一、海水工厂化水产养殖技术
海水工厂化水产养殖技术:提升产量和可持续性的关键
在如今食品需求不断增加的时代,海洋已成为满足人类需求的宝贵资源之一。为了满足对海产品的需求,并确保海洋资源能够持续供应,海水工厂化水产养殖技术应运而生。这项技术的发展不仅提高了水产养殖的产量,还在环境保护和可持续性方面发挥了重要作用。
海水工厂化水产养殖技术将传统的海洋养殖方式与现代科技相结合,通过精确控制水质、温度、养分和生长环境等因素,有效地扩大了养殖规模,并提高了养殖物种的生长速度和存活率。这项技术的核心在于模拟和优化自然环境,使海洋生物能够在最佳条件下生长,从而实现高产量和高质量的产出。
海洋环境模拟与优化
海水工厂化水产养殖技术依赖于先进的海洋环境模拟和优化系统。通过收集大量的海洋数据和实时监测技术,养殖场能够准确把握海洋环境的变化,包括水温、盐度、氧含量等关键参数。同时,养殖场还使用先进的模型和算法,对这些参数进行精确预测和控制。
海洋环境模拟和优化系统能够根据不同物种的需求,调整水质、温度和养分等因素,为海洋生物提供最适宜的生长环境。例如,对于需要高盐度的物种,系统会自动调整盐度,保持养殖池水质稳定。同时,通过控制温度和养分浓度,可以控制生物的生长速度和体重增长,从而提高产量。
环境保护与可持续性
相比传统的海洋养殖方式,海水工厂化水产养殖技术在环境保护和可持续性方面具有明显优势。首先,系统能够准确监测和控制废水的处理过程,避免废水对海洋生态产生负面影响。其次,通过有效的饲料管理和浮游生物控制,减少了饲料浪费和水质污染,提高了资源利用率。
海水工厂化水产养殖技术还能够降低对天然资源的依赖。传统的海洋养殖往往需要捕捞大量的鱼类作为饲料,给海洋生态系统带来了巨大压力。而通过优化饲料配方和引入循环水系统,海水工厂化水产养殖技术可以减少对天然鱼类的捕捞,实现资源可持续利用。
挑战与应对
尽管海水工厂化水产养殖技术带来了许多好处,但也面临着一些挑战。首先,高端技术的引入增加了成本和复杂度,给养殖场的运营带来了一定压力。其次,海洋环境的复杂性导致模拟和优化系统的设计和调试需要大量的时间和精力。
为了应对这些挑战,有关部门和科研机构应加大对海水工厂化水产养殖技术的支持力度。从政策层面上,可以提供资金支持和减免税收等优惠政策,降低创新成本。同时,科研机构应加强科研合作,加快技术研发和转化,提供更高效、可靠的养殖技术。
展望
海水工厂化水产养殖技术作为一种创新的养殖方式,为海洋养殖行业带来了新的机遇和挑战。通过提高产量和可持续性,这项技术有望满足不断增长的食品需求,同时减少对海洋生态系统的压力。
随着技术的进一步发展和成熟,海水工厂化水产养殖技术有望在全球范围内推广和应用。这将为各国提供更多的就业机会,并促进海洋经济的发展。相信在不久的将来,海水工厂化水产养殖技术将成为水产养殖行业的重要支柱,推动整个行业向着高效、可持续的方向发展。
二、哪些海水鱼适合工厂化养殖?
