CN114847199A - 一种美洲鲥循环水孵化设备及其应用 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种美洲鲥循环水孵化设备及其应用,属于渔业养殖技术领域。其包括孵化池、养殖池、连通器、孵化缸、进水管、鱼苗水道、分离管、过滤器;所述孵化池设置于最前端,其后依次设置若干个养殖池,池与池之间均通过可以开闭的连通器连通;所述孵化池和养殖池的上方设有鱼苗水道;所述孵化缸均通过分离管与过滤器连通。本发明通过鱼苗水道输送鱼苗,过程因为避免捕捞,转移等操作对鱼苗造成的损伤,实现同批次同池养殖。同时,孵化池水温和养殖池水温由于连通器的联通而保持一致,从而避免温差造成鱼苗应激产生的死亡。整个孵化过程不依赖外界水源,通过温度控制器保证整个孵化温度的恒定。
Description
技术领域
本发明涉及一种美洲鲥循环水孵化设备及其应用,属于渔业养殖技术领域。
背景技术
鲥鱼(Tenualosa reevesii)为鲱形目、鲱科,体长椭圆形,侧扁,有大型锐利呈锯齿状的棱鳞。由于长江、鄱阳湖、赣江等水域污染严重,影响了鲥鱼的生殖洄游及幼鱼生长,使得长江鲥鱼(Tenualosa reevesii)这一名贵资源日趋枯竭,上世纪九十年代末,在自然条件下已功能性灭绝。同属的美洲鲥(Alosa sapidissima)逐步成为长江鲥鱼替代品种,从美洲引进已有近二十年历史。目前,江苏、上海、广东、浙江、安徽、湖北、湖南和天津等十几个省市都已经开始了美洲鲥的规模养殖。美洲鲥鱼卵孵化难度较大,孵化率低,鱼苗成活率低,制约了养殖规模的扩大发展。
美洲鲥是一种溯河产卵鱼类,鱼卵为缓沉性卵,呈淡黄色。目前,美洲鲥人工孵化采取流水式孵化缸为主。但由于美洲鲥对温度十分敏感,适合孵化温度阈值区间很窄,需要控制在16-18摄氏度之间,过高或者过低的温度、过大的水温波动,都会导致孵化率大幅下降。对于流水式孵化系统而言,保持水温相对困难。美洲鲥属于非同步产卵鱼类,一尾母鱼可以多批次产卵,在目前人工繁殖技术中,人工激素催产技术还没有较大突破,都是通过自然催产收集鱼卵,这个方式存在不少弊端:
(1)不同母鱼个体产的鱼卵质量参差不齐,好卵和怀卵放在同一个孵化缸里孵化,怀卵由于不能正常发育,会滋生水霉菌,而附着在坏卵表面的水霉菌通过菌丝将好卵拉拢包裹,形成“卵团”,“卵团”会逐渐扩大,极大影响了鱼卵的正常孵化。但目前尚没有比较有效的清除水霉菌的手段,只能通过人工分离的方法将感染霉菌的卵去除,耗时耗精力。
(2)不同时间段不同批次的鱼卵同一个时间收集,放在同一个孵化缸中,由于发育不同步,会影响后期鱼苗收集乃至育苗期生长的差异,降低鱼苗成活率,不同步孵化的鱼苗要人工分批次从孵化缸转移,也增加了工作量。
发明内容
本发明的目的是克服美洲鲥鱼卵孵化过程中鱼卵分离、鱼苗转移、孵化水温保持等方面的难题,提供一种美洲鲥循环水孵化设备及其应用,结合流水水温调控,自动化分离鱼卵和水道式鱼苗转移等手段,提高美洲鲥的孵化率和鱼苗成活率。
本发明的技术方案,一种美洲鲥循环水孵化设备,包括孵化池、养殖池、连通器、孵化缸、进水管、鱼苗水道、分离管、过滤器;所述孵化池设置于最前端,其后依次设置若干个养殖池,池与池之间均通过可以开闭的连通器连通;
