CN108887207A - 一种节能减排型的水产养殖方法 - Google Patents

一种节能减排型的水产养殖方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种节能减排型的水产养殖方法,采取以下节能减排技术:(1)池塘鱼菜立体种养技术;(2)纯系抗病草鱼健康养殖技术;(3)浮性饲料投喂技术;(4)池塘高效增氧技术;(5)微生物剂水质调控技术。本发明提供的一种节能减排型的水产养殖方法,成功研发出池塘鱼菜立体种养技术、纯系抗病草鱼健康养殖技术、浮性饲料投喂技术、池塘高效增氧技术、微生物剂水质调控技术等关键技术,并进行组装配套,形成一套可推广复制的水产养殖节能减排集成技术模式。达到既提高单位面积产量、增加养殖效益,又减少能源浪费,避免污染源排放,降低周边生态环境的负载的目标。

Description

一种节能减排型的水产养殖方法
技术领域
本发明涉及水产养殖技术领域,尤其是一种节能减排型的水产养殖方法。
背景技术
近年来,水产养殖业发展迅速,但单从追求产量和经济效益出发,在生产过程中占有、消耗大量资源,恶化环境,极不符合现代渔业发展要求。特别是渔业生产中浪费现象普遍,首先,生产以户分散经营为主,节约意识不强、技术水平不高、管理不到位,生产资源浪费现象普遍。其次,不法商贩受利益驱动,出售假冒伪劣饲料、渔药、种苗等生产资料,直接或间接造成水产生产资料的浪费损失。
开展节能减排工作,合理使用和节约能源,提高资源综合利用率,构建节约、环保型水产养殖业,对促进县域水产养殖业发展具有重要意义。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种节能减排型的水产养殖方法。
本发明的技术方案为:一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:采取以下节能减排技术,
(1)池塘鱼菜立体种养技术:构建一种新型的鱼、水、菜和谐共生复合种养模式,将水生蔬菜扎根在养鱼水体中生长,养鱼过程中产生的有害物、废物会转化成蔬菜生长所需的养料,形成“鱼肥水-菜净水-水养鱼”的循环系统;
(2)纯系抗病草鱼健康养殖技术:选择现代的染色体组织操作技术成功培育出的具有强抗病力的雌核发育草鱼群作为鱼种;
(3)浮性饲料投喂技术:合理选择能长时间漂浮于水面的浮性饲料作为鱼种的饵料,投放于池塘水面上,其中浮性饲料经过高温、高压、膨化的加工条件;
(4)池塘高效增氧技术:在日常维护管理中,池塘底部设置池底曝气增氧设施,其中池底曝气增氧设施由鼓风机和微孔管组成,直接将空气中的氧输送到水层底部;
(5)微生物剂水质调控技术:在日常维护管理中,将多种活的微生物制成微生物制剂对池塘养殖生态系统进行有效调节。
优选地,所述步骤(1)中的有害物、废物包括养鱼产生的排泄物、剩余饲料、氨氮等。
优选地,所述步骤(2)中雌核发育草鱼群的抗病能力显著提高,平均成活率达到80%以上,远高于普通草鱼的30%-40%的水平,生长速度比普通草鱼快10%-15%;雌核发育草鱼群种质纯度高,鱼种、食用鱼养殖规格十分整齐。
优选地,所述步骤(3)中的高温条件为110~200℃,高压条件为25~100kg/cm2
优选地,所述步骤(3)中的膨化条件采用挤压式膨化机。
优选地,所述步骤(4)中微孔管为微孔纳米曝气管。
优选地,所述步骤(5)中多种活的微生物包括有益细菌、硝化细菌、光合细菌、硫化细菌、芽孢杆菌等。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明提供的一种节能减排型的水产养殖方法,与传统养殖模式相比,不仅能提高单产、节水节电,还可大幅度提高综合生产效益;微孔增氧、浮性饲料及草鱼疫苗应用技术集成,使耗电、耗水量大大下降,基本实现了零排放;微生物制剂的应用在改善水质、提高饲料利用率方面取得了良好效果,总的来说取得了好的经济、生态效益。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,对本发明做进一步说明。
一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:采取以下节能减排技术,
(1)池塘鱼菜立体种养技术:构建一种新型的鱼、水、菜和谐共生复合种养模式,将水生蔬菜扎根在养鱼水体中生长,养鱼过程中产生的有害物、废物(养鱼产生的排泄物、剩余饲料、氨氮等)会转化成蔬菜生长所需的养料,形成“鱼肥水-菜净水-水养鱼”的循环系统,让鱼类和蔬菜之间达到一种和谐共生的生态平衡关系。
(2)纯系抗病草鱼健康养殖技术:选择现代的染色体组织操作技术成功培育出的具有强抗病力的雌核发育草鱼群作为鱼种;
雌核发育草鱼群的抗病能力显著提高,平均成活率达到80%以上,远高于普通草鱼的30%-40%的水平;生长速度比普通草鱼快10%-15%;种质纯度高,鱼种、食用鱼养殖规格十分整齐;养殖过程中很少用药或不用药,降低养殖成本,提高产品质量,保护生态环境。
(3)浮性饲料投喂技术:合理选择能长时间漂浮于水面的浮性饲料作为鱼种的饵料,投放于池塘水面上,其中浮性饲料经过高温、高压、膨化的加工条件;
其中高温条件为110~200℃,高压条件为25~100kg/cm2;膨化条件采用挤压式膨化机。
由于高温、高压的加工条件,使饲料中的淀粉熟化,脂肪等更利于消化吸收,并破坏和软化了纤维结构和细胞壁,破坏了棉籽粕中的棉酚以及大豆中的抗胰蛋白酶等有害物质,从而提高了饲料的适口性和消化吸收率。另外,由于膨化加工的物理和化学变化,使膨化饲料一般产生粉料在1%以内,这就直接地提高了饲料的有效利用。在通常情况下,采用膨化浮性饲料养鱼,可节约饲料5~10%。
采用浮性饲料投喂,一是能长时间漂浮于水面,便于饲养管理,有利于节约劳力,投饵后能很好地观察鱼的摄食情况,便于根据鱼的摄食情况调整投饵量,可以较为准确地根据鱼摄食量的变化以及鱼到水面摄食的状况了解生长情况和健康状况,可根据所养殖鱼的品种、规格、数量、水温和投饵率计算应投饵量,快速投喂,既节约大量时间,又能提高劳动生产率;二是有利于提高饲料利用率;三是可以减轻对水质的污染。优质的浮性鱼饲料漂浮时间可长达12小时左右,并且投饵上容易观察控制,减轻或避免粉料、剩余的残饵等对水体的污染,这对于环境保护以及对鱼的生长都是极为有利的。
(4)池塘高效增氧技术:在日常维护管理中,池塘底部设置池底曝气增氧设施,其中池底曝气增氧设施由鼓风机和微孔纳米曝气管组成,直接将空气中的氧输送到水层底部;
采用池塘高效增氧技术,一是增氧效率高,超微细孔曝气产生的气泡,与水体充分接触,上浮流速低,接触时间长,氧的溶解效率高、效果好;二是活化水体,充足的溶氧使水体能够建立起自然的生态系统,让死水变活;三是改善养殖环境。变表面增氧为底层增氧,变点式增氧为全池增氧,满足养殖动物的生长需要,它大大提高池塘增氧效率,充足的氧气,可加速有机物的分解,改善底部养殖环境;四是使用成本低,微孔增氧,水体增氧效率高,能耗不到水车或叶轮增氧的四分之一,可以大大节约成本;五是提高水体溶解氧含量,改善池塘水体生态环境,不单抑制水体有害物质的产生,而且减少养殖动物的疾病,有利促进养殖动物的生长,还可减少因机械噪声产生的养殖动物应激反应,提高单位面积养殖密度、成活率及饲料利用率及,从而增加单位面积的水产品产量和效益。
(5)微生物剂水质调控技术:在日常维护管理中,将多种活的微生物制成微生物制剂对池塘养殖生态系统进行有效调节;
多种活的微生物包括有益细菌、硝化细菌、光合细菌、硫化细菌、芽孢杆菌等;
本技术通过接种有益细菌、硝化细菌、光合细菌、硫化细菌、芽孢杆菌等净化水质微生物,在不中断养殖过程的情况下,改善长期养殖池塘的底层水质,尤其减轻池塘底部积累大量的残余饵料、排泄废物、动植物残遗尸体以及有害气体等不利因素的影响。
利用生物制剂调控方法对池塘养殖生态系统进行有效调节调控养殖池塘环境,提高养殖产量,达到养殖增产增收,并减少环境污染的目的。
本发明成功研发出池塘鱼菜立体种养技术、纯系抗病草鱼健康养殖技术、浮性饲料投喂技术、池塘高效增氧技术、微生物剂水质调控技术等关键技术,并进行组装配套,形成一套可推广复制的水产养殖节能减排集成技术模式。达到既提高单位面积产量、增加养殖效益,又减少能源浪费,避免污染源排放,降低周边生态环境的负载的目标。
上述的实施例仅为本发明的优选实施例,不能以此来限定本发明的权利范围,因此,依本发明申请专利范围所作的修改、等同变化、改进等,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (7)

