工厂化水产养殖中的水管理技术
水产品工厂化养殖装备安全卫生要求

水产品工厂化养殖装备安全卫生要求近年来,随着人们消费水产品的增多,水产养殖业也得到了更大的发展。
随之而来的是人们对水产品工厂化养殖装备安全卫生要求的逐渐提高。
为确保水产品养殖的安全卫生,我们需要在养殖过程中量化哪些方法以满足安全卫生标准。
第一步:确定养殖基地选址。
选址必须远离工厂排污口、垃圾填埋场、养殖废水渗漏河道,同时养殖基地周围也必须无残留农药、化肥,以确保养殖水源的安全。
第二步:建立科学养殖体系。
需要充分测定水域、土壤在养殖物质调离后达到的安全阈值用以确定养殖物料配布量,以保证客观的水质指标达标标准。
氧气机、过滤器是工厂化养殖必不可少的具备,在放养前一行之前必须确保设备是清洗、消毒过的。
第三步:维持养殖环境的洁净与无菌。
塑料网箱、活饵支架等物料的使用,需要经过消毒才可以投入使用。
将塑料网箱、活饵支架彻底沉浸在含有2%活力氧中的水中,这样就可以彻底清洗、消毒。
而且在养殖过程中要经常进行清洗和消毒处理,以保证养殖水质干净卫生。
第四步:控制养殖品种的数量。
水产品养殖依靠自然生态环境来维持生态平衡,任意增产往往会破坏水域生态平衡,导致水体富营养化,难以满足安全卫生要求。
第五步:控制养殖物体摄取量。
摄取物质过多可能影响生态平衡,对养殖水体安全也会构成威胁。
饲料配比在科学、合理、有计划的基础上制定,以控制饲料摄取量。
需要每天对测得的养殖水体质指标及时作记录,便于管理人员查看、监督,维护水体品质。
水产工厂化养殖是一个系统化的过程,必须在全过程中保证水质安全,以确保生产的安全和水产的健康。
在水产品工厂化养殖装备安全卫生要求的过程中,必须把各个环节都予以合理的协调管理,以保证出品质量安全,避免任何可能会危及消费者的安全问题的产生。
这是任何企业必须遵循的颠扑不破的法则。
鳗鲡工厂化养殖的尾水处理技术初探

第43卷㊀第1期2024年2月黑龙江水产Northern Chinese FisheriesVol.43No.1February 2024文章编号:1674-2419(2024)01-0084-03作者简介:廖庆斌(1984.9-),男,汉族,福建人,大学本科,上杭县农业农村局助理工程师㊂研究方向:水产养殖㊂Email:622838700@㊂鳗鲡工厂化养殖的尾水处理技术初探廖庆斌(上杭县水产技术推广站,福建上杭364200)摘㊀㊀要:规模工厂化水产养殖,养殖尾水直接排放,存在一定的生态环保风险㊂上杭县永鑫水产养殖有限公司是一家鳗鲡(Anguilla japonica )工厂化养殖场,养殖面积16000m 2,通过加强养殖水质管理,对养殖尾水进行物理过滤㊁沉淀㊁微生物降解㊁曝气㊁种植水生植物及投放滤食性鱼类净化后,排放达到‘淡水池塘养殖水排放要求“二级标准㊂实践证明,采用生物性尾水处理模式有效可行㊂关键词:鳗鲡(Anguilla japonica );尾水;生物性处理;达标排放中图分类号:S965.223;X714文献标志码:C㊀㊀水产养殖尾水中存在着大量的养殖对象排泄物以及残存饵料的有机物,这些有机物分解会产生氨氮㊁亚硝酸盐㊁硝酸盐等有害物质,污染生态环境㊂随着人们对生态文明的重视,水产养殖的尾水处理方式逐渐得到关注,于是,探索一种操作简易㊁低成本㊁有效可行的尾水处理模式势在必行㊂上杭县永鑫水产养殖有限公司是一家鳗鲡(Anguilla ja-ponica )工厂化养殖场,于2020年7月注册,注册资金1000万元㊂该公司位于福建省上杭县旧县镇河东村,占地面积53亩,养殖用水为溪流水和地下水,水源充足,水质良好且无污染㊂2021年进行普通工厂化升级改造,改建砖混结构养殖池55口,有效养殖水面面积16000m 2,平均深度1.2m;新建镀锌管钢架温室大棚17600m 2;尾水处理设施4100m 2,分别建设沉淀池㊁微生物处理池㊁水生植物处理池等功能性设施,经2022~2023年养殖周期运行实践,养殖尾水排放达到‘淡水池塘养殖水排放要求“(SC /T 9101-2007)二级标准[1]㊂1㊀加强养殖水质管理1.1㊀调节水质及排污养殖水质管理是鳗鱼饲养过程中日常管理的主要内容㊂鳗种入池后,通过投饲,增加池水营养源的积累,约7d 后才排污,目的是尽快把浮游植物培养起来,使水质保持相对稳定㊂必要时可全池泼洒高锰酸钾,泼洒浓度2mg /L ~3mg /L,可杀死浮游动物,改良水质㊂排污要根据天气㊁鳗种密度㊁投饲量来决定,一般在上午投饲后1h ~2h 开始排污㊂水温20ħ左右,鳗鱼摄食正常,水质良好时,每周排污1次,每次排水5cm;2周左右下池清底大排污,排水10cm㊂水温在20ħ以上时,3d ~5d 排污1次,每次排水15cm,每周大排1次;若放养密度小,也可以10d 排污1次㊂无论每次排水多少,都应缓慢补充新水,以免引起鳗池水温变化和流水过速影响鳗鱼食欲㊂1.2㊀单池处理回收在每口养鳗池旁增设附属池,形成养鳗池+附属池的单池处理回收结构,将鳗鱼粪便等固态物在附属池中沉淀,上层清水回收利用,沉淀物+底层浑水排入尾水处理系统集中处理㊂在养殖池两对角配水车式增氧机,池中央设集污口㊂集污口以底部暗管连接附属池,以附属池内的插管控制养殖池排污和维持水位㊂附属池依次设集污区㊁缓冲区和净水区,各功能区以隔墙相连,中上部设过水管,池底㊃48㊃埋相连的排污管,外接养殖区排污主沟㊂排污管在各功能区设排污口,以插管控制排污㊂净水区末端配气浮机组(简易型)㊂水车式增氧机沿养殖池壁击水,使池水形成旋流,在池中央集污,通过养殖池底的排污管,将粪污等固态物+水的混合物排入附属池,并逐级沉淀至附属池的各功能区,集污量从大到小为:集污区>缓冲区>净水区,沉淀物+底层浑水通过各功能区插管,定时排入尾水处理回收系统集中处理㊂上清水通过中上部的过水管,逐级流至净水区,经气浮机组提回养殖池,实现养殖池水经附属池处理后回收利用㊂水车式增氧机沿池壁击水,既能增氧,又能实现池中央集污,利于排污㊂附属池各功能区之间的底部相通㊁中上部过水设计,有利于污物的沉淀排放和清水回流㊂采用气浮机组回收清水,既能提水,又能增氧㊂达到了一池多能,即节省用水,又有效排污,还能增氧的多重功效㊂2㊀尾水处理方法尾水处理工艺:养殖尾水ң物理过滤ң沉淀池ң微生物处理池ң水生植物处理池2.1㊀物理过滤安装一台日处理100t养殖尾水的自动反冲式沙滤罐,可过滤直径为30μm~75μm的颗粒,鳗鲡排泄物及较大颗粒废物被过滤㊂每月反冲㊁清理沙滤罐1次,半年更换过滤沙㊂经沙滤罐处理后的养殖尾水排入沉淀池㊂2.2㊀沉淀池沉淀池一个,面积为2050m2,池内硬化,池底中间设锅底形集污坑㊂通过在池内对角安装2台0.75kW车轮式增氧机,不仅可以提升水体溶氧,还可以利用水流作用,将颗粒废物排入集污坑定期收集,经暴晒后用作厂内花卉㊁苗木等的有机肥㊂投放全长约12cm的鲢300尾,全长约15cm的鳙30尾㊂全程不投饵,不施肥㊂经沉淀处理后的养殖尾水排入微生物处理池㊂2.3㊀微生物处理池微生物处理池一个,面积为1020m2,流化床填料200m2,配备1台功率为7.5kW的三叶罗茨鼓风机进行曝气㊂沿池内壁在距池底6cm处及池中点底部设微孔曝气管,鼓风机通过硬质气管连接微孔曝气管,以气阀分配,控制气量㊂施用EM菌发酵制剂㊂先把塑料桶装入50kg无菌干净的水,取10kg水加热溶化2kg红糖,溶化后倒进塑料桶内,待红糖水常温后将1kg EM菌加入其中,搅拌菌液密封起来,温度控制在30ħ~40ħ,发酵7d;EM菌液兑水1ʒ1稀释后喷洒水面,视水质情况开始15d 喷洒,以后为1个月1次,水质较差的时适当缩短泼洒时间,EM菌可降低尾水中氨㊁硫化氢等有毒物质的含量㊂经微生物发酵处理后的养殖尾水排入水生植物处理池㊂2.4㊀水生植物处理池微生物处理池1个,面积为1030m2㊂配备拦挡植物外溢装置,种植净水性水生植物浮萍300m2㊂浮萍可吸收水中的营养盐类,其根系微生态环境可以净化水质,并且通过光合作用增加水中溶解氧㊂经水生植物处理池后,养殖尾水排放外界㊂3㊀尾水达标排放效果根据龙岩龙津环境检测有限公司2022年3月8日出具的‘检验检测报告“ (2022)LJJC-BGW0241⓪及2023年5月11日监测数据,养殖尾水排放达到‘淡水池塘养殖水排放要求“(SC/T9101-2007)二级标准㊂检测数据具体见表1㊁表2㊂表1㊀养殖鳗鲡尾水处理后的检测报告(2022年3月8日)Table1Test report of cultured Anguilla japonicatail water treated(March8,2022)采样名称检测项目计量单位实测值二级标准上杭县永鑫水产养殖有限公司排放口尾水pH值/7.8 