Le Ngoc Hanh表示,研究小组已经计算、设计、安装和运行了一个用于室内养殖虾蛄的循环水系统。

关键技术是循环过滤系统(RAS)。

这是一种闭环养殖模式,能够严格控制室内养殖池的环境。

该系统组成部分,包括:养殖箱系统、机械过滤装置、紫外线杀菌装置、CO2减排装置、增加溶解氧装置、生物过滤装置和监控系统。

室内封闭式虾蛄养殖模式效率高。

机械过滤装置:有过滤系统,过滤器处理进水废水(过滤生物过滤前的废水),而氯只是用来处理养殖箱外的水(杀灭病原体),然后氧化残留物,再引入系统。

该系统的工作原理是:养殖系统的废水通过滤筒,过滤去除大颗粒固体废物,然后通过蛋白质分离器去除饲料中的油脂和其他物质。

生物过滤系统,具有去除虾排泄物产生的溶解性废物(氨、亚硝酸盐)和粪便、多余饲料分解的作用。

净化后的废水将通过杀菌紫外线灯系统,通过搅拌增加水中的溶解氧含量,然后再重新引入养殖箱。

这是一种非常有效的生物处理工艺,可长期重复使用,无需使用化学品。

循环式虾蛄养殖系统模型设计生产200-300公斤商业虾蛄,平均重量在250克以上,饲料为体重5%/天,最大饲料量为10公斤/天。

二、该养殖模式可在市区进行养殖在试验规模上,通过循环养殖技术在箱内养殖虾蛄的经济效益为12万越南盾/1头/1造虾,在120天的养殖过程中,虾蛄在RAS养殖系统中生长良好,并达到商业规格(>150克/头)。

鲆鲽类生态养殖中全封闭工厂化循环水系统

鲆鲽类生态养殖中全封闭工厂化循环水系统

养殖与饲料2022年第04期鲆鲽类营养丰富、含有对人体健康至关重要的元素,而且具有品质优良、味道鲜美等优点。

同时,鲆鲽类生长快、食性广、养殖周期短、效益高,鲆鲽类养殖已成为中国海水养殖业中最具有代表性的产业,养殖省份多、养殖分布面最广、从业人员最多。

目前我国鲆鲽类主要以“温室大棚+深井海水”的开放式流水养殖模式为主。

近年来,由于部分地区地下海水资源的枯竭,循环水高密度养殖越来越受到养殖者的青睐。

本研究在原有的工厂化养殖基础上,利用全封闭式循环水养殖系统进行生态养殖,主要通过对养殖水的物理过滤、紫外过滤、曝气、CO 2分离、生物处理、泵吸、沉淀、控温等技术措施,完成对养殖水的颗粒物清除、细菌及原生生物杀灭、CO 2清除、脱NH 3、去油污、增加势能、调节水温等处理过程,从而实现对地下水的再循环利用,使海水养殖实现良性循环,达到节能减排的目的。

1材料与方法1.1材料试验研究在烟台宗哲海洋科技有限公司进行,养殖基地拥有工厂化育苗与40000m 2养殖车间;露天保种池2个,共30hm 2。

场区内各类育苗养殖设施齐全,饵料培育车间2000m 2;饵料加工冷库(600t )1座。

水、电、气、暖系统完备。

1.2方法1)建立高效水处理净化技术。

养殖池中的养殖废水经排水管道进入污水池进行物理沉淀,除去底层沉淀物,上层污水再进行机械过滤。

机械过滤常用的设备主要是微滤机,它可以把液体中存在的微小悬浮物质(主要是生物排泄物、食物残渣与有机碎屑等)最大限度地分离出来,实现固、液两相分离。

处理后的循环水下一步进入蛋白质分离器,蛋白质分离器可以从水中吸附脱除掉胶状体、纤维素、蛋白质等有机物,在污水处理中达到迅速减少BOD 5、COD 、DOC ,减轻下一流程的生物处理负荷而且可以增加水中的溶氧量。

生物滤池里充填了大量活性生物滤料,这些滤料具有比表面积大、体积小的特点,表面生长着大量的净水微生物,循环水进入生物滤池,能去除氨收稿日期:2021-09-10基金项目:山东省海洋经济创新发展区域示范项目“工业化全封闭循环水创新示范项目”张宁,男,1987年生,工程师。

