JP3419990B2 - Aquaculture cage - Google Patents
Aquaculture cageInfo
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- 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)
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、魚類の飼育、育成に使
用される養殖生簀に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an aquaculture cage used for breeding and growing fish.
【0002】[0002]
【従来の技術】外界水域とは遮断された内部空間を有す
る生簀本体を海水面に浮揚設置し、内部空間に海水を供
給して魚の養殖を行う構造の生簀は、既にこの発明の発
明者等によって提案されている(例えば、特願平7-8889
5 号)。この発明には、26面体の密閉構造の生簀が開示
されている。すなわち26面体の各辺が鉄、ステンレス等
の金属又は繊維強化プラスチック等の硬質樹脂よりなる
フレームにて構成され、面の部分は軟質可撓性樹脂より
なる隔膜にて構成される。かかる構造においてフレーム
と隔膜はリベットにて固定され、フレーム同士はボルト
及びナットにて締結される。2. Description of the Related Art A cage having a structure in which a cage main body having an internal space isolated from the external waters is floated on the surface of seawater and seawater is supplied to the internal space to cultivate fish has already been developed by the inventors of the present invention. Proposed by (for example, Japanese Patent Application No. 7-8889)
No. 5). The present invention discloses a cage having a 26-faced closed structure. That is, each side of the 26-faced body is composed of a frame made of a metal such as iron or stainless steel or a hard resin such as fiber reinforced plastic, and the surface portion is composed of a diaphragm made of a soft flexible resin. In this structure, the frame and the diaphragm are fixed with rivets, and the frames are fastened with bolts and nuts.
【0003】また上記発明には、外界水域と遮断された
生簀本体内部空間に海水を供給する給水手段、生簀本体
内に魚の餌を供給する給餌手段、生簀本体内に供給され
た海水を生簀本体の底部から滞留残留物とともに生簀本
体外へ排出する排水手段、この排水中にふくまれる残留
物を回収する回収手段につき記載され、さらに給水手段
は、海水を汲み上げる揚水ポンプと、この揚水ポンプに
て汲み上げられた海水を濾過する濾過器と、この濾過器
にて濾過された海水を生簀本体に供給する給水管にて構
成され、給水時濾過された海水の水面が外界水域の水面
より高くなるよう設定され、両水面の水頭差を利用して
生簀本体への給排水が行われる構造が示されている。Further, in the above invention, a water supply means for supplying seawater to the inner space of the cage main body which is cut off from the external water area, a feeding means for supplying fish feed to the cage main body, and the seawater supplied to the cage main body to the cage main body. It describes about the drainage means that discharges the accumulated residue from the bottom of the cage to the outside of the cage, and the recovery means that collects the residue contained in this drainage.Furthermore, the water supply means is a pump for pumping seawater and this pump. Consists of a filter that filters the pumped seawater and a water supply pipe that supplies the seawater filtered by this filter to the cage, so that the water level of the filtered seawater is higher than the water level of the external waters when water is supplied. The structure shows that the water is supplied to and drained from the cage by using the water head difference between the two water surfaces.
【0004】[0004]
【発明が解決しようとする課題】上記構造の養殖生簀に
あっては、生簀本体の形状を維持するためにフレームが
使用される。しかしながらこのフレーム構造では生簀本
体の形状が固定されるために、長期間にわたり波浪、潮
流が加わったとき、疲労により損傷、破壊されるおそれ
がある。またフレームを金属で構成した場合、防錆処理
を施したとしても錆の発生は免れず、耐久性に劣るとい
う問題がある。さらにフレームはそれ自体相当の重量を
有すること、26面体に組み立てる作業及びフレームと隔
膜の接合作業は面倒かつ時間がかかるものであり、組立
のため相当広いスペースが必要であること等の問題があ
る。In the aquaculture cage having the above structure, the frame is used to maintain the shape of the cage main body. However, since the shape of the cage body is fixed in this frame structure, it may be damaged or destroyed due to fatigue when a wave or tidal current is applied for a long period of time. Further, when the frame is made of metal, rusting is unavoidable even if it is subjected to rustproofing, and there is a problem that durability is poor. Furthermore, the frame itself has a considerable weight, and the work of assembling into a 26-sided body and the work of joining the frame and the diaphragm are troublesome and time-consuming, and there is a problem that a considerably large space is required for assembly. .