石斑鱼是我国重要的海水养殖鱼类,随着养殖技术逐步成熟,加上中国内需市场对石斑鱼的需求在增长,石斑鱼的养殖规模迅速壮大,海南、广东、广西、福建、山东沿海均有养殖,主要是以土塘、高位池、网箱养殖为主。近年来,石斑鱼的室内工厂化养殖也在兴起,特别是在北方市场,室内工厂化养殖石斑鱼有其优越性,对水产养殖业起到了很好的补充。
三、北方工厂化海水养殖养什么好
在中国的北方地区,由于气候条件的限制,农业的发展受到了很大的限制。然而,随着技术的不断进步,北方地区的工厂化海水养殖业逐渐兴盛起来。
北方工厂化海水养殖的优势
相比于传统的陆地养殖方式,工厂化海水养殖具有以下几个明显的优势:
- 海洋资源丰富:北方拥有辽阔的海域,海洋资源非常丰富,适合进行海水养殖。
- 气候条件适宜:北方的气候条件相对较佳,温度适中,适合许多海水养殖物种的生长。
- 节约土地资源:工厂化海水养殖可以将养殖场建在海中,充分利用海洋空间,节约了有限的土地资源。
- 水质清洁:北方海域相对较为清洁,水质状况良好,有利于养殖物种的健康生长。
- 市场需求旺盛:随着人们对健康食品的追求,海鲜产品的市场需求不断增加,工厂化海水养殖满足了市场对高质量海产品的需求。
适宜养殖的海水物种
在进行北方工厂化海水养殖时,选择适宜的养殖物种非常重要。以下是几种在北方地区适宜养殖的海水物种:
- 鲈鱼:鲈鱼是一种在北方海域广泛分布的重要经济鱼种,其肉质鲜嫩,味道鲜美,受到消费者的喜爱。
- 对虾:对虾是一种生长快、适应性强的养殖物种,其肉质鲜美,富含营养,市场前景广阔。
- 海参:海参是一种高蛋白、低脂肪的健康食品,具有滋补养生的功效,在市场上享有很高的地位。
- 扇贝:扇贝是一种深受消费者喜爱的贝类,其肉质鲜美、口感鲜嫩,是高档海鲜市场的热门产品。
北方工厂化海水养殖技术
为了提高北方工厂化海水养殖的产量和质量,养殖户需要掌握一些关键的技术:
- 水质管理:保持养殖水质的清洁和稳定对于养殖物种的生长非常重要,定期监测和调整水质参数是必不可少的。
- 饲料管理:根据不同养殖物种的需求,合理选择饲料种类和喂食方式,以确保养殖物种的良好生长。
- 疾病预防:加强养殖物种的疾病预防工作,定期进行疫苗接种和疾病监测,及时采取防治措施。
- 环境监测:定期监测养殖环境的温度、盐度、溶氧量等因素,及时调整和改善生长环境。
- 市场销售:建立健全的销售渠道,与市场接轨,及时将养殖产品推向市场,保障销售收益。
北方工厂化海水养殖的前景
北方工厂化海水养殖具有巨大的发展潜力和市场前景:
首先,北方海域的资源丰富,可以满足大量的养殖需求,并能够提供各种优质的海产品。
其次,随着人们对健康食品的需求不断增加,对高质量海产品的需求也越来越大,工厂化海水养殖能够满足这一市场需求。
最后,北方工厂化海水养殖技术的不断提升,将进一步提高养殖的产量和质量,为养殖户带来更大的经济效益。
综上所述,北方工厂化海水养殖具有得天独厚的优势和巨大的发展前景,对于促进北方地区农业的发展和提高人民生活水平具有重要意义。
四、海水工厂化健康养殖技术要点有哪些?
循环水养殖仅仅是一种养殖模式,产业发展的立足点还是依托某一个具体品种。我国的循环水养殖品种主要呈现如下特点:
(1)鲆鲽类养殖。鲆鲽类是我国北方海水鱼的主要养殖品种,养殖设施以“地下海水+设施大棚”为标志,鲆鲽类养殖品种的兴起,带动了海水工厂化养殖的发展。随着众多的养殖设施在同一区域长时间集中抽取地下水,水资源枯竭的问题已开始显现,因此养殖企业对适应鲆鲽类养殖要求的循环水养殖系统的技术需求非常迫切。由于我国的海水循环水养殖设施技术研究基础较差,适用的系统技术还未成熟。而在欧洲、北美等发达地区,循环水养殖是鲆鲽类主要的养殖方式,系统技术相当成熟。如何针对我国的养殖条件,借鉴国外的先进技术,是鲆鲽类养殖设施工厂化发展的关键。
(2)鳗鱼养殖。鳗鱼是我国南方淡水养殖的主要出口创汇型品种,养殖设施以“山泉水+设施大棚”为标志,在我国的南方地区形成了工厂化的鳗鱼养殖产业。目前的养殖系统虽然直接引入山泉水,但还是难以完全阻隔病害侵袭。许多养殖企业在面临病害发生时不敢用药,担心一旦被查出会影响所有的出口产品,只能任其死亡,造成很大的损失。鳗鱼养殖对循环水技术的需求一直存在。
(3)鲑鳟类冷水鱼养殖。鲑鳟类冷水鱼养殖是近几年在我国北方和西南地区新兴的养殖产业,发展迅速,养殖设施以“冷泉水+梯级水泥池”为标志。流水型的养殖系统用水量非常大,占用了大量的水资源;北方地区的冷水鱼养殖还受冬季气温的影响,水温偏低,不利于养殖品种的快速生长,发展循环水养殖设施非常必要。在欧美,以大西洋鲑为代表的鲑鳟类冷水鱼养殖系统技术已经成熟,可以为我国改造流水养殖设施、发展循环水养殖技术提供参考。
五、水产工厂化养殖是不是未来的养殖趋势?
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确实是大势所趋,但目前也就只是趋势而已。水产养殖业是我国增长最快的农业食品部门之一,具有为我国居民提供高质量和更加健康的农副产品的巨大潜力。我国2018年水产品总量6500万吨左右,而其中养殖产量5000万吨左右,占水产品总量的77%。随着我国水资源日益短缺、重视环保以及消费者对食品安全的关注,水产界加快了循环水养殖技术的研发,以实现水产养殖产业的可持续发展。在循环水养殖中通过调节影响鱼卵孵化和水产品生长的环境因素,可以降低水产品疾病风险,获得更加稳定、更加高产的水产品产量。此外,通过运用循环水养殖技术,降低水产养殖场所建设对水资源的要求,养殖场、孵化场不一定要建在临近河流等水资源充足的区域,可以在任何地方建设。
循环水产养殖技术(RAS)通过运用物理、化学和生物的方法处理养殖废水,在生产过程中重复利用水来养殖鱼类或其他水生生物。通过对每年生产每公斤水产品的用水量对循环水产养殖等级划分,传统养殖为30m2,低级RAS为3m2,中级RAS为1m2,高级为RAS0.3m2。
RAS几乎可以控制影响水产品生产的所有因素,如温度、溶氧、日光等,为水产品生长提高最佳的、最稳定的环境条件。这样有助于养殖者准确预测水产品生产模式,预测水产品在什么时候可以达到上市规模,提前做好生产计划,增强养殖场的整体管理水平和市场竞争优势。
除此之外,RAS在控制疾病方面具有极大的优势。通过减少外部水源的使用,降低了外部病原菌的侵袭,降低养殖产品发生疾病危害的可能性。在RAS很少发生疾病问题,避免鱼药的使用,这对环境和产品生产具有极大的好处,为消费者提供更加安全健康的水产品。
从传统养殖场转到循环水养殖场,对水产品生产具有诸多好处,但这需要更高的技术、更多的知识储备以及更好的管理。上两张图吧
今天就先写这么多,接下来我会逐渐为大家普及有关循环水养殖的相关知识。