一种简易型封闭式循环水系统养殖试验

一种简易型封闭式循环水系统养殖试验

2022.7随着社会经济以及科学技术的持续发展,对于循环水养殖系统的研究在逐步推进,一种新型渔业养殖模式陆基圆形池循环水养殖模式逐渐走入大众的视野。

四川渔光物联技术有限公司为摸透本循环水养殖模式下系统的运行情况,在试验基地内建设了两口陆基圆形池及其配套系统,通过系列试验对运行阶段内出现的问题进行深入的研究和思考,供参考。

一、陆基圆形池循环水养殖系统概况整个养殖系统总占地约200米2,主要由两口陆基圆形池主体及其配套的增氧系统、集排污系统、智能控制系统和循环水处理系统4个部分构成。

圆形池内养殖草鱼,整体规模不大,但密度较高,且已实现全自动机械化管理。

1.陆基圆形池主体圆形池共两口,玻璃钢材质,直径6米,池底倾斜,深度1~1.2米,实际平均蓄水深度0.8米,单池蓄水体积22.61米3。

2.增氧系统采取全天24小时微孔增氧盘增氧的方式,配备1台2.2千瓦漩涡风机(一备一用)及1台750瓦的制氧机。

3.集排污系统主要由抽插管、排水阀、排水管道、排水沟渠构成。

其中抽插管安装在池底中央,下端有漏眼,打开排水阀,污水通过漏眼自流入排水管道,最后汇入排水沟渠。

排出的污水经过多级沉淀,汇入净化池塘。

4.智能控制系统(1)排污控制。

通过APP 端设置反馈服务器,自动控制排污阀的启停时间,从而控制排污量。

(2)风机自动切换控制。

通过APP 端设置反馈服务器,实现4~6小时自动切换,防止机器过度使用造成设备的损耗。

(3)病害防治。

坚持“以防为主、防治结合、防重于治”原则,通过定期全池泼洒生石灰5~10千克/亩进行预防,同时可以调节池水酸碱度。

在饲料中适当添加免疫增强剂提高鲩鱼机体免疫力,养殖过程中防止鱼体受伤,避免病害发生。

二、试验结果1.渔获量3口池塘自12月25日起捕至30日结束,赶在元旦前上市,总渔获量22303.55千克,其中鲩鱼13495.7千克,详见表2。

表2试验渔获量情况2.效益分析本次试验总产值为429198.1元,总成本为336626.9元,每亩收益达到了10285.7元,投入与产出比为1∶1.27,详见表3。

工厂化循环水养殖系统案例——花鳗鲡

工厂化循环水养殖系统案例——花鳗鲡

工厂化循环水养殖系统案例——花鳗鲡花鳗鲡俗称麻鱼、花鳗、鳝王、溪鳗等,是生活在淡水的降河性洄游鱼类,在世界上分布相当广泛,其形状和特征与澳洲鳗相似,体表有灰黑色菊花样的斑点旧。

花鳗鲡营养丰富,其肌肉中蛋白质的含量为11.44%,脂肪含量5.08%,是一种高蛋白低脂肪的鱼类。

花鳗鲡是我国极为珍贵的食用鱼类之一。

目前有关花鳗鲡的研究主要集中在其分布、形态、基础生物学、营养价值等方面。

本文主要研究封闭式循环水养殖系统中花鳗鲡的生长情况及循环水养殖过程主要水质指标的动态变化,旨在建立花鳗鲡无公害工厂化健康养殖新模式。

1材料与方法1.1循环水养殖系统及试验鱼种循环水养殖系统:主要由养殖池和水处理系统两部分构成。

养殖池为圆形鱼池,分为育苗池、成长池和育肥池3种类型,载水量分别为20 t、50t和60t;水处理系统主要集成了臭氧消毒杀菌、机械过滤、生物过滤、液氧增氧等关键技术,系统采用连续循环的方式运行,循环水量设计为100m3/h,水温保持在27~30℃,溶氧维持在7 mg /L以上。

