CN104521727B - 一种利用沼液养殖的养殖装置及其养殖方法 - Google Patents

一种利用沼液养殖的养殖装置及其养殖方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种利用沼液养殖的养殖装置及其养殖方法,属于沼液技术领域。它解决了现有技术中不能够利用沼液同时对多种水产品进行培育、养殖的问题。本利用沼液养殖的养殖方法包括以下过程:A、沼液的提取;B、沼液的制备;C、沼液的水质调节和脱落生物膜的养殖;D、目标藻类的筛选;E、目标藻类的规模化养殖;F、丰年虫、水蚯蚓、螺蛳的规模化养殖;G、观赏鱼和观赏水草的规模化养殖;H、沼液达标排放。本发明能够同时培育、养殖出多种水产品,从而具有节约饵料,实现资源的二次利用的优点。

Description

一种利用沼液养殖的养殖装置及其养殖方法
技术领域
本发明属于沼液技术领域,涉及一种利用沼液养殖的养殖装置及其养殖方法。
背景技术
沼液多为牛粪、兔粪、鸡粪等畜禽粪污厌氧发酵沼气生产的副产品,沼液中的BOD、COD等有机污染物非常高,未经处理直接进行排放,会严重污染环境,影响了居民身心健康。
目前,现有对沼液的处理工艺复杂,且成本昂贵。一般需要进行这些工艺处理:收集沼液-SBR(进水立即曝气反应、静置厌氧、然后再曝气、沉淀、出水、闲置)-接触生物氧化-沉淀池-MBR-消毒-达标排放,故要做到达标排放,难度相当大。而事实上,沼液中含有丰富的微量元素、各种水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质。因此,沼液进过一系列方法处理后,就可以作为水产养殖的有机培养饲料使用。
但是,利用沼液对水产进行养殖的方法及其设备并不是很完善,普遍存在针对性的对一种水产品进行单独培育、养殖。所以,对于本领域内的技术人员,还有待研发出一种能够通过沼液来对多种水产进行养殖的方法及其养殖设备,从而培育出更优良的水产品,不仅可以节约饵料,同时还可以实现资源的二次利用。
发明内容
本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种利用沼液养殖的养殖装置及其养殖方法,本养殖装置及其养殖方法能够培育、养殖出多种水产品,从而具有节约饵料,实现资源的二次利用的特点。
本发明的目的可通过下列技术方案来实现:
一种利用沼液养殖的养殖装置,包括沼液储存池、沼液调节池和养殖池,所述的沼液储存池通过管道一与沼液调节池相连通,所述的沼液调节池通过管道二与养殖池相连通,所述的养殖池通过管道三与外界相连通,其特征在于,所述的养殖池包括池体,所述的池体内设有用于测量池体内氧气含量的氧传感器,所述池体的外壁上固定有控制器,所述氧传感器的信号输出端与控制器的氧信号采集端相连;所述的池体的外壁上还固定有水泵和气泵,水泵的出水口通过出水管与池体相连通,水泵的进水口通过进水管与一输水池相连通,所述的进水管内设置液体流量计,液体流量计的液体流量信息输出端与控制器的液体流量信息采集端相连,气泵的出气口通过出气管与池体相连通,气泵的进气口通过进气管与一储氧筒相连通,所述的进气管内设置气体流量计,气体流量计的气体流量信息输出端与控制器的气体流量信息采集端相连,控制器的气泵控制信号输出端连接气泵的控制信号输入端,控制器的水泵控制信号输出端连接水泵的控制信号输入端。
利用沼液养殖的养殖装置的工作原理是这样的:1、通过水泵,从而实现将输水池的水输送到池体内;2、通过液体流量计,从而实现对输入到池体内液体排量进行调节控制;3、通过气泵,从而实现将储氧筒内的氧气输送到池体内;4、通过气体流量计,从而实现对输入到池体内的气体流量进行调节控制。
在上述利用沼液养殖的养殖装置中,所述池体的中部固定有能够将池体分成上空腔、中空腔和下空腔的上隔离板和下隔离板,所述的上隔离板上开设有上通孔,所述的下隔离板上开设有下通孔。通过上隔离板和下隔离板将池体进行分隔,从而实现在上空腔培养观赏鱼和观赏水草,中空腔养殖丰年虫、水蚯蚓和螺蛳等高值替代饵料,下空腔养殖藻类。
在上述利用沼液养殖的养殖装置中,所述的上通孔的直径为2-5mm。上隔离板的上通孔的直径为2-5mm,从而避免上空腔培养观赏鱼和观赏水草进入到中空腔和下空腔内,而中空腔内丰年虫、水蚯蚓和螺蛳可以作为饵料进入到上空腔。