6.0~9.0悬浮物mg/L5ɤ100化学需氧量mg/L9ɤ25五日生化需氧量(BOD5)mg/L 2.0ɤ15总磷mg/L0.63ɤ1.0总氮mg/L 4.35ɤ5.0总余氯/0.08ɤ0.2硫化物mg/L0.005ɤ0.5总铜mg/L0.095ɤ0.2总锌mg/L0.02ɤ1.0㊃58㊃表2㊀养殖鳗鲡尾水处理后的检测报告(2023年5月11日) Table2Test report of cultured Anguilla japonicatail water treated(May11,2023)采样名称检测项目计量单位实测值二级标准上杭县永鑫水产养殖有限公司排放口尾水pH值/7 6.0~9.0悬浮物mg/L5ɤ100总磷mg/L0.07ɤ1.0总氮mg/L0.5ɤ5.04㊀结论4.1㊀尾水处理达到排放标准该养殖场的尾水处理工艺技术可行,养殖尾水排放达到‘淡水池塘养殖水排放要求“(SC/T9101-2007)二级标准㊂可安装尾水总磷㊁总氮在线监测设备,实时监测养殖尾水排放情况㊂可建设自动化控制施放净水剂方法处理养殖尾水,养殖尾水总磷稳定在0.5mg/L以下,保障鳗鱼养殖尾水稳定达到淡水池塘养殖一级排放标准,实现养鳗业和环境保护的双赢㊂4.2㊀尾水处理成本较低根据养殖场财务报表,2021年投入养殖尾水处理的运行费用,如购买微生物制剂EM菌㊁滤食性鱼类,电费及人工工资共计3万元,相比使用化学方式处理,成本大幅降低㊂鉴于以上分析,生物性尾水处理模式的几个优点㊂1)可以就地取材对周围环境稍加改造就可以应用,成本较低;2)不会造成二次污染,化学的方法有时不能彼此兼顾,会发生二次污染现象;3)可以循环再利用,达到一种良性循环[2]㊂总之,尾水处置技术设施只能因地制宜,尽量降低成本,操作上简便易行,并结合尾水处置的具体过程,适度利用动植物的生命代谢过程,达到产业兴旺和生态环保㊂参考文献:[1]王甘翔,沈小兔,杨庆,等.因地制宜治尾水示范先行促转型[J].渔业致富指南,2019,7(4):14-16. [2]李长江,李明,贺文芳,等.养殖尾水处置需要注意的问题[J].渔业致富指南,2019,24(12):40-41.Preliminary study on tail water treatment technology of Anguilla japonica in factory farmingLIAO Qingbin(Shanghang County Aquatic Technology Promotion Station,Shanghang364200,Fujian China)Abstract:Large-scale factory aquaculture,aquaculture tail water directly discharged,there are certain ecological and environmental risks.Shanghang Yongxin Aquaculture Co.,Ltd.is an Anguilla japonica factory culture with a farming area of16,000m2.By strengthening the management of aquaculture water quality,the discharge reaches the second level of the Requirements for the Discharge of Aquaculture Water from Freshwater Ponds after the tail water of the aquaculture is purified through physical filtration,sedimentation,microbial degradation,aeration, planting of aquatic plants and placing of filter-feeding fishes.Practice has proved that it is effective and feasible to adopt biological tail water treatment mode.Keywords:Anguilla japonica;tail water;biological treatment;discharge standardization㊃68㊃。