试验鱼种养殖方式:花鳗鲡苗种从澳洲引进,规格为(29.97±1.94)g的黑仔苗。

整个养殖过程分为育苗、成长、育肥三级培育。

前期养殖在育苗池中进行,放养密度400尾/m3,投苗总量约8000尾,平均规格达到100g时转入成长池,试验中后期阶段平均规格达到500g时转入育肥池培育。

各阶段养殖试验结束后,分别计算该阶段养殖成活率、饲料系数以及单位水体鱼产量。

1.2水处理工艺流程系统内养殖池的水首先在运输管道内进行臭氧消毒杀菌,然后通过机械过滤器分离固体废物,分离出来的鱼潺、残饵等废物经过加工处理可以转化为有机肥料。

过滤后的养殖水经曝气处理后注人生物过滤器,进一步清除水中氨氮、亚硝态氮等可溶性有毒物质,最后,在氧气饱和器内进行液氧增氧,完成一个循环,实现养殖水的持续利用和养殖废物“零排放”(图1)。

1.3水处理单元1.3.1 臭氧消毒杀菌系统臭氧消毒杀菌系统主要有液氧罐、液气转换器、臭氧发生器、臭氧混合器等部分组成。

水循环系统在鱼类养殖中的科技成果

水循环系统在鱼类养殖中的科技成果

一、概述水循环系统是指通过循环利用水资源来降低用水量和提高水质的系统。

在鱼类养殖中,水循环系统被广泛应用,以保持水质清洁、稳定,提高养殖效率,并减少对环境的负面影响。

近年来,随着科技的不断进步和创新,水循环系统在鱼类养殖中取得了许多重要的科技成果,本文将对其进行详细探讨。

二、科技成果一:智能监测与控制技术1. 水质监测设备利用先进的传感技术,能够实时监测水中的氨氮、溶解氧、PH值等关键参数,及时发现水质异常情况。

2. 智能控制系统基于实时监测数据,通过智能控制系统调节水中的氧气、二氧化碳和温度,保持水质稳定,提高养殖效率。

三、科技成果二:循环利用水资源技术1. 水循环过滤系统采用生物滤池、植物净化池等装置,对废水进行生物降解和植物吸收,使水资源得到有效循环利用。

2. 雨水收集系统利用集雨设备,将雨水收集起来,经过滤净化后再投入养殖水体,减少对自来水的依赖,降低用水成本。

四、科技成果三:养殖系统节能技术1. 高效能水泵采用低能耗的高效能水泵,降低水泵运行的能耗,减少对电力的消耗。

2. 太阳能光伏发电系统利用太阳能光伏发电系统,为养殖系统提供清洁能源,减少对传统能源的依赖,降低能源成本。

五、科技成果四:智能化养殖管理技术1. 人工智能养殖管理系统基于大数据分析和人工智能技术,实现对养殖过程的智能监控和管理,提高养殖效率和经济效益。

2. 远程监控与控制技术通过互联网远程监控和控制养殖系统,实现远程查看养殖情况、调节参数等功能,提高养殖的便捷性和智能化程度。

六、结语水循环系统在鱼类养殖中的科技成果为养殖业的可持续发展提供了有力支持,通过智能监测与控制技术、循环利用水资源技术、节能技术和智能化养殖管理技术的应用,可以降低对水资源的消耗、提高养殖效益和环境友好性,为养殖业的未来发展打下坚实基础。

希望未来能够有更多的科研机构和企业投入到水循环系统在鱼类养殖中的研究与应用中,不断推动该领域的科技创新和发展。

七、科技成果五:智能化养殖设备技术1. 智能投饵器智能投饵器利用传感器监测池塘中鱼类的活动情况和食欲,自动投喂饲料,根据鱼类饥饿程度和环境参数的变化合理调整投饵量,避免过度投喂,提高饲料利用率和降低养殖成本。

