CN109699532A - 罗非鱼鱼苗高密度培育技术 - Google Patents
罗非鱼鱼苗高密度培育技术 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109699532A CN109699532A CN201910131404.7A CN201910131404A CN109699532A CN 109699532 A CN109699532 A CN 109699532A CN 201910131404 A CN201910131404 A CN 201910131404A CN 109699532 A CN109699532 A CN 109699532A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- water
- bait
- pipeline
- fry
- high density
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/80—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
- Y02A40/81—Aquaculture, e.g. of fish
Landscapes
- Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
Abstract
本发明涉及养殖技术领域,尤其是罗非鱼鱼苗高密度培育技术;它采用循环水养殖系统进行养殖,所述的循环水养殖系统包括玻璃钢养殖箱、管道式紫外线杀菌器、鼓风机、生物滤床和水泵,所述玻璃钢养殖箱的回水管通过管道连接水泵的进水端,所述水泵的出水端通过管道连接生物滤床的进水端,鼓风机连通生物滤床的进气端,所述生物滤床的出水端通过管道连接管道式紫外线杀菌器的第一端,管道式紫外线杀菌器的第二端通过管道连通玻璃钢养殖箱的进水端;通过生物滤床的生物分解功能实现高密度养殖,养殖密度高达80千克每立方米;养殖期间水质优良,含菌量少。
Description
技术领域
本发明涉及养殖技术领域,尤其是罗非鱼鱼苗高密度培育技术。
背景技术
所谓的高密度培育通常指的是将鱼苗放置于培育桶进行养殖。培育桶一般设有溢流循环系统、增氧泵等辅助装置。由于整个培育过程均处于室内,温度可调、病虫害较少,被广泛采用。
现有技术存在的问题在于:1)循环水难以长期保证较低的含菌量;2)难以保证鱼苗高密度培育的同时还能保持较好的生长。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种罗非鱼鱼苗高密度培育技术,具有较优的杀菌能力,培育的鱼苗生长可媲美普通鱼池养殖。
本发明的技术方案为:
罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:它采用循环水养殖系统进行养殖,所述的循环水养殖系统包括玻璃钢养殖箱、管道式紫外线杀菌器、鼓风机、生物滤床和水泵,所述玻璃钢养殖箱的回水管通过管道连接水泵的进水端,所述水泵的出水端通过管道连接生物滤床的进水端,鼓风机连通生物滤床的进气端,所述生物滤床的出水端通过管道连接管道式紫外线杀菌器的第一端,管道式紫外线杀菌器的第二端通过管道连通玻璃钢养殖箱的进水端。
进一步地,所述循环水养殖系统安装在15米乘以30米的水泥硬化地面上且该地面上使用保温材料搭建有保温厂房。冬暖夏凉,配合空调等装置使用,可以进一步提高鱼苗成活率。
进一步地,所述保温材料为10厘米厚的彩钢夹芯板。施工容易,保温效果好。
进一步地,所述培育技术还包括下列步骤:
1)鱼苗选购;
2)放苗;
3)养殖;
4)巡查;
5)水质测试;
6)反冲清洗。
其中步骤1)鱼苗选购的方法:选择健康、活力好的鱼苗有助于养殖过程的顺利进行,鱼苗尺寸在6~12厘米。
其中步骤2)放苗的方法:将运送到现场的鱼苗按照2000~2500尾/池的密度放入系统的养殖池内;前2~3天不需要投喂饵料,只需将受伤或不适应新环境而死亡的鱼苗从池内捞出,一般数量不多,在1%~3%,具体根据苗质量而定;如果超出3%则应该标注该批次鱼苗为次品。
其中步骤3)养殖的方法为:饵料:饵料选择市面上常见的浮性饵料,蛋白质含量为45%~53%;投饵:养殖过程中每天投喂3次饵料,时间分别为早、午、晚(8:00、13:30、18:30),每天的投饵量为鱼体重的2%~5%;每次投完饵料后45分钟左右进车间将极少数的残饵捞掉;如发现养殖池有残饵则下次稍微减少饵料量。
其中步骤4)巡查的方法:每45分钟进入厂房巡查设备运转状况和各养殖池状况;如发现有异常声响、气味等其他情况,则及时通知技术经理,做相应处理;因为车间内主要设备均带有故障报警,因此值班人员要随时携带配备的报警电话,如接到报警电话,则迅速进入车间查询故障设备,有备用设备的需关闭故障设备,开启备用设备;每次投饵45分钟后,进入车间清理池壁及地面上溅出来的饵料。
