CN102524155A - 一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖的海水围塘系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖的海水围塘系统,整个海水围塘用尼龙网隔成贝类养殖区和虾蟹养殖区两个部分,同时在虾蟹养殖区域靠近贝类养殖区域一边安置增氧机。分隔贝类养殖区和虾蟹养殖区的尼龙网大部分网孔控制在2-3mm,靠近增氧机方向留出不大于2m宽度设置网孔直径为4-5mm,一方面防止养殖虾蟹从虾蟹养殖区进入贝类养殖区钳食贝类,另一方面可以保持虾蟹养殖区和贝类养殖区水体的相对稳定,并方便开动增氧机时虾蟹养殖区的水流快速进入贝类养殖区补充贝类饵料。本发明结构简单,建造方便,可避免在阴雨天贝类生物量比较大时水体中饵料微藻全被消耗,能保证在整个养殖期滩涂贝类都能获得足够饵料,同时保证虾蟹养殖有一个相对稳定的水域生态环境。

Description

一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖的海水围塘系统
技术领域
本发明属于水产养殖技术领域,涉及一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖围塘系统,具体是一种利用尼龙网分隔贝类与虾蟹养殖区域以保持不同养殖区水域的相对稳定,从而避免在阴雨天贝类生物量比较大时水体中饵料微藻全被消耗,以保证在整个养殖期滩涂贝类都能获得足够饵料的混合养殖围塘体系。
背景技术
目前海水养殖围塘中,大多以虾、蟹、贝混养为主,虾、蟹类产量占25-30%,其他70-75%的产量来自于贝类养殖。如何充分利用现存海水围塘,健康高效提高单位面积水产品特别是贝类的产量和质量,已成为海洋水产养殖业迫切需要解决的课题。
浮游微藻群落作为虾、蟹、贝混养为主的海水围塘生态系统中的重要组成部分,直接影响着养殖对象的健康安全性和养殖产量:一方面,虾、蟹的残饵和粪便起到肥水作用,促进了水体内微藻的繁殖,提供了养殖贝类的饵料来源;另一方面,贝类摄食了水体微藻后,降低了水体的富营养水平,保证了水体的健康安全性。所以,现在已经出现了有关海水围塘中虾蟹贝混养技术,如中国专利文献数据库中“一种海水池塘虾蟹贝立体化精养技术(CN101347106)”。但是,由于虾蟹贝以及饵料微藻群落都生活在一个养殖系统中,在贝类生长比较旺盛的季节遭遇连续阴雨,有可能水体中的饵料微藻被贝类全部摄食,即使天气马上晴朗起来因缺少微藻种源,水体中微藻群落也将无法迅速恢复,从而会使得贝类长期处于饥饿状态,同时由于饵料微藻降低水体富营养水平能力的消失,虾蟹养殖也将受到一定程度的影响。
所以有必要建立一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖的海水围塘系统,使得饵料微藻培养区域跟贝类养殖区域相对隔离开来,并通过日常管理给贝类养殖区域连续供给微藻饵料,避免在阴雨天贝类生物量比较大时水体中饵料微藻全被消耗,以保证在整个养殖期滩涂贝类都能获得足够饵料,同时保证虾蟹养殖有一个相对稳定的水域生态环境。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明提供了一种保证在整个养殖期滩涂贝类都能获得足够饵料,同时保证虾蟹养殖有一个相对稳定的水域生态环境的海水围塘系统。
为实现以上目的,本发明提供了如下技术方案:一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖的海水围塘系统,其特征在于:整个海水围塘用尼龙网隔成贝类养殖区和虾蟹养殖区两个部分,同时在虾蟹养殖区域靠近贝类养殖区域一边安置增氧机。
本发明所述虾蟹养殖区同时具备贝类饵料微藻群落培养功能,水深大于1m。
本发明所述贝类养殖区占总围塘养殖面积的三分之一至四分之一(优选三分之一),养殖贝类的涂面水深控制在50-70cm。
本发明所述增氧机为叶轮式增氧机,在增氧的同时能够产生足够的水流,增氧时水流方向流向贝类养殖区。