【0005】また上記構造の養殖生簀にあっては、生簀
本体が密閉構造であるために常時新鮮な海水を供給する
必要があるが、揚水ポンプ等給水手段が故障等により停
止しこれが数時間継続すると、生簀本体内海水の酸素が
欠乏し養殖魚が死んでしまうおそれがある。Further, in the aquaculture cage having the above structure, since the cage body has a closed structure, it is necessary to constantly supply fresh seawater. However, the pumping pump and other water supply means are stopped due to a failure or the like, and this continues for several hours. Then, there is a risk that the cultured fish will die due to lack of oxygen in the seawater inside the cage.
【0006】本発明は、このような問題を解決するため
になされたもので、生簀の構造を簡単なものとすると同
時に耐久性を向上させ、かつ給水機能が停止しても生簀
内の酸素欠乏を来さない養殖生簀を提供するものであ
る。The present invention has been made in order to solve such a problem, and simplifies the structure of the cage, and at the same time, improves the durability and, even when the water supply function is stopped, lack of oxygen in the cage. It is intended to provide aquaculture cages that do not come to Japan.
【0007】[0007]
【課題を解決するための手段】本発明は、上部に開口を
有するとともに内部に養殖領域が形成される可撓性膜体
よりなる生簀膜体と、該生簀膜体の内壁にそって配置さ
れ、上部に開口を有する生簀網体と、上記生簀膜体を水
面に浮揚設置させるとともに、上記生簀膜体及び生簀網
体の開口を水面上に顕出させ上記養殖領域を上記外界水
域から遮断するフロート部材と、上記生簀膜体内に海水
又は淡水を供給して養殖領域を形成する給水手段と、上
記生簀膜体内に供給された海水又は淡水を、上記生簀膜
体の底部から該底部に滞留した残留物とともに上記生簀
膜体外へ排出する排水手段と、該排水手段の排水口側に
設けられ、排水中に含まれる上記残留物を回収する回収
手段を備え、上記給水手段は、海水又は淡水を汲み上げ
る揚水ポンプと、該揚水ポンプにて汲み上げられた海水
又は淡水を濾過する濾過器と、該濾過器にて濾過された
海水又は淡水を上記生簀膜体内に供給する給水管とから
なり、給水時上記濾過された海水又は淡水の水面が、上
記生簀膜体が浮揚する外界水域の水面より高くなるよう
設定され、両水面の水頭差にて上記生簀膜体への給水及
び上記生簀膜体からの排水がなされるとともに、外界水
域の水圧より大きい上記生簀膜体の水圧により上記生簀
膜体を伸張させ、上記フロート部材は、上面に給排気孔
が形成されるとともに底面に浸水孔が形成され、空気供
給手段からバルブを介して上記給排気孔から空気が供給
されて浮力が変更調整される第1フロート部材と、該第
1フロート部材の上方に配置された一定の浮力を有する
密封体構造の第2フロート部材とからなり、上記生簀網
体の開口部分は上記生簀膜体の開口部分より下方に位置
せしめられ、上記バルブは上記給水手段が駆動停止した
とき開放され、上記第1フロート部材内の空気が上記給
排気孔から排出され、上記浸水孔から浸水せしめられて
その浮力が減ぜられ、上記生簀膜体が所定距離水面下に
沈下せしめられて、上記生簀膜体の開口部分が水面下に
位置しかつ上記生簀網体の開口部分が水面上に位置する
状態で、上記生簀膜体が上記第2フロート部材にて浮揚
維持せしめられるものである。かかる構成において、揚
水ポンプによる水の汲み上げにより、濾過器にて濾過さ
れた海水又は淡水の水面が、生簀本体が浮揚設置されて
いる水域の水面より高くなるよう、また生簀本体内の水
面の高さが外界水域の 水面より高くなるよう、揚水量及
び生簀本体への給排水量が調節される。これにより濾過
器内の水は水頭差により生簀本体へ供給され、かつ生簀
内へ供給された水は排水管を通して外部へ排出される。
生簀膜体は上記水圧差により伸長状態にあり、かつその
形状は可撓性を有するから、周囲水域の波浪、潮流によ
り外力が加わったとしてもそれに応じて変形し、外力を
吸収或いは分散する。また、かかる構成であれば、給水
手段が事故等により停止したとき、生簀膜体は下降しそ
の開口部分は水面下に没し、生簀内と外界水域とは連通
し潮流或いは水流等により生簀内に新鮮な海水又は淡水
が流入する。このとき生簀網体の開口部分は水面上に位
置しているから、生簀内の養殖魚が外界水域へ逃げ出す
ことはない。SUMMARY OF THE INVENTION The present invention is directed to a living capsular membrane comprising a flexible membrane having an opening in the upper portion and having a culture region formed therein, and is arranged along the inner wall of the latter. , The cage net with an opening at the top and the cage fish membrane are floated and installed on the water surface, and the openings of the cage fish membrane and cage net are exposed on the water surface to block the aquaculture area from the external water area. a float member, a water supply means for forming a farming area to supply seawater or freshwater in the fish preserve membrane body, the upper
The seawater or fresh water supplied to the storage membrane is used as the storage membrane.