其中步骤5)水质测试的方法:每天早上8:00使用测试仪器测定温度、溶氧、pH读数;从系统循环水池内取水样,使用测试仪器测出水中氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐的含量;系统水质标准:溶氧:50%~90%(28℃);温度:(28±1)℃;pH值:6.5~7.5;氨氮:1~3毫克/升;亚硝酸盐:0.1~1.0毫克/升;硝酸盐:300~1500毫克/升。
其中步骤6)反冲清洗的方法:生物滤桶每14天左右进行一次反冲洗,反冲洗可以保持各生物滤桶里生物菌的活力、可定期排放桶内堆积的生物泥(饵料粪便分解之后的产物),也保证了整套系统水处理的效率,是整套系统稳定运行的关键。
本发明的有益效果为:本发明无需纯氧投入,不需要使用氧气锥、蛋白分离机和固液分离器,通过生物滤床的生物分解功能实现高密度养殖,养殖密度高达80千克每立方米;养殖期间水质优良,含菌量少;鱼苗生长速度和普通鱼塘养殖没有实质区别。
具体实施方式
下面结合具体实施方式作进一步说明:
在15米乘以30米的水泥硬化地面上使用10厘米厚的彩钢夹芯板搭建8米高的厂房,然后组装循环水养殖系统进行养殖,所述的循环水养殖系统包括玻璃钢养殖箱、管道式紫外线杀菌器、鼓风机、生物滤床和水泵,所述玻璃钢养殖箱的回水管通过管道连接水泵的进水端,所述水泵的出水端通过管道连接生物滤床的进水端,鼓风机连通生物滤床的进气端,所述生物滤床的出水端通过管道连接管道式紫外线杀菌器的第一端,管道式紫外线杀菌器的第二端通过管道连通玻璃钢养殖箱的进水端。
本实施例每一套循环水养殖系统中所述玻璃钢养殖箱设置5个,管道式紫外线杀菌器、鼓风机、生物滤床和水泵各设置一个。厂房搭建两层,每层设置一套循环水养殖系统。增加养殖密度。
所述培育技术还包括下列步骤:
1)鱼苗选购;
2)放苗;
3)养殖;
4)巡查;
5)水质测试;
6)反冲清洗。
其中步骤1)鱼苗选购的方法:选择健康、活力好的鱼苗有助于养殖过程的顺利进行,鱼苗尺寸在6~12厘米。
其中步骤2)放苗的方法:将运送到现场的鱼苗按照2000~2500尾/池的密度放入系统的养殖池内;前2~3天不需要投喂饵料,只需将受伤或不适应新环境而死亡的鱼苗从池内捞出,一般数量不多,在1%~3%,具体根据苗质量而定;如果超出3%则应该标注该批次鱼苗为次品。
其中步骤3)养殖的方法为:饵料:饵料选择市面上常见的浮性饵料,蛋白质含量为45%~53%;投饵:养殖过程中每天投喂3次饵料,时间分别为早、午、晚(8:00、13:30、18:30),每天的投饵量为鱼体重的2%~5%;每次投完饵料后45分钟左右进车间将极少数的残饵捞掉;如发现养殖池有残饵则下次稍微减少饵料量。
其中步骤4)巡查的方法:每45分钟进入厂房巡查设备运转状况和各养殖池状况;如发现有异常声响、气味等其他情况,则及时通知技术经理,做相应处理;因为车间内主要设备均带有故障报警,因此值班人员要随时携带配备的报警电话,如接到报警电话,则迅速进入车间查询故障设备,有备用设备的需关闭故障设备,开启备用设备;每次投饵45分钟后,进入车间清理池壁及地面上溅出来的饵料。
其中步骤5)水质测试的方法:每天早上8:00使用测试仪器测定温度、溶氧、pH读数;从系统循环水池内取水样,使用测试仪器测出水中氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐的含量;系统水质标准:溶氧:50%~90%(28℃);温度:(28±1)℃;pH值:6.5~7.5;氨氮:1~3毫克/升;亚硝酸盐:0.1~1.0毫克/升;硝酸盐:300~1500毫克/升。
其中步骤6)反冲清洗的方法:生物滤桶每14天左右进行一次反冲洗,反冲洗可以保持各生物滤桶里生物菌的活力、可定期排放桶内堆积的生物泥(饵料粪便分解之后的产物),也保证了整套系统水处理的效率,是整套系统稳定运行的关键。
上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理和最佳实施例,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。
Claims (8)
1.罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:它采用循环水养殖系统进行养殖,所述的循环水养殖系统包括玻璃钢养殖箱、管道式紫外线杀菌器、鼓风机、生物滤床和水泵,所述玻璃钢养殖箱的回水管通过管道连接水泵的进水端,所述水泵的出水端通过管道连接生物滤床的进水端,鼓风机连通生物滤床的进气端,所述生物滤床的出水端通过管道连接管道式紫外线杀菌器的第一端,管道式紫外线杀菌器的第二端通过管道连通玻璃钢养殖箱的进水端;所述循环水养殖系统安装在15米乘以30米的水泥硬化地面上且该地面上使用保温材料搭建有保温厂房;所述保温材料为10厘米厚的彩钢夹芯板。
2.根据权利要求1所述的罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:所述培育技术还包括下列步骤:
1)鱼苗选购;
2)放苗;
3)养殖;
4)巡查;