本发明开动增氧机的时间根据实际情况进行调整,一般每天中午和后半夜开机1-2h,每次开机要保证整池水流动充分,并使得贝类养殖区水色跟虾蟹养殖区水色接近。当出现养殖虾浮头或者贝类养殖区透明度大于50cm时需立即开动增氧机,一方面补充溶解氧,一方面对贝类养殖区补充饵料微藻。
本发明所述的海水围塘在虾蟹养殖区域设置进排水闸门,闸门进水口设置防害网,网孔径小于4mm,当围塘水环境不能满足虾蟹或贝类养殖时能够及时换水并阻止自然海区中其他生物及杂物进入。
本发明用来分隔贝类养殖区和虾蟹养殖区的尼龙网大部分网孔控制在2-3mm,一方面防止养殖虾蟹从虾蟹养殖区进入贝类养殖区钳食贝类,另一方面可以保持虾蟹养殖区和贝类养殖区水体的相对稳定,否则如果虾蟹养殖区与贝类养殖区水体交换良好,在贝类生长旺盛的季节一旦遭遇连续阴雨,有可能整个水体中的饵料微藻均会被贝类全部摄食,即使天气再晴朗起来因缺少微藻种源水体中微藻群落也将无法迅速恢复。
作为改进,所述的尼龙网靠近增氧机增氧时的水流方向,留出不大于2m宽度设置的网孔直径为4-5mm,方便开动增氧机时虾蟹养殖区的水流快速进入贝类养殖区。
作为再改进,在虾蟹养殖区叶轮增氧机外围2.8-3.2米半径处增加网孔2-3mm的拦虾用尼龙网,防止增氧时飞转的叶轮伤害到养殖虾类,也防止养殖虾类随水流冲击到分隔网上进入贝类养殖区。
作为更进一步改进,本系统中的分隔网、拦虾网和防害网均高出最高水面30cm,每隔半个月对本系统中所有尼龙网上粘附物进行清理。
本发明所述的贝类养殖区设置有宽20-30cm深10-20cm深的槽沟,可以将该养殖区再分隔成不同的区域,一方面便于养殖户在日常管理涂面行走时不会踩到养殖贝类,另一方面不同养殖区块可以养殖不同品种的滩涂贝类便于日常管理和分不同品种分别收获。
本发明所述的滩涂贝类品种涉及泥蚶、毛蚶、青蛤、缢蛏等,所述蟹为三疣梭子蟹,所述虾涉及南美白对虾、凡纳宾对虾、脊尾白虾等。
本发明所述的虾蟹养殖过程中,针对不同养殖品种,主要投喂相应品种的商用配合饵料,同时也可投喂部分冰鲜饵料,这些饵料在保证养殖虾蟹生长足够的营养外,其残饵和养殖虾蟹的粪便可以作为饵料微藻的营养盐,满足养殖贝类的饵料需求。
作为优选,本发明所用的围塘面积最好控制在10亩左右,最好是在10亩以下,使用1.5KW-3KW增氧机,保证开机1h左右可以使整池水流动充分。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
1)本发明中叶轮式增氧机同时具备两个功能:一是给虾蟹养殖水体增加溶解氧;二是给贝类养殖区输送饵料微藻。
2)合适网孔的分隔网也具有两个功能:一是避免养殖虾蟹对养殖贝类的钳食;二是将整个池塘分隔成相对独立的贝类养殖区和虾蟹养殖区,由于虾蟹养殖区同时具备贝类饵料培养的功能,可保证在任何气候条件下虾蟹养殖区的饵料微藻不可能被贝类消耗尽。而以前养殖体系中,贝类养殖区和虾蟹养殖区公用同一水域,在贝类生长旺盛的季节一旦遭遇连续阴雨,有可能整个水体中的饵料微藻均会被贝类全部摄食,即使天气再晴朗起来因缺少微藻种源水体中微藻群落也将无法迅速恢复,从而将在相当长的时期抑制贝类的正常生长。
3)整体海水围塘系统更加合理实用,适合贝类养殖和虾蟹养殖。
附图说明
图1本发明实施例中的海水围塘系统的结构平面图。
图2本发明实施例中的海水围塘系统的侧面剖面图。
图3本发明实施例中的海水围塘系统的正面剖面图。
图4本发明实施例中虾蟹养殖区与贝类养殖区的分隔网。
其中,A-虾蟹养殖区,B-贝类养殖区;1-进排水闸门,2-进水口防害网,3-孔径2-3mm的分隔网,4-孔径5mm的分隔网,5-拦虾网,6-叶轮式增氧机,7-贝类养殖涂面,8-管理用槽沟。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
如图1所示,一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖的海水围塘系统,包括有虾蟹养殖区A、贝类养殖区B,虾蟹养殖区控制水深大于1m,贝类养殖区涂面水深控制在50-70cm。两区由孔径2-3mm的尼龙网3和孔径5mm的尼龙网4分隔而成,使贝类养殖区占总围塘养殖面积的三分之一。虾蟹养殖区建造进排水闸门1,并设置叶轮式增氧机6,增氧机6靠近贝类养殖区域一边;进水口设置孔径小于4mm的防害进水网2,在增氧机外围3米半径处增加网孔2-3mm的拦虾网5。贝类养殖区用宽25cm深15cm的槽沟8将整个区域分成若干个涂面7。该系统中的分隔网、拦虾网和防害网均高出最高水面30cm。