From the bottom of the body, together with the residue accumulated on the bottom, the cage
Drainage means for discharging to the outside of the membrane, and the drain side of the drainage means
Collection provided to collect the above residue contained in wastewater
Means for pumping seawater or fresh water
Pumping pump and seawater pumped by the pump
Alternatively, a filter for filtering fresh water and a filter for filtering with the filter
From the water supply pipe that supplies seawater or fresh water into the aquarium membrane
When water is supplied, the surface of the filtered seawater or fresh water is
So that it is higher than the water level of the external water body where the storage membrane floats
It is set, and the water supply to the above-mentioned aquarium membrane is determined by the water head difference between both water surfaces.
And drainage from the above-mentioned aquarium membrane,
Water pressure in the cage that is greater than the water pressure in the area
The film member is stretched, and the float member has an air supply / exhaust hole formed on the upper surface and a water immersion hole on the bottom surface, and air is supplied from the air supply / exhaust hole through a valve from the air supply means to change the buoyancy. a first float member to be adjusted, said
1 float member having a fixed buoyancy and a second float member disposed above the float member, wherein the opening portion of the net cage is located below the opening portion of the fish membrane and the valve is Is opened when the water supply means stops driving, the air in the first float member is discharged from the water supply / exhaust hole, and the buoyancy is reduced by being submerged from the water supply hole, so that the aquarium membrane body has a predetermined structure. Distanced below the surface of the water, the opening portion of the fish cage membrane is located below the water surface, and the opening portion of the cage net is located above the water surface. It can be kept floating. In such a configuration,
The water is pumped up by a water pump and filtered by a filter.
The sea surface of fresh seawater or fresh water is floated by the cage itself.
Water above the water level in the
The amount of pumped water is adjusted so that the height of the surface is higher than that of the external water area.
The amount of water supply and drainage to the main cage is adjusted. This filters
The water in the vessel is supplied to the cage by the water head difference, and
The water supplied inside is discharged to the outside through a drain pipe.
The amnion is in an elongated state due to the difference in water pressure, and
Since the shape is flexible, it may be affected by waves and tidal currents in the surrounding waters.
Even if external force is applied, it will be deformed accordingly and the external force
Absorb or disperse. Further, with such a configuration, when the water supply means is stopped due to an accident or the like, the cage film descends and its opening is submerged below the surface of the water. Fresh seawater or fresh water will flow into. At this time, since the opening of the net cage is located above the water surface, the cultured fish in the cage does not escape to the external waters.
【0008】また本発明は、上記生簀膜体の内壁にそっ
て養殖魚捕獲のための生簀網体が配置されてなるもので
ある。養殖魚は、この生簀網体内の養殖領域にて飼育さ
れる。魚の捕獲に際しては、生簀網体のみ引き上げられ
る。The present invention also comprises a net cage for catching cultured fish along the inner wall of the cage film. Aquaculture fish are bred in the aquaculture area within the net cage. When catching fish, only the cage net is pulled up.
【0009】[0009]
【0010】また本発明は、上記生簀膜体及び上記生簀
網体が、その中心軸が鉛直方向に設定された円筒形に形
成されるとともに、上記給水管から供給される海水又は
淡水が上記円筒形の円の接線方向に流出され、生簀内に
旋回流が発生せしめられるものである。かかる構造であ
れば、養殖魚は旋回流に向かって遊泳する。Further, according to the present invention, the fish membrane and the fish net are formed in a cylindrical shape with their central axes set in the vertical direction, and seawater or fresh water supplied from the water supply pipe is used in the cylinder. It is discharged in the tangential direction of the shape circle, and swirling flow is generated in the cage. With this structure, the cultured fish swim toward the swirling flow.