2020.6.13 再次补充
接来下就给大家介绍下怎么搭建循环养殖水系统。
在循环水养殖系统中需要不断的进行水处理,去除鱼排泄的废物、饲料残渣等,并且维持一定的氧气浓度,以保证鱼的生存和健康。养殖废水从鱼缸出水口排出,流进机械过滤池中,然后在流进生物滤池,经过曝气、充氧、紫外消毒等,再次流进鱼缸重新利用。此外,根据实际需求可以再添加臭氧消毒、pH自动调节、换热、反硝化等流程。
饲料为鱼类生长和其他生理过程提供能量和营养,同时也是养殖废水的主要污染源。未被摄食的饲料和被摄食而未被同化的饲料以粪便等形式排放出来污染水质。因此,对于循环水来说选择合适的饲料至关重要。建议选择干饲料,因为它具有安全性,不会存在携带致病菌的风险。它还可以根据饲养鱼的不同养殖阶段,设计满足鱼类摄食需求不同颗粒大小、不同营养成分的干饲料,以提高饲料的利用率。既可以降低饲料成本,还可以降低对水处理系统的运载负荷。
不建议使用小杂鱼作为饲料,因为它的食用利用率不高,给水处理系统造成负担,还可能携带致病菌,感染养殖鱼。
在鱼缸设计方面,主要有圆形、“D”端跑道型、和跑道型。
各个类型鱼缸的性能和优势:
因而在选择鱼缸设计方面,应该根据所养品种的特性来选择合适的形状,比如对于底栖鱼类比目鱼等可能需要考虑鱼缸表面积,以降低水深和水流速度,而对于远洋鱼类鲑鱼等就需要更大的水速。
氧气的调节与控制。循环水养殖通常放养密度较高,因而需要更高的溶氧,一般需要在6mg/L以上。通常是在鱼缸进水中保持较高的溶氧水平,但当溶氧较低时可以使用扩撒器将纯氧直接扩撒进水中,这种方法效率低且成本高。循环水中对溶氧的检测一般采用在溶氧较低鱼缸出水口处安置氧气探头以测量溶氧水平,但体型较大或跑道型的鱼缸从入水口调节溶氧水平到出水口检测溶氧水平可能会滞后一个多小时,就会使鱼缸的溶氧一直在所需溶氧水平上下波动而不稳定。为了解决这个问题,在一些有实力的养鱼场会安装使用算法和时间常数的现代氧气控制系统将防止这些不必要的波动。此外,在鱼缸出水口应该安装合适网目尺寸筛网,以防止鱼出逃及清除一定的颗粒废物。
机械过滤。机械过滤在循环水养殖系统中十分重要,它可以清除大颗粒废物,收集废物用于有机肥料,并且可以减缓下步生物过滤的系统压力,稳定生物过滤。在当前主要是使用鼓式过滤器,滤网规格通常在40-100微米,鼓式过滤器的工作流程:待过滤的水进入转鼓;水通过滚筒的滤芯进行过滤,桶内外的水位差是过滤的驱动力;固体被捕获在过滤元件上,并通过滚筒的旋转被提升到反冲洗区域;冲洗喷嘴的水是从滤芯外面喷出来的,被排出的有机物质被从过滤元件中洗出,进入污泥托盘;污泥在重力作用下与水一起从过滤器中流出,逃逸到养鱼场进行外部废水处理。
最近一直在忙着刷池子,紧赶慢赶才写了这么点,后继在补充吧。
上一张正在辛苦刷池子的美丽小姐姐
2020.07.06最后一次更新
生物过滤。养殖水体中的氨氮、亚硝酸盐对养殖对象有较大毒害作用,需要在生物滤池中利用硝化菌将其转化为相对无毒的硝酸盐。温度和Ph对这一过程影响较大,但多大的水温主要由养殖对象确定,因而很难把温度调节到最适硝化温度。过低的Ph会降低生物滤池的效率,但当Ph过高时又会增加离子氨的浓度,从而增加水体的毒性。因此,在两个相反目标中找到合适的Ph极为重要,建议将其维持在7.0-7.5之间。但在养殖过程中,由于有氧呼吸释放的二氧化氮和硝化过程产生的酸,会降低水体Ph。因而需要对水体进行曝气处理并加入适当的碱,如石灰、氢氧化钠等。下图为Ph与氨氮和离子氨之间的关系图
生物滤池的原理就是利用附着在生物滤料表面的生物膜,进行硝化反应和反硝化反应,达到脱氮的目的。因生物膜不断生长,需要对生物滤器定期进行反冲洗程序,防止堵塞。下图为流动床和固定床
曝气。在水回流到鱼缸之前,必须利用曝气去除对鱼有害的积聚气体。主要是防止水中积累过多的二氧化碳和氮气,对鱼类的生长和健康产生不利的影响。在盐水系统中要注意DO浓度,在缺氧的条件下会产生硫化氢,对鱼类造成致命的伤害。当前主要采用曝气井系统和滴流系统。
氧化作用。水的曝气过程与脱气或汽提的物理过程相同,根据水中氧的饱和程度,通过水中气体与空气中气体之间的简单交换,向水中添加一些氧气。水中氧的平衡是100%饱和的。当水通过鱼缸时,氧气含量就会降低,通常会降到70%,生物过滤器中的氧气含量也会进一步降低。这些水的曝气通常会使饱和度达到90%左右,在某些系统中可以达到100%。然而,为了有充足的氧气可供鱼苗高而稳定的生长,进入鱼缸的水的氧饱和度往往高于100%。超过100%溶氧水平需要使用纯氧的系统。纯氧通常以液氧的形式在储罐中输送,但也可以在农场的氧气发生器中生产。制造含氧量达到200-300%的过饱和水有几种方法。通常使用高压氧锥系统或低压头氧气系统,如氧气平台法兰。原则是一样的。水和纯氧在压力下混合,氧气被迫进入水中。在氧气锥中,压力是通过泵在氧锥中产生通常在1.4bar左右的高压来实现的。在有压力的情况下将水抽入氧气筒中会消耗大量电力。在氧气平台中,压力要低得多,通常降到0.1bar左右,水只需通过混合了水和氧气的盒子抽出即可。这两种系统的不同之处在于氧锥溶液只使用了循环水的一部分来供氧,而氧气平台常用于系统的主循环,并与系统的整体抽水相结合。无论采用哪种方法,都应该借助氧气测量来控制过程。最好的方法是在常压下,例如在供应商提供的测量室中,在氧合系统之后测量氧气探头。这使得测量比在压力下进行更容易,因为探头从时间到时间都需要擦拭干净和校准。
紫外光。紫外线消毒的原理是用波长的光破坏生物有机体中的DNA。在水产养殖中,以病原菌和单细胞生物为目标。这种处理已经用于医疗目的几十年了,并且不会影响渔业,因为水的紫外线处理是在渔业生产区域之外进行的。重要的是要了解细菌在有机质中生长得如此之快,以至于在传统养殖场中控制细菌数量的效果是有限的。当有效的机械过滤与彻底的生物过滤相结合,有效地去除工艺水中的有机物,从而使紫外光辐射有效地工作时,控制效果最佳。紫外线剂量可以用几个不同的单位表示。其中使用最广泛的是微瓦秒/cm2(µWs/cm2)。效率取决于目标生物的大小、种类和水的浊度。控制细菌和病毒:水需要大约2 000至10 000µWs/cm2来杀灭90%的生物,真菌需要10 000至100 000µWs/cm2,小型寄生虫需要50 000至200 000µWs/cm2。在水产养殖中使用的紫外线照明必须在水下工作才能发挥最大的效率,安装在水面外的灯具会因为水面的反射而产生很小的影响或没有影响。
臭氧。臭氧(O3)在养鱼业中的使用一直受到批评,因为过量使用臭氧会对鱼类造成严重伤害。在建筑物内的农场,臭氧也可能对在该地区工作的人有害,因为他们可能会吸入过多的臭氧。因此,正确的剂量和监测负荷与适当的通风是达到积极和安全的结果的关键。臭氧处理是通过有机物和生物有机体的严重氧化来消灭有害生物的一种有效方法。在臭氧处理技术中,微小颗粒被分解成分子结构,这些分子结构将再次结合在一起,形成更大的颗粒。通过这种形式的絮凝,现在可以从系统中去除太小而不能捕获的微小悬浮固体,而不是通过再循环系统中不同类型的过滤器。这项技术也被称为水抛光,因为它使水更清澈,没有任何悬浮固体和可能附着的细菌。这特别适用于养殖小鱼的孵化场和育苗系统,这些系统对水中的微小颗粒和细菌很敏感。当再循环系统的进水口需要消毒时,也可以使用臭氧处理。值得一提的是,在许多情况下,紫外线处理是臭氧的良好和安全的替代品。