在上述利用沼液养殖的养殖装置中,所述的下通孔的直径为5-10mm。下隔离板的下通孔直径为5-10mm,从而可以使下空腔的藻类可以作为饵料进入到中空腔。
在上述利用沼液养殖的养殖装置中,所述池体侧壁的上部开设有回流孔,所述的回流孔中固定有滤网,所述的回流孔通过回流管与上述的输水池相连通。通过回流孔上的滤网,从而实现对池内的水进行过滤,再通过回流管回流到输水池内。
在上述利用沼液养殖的养殖装置中,所述池体侧壁的下部开设有清淤孔,所述的清淤孔通过清淤管与外界相连通。清淤从清淤孔通过清淤管排到外界,从而更方便对池体进行清理。
在上述利用沼液养殖的养殖装置中,所述的上隔离板的下方设有灯管。通过灯管给藻类养殖提供充足的光照,从而培养出目标藻类,同时还能提高的产率。
在上述利用沼液养殖的养殖装置中,所述的管道一、管道二和管道三上均设有电磁阀。通过管道一、管道二和管道三上的电磁阀,从而实现对沼液储存池、沼液调节池和养殖池之间进行相互调节控制。
一种利用沼液养殖的养殖方法,其特征在于,所述方法包括以下过程:
A、沼液的提取:使用常规方法提取畜禽舍污水,用生物膜法进行沼液预处理,处理后的沼液输入到沼液储存池中进行储存;
B、沼液的制备:将沼液储存池中的沼液输送到沼液调节池中进行沉淀分离和去除沼液中的悬浮物;
C、沼液的水质调节和脱落生物膜的养殖:1、调整沼液的浊度和氮、磷等营养物质的浓度,使沼液能够适应藻类的生长;2、利用脱落的生物膜用于丰年虫、水蚯蚓和螺蛳的饲养;3、沼液达标排放处理;
D、目标藻类的筛选:选取藻株并进行驯化,获取适宜沼液培养氮磷去除效率高、生物质产量高的藻种;
E、目标藻类的规模化养殖:对比研究固定藻和悬浮藻高密度培养技术,并进行液体接种和培养,提高目标藻类的产率,延长藻株的保藏寿命;
F、丰年虫、水蚯蚓、螺蛳的规模化养殖:用规模化养殖后藻类与沼液的混合液、生物膜法预处理沼液后脱落的生物膜进行丰年虫、水蚯蚓和螺蛳等高值替代饵料的生产,研究接种和扩大培养;
G、观赏鱼和观赏水草的规模化养殖:将经过净化的沼液通入观赏鱼-观赏水草生态培养箱中,优化鱼种搭配,投配高值饵料养殖观赏鱼,研究日常管理和病虫害防治,并且,选择高值观赏水草,吸收和利用观赏鱼养殖过程中产生的废物;
H、沼液达标排放。
在上述的利用沼液养殖的养殖方法中,所述步骤E中的液体接种和培养操作按以下步骤进行:
1)将消毒后的目标藻类用无菌培养液在玻璃匀浆器中研磨破碎得到藻浆;
2)将藻浆用无菌培养液稀释到3-5倍后倒入离心管内,4000rpm离心5分钟,废弃上清液,留下层藻丝体和胶质混合物,重复两次;
3)向沉淀的混合物中加入无菌培养液以2000rpm的转速离心2分钟,取上层悬浮液,废弃下层物质,重复两次得到丝状藻体和藻殖段溶液;
4)将得到的丝状藻体和藻殖段溶液倒入盛有培养液的锥形瓶中,置于130rpm摇床上摇动,温度控制在25摄氏度左右,24小时连续光照培养,光强约为5000lx。
与现有技术相比,本利用沼液养殖的养殖装置及其养殖方法具有以下优点:
1、本发明通过对沼液的提取、制备,从而实现资源的二次利用;
2、本发明通过提取、制备后的沼液进行对藻类、丰年虫、水蚯蚓、螺蛳、观赏鱼和观赏水草等的可循环的生态养殖,从而优化品种,节约饵料;
3、本发明在水泵的作用下,将输水池的水输送到池体内,通过进水管上的液体流量计,实现对输入到池体内液体排量进行调节控制;
4、本发明在气泵的作用下,将储氧筒的氧气送到池体内,通过进气管上的气体流量计,实现对输入到池体内气体流量进行调节控制。
附图说明
图1是本发明的养殖装置结构示意图;
图2是本发明的方法流程图;
图3是本发明的液体接种和培养操作流程图。
图中,1、沼液储存池;2、沼液调节池;3、养殖池;4、管道一;5、管道二;6、管道三;7、控制器;8、氧传感器;9、水泵;10、液体流量计;11、输水池;12、气泵;13、气体流量计;14、储氧筒;15、上隔离板;16、下隔离板;17、回流管;18、清淤管;19、灯管;20、电磁阀。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