池塘工厂化循环水养殖技术模式存在的问题及建议

池塘工厂化循环水养殖技术模式存在的问题及建议作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2019年第21期郎言所??腾兴华??王昕欣??蔡传峰??宗兆良当前,随着水产养殖业的快速发展,传统池塘养殖模式形成的水资源消耗、土地资源利用、尾水排放造成的环保压力、综合效益提升空间有限等不利因素的影响变得越来越大,因此,人们正在推广的新型养殖模式,即以高密度集约化为特征的池塘工厂化循环水养殖技术模式受到了肯定和欢迎。
但由于该养殖模式目前还处在推广应用的前期,配套管理技术和使用经验尚未成熟,因此在实际应用过程中难免发生一些问题,再缴一部分学费。
一、存在的问题1.苗种放养失败。
北方地区,春脖子长,气、水温上升速度较慢,有的水槽建设完成后,泡池时间短,附着藻类没有形成光滑的保护膜,导致池壁粗糙,加上放养苗种多为传统池塘“散养”,没有密集生活习惯,鱼群游池,在池边剐蹭受伤,大量感染水霉而发病。
2018年春季,河南省某地曾经发生过6个水槽放养的草、鲤鱼苗种全部死亡,损失巨大。
2.池塘水质难以调节。
有些养殖户虽然注重了该模式生产的先进性和管理的方便性,却忽视了配套技术。
例如,在一些地区,以该模式所建水槽的数量与水质净化区面积的比例不协调,没有达到1个水槽10亩净化区的要求。
或排污次数少,或集污区面积较小,或排污不彻底等,导致水溶性含氮物质浓度变大,造成水质变差。
高温季节表现尤其严重,其具体表现可分为:有的亚硝酸盐持续偏高;有的蓝藻及早暴发而且持续不绝等等。
“为生活鱼类安一个厕所就能够长期维持良好水质”的愿望落空了。
3.吃食苗种放养单一危害大。
对于大多数建设该模式养殖设施的地方来讲,在一相对独立的水域,并联建设几个养殖水槽是常见的形式,管理方便,设备集中,蔚为壮观。
但是,本排列方式也存在着极大隐患,尤其是在放养规格一样、品种单一的情况下,往往发病感染的几率会更大。
例如,细菌性败血症、烂鳃病、鲤鱼急性烂鳃病等。
4.对供电、增氧设备安全运转要求太高。
工厂化水产养殖

工厂化水产养殖前言工厂化水产养殖是指利用先进的技术设备和科学管理方法,规模化、集约化地进行水产养殖的方法。
随着人口的增长和对水产产品需求的不断增加,传统的水产养殖方式已经无法满足市场的需求。
工厂化水产养殖以其高效、可控、环保的特点逐渐成为水产养殖业的主流。
工厂化水产养殖的优势1. 高效率工厂化水产养殖通过自动化设备和科学管理,可以控制生长环境,提高水产物种的生长速度。
相比传统养殖方式,工厂化养殖的生长周期更短,产量更高。
2. 节省资源工厂化水产养殖可以有效地利用有限的水源和土地资源。
通过循环利用水体和合理配置养殖池塘,可以最大程度地节约用水和土地资源。
3. 环保可持续工厂化水产养殖采用封闭式循环系统,充分控制养殖环境,减少废水的排放和农药的使用量。
这有助于保护水质和生态环境,降低对周边生态系统的影响。
4. 产品质量稳定工厂化水产养殖通过科学的饲养和管理,保证了水产物种的健康和生长质量。
养殖环境的稳定性使得水产产品质量更加稳定,符合市场需求。
工厂化水产养殖的关键技术1. 自动化设备工厂化水产养殖依赖现代化的自动化设备,如温度控制系统、水质监测系统、饲料自动投喂系统等。
这些设备能够实时监测和调节养殖环境,保持最佳的生长条件。
2. 循环水处理技术循环水处理技术是工厂化水产养殖的关键技术之一。
通过利用过滤、氧化和沉淀等处理方法,将废水中的有害物质去除,保持养殖水体的洁净。
3. 饲料研发与配方饲料是水产养殖的关键因素之一,影响着水产物种的生长速度和健康状况。
工厂化水产养殖需要进行饲料的研发与配方,以满足不同物种的营养需求。
4. 生态环境控制工厂化水产养殖需要保持养殖环境的稳定性,包括温度、湿度、光照等因素的控制。
通过控制这些因素,可以提高水产物种的生长速度和产量。
工厂化水产养殖的应用领域1. 鱼类养殖工厂化水产养殖在鱼类养殖领域有广泛的应用。