1.一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:采取以下节能减排技术,
(1)池塘鱼菜立体种养技术:构建一种新型的鱼、水、菜和谐共生复合种养模式,将水生蔬菜扎根在养鱼水体中生长,养鱼过程中产生的有害物、废物会转化成蔬菜生长所需的养料,形成“鱼肥水-菜净水-水养鱼”的循环系统;
(2)纯系抗病草鱼健康养殖技术:选择现代的染色体组织操作技术成功培育出的具有强抗病力的雌核发育草鱼群作为鱼种;
(3)浮性饲料投喂技术:合理选择能长时间漂浮于水面的浮性饲料作为鱼种的饵料,投放于池塘水面上,其中浮性饲料经过高温、高压、膨化的加工条件;
(4)池塘高效增氧技术:在日常维护管理中,池塘底部设置池底曝气增氧设施,其中池底曝气增氧设施由鼓风机和微孔管组成,直接将空气中的氧输送到水层底部;
(5)微生物剂水质调控技术:在日常维护管理中,将多种活的微生物制成微生物制剂对池塘养殖生态系统进行有效调节。
2.根据权利要求1所述的一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:所述步骤(1)中的有害物、废物包括养鱼产生的排泄物、剩余饲料、氨氮等。
3.根据权利要求1所述的一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:所述步骤(2)中雌核发育草鱼群的抗病能力显著提高,平均成活率达到80%以上,远高于普通草鱼的30%-40%的水平,生长速度比普通草鱼快10%-15%;雌核发育草鱼群种质纯度高,鱼种、食用鱼养殖规格十分整齐。
4.根据权利要求1所述的一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:所述步骤(3)中的高温条件为110~200℃,高压条件为25~100kg/cm2
5.根据权利要求1所述的一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:所述步骤(3)中的膨化条件采用挤压式膨化机。
6.根据权利要求1所述的一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:所述步骤(4)中微孔管为微孔纳米曝气管。
7.根据权利要求1所述的一种节能减排型的水产养殖方法,其特征在于:所述步骤(5)中多种活的微生物包括有益细菌、硝化细菌、光合细菌、硫化细菌、芽孢杆菌等。
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