如图1所示,一种利用沼液养殖的养殖装置,包括沼液储存池1、沼液调节池2和养殖池3。沼液储存池1通过管道一4与沼液调节池2相连通,沼液调节池2通过管道二5与养殖池3相连通,养殖池3通过管道三6与外界相连通。同时,管道一4、管道二5和管道三6上均设有电磁阀20。通过管道一4、管道二5和管道三6上的电磁阀20,从而实现对沼液储存池1、沼液调节池2和养殖池3之间进行相互调节控制。
具体来说,养殖池3包括池体,池体内设有用于测量池体内氧气含量的氧传感器8,池体的外壁上固定有控制器7,氧传感器8的信号输出端与控制器7的氧信号采集端相连。池体侧壁的上部开设有回流孔,回流孔中固定有滤网,回流孔通过回流管17与上述的输水池11相连通。通过回流孔上的滤网,从而实现对池内的水进行过滤,再通过回流管17回流到输水池11内。池体侧壁的下部开设有清淤孔,清淤孔通过清淤管18与外界相连通。清淤从清淤孔通过清淤管18排到外界,从而更方便对池体进行清理。
更具体的来说,池体的外壁上还固定有水泵9和气泵12。水泵9的出水口通过出水管与池体相连通,水泵9的进水口通过进水管与一输水池11相连通,进水管内设置液体流量计10,液体流量计10的液体流量信息输出端与控制器7的液体流量信息采集端相连;气泵12的出气口通过出气管与池体相连通,气泵12的进气口通过进气管与一储氧筒14相连通,进气管内设置气体流量计13,气体流量计13的气体流量信息输出端与控制器7的气体流量信息采集端相连,控制器7的气泵12控制信号输出端连接气泵12的控制信号输入端,控制器7的水泵9控制信号输出端连接水泵9的控制信号输入端。
此外,池体的中部固定有能够将池体分成上空腔、中空腔和下空腔的上隔离板15和下隔离板16,上隔离板15上开设有上通孔,下隔离板16上开设有下通孔。上隔离板15的下方设有灯管19,通过灯管19给藻类养殖提供充足的光照,从而培养出目标藻类,同时还能提高的产率。通过上隔离板15和下隔离板16将池体进行分隔,从而实现在上空腔培养观赏鱼和观赏水草,中空腔养殖丰年虫、水蚯蚓和螺蛳等高值替代饵料,下空腔养殖藻类。具体来说,上隔离板15的上通孔的直径为3mm,,但可根据实际情况在2-5mm内进行适当增减,从而避免上空腔培养观赏鱼和观赏水草进入到中空腔和下空腔内,而中空腔内丰年虫、水蚯蚓和螺蛳等可以作为饵料进入到上空腔。且下隔离板16的下通孔直径为7mm,,但可根据实际情况在5-10mm内进行适当增减,从而可以使下空腔的藻类可以作为饵料进入到中空腔,作为丰年虫、水蚯蚓和螺蛳等的饵料。
总的来说,利用沼液养殖的养殖装置的工作原理是这样的:1、通过水泵9,从而实现将输水池11的水输送到池体内;2、通过液体流量计10,从而实现对输入到池体内液体排量进行调节控制;3、通过气泵12,从而实现将储氧筒14内的氧气输送到池体内;4、通过气体流量计13,从而实现对输入到池体内的气体流量进行调节控制。
如图2所示,一种利用沼液养殖的养殖方法,其特征在于,所述方法包括以下过程:
A、沼液的提取:使用常规方法提取畜禽舍污水,用生物膜法进行沼液预处理,处理后的沼液输入到沼液储存池1中进行储存;
B、沼液的制备:将沼液储存池1中的沼液输送到沼液调节池2中进行沉淀分离和去除沼液中的悬浮物;
C、沼液的水质调节和脱落生物膜的养殖:1、调整沼液的浊度和氮、磷等营养物质的浓度,使沼液能够适应藻类的生长;2、利用脱落的生物膜用于丰年虫、水蚯蚓和螺蛳的饲养;3、沼液达标排放处理;
D、目标藻类的筛选:选取藻株并进行驯化,获取适宜沼液培养氮磷去除效率高、生物质产量高的藻种;
E、目标藻类的规模化养殖:对比研究固定藻和悬浮藻高密度培养技术,并进行液体接种和培养,提高目标藻类的产率,延长藻株的保藏寿命;
F、丰年虫、水蚯蚓、螺蛳的规模化养殖:用规模化养殖后藻类与沼液的混合液、生物膜法预处理沼液后脱落的生物膜进行丰年虫、水蚯蚓和螺蛳等高值替代饵料的生产,研究接种和扩大培养;
G、观赏鱼和观赏水草的规模化养殖:将经过净化的沼液通入观赏鱼-观赏水草生态培养箱中,优化鱼种搭配,投配高值饵料养殖观赏鱼,研究日常管理和病虫害防治,并且,选择高值观赏水草,吸收和利用观赏鱼养殖过程中产生的废物;
H、沼液达标排放。
如图3所示,步骤E中的液体接种和培养操作按以下步骤进行:
1)将消毒后的目标藻类用无菌培养液在玻璃匀浆器中研磨破碎得到藻浆;