通过控制环境和饲养管理,可以提高鱼类的生长速度和产量,保证产品的质量。
冷水鱼养殖规程

冷水鱼养殖规程冷水性鱼类循环水养殖技术标准冷水性鱼类封闭循环式工厂化水产养殖模式中的养殖管理主要包括养殖水源、规格品种的选择、养殖密度、饲料、投喂的定量方法、水质管理和鱼病预防等,和其它形式模式的养殖技术所包括的内容大概相同,本项目根据国内外封闭循环式养殖管理技术的有关资料,结合项目执行过程中遇到的问题和解决的办法,针对冷水性鱼类循环式养殖的特殊技术要求,制订了养殖过程管理技术规范。
一、养殖水源养殖水源要符合除淡水渔业水质国家标准外,应该考虑下述几个方面:(1)尽量使补充水源温度低于20℃,以减少养殖过程温度控制的成本。
(2)一些鲑鳟鱼类可以使用盐碱水作为养殖水源,但是,水源盐度应该小于25‰。
(3)由于冷水性鲑鳟鱼类对氯敏感,应尽量避免使用含氯水源,包括自来水厂处理过的水源。
(4)水源应该是含氮、磷等营养物少。
由于养殖过程中,鱼类的营养主要通过饲料补充,其代谢物质要在循环过程中处理,营养物的积累给水体的处理增加了负荷。
(5)水源补充渠道畅通,补充过程中不应该有任何污染。
(6)养殖水体循环次数合理,对于高耗氧的鲑鳟鱼类和鲟鱼类一般不低于0.5-1次/小时。
二、养殖品种和规格封闭循环式水产养殖是一种高投入的养殖模式,投资风险较大。
在选择养殖品种要以经济效益为中心,全面考虑下述几个方面的问题:(1)养殖生产的高效益。
要选择名贵、市场价格高的品种,使养殖高成本得到高的效益,获得较高的投资回报。
(2)养殖名贵鱼类中技术要求较高、一般条件不能养殖的品种,以获得较高的附加值。
(3)利用水质可控的条件,养殖名贵品种的亲鱼,调整繁殖季节,进行空挡季节的苗种生产。
(4)进行苗种阶段养殖,培育市场需要的名贵品种的苗种规格,缩短苗种培育周期。
(5)利用其它养殖方式产出的淡季,进行名贵商品鱼的反季节养殖。
三、养殖密度先进的养殖系统,应该根据所设计各个部分的设备和设施进行配套调整,要使养殖密度达到其最大的生产能力,以充分利用设施和设备。
工厂化循环水养殖技术工厂化循环水养殖技术要点_概述及解释说明

工厂化循环水养殖技术工厂化循环水养殖技术要点概述及解释说明1. 引言1.1 概述工厂化循环水养殖技术是一种高效、环保的养殖方式,通过循环利用水体和科学管理方法,可以使养殖过程更加稳定和可控。
与传统的养殖方式相比,工厂化循环水养殖技术具有节约用水、低排放、高产量等优势,已经在农业领域得到广泛应用。
1.2 文章结构本文将分为五个部分来介绍工厂化循环水养殖技术。
首先,在引言部分进行概述,明确文章要探讨的主题和重点。
接下来,在第二部分中将详细介绍工厂化循环水养殖技术的概念、原理,以及它的发展历史和在不同领域中的重要性。
第三部分会详细解释工厂化循环水养殖技术的要点,包括循环水系统设计与运行原理、水质管理与监测控制以及养殖设备与工艺技术。
在第四部分中,我们将对该技术的优势进行分析,并讨论目前所面临的挑战。
最后,在结论部分总结文章的主要观点和发现,并展望其未来发展趋势,并提出相关的建议。
1.3 目的本文旨在全面介绍工厂化循环水养殖技术,包括其概念、原理、发展历史以及相关的要点解释说明。
通过对该技术的分析和评估,可以深入了解其优势和挑战,并为未来的研究和应用提供参考和指导。
希望通过本文能够提高人们对于工厂化循环水养殖技术的认识和了解,推动其在农业领域的广泛应用。
2. 工厂化循环水养殖技术概述:2.1 定义和原理:工厂化循环水养殖技术是一种使用循环水系统进行养殖的方法。
它通过将废水经过处理后再次利用,使养殖过程中所需的水量大大减少,同时实现对水质的控制和管理。
这种技术基于生物、机械和化学等原理,通过合理设计和运营循环水系统,确保养殖过程中良好的环境条件,提高生物产量和健康状况。
2.2 发展历史:工厂化循环水养殖技术起源于上世纪60年代,并在之后不断得到了发展和推广。
最早应用该技术的是淡水鱼类的养殖行业,随后逐渐扩展到海洋鱼类、虾蟹、贝类等其他水产品的养殖领域。
近年来,由于其对持续发展和可持续性生产的重要性认识不断增强,工厂化循环水养殖技术在全球范围内受到了广泛关注,并成为现代渔业发展的一个重要领域。
多宝鱼无公害工厂化养殖技术

多宝鱼无公害工厂化养殖技术多宝鱼,又称为珠江鲟,是一种重要的淡水经济鱼类,主要分布在珠江流域的江河湖泊中。
由于多宝鱼的肉质鲜美,且富含优质蛋白质和不饱和脂肪酸,因此备受消费者青睐,市场需求量一直稳步增长。
由于野生多宝鱼资源逐渐减少,为了满足市场需求,无公害工厂化养殖技术应运而生。
本文将探讨多宝鱼无公害工厂化养殖技术的相关内容。
多宝鱼无公害工厂化养殖技术是利用先进的水产养殖设备和技术手段,模拟鱼类天然生长环境,进行人工养殖和管理。
在养殖过程中,采用零排放、零药物残留的养殖理念,保证所产多宝鱼的质量安全,符合绿色、健康、环保养殖的要求。
下面将从水质管理、饲料管理、疾病预防等方面介绍多宝鱼无公害工厂化养殖技术的相关内容。
多宝鱼无公害工厂化养殖技术的关键之一是水质管理。
在养殖过程中,保持良好的水质对多宝鱼的生长和发育至关重要。
通常采用循环水系统,利用生物滤池和自动排污系统,实现水质的循环利用和自动监测。
配合水质在线监测仪器,定期检测水质的PH值、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐等指标,及时调节水质参数,保持水体清洁、透明、无害。
定期清洗养殖场池塘、定期更换部分水源等措施也有助于提高水质,减少饲料残留和废物排放,有利于多宝鱼的健康成长。
饲料管理是多宝鱼无公害工厂化养殖技术的重要环节。
通过合理配制饲料,保证多宝鱼获得充足的营养物质,是提高养殖效益的关键之一。
一般来说,多宝鱼主要以虾、鱼类、贝类等为食,因此在饲料配制中应采用高蛋白、高能量、富含微量元素的优质饲料。
还需要根据多宝鱼不同生长阶段的需求,调整饲料成分和投喂量,确保不同阶段多宝鱼的生长速度和肉质品质。
在投喂饲料的还应注意控制投喂量,并定期清理残渣,避免过度投喂和水质污染。
通过科学合理的饲料管理,不仅可以提高多宝鱼的生长速度,还能保证其肉质和口感的优质。
疾病预防也是多宝鱼无公害工厂化养殖的重要环节。
在多宝鱼养殖过程中,常见的疾病有鱼体外寄生虫、细菌性疾病、真菌病等。
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。
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工厂化水产养殖中的水处理技术工厂化水产养殖是应用工程技术、水处理技术和高密度水产养殖技术进行渔业工业化生产的技术模式。
随着水产养殖业向现代化水平的发展,工厂化水产养殖技术作为我国水产养殖业现代化的支撑技术,受到科学研究者和渔业生产部门的高度重视,在相关的养殖工艺、水质控制、净化处理等方面进行了深入研究,取得了较大进展,有些技术已经在生产中获得应用。
其中养殖水体的处理技术,作为工厂化养殖技术的关键技术之一,随着研究的不断深入,获得较快发展,形成了机械、化学、生物和综合处理等多项技术,为工厂化水产养殖的进一步发展奠定了基础。
工厂化水产养殖水体的处理主要包括几个方面,即:增氧、分离(分离固体物和悬浮物)、生物过滤(降低BOD、氨氮和亚硝酸盐)和暴气(去除二氧化碳等)、消毒、脱氮等处理过程,其中悬浮物和氨氮去除是需要解决的主要技术难点。
本文根据近年的研究进展和国内外研究资料,对养殖水处理技术及其应用进行了总结和归纳,为工厂化养殖的设计和管理提供必要的技术资料,并期望在此基础上,进一步研究先进技术和处理方法、开发出相关的高效养殖工程设施和设备。
1. 增氧技术养殖水体的溶解氧是养殖鱼类赖以生存和处理设备中的微生物生长的必备条件。
在工厂化养殖系统中,鱼类正常生长的溶解氧应该达到饱和溶解度的60%,或者在5mg/l以上;溶解氧低于2mg/l,用于工厂化养殖水体处理的硝化细菌就失去硝化氨氮的作用。
一般情况下,工厂化养殖系统溶解氧消耗主要来自养殖鱼类代谢、代谢物的分解、微生物氨氮处理等,系统所需溶解氧根据所养鱼类的不同而有所变化,并随着养殖密度和投饵的增加而增加。
因此,在工厂化水产养殖的工艺设计中,要根据养殖对象、养殖密度、水体循环量等因素来确定增氧方式。
1.1 空气增氧由于各种增氧机械设备在工厂化养殖池很难应用,因此,空气增氧多采用风机加充气器的办法,以小气泡的形式增氧。
这种办法虽然具有使用方便、投资小的特点,但是增氧效率低,一般在 1.3kg O2/kW-h(20℃温度),28 ℃时仅为0.455kg O2/kW-h, 养殖密度也只能达到30-40kg/m3。