【0011】[0011]
【実施の形態】以下、海水面に浮揚設置せしめられ、内
部に海水が満たされる生簀について説明する。図1及び
図2において、1、1は、生簀、2は生簀1、1を制御
するコントロールバージ、3は残餌回収槽である。生簀
1は、上部に開口4を有するとともに内部に養殖領域が
形成される可撓性膜体よりなる生簀膜体5と、開口4を
水面上に顕出させ、上記養殖領域を外界水域から遮断す
るフロート部材6を備える。生簀膜体5は、その中心軸
が鉛直方向に設定された略円筒形に形成される。7は、
上方に開口8を有する生簀網体で、生簀膜体5より僅か
に小さい円筒形に形成され、生簀膜体5内にその内壁に
そって配置される。養殖魚はこの生簀網体7内の養殖領
域で飼育される。生簀網体7の開口8の位置は、生簀膜
体5の開口4の位置よりも高く設定される。生簀網体7
を引き上げることにより生簀1内の魚が捕獲される。9
は生簀膜体5の下端に取りつけられたシンカーである。BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, a cage that is floated and installed on the surface of seawater and is filled with seawater will be described. 1 and 2, 1 and 1 are cages, 2 is a control barge for controlling cages 1 and 1, and 3 is a residual food collecting tank. The cage 1 has an opening 4 at the top and a cage film 5 made of a flexible film body having a culture area formed therein, and the opening 4 is exposed on the water surface, and the culture area is shielded from the external water area. The float member 6 is provided. The cage film 5 is formed in a substantially cylindrical shape with its central axis set in the vertical direction. 7 is
It is a net cage having an opening 8 on the upper side, and is formed in a cylindrical shape slightly smaller than the shell film 5, and is arranged inside the shell film 5 along the inner wall thereof. The aquaculture fish is bred in the aquaculture area within the net cage 7. The position of the opening 8 of the cage net body 7 is set higher than the position of the opening 4 of the cage film 5. Fish cage net 7
The fish in the cage 1 is captured by pulling up. 9
Is a sinker attached to the lower end of the cage film 5.
【0012】生簀膜体5を構成する可撓性膜体として
は、ナイロン繊維、ポリエステル繊維、アラミド繊維等
の織布を基布として、その両面に軟質ポリ塩化ビニル樹
脂を被覆して非透水性とした約1mm厚の可撓性樹脂シー
トを使用することができる。この生簀膜体5の厚さは、
約1mmないし3mmの範囲とすることができる。生簀膜体
5の材料としては、上記樹脂のほか上記樹脂で補強した
ポリウレタン樹脂、飽和ポリエステル樹脂、ナイロン樹
脂、ポリ酢酸樹脂等が使用できる。この生簀膜体5表面
は、海藻、貝殻類等海洋生物の付着を抑制するために、
シリコーン皮膜又はテフロン皮膜にて覆うことができ
る。As the flexible membrane constituting the cage membrane 5, a woven fabric of nylon fiber, polyester fiber, aramid fiber or the like is used as a base fabric, and both surfaces thereof are coated with a soft polyvinyl chloride resin so as to be impermeable to water. It is possible to use a flexible resin sheet having a thickness of about 1 mm. The thickness of this auricular membrane 5 is
It can range from about 1 mm to 3 mm. As the material of the cage film 5, a polyurethane resin reinforced with the above resin, a saturated polyester resin, a nylon resin, a polyacetic acid resin or the like can be used in addition to the above resins. In order to suppress the adhesion of marine organisms such as seaweed and shells, the surface of this aquarium body 5 is
It can be covered with a silicone film or a Teflon film.