循环水养殖在水产养殖中的应用发展

循环水养殖在水产养殖中的应用发展

循环水养殖在水产养殖中的应用发展循环水养殖是一种专门利用循环水系统进行水产养殖的方法。

该方法通过循环利用水,减少了水的消耗,提高了水产养殖的效率,也减少了对环境的影响,具有较高的应用前景。

下面将从发展历程、应用技术和前景展望三个方面分析循环水养殖在水产养殖中的应用发展。

循环水养殖的发展历程可以追溯到上世纪50年代,当时主要用于实验室研究。

到了20世纪80年代,随着水产养殖业的大规模发展,循环水养殖开始在实际生产中得到应用。

当前循环水养殖已成为水产养殖业的主要发展方向之一循环水养殖的一个核心技术是水质处理,主要通过机械过滤、生物过滤和化学处理等方式来维持良好的水质环境。

其中机械过滤是最基础的一步,可以通过过滤网、过滤器和沉淀池等设施来去除鱼类粪便、残饵等固体杂质。

生物过滤则是通过利用细菌等微生物来对有机废物进行降解和去除。

化学处理则主要用于消毒和控制水质中的氨氮和亚硝酸盐等有害物质。

这些技术的应用有效地维护了养殖水体的良好环境,提高了鱼类生长的效率。

目前,循环水养殖已经广泛应用于各类水产品的养殖中,包括淡水鱼类、海水鱼类、虾类和贝类等。

以淡水鱼类为例,循环水养殖可以解决传统养殖模式中水质恶化、养殖密度低等问题,提高了养殖效益。

同时,循环水养殖还可以减少养殖过程中的水体排放,降低对周边水环境的污染。

在近年来的应用实践中,循环水养殖也得到了进一步的创新。

比如,利用技术手段对循环水进行增氧处理,可以提高鱼类生长速度和养殖密度。

另外,通过控制水体温度、红外线光照等手段,还可以促进鱼类的成熟和繁殖,提高繁殖效率。

此外,还可以利用智能化的监测系统进行水质参数的自动监测和控制,进一步提高循环水养殖的运行效率。

展望未来,循环水养殖在水产养殖中的应用将继续扩大。

随着人们对水资源的更加重视和环境保护意识的增强,传统的大规模养殖模式将面临挑战。

而循环水养殖具有节约水资源和减少环境污染的优势,将成为未来水产养殖业的主流模式。

封闭式工业化循环水养出健康石斑鱼

封闭式工业化循环水养出健康石斑鱼

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水产养殖中的养殖水体循环利用技术

水产养殖中的养殖水体循环利用技术

水产养殖中的养殖水体循环利用技术水产养殖一直以来都是人类获取丰富食物资源的重要方式之一。

然而,养殖过程中产生的废水和污染物却给水质带来了严重的影响,对环境造成了巨大的压力。

为了解决这一问题,养殖水体循环利用技术应运而生。

本文将重点介绍水产养殖中常见的养殖水体循环利用技术及其应用。

一、养殖水体循环利用技术的意义养殖水体循环利用技术是指通过科学合理的工程手段,将养殖过程中的废水经过处理后重新利用于养殖环节,从而减少水资源的消耗,降低污染物的排放。

这项技术的引入不仅可以提高养殖效益,减少养殖成本,还能保护水域生态环境,维持水生物种群的生存与繁衍。

二、常见的养殖水体循环利用技术1. 活性生物滤池技术活性生物滤池技术是目前养殖水体循环利用技术中广泛应用的一种方法。

它利用生物滤材和微生物的作用,将养殖废水中的氨氮、亚硝酸盐等有机物质进行降解和转化,将有害物质转化为无害物质。

通过这种方法,不仅可以净化水质,还可以提高养殖水体中的氧含量,为水生物提供更好的生存环境。

2. 水草滤池技术水草滤池技术是利用水生植物对养殖废水进行净化和处理的一种方法。

在水草滤池中,选用一些适合水中生长的植物,它们能够吸收水中的营养物质,降解废弃物,同时还能释放氧气,提供养殖水体所需的氧气供给。

这种方法可以有效地改善养殖水体的水质,减少废水的排放。

3. 微生物处理技术微生物处理技术是利用某些特定的微生物对养殖废水进行降解和分解的一种方法。

通过添加一定的微生物种群到养殖水体中,这些微生物能够利用废水中的有机物质进行繁殖并进行分解,将有害物质转化为无害物质。

这项技术对于处理养殖废水中的有机物质、氨氮等有很好的效果,能够有效地减少水质污染。

三、养殖水体循环利用技术的应用实例养殖水体循环利用技术在实际养殖中已经得到了广泛的应用。

以淡水鱼类的养殖为例,通过建立完善的循环利用系统,将养殖废水进行处理后再用于鱼苗孵化、养殖和饲料生产等环节。

这种循环利用系统不仅节约了大量的水资源,还能有效地提高养殖效益。

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