研究工厂化养殖的增氧专用设备,是降低成本,提高效率的重要途径。
1.2纯氧增氧纯氧根据选择的方便性可分为氧气瓶纯氧,液体氧罐和纯氧发生器三种。
无论采用那种纯氧增氧,象空气增氧中利用充气器的办法都是非常浪费的,最高只有40%的纯氧可以利用,其余没有溶解的氧气逸出水面而浪费。
因此,必须有专门的设备充分利用氧气。
常用的1.3 微气泡增氧在利用空气和氧气增氧的研究中,为了提高增氧效率和氧气的利用率,各项研究集中在产生微气泡的技术上,有些学者研究了氧气气泡在水中的形成与溶解变化过程,以确定适宜氧气气泡大小。
日本东京大学研究了利用超声波击碎小气泡的办法,可产生平均直径小于20μm的微气泡,增加了增氧处理的效率。
2.悬浮物及其处理技术工厂化水产养殖中的悬浮物主要由于饵料的投喂而引起。
在一次性过流高密度养殖水体试验中,根据饵料投喂量的不同,其含量在5~50mg/l左右。
在饲料系数0.9~1.0情况下,鱼体每增重1kg就会产生150~200g悬浮物。
因此,作为循环使用的养殖水体,悬浮物在水中的积累是非常迅速的。
养殖水体中鱼类的固体排泄物,在正常代谢的情况下,以悬浮物的形式存在于水体中。
在流动的养殖水体中,悬浮物大部分以小于30μm的颗粒存在于水中。
悬浮物的比重略大于水,颗粒小、流动性好、有一定的黏附性,在有水流的条件下呈悬浮状态。
从养殖水体中去除30μm以下的悬浮物,一直是工厂化水产养殖设计研究的重要方向。
养殖水体中的悬浮物的积累,使水体浑浊,影响养殖鱼类鳃体的过滤和皮肤的呼吸, 增加鱼类环境胁迫压力,恶化水质、消耗水中的溶解氧。
工厂化水产养殖过程中及时清除养殖水体中的悬浮物是非常必要的。
2.1 固定式滤床固定过滤床一般由粗滤、中滤和细滤三层滤料组成。
根据其工作水流的不同可分为喷水式滤床(Trickling filter)和压力式滤床(Pressed filter),是比较普遍的过滤方式。
固定式滤床可根据需要调整滤料的粒度和过滤层的厚度,过滤不同大小的悬浮颗,达到理想的过滤效果。
其应用难度在于设备庞大、效率低、长时间运转容易堵塞,反冲困难。
2.2 滤网过滤滤网过滤是用细筛网进行悬浮物的过滤,主要有平盘滤网过滤和转鼓滤网过滤。
其中转鼓滤网过滤在不断过滤的同时进行反冲洗,过滤效率高、效果好,应用普遍。
滤网的网目一般约为30~100μm,可过滤36~67%的悬浮物,网目越小过滤越彻底,但是网目小于60μm就会影响过水性能。
为了改善其过滤性能,增加过滤面积,防止堵塞,减少尺寸和反冲用水是进一步研究的重点。
2. 3 浮式滤床浮式滤床应用比水比重小的塑料球作为过滤介质,在过滤过程中悬浮于水中形成过滤层。
塑料浮球具有表面积大、吸附性强、过水阻力小的特点,形成过滤层可有效过滤悬浮物。
浮球直径为3 mm 左右滤床,可过滤100%的30 μm以上 79% 的30 μm以下的悬浮物颗粒,获得很好过滤效果。
由于养殖水体中的悬浮物具有结块的特性,为了防止反冲时堵塞和较好的过流量,浮球生物滤器需要频繁的反冲,增加了用水量和应用成本。
为了改善其应用效果,必须进一步研究防止堵塞的结构和方法。
2.4 自然沉淀处理自然沉淀技术是应用鱼池特殊结构或沉淀池,使悬浮物沉淀、集聚并不断排出。
设计良好的沉淀池可去除59%~90%悬浮物,其中设计的关键是确定悬浮物的沉降流速。
有资料表明,应用自然沉淀处理,过流流速应低于4 m/min,适宜流速为1 m/min;单位面积的流量为1.0–2.7 m3 /m2 h 。
自然沉淀虽然具有较好的效果,但是限制了水体循环的流量,从而使结构庞大,增加了成本。
2.5 气泡浮选处理气泡浮选处理的原理是通过气泡发生器持续不断的在水中释放气泡,使气泡形成象筛网一样的过滤屏幕,并利用气泡表面的张力吸附水中的悬浮物。
产生微小气泡(直径为10 ~100 μm),使气泡均匀持续与水体有效混合,可有效去除水产养殖水体中的悬浮物。
气泡越小,效率越高。
因此,研究产生微小气泡的发生装置,是该项技术应用的关键。
3.养殖水体中的氨氮及其处理技术工厂化养殖水体中的氨氮主要是由于养殖鱼类的代谢、残饵和有机物的分解而引起。
一次性过流试验表明,高密度流水养殖排水中的氨氮浓度一般为 1.4 mg/l 左右。