所述孵化池底部设有进水管,进水管上固定设置若干个与进水管互相连通的孵化缸,孵化缸均位于孵化池的上方;所述孵化池和养殖池的上方设有鱼苗水道;每个孵化缸均通过管道与鱼苗水道连通;所述孵化缸均通过分离管与过滤器连通。
进一步地,所述孵化缸内设有增氧管、毛刷、增氧口和收集口;所述孵化缸为亚克力长筒型结构,下端为锥形结构;所述增氧管下端直接与进水管连通,增氧管位于孵化缸的内部;所述增氧管上分布有若干增氧口,还设置有若干个毛刷;所述孵化缸顶部还开有收集口,孵化缸通过收集口上设置的管道与鱼苗水道连通。
进一步地,所述增氧口呈螺旋状分布于增氧管上。
进一步地,所述毛刷能够以增氧管为轴进行转动;所述毛刷呈十字形分布于转动件上,转动件与增氧管配合连接;所述毛刷内部和转动件内部均为中空,能够进水,水流从增氧管上的增氧口进入毛刷中;毛刷上分布若干个排水孔,水流从排水孔流出推动毛刷进行旋转。
进一步地,所述毛刷与毛刷之间间隔为4-6cm。
进一步地,还包括水泵;所述水泵与进水管连通;所述水泵从孵化池抽水,通过进水管和增氧管对孵化缸进行供水。
进一步地,所述分离管具体为若干根并列的硅胶软管,软管一端伸入孵化缸端口下方,另一端延伸入过滤器中,采用虹吸方式通过过滤器进行孵化缸尾水过滤。
进一步地,所述硅胶软管的根数为4-8根。
进一步地,所述过滤器位于孵化池上方,内设置纱网、过滤棉或火山石等,下端设置溢水口,用于收集虹吸式鱼卵分离管流出的尾水,进行过滤后回流到孵化池中。
进一步地,所述鱼苗水道上设有若干个阀门,每个阀门都对应设置于养殖池的上方。
进一步地,还包括照明装置和温控装置;所述每个孵化缸上的收集口一侧均设有照明装置;所述孵化池和养殖池内均设有温控装置。
进一步地,所述孵化缸的高度为30-50cm,管径为8-12cm;所述收集口距离孵化缸顶端10cm以上;所述分离管前端伸入孵化缸10cm以上;
进一步地,所述增氧管的管径为15-25mm;
进一步地,所述组成分离管的硅胶软管管径为4-8mm;
进一步地,所述鱼苗水道的管径为15-25mm。
所述美洲鲥循环水孵化设备的应用,通过温控装置控制孵化池和养殖池中的池温为17-18℃;打开水泵,其水流流量为5000L/H;水流速度控制在20-25cm/s,通过进水管流向孵化缸,由于水泵的持续的作用,水流通过设置于增氧管上的螺旋形分布的增氧口持续孵化缸供水,使得整个孵化缸形成缓慢上升的水流;孵化缸内的水超过收集口时,顺着收集口的管道流入鱼苗水道中,最终通过打开阀门使得水流进入养殖池;螺旋状的增氧口形成的微水流,水流带动毛刷进行旋转,流速为100-120转/min,进而推动整个孵化缸内的水流;
将美洲鲥鱼卵放入孵化缸,随后鱼卵随着缓慢水流自下至上循环流动,逐渐实现鱼卵分层,好卵下沉,坏卵上浮,并通过分离管虹吸入过滤器中;好卵中的鱼苗逐渐出膜;
最后,打开照明装置,通过照明装置诱导出膜的鱼苗从收集口游动入鱼苗水道中;根据需要打开阀门将鱼苗放入养殖池中。
进一步地,所述每个孵化缸内放置美洲鲥受精鱼卵10~20万个。
本发明的有益效果:本发明通过鱼苗水道输送鱼苗,过程因为避免捕捞,转移等操作对鱼苗造成的损伤,实现同批次同池养殖。同时,孵化池水温和养殖池水温由于连通器的联通而保持一致,从而避免温差造成鱼苗应激产生的死亡。整个孵化过程不依赖外界水源,通过温度控制器保证整个孵化温度的恒定。
附图说明
图1是本发明设备立体示意图。
图2是本发明设备俯视图。
图3是本发明设备主视图。
图4是孵化池结构示意图。
图5是毛刷剖面示意图。
图6是不同水流和毛刷转速孵化效果比较示意图。
附图标记说明:1、孵化池;2、养殖池;3、连通器;4、孵化缸;41、增氧管;42、毛刷;422、排水孔;43、增氧口;44、收集口;5、进水管;6、鱼苗水道;61、阀门;7、分离管;8、过滤器;9、水泵;10、温控装置;11、照明装置。
具体实施方式
实施例1美洲鲥循环水孵化设备
如图1-5所示,包括孵化池1、养殖池2、连通器3、孵化缸4、进水管5、鱼苗水道6、分离管7、过滤器8;所述孵化池1设置于最前端,其后依次设置若干个养殖池2,池与池之间均通过可以开闭的连通器3连通;
所述孵化池1底部设有进水管5,进水管5上固定设置若干个与进水管5互相连通的孵化缸4,孵化缸4均位于孵化池1的上方;所述孵化池1和养殖池2的上方设有鱼苗水道6;每个孵化缸4均通过管道与鱼苗水道6连通;所述孵化缸4均通过分离管7与过滤器8连通。
进一步地,所述毛刷42能够以增氧管41为轴进行转动;所述毛刷42的刷头421呈十字形分布于转动件422上,转动件422与增氧管41配合连接;所述毛刷42内部和转动件422内部均为中空,能够进水,水流从增氧管41上的增氧口进43入毛刷42中;毛刷42上分布若干个排水孔422,水流从排水孔422流出推动毛刷42进行旋转。
进一步地,所述毛刷42与毛刷42之间间隔为4-6cm。
所述孵化缸4内设有增氧管41、毛刷42、增氧口43和收集口44;所述孵化缸4下端为锥形结构;所述增氧管41下端直接与进水管5连通,增氧管41位于孵化缸4的内部;所述增氧管41上分布有若干增氧口43,还设置有若干个毛刷42;所述孵化缸4顶部还开有收集口44,孵化缸4通过收集口44上设置的管道与鱼苗水道6连通。
所述增氧口43呈螺旋状分布于增氧管41上;所述毛刷42能够以增氧管41为轴进行转动;所述毛刷42上分布有若干个排水孔422。
还包括水泵9;所述水泵9与进水管5连通;所述水泵9从孵化池1抽水,通过进水管5和增氧管41对孵化缸4进行供水。
所述分离管7具体为若干根并列的硅胶软管,软管一端伸入孵化缸4端口下方,另一端延伸入过滤器8中,采用虹吸方式通过过滤器8进行孵化缸尾水过滤。
所述鱼苗水道6上设有若干个阀门61,每个阀门61都对应设置于养殖池2的上方。
还包括照明装置11和温控装置10;所述每个孵化缸4上的收集口44一侧均设有照明装置11;所述孵化池1和养殖池2内均设有温控装置10。
所述孵化缸4的高度为30-50cm,管径为8-12cm;所述收集口44距离孵化缸4顶端10cm以上;所述分离管7前端伸入孵化缸410cm以上;
所述增氧管41的管径为15-25mm;
所述组成分离管7的硅胶软管管径为4-8mm;
所述鱼苗水道6的管径为15-25mm。
本装置通过水泵9的水流动力推动软毛刷42低速旋转,加上增氧管41上分布的螺旋状小孔增氧口43形成的水流,使得整个孵化缸4里形成缓慢上升的水流。当美洲鲥鱼卵放进去后,随缓慢水流动在孵化缸4里自下至上循环流动。由于好卵吸水膨胀,比重变大,随着软毛刷42的缓慢搅动和水流旋转,鱼卵会形成分层,即好卵在下面,没有受精的坏卵以及破损的卵在上层,这时候通过虹吸式鱼卵分离管7将上层的坏卵吸走,避免产生水霉和“卵团”。
当鱼苗出膜后,由于水流带动,避免了出膜初期游动能力不足而沉底缺氧。利用鱼苗的趋光习性,通过照明装置11,即5w日光灯的灯光诱导集中到鱼苗收集口44,顺水流流经鱼苗水道6到达养殖池2中。
通过鱼苗水道6输送鱼苗,过程因为避免捕捞,转移等操作对鱼苗造成的损伤,实现同批次同池养殖。同时,孵化池1水温和养殖池2水温由于连通器3的联通而保持一致,从而避免温差造成鱼苗应激产生的死亡。整个孵化过程不依赖外界水源,通过温控装置10保证整个孵化温度的恒定。
实施例2美洲鲥循环水孵化设备应用
孵化缸4安置在孵化池1上方,为亚克力长筒形结构,外径10cm,高度80cm,下端为锥形结构;温控装置10对水温调节保证水温恒定在17-18摄氏度。开通进水管5一端连接孵化池中的水泵,使孵化缸4中水流流量为5000L/H,水流速度控制在20-25cm/s;转动式软毛刷42,转速在100-120转/min。等到孵化缸4中水满,将虹吸式鱼卵分离管7打开保证有水流从管口漏出,到鱼苗收集口44溢出流到孵化缸尾水过滤器8中。
将3L美洲鲥受精鱼卵(约10万个)从孵化缸4上端开口缓慢放入。随着软毛刷42的缓慢搅动和水流旋转,受精鱼卵吸水膨胀,开始出现分层现象,好卵吸水多,比重变大,在下面,没有受精的坏卵以及破损的卵在上层,这时候通过虹吸式鱼卵分离管7将上层的坏卵吸走,避免产生水霉和“卵团”。在受精卵放进去48小时后,鱼苗开始出膜,这时虹吸式鱼卵分离管7关闭,打开照明装置11,利用鱼苗的趋光习性,在水流带动下通过照明装置11灯光诱导集中到鱼苗收集口44,顺水流流经鱼苗水道6到达养殖池2中。
在整个孵化过程中避免捕捞,转移等操作对鱼苗造成的损伤,实现同批次同池养殖。孵化率达到75%以上。
实施例3美洲鲥循环水孵化设备应用
孵化缸4安置在孵化池1上方,为亚克力长筒形结构,外径10cm,高度80cm,下端为锥形结构;温控装置10对水温调节保证水温恒定在17-18摄氏度。开通进水管5一端连接孵化池中的水泵,使孵化缸4中水流流量为5000L/H,水流速度控制在15-20cm/s转动式软毛刷42,转速在80-100转/min。等到孵化缸4中水满,将虹吸式鱼卵分离管7打开保证有水流从管口漏出,到鱼苗收集口44溢出流到孵化缸尾水过滤器8中。
将6L美洲鲥受精鱼卵(约20万个)从孵化缸4上端开口缓慢放入。随着软毛刷42的缓慢搅动和水流旋转,受精鱼卵吸水膨胀,开始出现分层现象,好卵吸水多,比重变大,在下面,没有受精的坏卵以及破损的卵在上层,这时候通过虹吸式鱼卵分离管7将上层的坏卵吸走,避免产生水霉和“卵团”。在受精卵放进去48小时后,鱼苗开始出膜,这时虹吸式鱼卵分离管7关闭,打开照明装置11,利用鱼苗的趋光习性,在水流带动下通过照明装置11灯光诱导集中到鱼苗收集口44,顺水流流经鱼苗水道6到达养殖池2中。
在整个孵化过程中避免捕捞,转移等操作对鱼苗造成的损伤,实现同批次同池养殖。孵化率达到70%以上。
对比实施例1
在鱼类繁殖过程中,水霉病是影响孵化率重要因素。目前尚没有可靠的防治鱼卵孵化中水霉病的发生。该发明主要利用孵化缸中的螺旋式水流,将美洲鲥受精鱼卵中好卵和坏卵分层,通过虹吸式鱼卵分离管将上层的坏卵吸走,借助软毛刷转动,使得受精卵均匀分布,避免了坏卵滋生水霉病产生和卵团的出现,同时,通过软毛刷转动和水流作用,增加受精卵表面的氧气交换,与传统孵化方式相比,缩短了孵化时间,提高了孵化率。
采用本发明所述装置和方法、常规孵化和静水孵化三种方式对美洲鲥受精鱼卵进行孵化。
常规孵化条件为:与本发明所采用的设备中同样大小的孵化缸,无中间毛刷和中间水管,水从孵化缸底部进入孵化缸内形成自下至上的水流。增氧管从孵化缸顶部放进孵化缸内。
静水孵化条件为:与本发明所采用的设备中同样大小的孵化缸,无中间毛刷和中间水管,无水流进入孵化缸中。增氧管从孵化缸顶部放进孵化缸内。
对比实验结果具体如表1所示。
表1不同孵化方法对比
新设备 | 常规孵化 | 静水孵化 | |
孵化率(%) | 76 | 55 | 23 |
出膜时间(h,水温18摄氏度为例) | 115 | 126 | 147 |
卵团首次出现时间(水温18摄氏度为例) | / | 受精12h后 | 受精8h后 |
卵团平均大小 | / | 2.5cm | 4cm |
入池后死亡率(%) | 1.3 | 3.7 | 5.5 |
由表1可知,采用本发明所述方法对美洲鲥受精鱼卵进行孵化养殖,孵化率显著高于常规孵化和静水孵化,出膜时间短、入池后死亡率低,说明本发明取得的技术效果要远高于常规孵化和静水孵化。
对比实施例2
采用本发明所述装置和方法对美洲鲥受精鱼卵进行孵化,并与采用同样方法,与不带毛刷的装置进行孵化实验对比。具体结果如表2所示。
表2不同孵化模式对比
带毛刷 | 不带毛刷 | |
孵化率(%) | 76 | 69 |
出膜时间(h,水温18摄氏度为例) | 115 | 117 |
卵团首次出现时间(水温18摄氏度为例) | / | 受精12h后 |
好坏卵分离率(%) | 100 | 78 |
由上表可知,本发明所述带毛刷的装置结构能够显著提升孵化效率。
对比实施例3
采用不同的水流速度和不同毛刷转速对美洲鲥进行孵化。具体结果如图6所示。由图6可知,当水流速度15-25cm/s、水流毛刷转动速度为80-120转/min时,其孵化率最高。
Claims (10)
1.一种美洲鲥循环水孵化设备,其特征是:包括孵化池(1)、养殖池(2)、连通器(3)、孵化缸(4)、进水管(5)、鱼苗水道(6)、分离管(7)、过滤器(8);所述孵化池(1)设置于最前端,其后依次设置若干个养殖池(2),池与池之间均通过可以开闭的连通器(3)连通;
所述孵化池(1)底部设有进水管(5),进水管(5)上固定设置若干个与进水管(5)互相连通的孵化缸(4),孵化缸(4)均位于孵化池(1)的上方;所述孵化池(1)和养殖池(2)的上方设有鱼苗水道(6);每个孵化缸(4)均通过管道与鱼苗水道(6)连通;所述孵化缸(4)均通过分离管(7)与过滤器(8)连通。
2.如权利要求1所述美洲鲥循环水孵化设备,其特征是:所述孵化缸(4)内设有增氧管(41)、毛刷(42)、增氧口(43)和收集口(44);所述孵化缸(4)下端为锥形结构;所述增氧管(41)下端直接与进水管(5)连通,增氧管(41)位于孵化缸(4)的内部;所述增氧管(41)上分布有若干增氧口(43),还设置有若干个毛刷(42);所述孵化缸(4)顶部还开有收集口(44),孵化缸(4)通过收集口(44)上设置的管道与鱼苗水道(6)连通。
3.如权利要求2所述美洲鲥循环水孵化设备,其特征是:所述增氧口(43)呈螺旋状分布于增氧管(41)上;所述毛刷(42)能够以增氧管(41)为轴进行转动;所述毛刷(42)上分布有若干个排水孔(422)。
4.如权利要求2所述美洲鲥循环水孵化设备,其特征是:还包括水泵(9);所述水泵(9)与进水管(5)连通;所述水泵(9)从孵化池(1)抽水,通过进水管(5)和增氧管(41)对孵化缸(4)进行供水。
5.如权利要求2所述美洲鲥循环水孵化设备,其特征是:所述分离管(7)具体为若干根并列的硅胶软管,软管一端伸入孵化缸(4)端口下方,另一端延伸入过滤器(8)中,采用虹吸方式通过过滤器(8)进行孵化缸尾水过滤。
6.如权利要求1所述美洲鲥循环水孵化设备,其特征是:所述鱼苗水道(6)上设有若干个阀门(61),每个阀门(61)都对应设置于养殖池(2)的上方。
7.如权利要求1所述美洲鲥循环水孵化设备,其特征是:还包括照明装置(9)和温控装置(10);所述每个孵化缸(4)上的收集口(44)一侧均设有照明装置(11);所述孵化池(1)和养殖池(2)内均设有温控装置(10)。
8.如权利要求5所述美洲鲥循环水孵化设备,其特征是:所述孵化缸(4)的高度为30-50cm,管径为8-12cm;所述收集口(44)距离孵化缸(4)顶端10cm以上;所述分离管(7)前端伸入孵化缸(4)10cm以上;
所述增氧管(41)的管径为15-25mm;
所述组成分离管(7)的硅胶软管管径为4-8mm;
所述鱼苗水道(6)的管径为15-25mm。
9.权利要求1-8之一所述美洲鲥循环水孵化设备的应用,其特征是:通过温控装置(10)控制孵化池(1)和养殖池(2)中的池温为17-18℃;打开水泵(9),其水流流量为5000L/H;水流速度控制在10-30cm/s,通过进水管(5)流向孵化缸(4),由于水泵(9)的持续的作用,水流通过设置于增氧管(41)上的螺旋形分布的增氧口(43)持续孵化缸(4)供水,使得整个孵化缸(4)形成缓慢上升的水流;孵化缸(4)内的水超过收集口(44)时,顺着收集口(44)的管道流入鱼苗水道(6)中,最终通过打开阀门(61)使得水流进入养殖池(2);螺旋状的增氧口(43)形成的微水流,水流带动毛刷(42)进行旋转,流速为80-120转/min,进而推动整个孵化缸(4)内的水流;
将美洲鲥鱼卵放入孵化缸(4),随后鱼卵随着缓慢水流自下至上循环流动,逐渐实现鱼卵分层,好卵下沉,坏卵上浮,并通过分离管(7)虹吸入过滤器(8)中;好卵中的鱼苗逐渐出膜;
最后,打开照明装置(11),通过照明装置诱导出膜的鱼苗从收集口(44)游动入鱼苗水道(6)中;根据需要打开阀门(61)将鱼苗放入养殖池(2)中。
10.如权利要求9所述美洲鲥循环水孵化设备的应用,其特征是:所述每个孵化缸(4)内放置美洲鲥受精鱼卵10~20万个。
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