2)将藻浆用无菌培养液稀释到3-5倍后倒入离心管内,4000rpm离心5分钟,废弃上清液,留下层藻丝体和胶质混合物,重复两次;
3)向沉淀的混合物中加入无菌培养液以2000rpm的转速离心2分钟,取上层悬浮液,废弃下层物质,重复两次得到丝状藻体和藻殖段溶液;
4)将得到的丝状藻体和藻殖段溶液倒入盛有培养液的锥形瓶中,置于130rpm摇床上摇动,温度控制在25摄氏度左右,24小时连续光照培养,光强约为5000lx。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
尽管本文较多地使用了1、沼液储存池;2、沼液调节池;3、养殖池;4、管道一;5、管道二;6、管道三;7、控制器;8、氧传感器;9、水泵;10、液体流量计;11、输水池;12、气泵;13、气体流量计;14、储氧筒;15、上隔离板;16、下隔离板;17、回流管;18、清淤管;19、灯管;20、电磁阀等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

Claims (10)

1.一种利用沼液养殖的养殖装置,包括沼液储存池、沼液调节池和养殖池,所述的沼液储存池通过管道一与沼液调节池相连通,所述的沼液调节池通过管道二与养殖池相连通,所述的养殖池通过管道三与外界相连通,其特征在于,所述的养殖池包括池体,所述的池体内设有用于测量池体内氧气含量的氧传感器,所述池体的外壁上固定有控制器,所述氧传感器的信号输出端与控制器的氧信号采集端相连;所述的池体的外壁上还固定有水泵和气泵,水泵的出水口通过出水管与池体相连通,水泵的进水口通过进水管与一输水池相连通,所述的进水管内设置液体流量计,液体流量计的液体流量信息输出端与控制器的液体流量信息采集端相连,气泵的出气口通过出气管与池体相连通,气泵的进气口通过进气管与一储氧筒相连通,所述的进气管内设置气体流量计,气体流量计的气体流量信息输出端与控制器的气体流量信息采集端相连,控制器的气泵控制信号输出端连接气泵的控制信号输入端,控制器的水泵控制信号输出端连接水泵的控制信号输入端。
2.根据权利要求1所述的利用沼液养殖的养殖装置,其特征在于,所述池体的中部固定有能够将池体分成上空腔、中空腔和下空腔的上隔离板和下隔离板,所述的上隔离板上开设有上通孔,所述的下隔离板上开设有下通孔。
3.根据权利要求2所述的利用沼液养殖的养殖装置,其特征在于,所述的上通孔的直径为2-5mm。
4.根据权利要求2所述的利用沼液养殖的养殖装置,其特征在于,所述的下通孔的直径为5-10mm。
5.根据权利要求1所述的利用沼液养殖的养殖装置,其特征在于,所述池体侧壁的上部开设有回流孔,所述的回流孔中固定有滤网,所述的回流孔通过回流管与上述的输水池相连通。
6.根据权利要求1所述的利用沼液养殖的养殖装置,其特征在于,所述池体侧壁的下部开设有清淤孔,所述的清淤孔通过清淤管与外界相连通。
7.根据权利要求2所述的利用沼液养殖的养殖装置,其特征在于,所述的上隔离板的下方设有灯管。
8.根据权利要求1所述的利用沼液养殖的养殖装置,其特征在于,所述的管道一、管道二和管道三上均设有电磁阀。
9.根据权利要求1-8任意一项所述的利用沼液养殖的养殖装置的养殖方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
A、沼液的提取:使用常规方法提取畜禽舍污水,用生物膜法进行沼液预处理,处理后的沼液输入到沼液储存池中进行储存;
B、沼液的制备:将沼液储存池中的沼液输送到沼液调节池中进行沉淀分离和去除沼液中的悬浮物;
C、沼液的水质调节:调整沼液的浊度和氮、磷营养物质的浓度,使沼液能够适应藻类的生长;
D、目标藻类的筛选:选取藻株并进行驯化,获取适宜沼液培养、氮磷去除效率高、生物质产量高的藻种;
E、目标藻类的规模化养殖:对比研究固定藻和悬浮藻高密度培养技术,并进行液体接种和培养,提高目标藻类的产率,延长藻株的保藏寿命;
F、丰年虫、水蚯蚓、螺蛳的规模化养殖:用规模化养殖后藻类与沼液的混合液、生物膜法预处理沼液后脱落的生物膜进行丰年虫、水蚯蚓和螺蛳高值替代饵料的生产,研究接种和扩大培养;
G、观赏鱼和观赏水草的规模化养殖:将经过净化的沼液通入观赏鱼-观赏水草生态培养箱中,优化鱼种搭配,投配高值饵料养殖观赏鱼,研究日常管理和病虫害防治,并且,选择高值观赏水草,吸收和利用观赏鱼养殖过程中产生的废物;