5)水质测试;
6)反冲清洗。
3.根据权利要求2所述的罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:其中步骤1)鱼苗选购的方法:鱼苗尺寸在6~12厘米。
4.根据权利要求2所述的罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:其中步骤2)放苗的方法:将运送到现场的鱼苗按照2000~2500尾/池的密度放入系统的养殖池内;前2~3天不需要投喂饵料,只需将受伤或不适应新环境而死亡的鱼苗从池内捞出。
5.根据权利要求2所述的罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:其中步骤3)养殖的方法为:饵料:饵料选择浮性饵料,蛋白质含量为45%~53%;投饵:养殖过程中每天投喂3次饵料,时间分别为早、午、晚,每天的投饵量为鱼体重的2%~5%;每次投完饵料后45分钟左右进车间将残饵捞掉;如发现养殖池有残饵则下次稍微减少饵料量。
6.根据权利要求2所述的罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:其中步骤4)巡查的方法:每45分钟进入厂房巡查设备运转状况和各养殖池状况;每次投饵45分钟后,进入车间清理池壁及地面上溅出来的饵料。
7.根据权利要求2所述的罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:其中步骤5)水质测试的方法:每天早上8:00使用测试仪器测定温度、溶氧、pH读数;从系统循环水池内取水样,使用测试仪器测出水中氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐的含量;系统水质标准:溶氧:50%~90%(28℃);温度:(28±1)℃;pH值:6.5~7.5;氨氮:1~3毫克/升;亚硝酸盐:0.1~1.0毫克/升;硝酸盐:300~1500毫克/升。
8.根据权利要求2所述的罗非鱼鱼苗高密度培育技术,其特征在于:其中步骤6)反冲清洗的方法:生物滤桶每14天左右进行一次反冲洗。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910131404.7A CN109699532A (zh) | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 罗非鱼鱼苗高密度培育技术 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910131404.7A CN109699532A (zh) | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 罗非鱼鱼苗高密度培育技术 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109699532A true CN109699532A (zh) | 2019-05-03 |
Family
ID=66263770
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910131404.7A Pending CN109699532A (zh) | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 罗非鱼鱼苗高密度培育技术 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109699532A (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6443097B1 (en) * | 2001-03-16 | 2002-09-03 | University Of Maryland Biotechnology Institute | Recirculating marine aquaculture process |
CN101305702A (zh) * | 2008-07-01 | 2008-11-19 | 广东省淡水名优鱼类种苗繁育中心 | 罗非鱼工厂化育苗方法 |
CN102499170A (zh) * | 2011-10-19 | 2012-06-20 | 莱州明波水产有限公司 | 循环水养殖系统水质终端优化方法及其专用装置 |
CN104430134A (zh) * | 2014-11-28 | 2015-03-25 | 金贝尔(福建)水环境工程有限公司 | 一种高效节能节地的工厂化循环水高密度养殖系统 |
CN106719153A (zh) * | 2016-12-21 | 2017-05-31 | 广东中渼农业科技有限公司 | 一种罗非鱼的饲养方法 |
-
2019