PH调节。生物滤池中的硝化过程会产生酸,因此pH水平会下降。要保持稳定的pH值,必须在水中加入碱。在一些系统中,安装了石灰搅拌站,将石灰水滴入系统,从而稳定了pH值。另一种选择是由具有反馈脉冲到配料泵的pH计调节的自动配料系统。在该系统中,最好使用氢氧化钠(NaOH),因为它易于操作,并且使系统更易于维护。氢氧化钠是一种强碱性物质,会严重灼伤眼睛和皮肤。必须采取安全预防措施,在处理这种和其他强酸和强碱时,必须戴上眼镜和手套。
水温调节。在养殖系统中保持最佳水温是最重要的,因为鱼的生长速度与水温直接相关。使用取水口是每天调节温度的一种相当简单的方式。在室内循环系统中,水中的热量会慢慢积累起来,因为鱼的新陈代谢和生物过滤器中的细菌活动会以热量的形式释放出来。泵中的摩擦和使用其他装置产生的热量也会积累起来。因此,在强化再循环系统中,系统中的高温经常是一个问题。通过调节进入系统的冷鲜进水量,可以简单地调节温度。如果通过使用进水口冷却受到限制,可以使用热泵。热泵将利用通常在排放水或离开农场的空气中损失的能量。然后,能量被用来冷却农场内的循环水。通过使用热交换器回收能量,可以实现降低供暖/制冷成本的类似方式。从农场排出的水中的能量被转移到冷进水中,反之亦然。这是通过让两股水流进入热交换器来实现的,在热交换器中,温暖的出口水会失去能量,并加热冷进水口的水,而不会将两股水流混合在一起。另外,在通风系统上还可以安装空气热交换器,该换热器利用来自出风的能量并将其传递给进风,从而显著减少了对加热的需要。在寒冷的气候中,水的加热是必要的。热量可以来自任何来源,如石油或天然气锅炉,并且独立于能源,连接到热交换器来加热循环水。热泵是一种环保的加热解决方案,可以利用来自海洋、河流、井或空气的能量供暖。它甚至可以用来将能量从一个再循环系统转移到另一个再循环系统,从而加热一个系统并冷却另一个系统。通常,它使用钛热交换器利用海洋中的能量,将能量转移到需要加热的再循环中,并通过另一个热交换器释放热量。
监视、控制和报警。集约化养鱼需要密切监测和控制生产,以便始终保持鱼类的最佳条件。技术故障很容易造成重大损失,而报警器是确保操作安全的重要设备。
在许多现代农场中,中央控制系统可以监测和控制氧气水平、温度、pH、水位和马达功能。如果任何参数超出预设滞后值,启动/停止过程将尝试解决该问题。如果问题没有自动解决,则会启动警报。自动送料也可以是中央控制系统的一个组成部分。这使得随着喂食过程中耗氧量的增加,喂食的定时可以与更高剂量的氧气精确地协调。在不太复杂的系统中,监测和控制不是完全自动的,人员将不得不进行几次手动调整。无论如何,如果没有农场工作人员的监督,任何系统都不会起作用。因此,控制系统必须装有警报系统,如果即将发生任何重大故障,它将呼叫人员。建议反应时间少于20分钟,即使在安装了自动备份系统的情况下也是如此。
应急系统
使用纯氧作为后备是头号安全预防措施。安装很简单,由一个纯氧储存罐和一个在所有储罐中都装有扩散器的分配系统组成。如果电力供应中断,一个电磁阀就会拉回,加压氧流到每个水箱中,以保持鱼活。送往扩散器的流量应事先调整,以便在紧急情况下储罐中的氧气维持足够长的时间,以便故障能够及时纠正。为了备用电力供应,需要一台燃料驱动的发电机。让主泵尽可能快地运转是非常重要的,因为当水不在生物过滤器上循环时,鱼排出的氨会积累到有毒的水平。因此,在一小时左右的时间内让水流恢复正常是很重要的。
最后,在放张最近养的小鱼
六、海螺工厂化养殖?
1、养殖环境
养殖海螺的时候要注意控制好养殖环境,不可与其他贝类共同养殖,远离同种贝类,防止抢夺营养,出现争斗现象。根据资金、养殖技术等确定好养殖数量,然后合理控制好养殖面积。养殖场要用铁网围住,保证足够牢固,防止养殖过程中海螺逃跑或者是其他贝类进入养殖区域。在围网中插入适量的小竹竿,便于在夏季高温缺氧时帮助海螺爬上竹竿进行呼吸。
2、苗种选择
海螺的苗种选择非常简单,一般是在海洋内进行捕捞,选择色泽较淡、螺壳完整且薄等体园鲜活海螺。现在我国人工育苗的数量比较少,只在沿海省份的少数码头有少量售卖。选好苗种之后将其洗干净,然后放入箩筐中进行匀速,在放养的时候要注意放养密度,绝不可放养过密,要均匀的播撒在事先准备好的养殖海域中。然后做好管理工作,保证海螺的生长,提高成活率。
3、喂养管理
放养后要注意海水温度,将水温控制在15-30度左右。海螺属于杂食性贝类,人工养殖时饲料主要以小鱼虾及贝类等为主。我们还要注意海水中硅藻的含量,因为海螺还会以硅藻为食,因此硅藻较少的时候要增加投喂量,反之则要适当减少。大概3天左右要检查海螺的进食情况,防止投喂过量导致水质变差,底泥发黑,引发海螺的病虫害。如果爬杆现象的话,要及时增氧,调整水质,促进海螺的生长。
4、注意事项
海螺的主要养殖方法是以圈养为主,是一种密养水产项目,在每年7-8月的时候可以适当捕捞,采取留强补弱的原则。对于一些没有达到上市标准的海螺,要继续饲养,第二年可以当做苗种或者上市售卖。海螺的适应能力强,但是在适宜的环境中生长速度加快,因此在养殖过程中要注意水质变化。调整好水中的菌藻比例,定期清洗围网,控制好饵料用量,控制好溶氧量,发生疾病后要及时治疗,防止交叉感染。
七、工厂化养殖蚯蚓?
我开始注意蚯蚓养殖已有一年多了,在我的了解中国国内似乎还没有大规模工厂化的养殖模式。
有看过国外的一套工厂化模式,觉得它对生产蚯蚓粪效益很不错,但对采集活体蚯蚓就没法看透了。没搞错的话是个德国的。八、工厂化蚯蚓养殖技术?
把工厂化蚯蚓到土里盖上土就可以了,每天喂喂它就可以了
九、蛴螬工厂化养殖技术?