投喂的饲料中,大约有40%饲料蛋白的氮被鲑鳟鱼类转化成氨氮(NH3+),在饵料系数为1.0的情况下,鲑鳟鱼类每增长1kg就会产生33g N 。
+ NH4如不进行处理,氨氮在循环养殖水体中的积累呈快速直线上升的趋势。
养殖鱼类排泄的氨氮中,大约只有7–32%的总氮是包含在悬浮物中,大部分溶解于养殖水体中,分别以离子铵NH4+和非离子氨NH3的形式存在,并且随着pH值和温度的变化而相互转化。
研究物理、化学和生物的氨氮处理先进技术和有效方法,是工厂化水产养殖的重要课题。
氨氮在养殖水体中的积累会对鱼类产生毒性作用,其中非离子氨对鱼类毒性作用很大。
工厂化养殖水体的氨氮总量一般不应超过1mg/l ,非离子氨不应超过0.05mg/l。
由于离子铵NH4+和非离子氨NH3在不同pH值和温度条件下相互转换,因此在控制养殖水体氨氮积累的同时,应注意根据温度的变化调节pH值,从而使非离子氨保持在较低水平。
3.1 空气吹脱空气吹脱的原理是应用气液相平衡和介质传递亨利定律,在大量充气的条件下,减少了可溶气体的分压,溶解于水体中的氨NH3穿过界面,向空中转移,达到去除氨氮的目的。
空气吹脱的效率直接受到pH值的影响,在高pH值的条件下,氨氮大部分以非离子氨的形式存在,形成溶于水的氨气:HH4+ + OH- NH4OH H2O + NH3↑在pH值为11.5时,水气体积比为1:107的条件下,空气吹脱可去除95%的氨氮,在正常养殖水体也可获得一定的效果。
空气吹脱应用的关键是pH值的调整,使处理过程既能提高处理的效率,又能适应养殖鱼类对水体pH值的要求。
同时空气吹脱需要空气的流量大,养殖水体水温易受影响。
3. 2 离子交换吸附离子交换吸附是应用氟石或交换树脂对水体中的氨氮进行交换和吸附。
氟石的吸附能力约为1mg/g,设计适宜可吸附95%的氨氮,在达到吸附容量后,可用10%的盐水喷林24小时进行再生,重复使用。
在工厂化养殖中应用氟石有较好的效果,但其再生操作烦琐、时间长。
有些研究利用氟石作为生物处理的介质,在氟石上接种硝化细菌,达到提高生物处理效率的目的。
3. 3 生物处理生物处理是利用硝化细菌、亚硝化细菌和反硝化细菌对水中的氨氮进行转化和去除。
亚硝化细菌 (Nitrosomonas europaea and Nitrosococcus mobilis)把氨氮转化为亚硝酸盐、硝化细菌(Nitrobacter winogradski and Genus Nitrospira)把亚硝酸盐转化为硝酸盐。
如果进行彻底脱氮处理,可利用反硝化细菌进行处理。
由于反硝化过程是在厌氧条件下(溶解氧低于1mg/l)进行,应用于水产养殖有一定的困难。
研究表明,硝酸盐对鱼类的影响很小,一些养殖鱼类可抵抗大于 200 mg/l浓度的硝酸盐。
因此,水产养殖水体的处理,很少应用反硝化过程。
生物处理具有投资少,效率高的特点,受到广泛的关注和应用。
有资料显示,应用硝化和亚硝化细菌附着浮球进行氨氮处理,氨氮的转化率为380g /(m3·day),饵料负荷能力为32kg/(m3·day)。
但是,硝化细菌的最佳生长温度在30℃以上,温度降低其活性降低,处理能力下降,低于15℃已经很难利用。
有些研究涉及了低温下优势细菌的驯化、培养和利用技术,获得低温下生物处理的良好效果,是水产养殖水体处理的重要研究方向。
3. 4 臭氧氧化处理臭氧作为消毒和去除悬浮物在水产养殖上获得广泛应用,其也有一定的氨氮氧化效果。
研究表明臭氧的直接氧化可去除水体中氨氮的25.8%,在加入催化剂的条件下,可大幅度提高其氧化效率。
臭氧氧化氨氮的方法在水产养殖上还没有深入研究,利用催化方法提高臭氧氧化氨氮的效率,应用于养殖水体的处理,可为水产养殖的氨氮处理开辟新途径。
3. 5 电渗析处理电渗析处理的原理是水体在电场的两极流动时,水中的带电离子在直流电场的作用下定向移动,阴离子透过阴膜进入阴离子集水槽,阳离子通过阳膜进入阳离子集水槽,从而可把水体中的离子氨去除。
由于氨氮在pH值为7的中性条件下,非离子氨仅为氨氮总量的0.55%,99% 以上是离子氨,所以电渗析处理可获得好的处理效果。
电渗析处理具有分离效率高、装置紧凑、自动化容易的特点,已经广泛地应用于化工、食品、冶金和航天领域的水处理工程。