- 2019-02-22 CN CN201910131404.7A patent/CN109699532A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6443097B1 (en) * | 2001-03-16 | 2002-09-03 | University Of Maryland Biotechnology Institute | Recirculating marine aquaculture process |
CN101305702A (zh) * | 2008-07-01 | 2008-11-19 | 广东省淡水名优鱼类种苗繁育中心 | 罗非鱼工厂化育苗方法 |
CN102499170A (zh) * | 2011-10-19 | 2012-06-20 | 莱州明波水产有限公司 | 循环水养殖系统水质终端优化方法及其专用装置 |
CN104430134A (zh) * | 2014-11-28 | 2015-03-25 | 金贝尔(福建)水环境工程有限公司 | 一种高效节能节地的工厂化循环水高密度养殖系统 |
CN106719153A (zh) * | 2016-12-21 | 2017-05-31 | 广东中渼农业科技有限公司 | 一种罗非鱼的饲养方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8950361B1 (en) | Organic fishery system having cleaning and heating features | |
US8651058B1 (en) | Organic fishery systems | |
CN206895570U (zh) | 一种基于互联网淡水鱼养殖管理系统 | |
CN106922583A (zh) | 一种罗氏沼虾spf(无病毒)苗种繁育方法 | |
CN206150196U (zh) | 水产养殖系统 | |
CN102318571A (zh) | 海紫杂交扇贝新品种的培育方法 | |
CN101185426A (zh) | 无特定病原中国对虾零换水苗种生产方法 | |
KR20170066274A (ko) | 유역의 담수 수산 양식의 오염 배출량의 확정 방법 | |
KR101262626B1 (ko) | 황복 수정란 부화방법 | |
CN102106317A (zh) | 一种利用粪便浆液进行蝇蛆养殖的方法 | |
CN207040577U (zh) | 一种育苗繁殖装置 | |
Samocha et al. | Design and operation of an intensive nursery raceway system for penaeid shrimp | |
CN105684974A (zh) | 一种虾蟹苗池用培养基及其制备方法 | |
CN203072684U (zh) | 一种用于水产养殖的物联网水体监控系统 | |
CN111771777B (zh) | 一种利用工程化池塘培育黄条鰤苗种的方法 | |
CN115517217B (zh) | 一种适用于红螯螯虾的层架式育苗设备及育苗方法 | |
CN105884426A (zh) | 淡水虾养殖用培养基及其制备方法 | |
CN109699532A (zh) | 罗非鱼鱼苗高密度培育技术 | |
Muhammad et al. | Biological, technical, and financial feasibilities study of zero water discharge (ZWD) system application in low salinity white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone) urban aquaculture, study case: Gresik District, East Java, Indonesia | |
CN208029990U (zh) | 一种鲜活帝王蟹的暂养装置 | |
CN105815610A (zh) | 一种水产养殖用培养基及其制备方法 | |
CN109042455A (zh) | 稻鱼共养系统 | |
CN106376512A (zh) | 一种折叠式对虾养殖池及养殖方法 | |
CN101223863A (zh) | 一种猪的养殖方法 | |
Karplus et al. | Culture Of The Australian Red-Claw Crayfish (Cherax Quadricarinatus) In Israel Crayfish Incorporation Into Intensive Tilapia Production Units |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190503 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |