“石斑鱼对水质要求很高,工厂化养鱼技术,净化后循环使用的水达I类水标准。”骆仕红说。据了解,该项目的亮点就是利用循环水的原理,而且通过净化后水质能达一类水标准再返回养殖区使用。只要将水一次性接入到养殖桶,养殖桶养鱼后排出的水,通过水管进入固液分离、滤床、紫外杀菌等处理系统,再通过水管重新回到养殖桶,不断地循环使用,既节水又。
“平时,除了补充点蒸发掉的水,整个生产过程几乎不用原水。”骆仕红说。一般的池塘养鱼所用的水是‘死水’,工厂化养鱼设备,而循环水系统里的水始终处于‘活水’状态。工厂化循环水养殖中的废水,可以通过水循环不断地交换到养殖区外的净化区,如此循环,实现养殖废水的零排放。避免传统池塘养殖造成的水污染。
“工厂化循环水养殖还能让我们渔民轻松养鱼。”骆仕红开心地说。由于工厂化水养殖技术整个过程实现了自动化,在偌大的“鱼工厂”里,只有一位技术工人在管理。其中,熔氧增温水质监测和水质调节这一技术,让渔民摆脱了以前“靠天吃饭”的局面,不再受气候变化、水质变化的影响。“养殖石斑鱼担心出现蓝甲藻类病,到目前为止还无人。而水循环系统则要经过紫外杀菌等处理,有效隔离养殖病害的侵入,解决了蓝甲藻类病难题。”骆仕红说。
“该项目的推进,将进一步突破遂昌在渔业发展空间上的限制,对山区渔业的可持续发展具有重大意义。”遂昌县三仁乡章君剑介绍,这种占用很小的空间,就能够产出大量水产品的生产模式是今后山区渔业发展的方向。
渔乐仙宫:工厂化水产养殖系统各分系统的功能说明(一)
渔乐仙宫:工厂化水产养殖系统各分系统的功能说明(一)
一、机械过滤系统
机械过滤系统的主要功能就是通过不断的循环,将水中鱼类的粪便及多投的饲料等固体颗粒及胶体状物质过滤分离出去。以避免它们留在养殖水体中继续分解成对水生生物有毒的氨氮等物质。
二、生物过滤系统
生物过滤系统是指利用特定的生物培养器,培育有益菌群,使之能分解养殖水体中的有害物质。从而达到循环水可持续利用的目的。
生物过滤系统是整个水处理系统的系统。其中氮循环是受人关注的技术环节。氨氮含量过高,将会对水水生物造成致命的危害。因此,通过精巧的设计、利用培育的生物细菌对有害物质进行清除分离,是整个循环水处理系统的所在。
在实践中,生物过滤的细菌需要适宜的条件才能起到相应的作用。如水体的温度、PH、溶氧量、合适的碳氧化、杀菌剂等。因此,不仅要求其他系统设备与生物过滤器配套,更对操作者有一定的技术要求。
三、杀菌系统
杀菌系统是指通过一定的技术处理,使养殖水体中的生物细菌落达到一定的良性动态平衡。从而减少养殖病害的突发风险。当养殖病害发生后,也能及时有效的地对病害进行控制和消除。常见的设备有臭氧发生器、紫外线杀菌器等。在类产品的特点是杀菌能力强,安全可控、无有害残留等。
四、恒温系统
保持养殖水体温度恒定对于水产养殖来说十分重要。因此,在工厂化水产养殖条件下,恒温系统是的。恒温系统可以是锅炉,也可以是地暖,也可以是空气能或地源的冷暖机,工厂化养鱼,无论用哪一种设备,就地取材,减少成本是养殖业主应该密切关注的。
五、增氧系统
增氧系统包含两大部分:氧气源和增氧设备。当养殖密度较小时,利用空气来增氧都可以满足水生生物的需求。而高密度养殖状态下,高溶氧对水生生物的成长具有非凡的意义。因此纯氧增氧成为必要。纯氧氧气源可以由制氧机不间断的生产,也可以由多组氧气瓶组成。
渔乐仙宫:工厂化水产养殖系统各分系统的功能说明(三)
十、监控系统
监控系统包括水下监控系统和管理监控系统。水下监控系统主要是为了监控生物在水下的活动,进食情况。以便养殖管理者能更好及时地了解养殖品种的实时状态,工厂化养鱼系统,防患于未然。管理监控系统是为了防火防盗及其其它突发情况。这些监控数据都可以通过现有的互联网技术及时上传到管理者的电脑或手机上,实现渔场管理的智能化。作图为水下监控系统与个人手机终端相连组成的即时水下监控系统。
十一、自动喂食系统
对于一个工厂化水平养殖渔场来讲,人工喂食的劳动力成本是一项不小的支出,而集约化的渔业管理模式让自动喂食显得十分必要。同时,自动喂食可以做到定时定量。随着水生物不断的长大,喂食量也应该同步增加。规律性喂食对水生物的生长具有重要的意义。左图为国外大型工厂化水生产养殖场使用的自动喂食装置。
十二、太阳能系统
太阳能系统不仅包括一系列的太阳能发电装置,也包括在电路控制,电力存储等附带设备。在工厂化水平养殖系统的计划设计阶段,管理者应该考虑到养殖场顶棚就建立透光保温板。太阳能可以提供一部分养殖场所消耗的电能。如照明系统和电气控制总成。如何进一步拓展工厂化水平养殖所消耗的电能,是水产从业者应该进一步研究的重要课题。
十三、鱼菜共生模式
水产养殖会产生含有氨或硝*盐等物质的废水。如果用设备处理,投入较高。而且设备运行所消耗的成本也相当可观。如果在工厂化水产养殖系统中加入水培蔬菜系统,这些氨氮等物质将会成为水生蔬菜的头号肥料。从而达到“养鱼不换水,种菜不施肥”水产养殖与水产蔬菜双重丰收的效果。鱼菜共生让动物植物 微生物三者之间达到一种和谐的生态平衡关系,是未来可持续 循环性 零排放的低碳生产模式。左图为鱼菜共生系统模型。
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