【0013】フロート部材6は、その浮力が変更調整で
きる第1フロート部材10と、発泡体にて形成された一
定浮力を有する第2フロート部材11にて構成される。
第1フロート部材10は、8角形に組まれた2段構造の
デッキ12の下段に各辺に対応して水平面上に8個固定
され、第2フロート部材11はデッキ12の中間部分す
なわち第1フロート部材10の上部に4個設けられてい
る。生簀膜体5の上端はデッキ12の上段にロープ13
にて連結固定され、その開口4が海水面上に顕出した状
態で浮揚維持される。また生簀網体7の上端は、デッキ
12の上段に水平に張り渡された張渡棒14上の点pに
連結固定されている。The float member 6 is composed of a first float member 10 whose buoyancy can be changed and adjusted, and a second float member 11 made of foam and having a constant buoyancy.
Eight first float members 10 are fixed to a lower stage of a deck 12 having an octagonal two-stage structure on a horizontal plane corresponding to each side, and second float members 11 are an intermediate portion of the deck 12, that is, a first float member. Four pieces are provided on the upper part of the float member 10. The upper end of the shell membrane 5 is a rope 13 on the upper stage of the deck 12.
Is connected and fixed at, and the opening 4 is floated and maintained in a state of being exposed above the sea surface. Further, the upper end of the cage net 7 is connected and fixed to a point p on the straddle bar 14 horizontally stretched on the upper stage of the deck 12.
【0014】ここで第1フロート部材10は、図3に示
すように略直方体の中空樹脂成形体にて構成され、上面
に2個の給排気孔15が、また底面に複数の浸水孔16
が形成され、内部の空気量が調整でき、したがってその
浮力が変更できるのである。この第1フロート部材10
への給排気は、給排気孔15に接続された連結ホース1
7よりなされる。As shown in FIG. 3, the first float member 10 is composed of a hollow rectangular parallelepiped hollow resin molding, and has two air supply / exhaust holes 15 on the upper surface and a plurality of water immersion holes 16 on the bottom surface.
Is formed and the amount of air inside can be adjusted, and thus its buoyancy can be changed. This first float member 10
Air supply / exhaust to / from the connecting hose 1 connected to the air supply / exhaust hole 15
Made from 7.
【0015】デッキ12に固定された8個の第1フロー
ト部材10は、図4に示すように連結ホース17にて直
列に接続され、電磁バルブ18を介して、空気供給手段
たるブロアー19に連結されている。それ故、第1フロ
ート部材10は、ブロアー19からの給気によりその内
部が空気にて満たされると、その浮力は大きくなってデ
ッキ12は浮揚し、逆に給排気孔15(図3)から空気
が抜けると、第1フロート部材10内は浸水孔16から
浸水した海水に満たされ、その浮力は減少し、デッキ1
2は沈む。第1フロート部材10による浮力が消滅した
ときは、第2フロート部材11により、デッキ12、生
簀膜体5及び生簀網体7が僅か沈んだ状態で浮揚維持さ
れる。このとき海水面は、生簀膜体5の開口4と生簀網
体7の開口8の中間に位置する。すなわち正常運転時に
あっては、電磁バルブ18は閉鎖状態にありブロアー1
9から送出された空気は常時第1フロート部材10に送
り込まれ、第1フロート部材10は最大限の浮力を維持
するが、電磁バルブ18への電源供給が停止するとこの
電磁バルブ18は開放状態となり、第1フロート部材1
0内の空気は外部へ放出され、浸水するのである。The eight first float members 10 fixed to the deck 12 are connected in series by a connecting hose 17 as shown in FIG. 4, and are connected via an electromagnetic valve 18 to a blower 19 which is an air supply means. Has been done. Therefore, when the inside of the first float member 10 is filled with air by the air supply from the blower 19, the buoyancy of the first float member 10 increases and the deck 12 floats, and conversely from the air supply / exhaust hole 15 (FIG. 3). When the air escapes, the inside of the first float member 10 is filled with the seawater that has been flooded from the flooded holes 16, and the buoyancy thereof decreases, and the deck 1
2 sinks. When the buoyancy of the first float member 10 disappears, the second float member 11 keeps the deck 12, the fish cage film body 5, and the fish cage net body 7 floating in a slightly depressed state. At this time, the sea surface is located between the opening 4 of the cage film 5 and the opening 8 of the cage net 7. That is, during normal operation, the electromagnetic valve 18 is closed and the blower 1
The air sent from 9 is always sent to the first float member 10, and the first float member 10 maintains the maximum buoyancy, but when the power supply to the electromagnetic valve 18 is stopped, the electromagnetic valve 18 is opened. , The first float member 1
The air inside 0 is discharged to the outside and flooded.
【0016】図1及び2に戻って説明するに、20は生
簀膜体5の上端付近に形成された排水口であり、生簀膜
体5内においてこの排水口20のレベルまで水位が上昇
したとき(この水位をW1 とする)、余剰の海水を生簀
膜体5外へ排出する。それ故生簀1内の水位は、水位W
1 に維持される。この水位W1 は、第1フロート部材1
0の浮力により、外界水面W0 よりも高く設定される。
かかる水位差により生簀膜体5内水圧は外界水圧より高
くなり、生簀膜体5は伸張され、その内部容積は最大限
に維持される。Referring back to FIGS. 1 and 2, reference numeral 20 denotes a drainage port formed near the upper end of the biodwelling membrane 5, and when the water level rises to the level of the drainage port 20 in the biodwelling membrane 5. (This water level is set to W1) and the surplus seawater is discharged to the outside of the aquarium body 5. Therefore, the water level in cage 1 is W
Maintained at 1. This water level W1 is the first float member 1
With the buoyancy of 0, it is set higher than the external water surface W0.
Due to such a water level difference, the water pressure inside the living capsular membrane 5 becomes higher than the external water pressure, the living capsular membrane 5 is extended, and the internal volume thereof is maintained to the maximum.
【0017】21は、生簀膜体5の底部に接続された排
水管で、生簀膜体5内の海水を外部へ排出するものであ
る。排水管21の排水口22は、海水面に浮揚設置され
た残餌回収槽3まで延ばされ、この中に排水される。排
水中に含まれる残餌、糞等の固形残留物はこの残餌回収
槽3内へ捕獲、回収される。ここで排水口22の位置
は、水位W1 よりも低く設定される。これより生簀膜体
5内の海水は水面W0 ,W1 の水頭差にて自動的に排出
される。上記排水管21が排水手段を、また残餌回収槽
3が回収手段を構成する。Reference numeral 21 denotes a drainage pipe connected to the bottom of the shell membrane 5 for discharging seawater inside the shell membrane 5 to the outside. The drainage port 22 of the drainage pipe 21 is extended to the residual food collection tank 3 floated and installed on the sea surface, and is drained into this. Solid residue such as residual food and feces contained in the wastewater is captured and recovered in the residual food recovery tank 3. Here, the position of the drain port 22 is set lower than the water level W1. As a result, the seawater in the cage film 5 is automatically discharged due to the head difference between the water surfaces W0 and W1. The drain pipe 21 constitutes a drainage means, and the residual food collecting tank 3 constitutes a collecting means.
【0018】生簀1に近接して海面上に浮揚設置された
コントロールバージ2は、ディーゼルエンジンよりなる
発電機23、この発電機23にて駆動されるブロアー1
9及び揚水ポンプ24が載置される。25は、ポンプ2
4に接続され下方に延ばされた長さ約15mの取水管
で、その途中に設けられたインペラー26により、下端
の取水口27より海水が汲み上げられる。海面下約15
mの海水は中層水と呼ばれ、水質、水温ともに安定して
おり、養殖水として適しているのである。即ち海面下約
15m付近の海水である中層水は、夏期は海面水温より
2〜3℃低く、また冬期は逆に海面水温より2〜3℃高
く、四季を通じて13〜25℃の温度で安定している。
かかる温度水域は魚の養殖に最適である。変温動物であ
る魚類の養殖においては、水温はその生産性に重大な影
響を及ぼす要素であり、例えば水温が低くなると活発さ
を失い、餌も食べず成長が鈍化し、同様に水温が高すぎ
ても餌を食べない。特に水温が約30℃を越えると病気
が発生し易くなるという問題がある。また中層水は、赤
潮発生時にもその影響を受けず、汚染されない、きれい
な状態に保たれるという利点がある。The control barge 2 which is floated and installed on the sea surface in the vicinity of the cage 1 includes a generator 23 composed of a diesel engine, and a blower 1 driven by the generator 23.
9 and the pumping pump 24 are mounted. 25 is the pump 2
An intake pipe having a length of about 15 m which is connected to No. 4 and extends downward. Seawater is pumped up from an intake port 27 at the lower end by an impeller 26 provided on the way. About 15 below sea level
The seawater of m is called middle layer water, and the water quality and temperature are stable, and it is suitable as aquaculture water. That is, the middle layer water, which is seawater around 15m below sea level, is 2-3 degrees Celsius lower than the sea surface temperature in summer, and is 2-3 degrees Celsius higher than the sea surface temperature in winter, and is stable at 13 to 25 degrees Celsius throughout the four seasons. ing.
This temperature zone is optimal for fish farming. In aquaculture of fish, which is a thermophilic animal, water temperature is a factor that has a significant influence on its productivity.For example, when the water temperature becomes low, it loses its vigor, eats less food, and slows down growth. Even if it passes, I do not eat food. In particular, when the water temperature exceeds about 30 ° C., there is a problem that diseases easily occur. In addition, the middle layer water is not affected by the red tide when it occurs, and has the advantage of being kept clean and free from pollution.
【0019】28は、コントロールバージ2下方に設置
された瀘過器で、上部槽29、下部槽30とこれら2つ
の槽29,30の間に設けられた瀘過層31にて構成さ
れる。濾過層31は、牡蛎殻等瀘過材料の積層体よりな
る。32は、上部槽29内の海水を外部へ排出する排水
口で、この排水口32により上部槽29及び下部槽30
内の水位の上限W2 が定められる。この水位W2 は外界
水面W0 より高く設定される。この濾過器28の海水面
に対する位置は、コントロールバージ2を浮揚維持する
第1フロート部材10の浮力によって調整される。33
は、その一端が下部槽30に、他端が生簀膜体5に接続
された給水管であり、下部槽30との接続部位は、排水
口32より下方に位置している。揚水ポンプ24、瀘過
器28及び給水管33にて給水手段が構成される。Reference numeral 28 is a filter installed below the control barge 2 and is composed of an upper tank 29, a lower tank 30 and a filter layer 31 provided between these two tanks 29, 30. The filtration layer 31 is made of a laminate of filtration materials such as oyster shells. Reference numeral 32 denotes a drain port for discharging the seawater in the upper tank 29 to the outside.
The upper limit W2 of the water level is set. This water level W2 is set higher than the external water surface W0. The position of the filter 28 with respect to the sea level is adjusted by the buoyancy of the first float member 10 that keeps the control barge 2 floating. 33
Is a water supply pipe whose one end is connected to the lower tank 30 and the other end is connected to the cage film 5, and the connection portion with the lower tank 30 is located below the drain port 32. The pumping pump 24, the filter 28, and the water supply pipe 33 constitute a water supply means.
【0020】給水管33の他端は生簀膜体5の側面であ
って水位W1 の下面に位置せしめられ、かつその出口3
4の方向が、生簀膜体5の垂直方向の中心軸を中心とす
る円の接線方向に向けられている。それ故この給水管3
3から流出された海水により生簀膜体5内の海水に一定
方向の旋回流を生じる。旋回流の発生により養殖魚は、
流れに向かって回遊することとなり、互いにぶつかり合
うことは少なくなり、空間効率が増し、単位容積中の魚
の密度を上げることができる。また魚に運動をさせるこ
とにより病気が少なくなり、また肉が締まって味がよく
なる。The other end of the water supply pipe 33 is located on the side surface of the cage film 5 on the lower surface of the water level W1 and its outlet 3
The direction 4 is oriented in the tangential direction of a circle centered on the vertical central axis of the shell film 5. Therefore this water supply pipe 3
A swirling flow in a fixed direction is generated in the seawater in the shell film body 5 by the seawater discharged from 3. Due to the swirling flow, the cultured fish
It will migrate towards the flow, less likely to bump into each other, increase space efficiency and increase the density of fish per unit volume. By exercising the fish, the illness is reduced and the meat is tightened to improve the taste.
【0021】ポンプ24にて汲み上げられた海水は、上
部槽29に放出される。このとき余剰の海水は、排水口
32より外部へ排出され、それ故その水位は最大水位W
2 に保たれる。汲み上げは連続して行われ、海水は瀘過
層31を介して瀘過され下部槽30へ流れ込む。瀘過さ
れた海水は、給水管33を介して生簀1内へ供給され
る。かくすれば、瀘過器28、生簀膜体5及び外海の3
つの水位W2 ,W1 ,W0 が順次低くなり、海水はその
水頭差にて各領域を自然に流れ、排水される。また排水
時、生簀膜体5の底部に滞留した残餌、糞等の残留物は
排水される海水とともに外部へ排出される。The seawater pumped up by the pump 24 is discharged to the upper tank 29. At this time, the surplus seawater is discharged to the outside through the drain port 32, and therefore the water level is the maximum water level W.