H、沼液达标排放。
10.根据权利要求9所述的利用沼液养殖的养殖装置的养殖方法,其特征在于,所述步骤E中的液体接种和培养操作按以下步骤进行:
1)将消毒后的目标藻类用无菌培养液在玻璃匀浆器中研磨破碎得到藻浆;
2)将藻浆用无菌培养液稀释到3-5倍后倒入离心管内,4000rpm离心5分钟,废弃上清液,留下层藻丝体和胶质混合物,重复两次;
3)向沉淀的混合物中加入无菌培养液以2000rpm的转速离心2分钟,取上层悬浮液,废弃下层物质,重复两次得到丝状藻体和藻殖段溶液;
4)将得到的丝状藻体和藻殖段溶液倒入盛有培养液的锥形瓶中,置于130rpm摇床上摇动,温度控制在25摄氏度左右,24小时连续光照培养,光强约为5000lx。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105360049A (zh) * 2015-12-09 2016-03-02 重庆蜂糖妹农业开发有限公司 活体水产动物运输装置
CN109769448B (zh) * 2019-01-23 2020-11-06 合肥绿叶园林工程有限责任公司 一种用于水生绿化植物快速繁殖的营养液补给装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6474264B1 (en) * 1999-08-18 2002-11-05 L'air Liquide Societe Anonyme A Directoire Et Counseil De Surveillance Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Method of improving fish breeding conditions operating in ozonated water
CN201485362U (zh) * 2009-07-27 2010-05-26 浙江林学院 沼液生态净化装置
CN103396950A (zh) * 2013-08-09 2013-11-20 烟台大学 一种基于微藻养殖的沼液生态净化方法
CN103451091A (zh) * 2013-09-18 2013-12-18 福州大学 一种微藻净化畜禽养殖废水装置及其方法
CN103449672A (zh) * 2013-09-05 2013-12-18 湖北特微生物环保有限公司 畜禽养殖废水和沼液处理方法及回收利用方法
CN203435548U (zh) * 2013-09-06 2014-02-19 徐州东方传动机械有限公司 综合农业系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6474264B1 (en) * 1999-08-18 2002-11-05 L'air Liquide Societe Anonyme A Directoire Et Counseil De Surveillance Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Method of improving fish breeding conditions operating in ozonated water
CN201485362U (zh) * 2009-07-27 2010-05-26 浙江林学院 沼液生态净化装置
CN103396950A (zh) * 2013-08-09 2013-11-20 烟台大学 一种基于微藻养殖的沼液生态净化方法
CN103449672A (zh) * 2013-09-05 2013-12-18 湖北特微生物环保有限公司 畜禽养殖废水和沼液处理方法及回收利用方法
CN203435548U (zh) * 2013-09-06 2014-02-19 徐州东方传动机械有限公司 综合农业系统
CN103451091A (zh) * 2013-09-18 2013-12-18 福州大学 一种微藻净化畜禽养殖废水装置及其方法

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