1)虫卵采集:调将养殖槽或养殖盒内铺放发酵树叶饲料,并在表面铺放青饲料;将养殖槽或养殖盒放置于在产卵的雌性成虫的繁殖室内,雌虫深入饲料中产卵后,将养殖槽或养殖盒上的成虫清理干净;
2)卵及1龄蛴螬的养殖:将产卵后的养殖槽或养殖盒转移至养殖室中,每隔5~9天在养殖槽或养殖盒内投放一次发酵树叶饲料;
3)2~3龄的蛴螬的养殖:每隔5~9天在养殖槽或养殖盒内均匀投放一次发酵树叶饲料;
4)蛴螬产品分离:当养殖槽或养殖盒中蛴螬平均虫重达到2.5~3g后,取出。本发明专利技术对养殖密度、养殖条件、饲料制备及自动化养殖等多方面进行了研究,是适合集约化养殖蛴螬的养殖方法。
十、工厂化养殖如何肥水?
随着“肥水养虾”模式的盛行,肥水在水产养殖中越来越重要,但是随之而来带来的由于肥水不当或者盲目追求肥水带来的消极后果也逐渐增多,最直接的而影响就是氨氮、亚硝酸盐等有害指标超标,影响吃料。严重的直接导致脱壳不遂现象的发生。所以,今天我们就来聊聊,在水产养殖中,如何正确肥水。
水产养殖不会肥水?原来是你没有做好这些工作
一、水不肥的原因
很多时候我们使用大量肥料之后,水还是肥不起来,这时候我们要分析一下原因。在养殖初期,温度和光照是非常重要的影响因素,除此之外就是藻种,剩下的就是营养源。在以上几个因素里,光照以及温度是相对比较难控制的,但是藻种我们可以补,肥料也可以补充。
二、肥水的好处:
1、提高养殖塘口溶氧、稳定水体环境;
2、促进吃料;
3、预防和抑制青苔的发生;
4、给水体补充营养,减少应激反应;
5、提高水体缓冲力;
6、降解代谢水体中的毒素;
水产养殖不会肥水?原来是你没有做好这些工作
工厂化养虾:水产养殖不会肥水?原来是你没有做好这些工作!
三、肥水存在的误区:
1、下肥后水快速变色,茶色水是最好的?
这种认知,是错误的。其实水变肥的过程是池塘藻类繁殖生长的过程,而水的颜色是由藻类的种类和多少来决定的,什么样的藻类所产生的水的颜色也是不一样的。
2、有氨氮才代表水肥?
这种说法也是不对的。氨氮只能代表池塘中还有没有被藻类和水草吸收利用掉的氮肥,并不代表水的肥度。
3、肥水后水没变色继续大量肥水?
这会导致池塘氨氮、亚硝酸盐等有害指标严重超标,直接影响蜕壳成功率,进而影响成活率。
水产养殖不会肥水?原来是你没有做好这些工作
工厂化养虾:水产养殖不会肥水?原来是你没有做好这些工作!
四、如何正确肥水:
1、在虾池放苗前,先进少量的水。这时候水位比较低,太阳照射的时候水体的温度升高相对较快,温度升上来,藻类就繁殖快。
2、补充藻种。根据自身需要采购一些,这样就可以快速肥水。
3、清理杂草,补充肥料。在养殖前期,很多水肥不起来很大原因可能是水体中水草太多,不但影响水体温度升高,还会吸收大量的营养,因此要先除草,在使用肥料进行施肥。
4、使用少量多次的原则。肥水就像人吃饭一样,吃的多自然撑得难受,甚至对胃产生很大的影响,而肥料下的多的话,短期内池塘的藻类和水草是不可能完全吸收利用掉的,而吸收不掉的肥料最后都会变成垃圾甚至有害物质,所以在肥水时要遵循少量多次的方法,只要保证水中有足够的营养供给即可。
水产养殖不会肥水?原来是你没有做好这些工作
工厂化养虾:水产养殖不会肥水?原来是你没有做好这些工作!
5、勿使用含氮量高的肥料。使用含氮量高的肥料后,短时间内池塘氨氮会急剧升高,严重时可能导致池塘氨氮中毒。