本发明实施例中,采用一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖的海水围塘系统,按照图1建造进排水闸门1,安装进水口防害网2、拦虾网5、分隔网3、4,建造槽沟8,整理涂面7。以上工作完成后清塘消毒,开进水闸门进自然海水,使虾蟹养殖区A水深大于1m,贝类养殖区B涂面水深50-70cm,安装叶轮式增氧机6。
向虾蟹养殖区A投放虾苗和蟹苗,按照虾蟹苗数量每天投喂适量商用配合饵料,每天中午开机1-2h,保证全池水体流转充分。看天气情况经过数天培养,当水体透明度小于30cm时向贝类养殖区投放贝类苗种。
整个养殖管理涉及饵料投喂、增氧机开关和换排水。饵料投喂量以稍有剩余为限;养殖前期可以少换水,当后期发现水体老化,水体颜色一直呈现蓝绿色则适当增加换水量,如果后期换水量增加,可在刚换水后向虾蟹养殖区域施入适当的氮肥和磷肥补充饵料微藻繁殖所需营养;前期开动增氧机的时间和次数一天一次即可,当后期虾蟹生长到一定大小,每天需要在中午和后半夜开动增氧机,并适当延长开机持续时间,而当出现养殖虾浮头或者贝类养殖区透明度大于50cm时需立即开动增氧机,一方面补充溶解氧,一方面对贝类养殖区补充饵料微藻。
养殖后期注意及时收捕养殖成虾和养殖成蟹,一般贝类等到冬天虾蟹收捕结束后再进行采收。

Claims (10)

1.一种滩涂贝类与虾蟹混合养殖的海水围塘系统,其特征在于:整个海水围塘用尼龙网隔成贝类养殖区和虾蟹养殖区两个部分,同时在虾蟹养殖区域靠近贝类养殖区域一边安置增氧机。
2.根据权利要求1所述的海水围塘系统,其特征在于:所述的虾蟹养殖区同时具备贝类饵料微藻群落培养功能,水深大于1m。
3.根据权利要求1所述的海水围塘系统,其特征在于:所述的贝类养殖区占总围塘养殖面积的三分之一至四分之一,养殖贝类的涂面水深控制在50-70cm。
4.根据权利要求1所述的海水围塘系统,其特征在于:所述的增氧机为叶轮式增氧机,10亩左右的围塘功率为1.5KW-3KW,在增氧的同时能够产生足够的水流,增氧时水流方向流向贝类养殖区。
5.根据权利要求4所述的海水围塘系统,其特征在于:所述的增氧机使用方式是开动增氧机的时间根据实际情况进行调整,一般每天中午和后半夜开机1-2h,每次开机要保证整池水流动充分,并使得贝类养殖区水色跟虾蟹养殖区水色接近;当出现养殖虾浮头或者贝类养殖区透明度大于50cm时需立即开动增氧机,一方面补充溶解氧,一方面对贝类养殖区补充饵料微藻。
6.根据权利要求1或2所述的海水围塘系统,其特征在于:所述的虾蟹养殖区域设置进排水闸门,闸门进水口设置防害网,网孔径小于4mm,当围塘水环境不能满足虾蟹或贝类养殖时能够及时换水并阻止自然海区中其他生物及杂物进入。
7.根据权利要求1所述的海水围塘系统,其特征在于:用来分隔贝类养殖区和虾蟹养殖区的所述尼龙网,大部分网孔控制在2-3mm,一方面防止养殖虾蟹从虾蟹养殖区进入贝类养殖区钳食贝类,另一方面可以保持虾蟹养殖区和贝类养殖区水体的相对稳定;在靠近增氧机增氧时的水流方向,留出不大于2m宽度设置的网孔直径为4-5mm,方便开动增氧机时虾蟹养殖区的水流快速进入贝类养殖区。
8.根据权利要求1或2所述的海水围塘系统,其特征在于:在所述的叶轮增氧机外围2.8~3.2米半径处增加网孔2-3mm的拦虾用尼龙网,防止增氧时飞转的叶轮伤害到养殖虾类,也防止养殖虾类随水流冲击到粗网孔分隔网上进入贝类养殖区。
9.根据权利要求1或6或7或8所述的海水围塘系统,其特征在于:所述的分隔网、拦虾网或防害网,均高出最高水面30cm,每隔半个月需对尼龙网上粘附物进行清理。
10.根据权利要求1或3所述的海水围塘系统,其特征在于:所述的贝类养殖区设置有宽20-30cm深10-20cm深的槽沟,可以将该养殖区再分隔成不同的区域,一方面便于养殖户在日常管理涂面行走时不会踩到养殖贝类,另一方面不同养殖区块可以养殖不同品种的滩涂贝类便于日常管理和分不同品种分别收获。
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