Is kept at 2. Pumping is performed continuously, and seawater is filtered through the filtration layer 31 and flows into the lower tank 30. The filtered seawater is supplied into the cage 1 through the water supply pipe 33. In this way, the filter 28, the aquatic membrane 5 and the open sea 3
The water levels W2, W1, and W0 gradually decrease, and the seawater naturally flows through each region due to the head difference and is drained. In addition, during drainage, residual foods such as residual foods and feces accumulated at the bottom of the aquarium body 5 are discharged to the outside together with the drained seawater.
【0022】ブロアー19は、発電機23にて駆動され
る。このブロアー19は、前述した如く第1フロート部
材10に空気を供給して、その浮力を一定に保つもので
あるが、同時にブロアー19から供給される空気は、別
途オゾン発生器35に送られ、ここで発生したオゾン
は、給気管36及び生簀膜体5内の底部に配置された散
気管37を介して酸素とともに供給される。The blower 19 is driven by the generator 23. The blower 19 supplies air to the first float member 10 to keep its buoyancy constant as described above. At the same time, the air supplied from the blower 19 is separately sent to the ozone generator 35. The ozone generated here is supplied together with oxygen through the air supply pipe 36 and the air diffusing pipe 37 arranged at the bottom of the cage film 5.
【0023】38は、コントロールバージ2上に載置さ
れた給餌装置で、定期的に給餌管39を介してペレット
状の餌が給水管33内に投下される。これより餌は海水
に混入して生簀1内へ運ばれる。Reference numeral 38 denotes a feeding device mounted on the control barge 2, and pellet-like feed is periodically dropped into the water feeding pipe 33 via the feeding pipe 39. From this, the bait is mixed with seawater and carried into the cage 1.
【0024】上記構造では、発電機23が駆動している
正常な状態では、第1フロート部材10はブロアー19
からの空気の供給により最大限の浮力を保ち、それ故デ
ッキ12はその下段が水面上に位置している。一方、停
電或いは事故等により発電機23が停止した場合、電磁
バルブ18が自動的に開放され、第1フロート部材10
の空気が給排気孔15を介して外部へ放出され、したが
って第1フロート部材10は浸水しデッキ12は沈下す
る。生簀1及びデッキ12は第2フロート部材11の浮
力がはたらく位置まで沈み、その位置で安定な浮揚状態
に維持される。このときデッキ12の上段が水面上に浮
上しており、海水面は、生簀膜体5の開口4より上であ
って生簀網体7の開口8より下に位置している。それ
故、生簀1内へは外界水域の海水が生簀膜体5の開口4
を越えて流入する。またかかる位置では生簀網体7の開
口8は外界海水面より高い位置にあるから生簀1内の魚
が外界水域に逃げ出すおそれはない。したがって生簀1
への新鮮な海水の供給が停止しこの状態が一定時間異常
続くことによって養殖魚が酸素欠乏により死んでしまう
おそれはない。前述のような発電機23が停止する事故
は、大雨、台風の襲来等異常気象時に引き起こされるこ
とが多く、かかる場合迅速に修理することは困難であ
る。それ故上記のごとく人手を介さず自動的に外界海水
が生簀1内へ流れ込む構造が採用されるのである。In the above structure, in the normal state where the generator 23 is driven, the first float member 10 has the blower 19
The maximum amount of buoyancy is maintained by the supply of air from the deck 12, and hence the deck 12 is positioned so that its lower stage is above the water surface. On the other hand, when the generator 23 is stopped due to a power failure or an accident, the electromagnetic valve 18 is automatically opened and the first float member 10
Air is discharged to the outside through the air supply / exhaust holes 15, so that the first float member 10 is flooded and the deck 12 sinks. The cage 1 and the deck 12 sink to a position where the buoyancy of the second float member 11 works, and a stable floating state is maintained at that position. At this time, the upper stage of the deck 12 is floating above the water surface, and the seawater surface is located above the opening 4 of the cage film 5 and below the opening 8 of the cage net 7. Therefore, seawater in the external waters enters the cage 1 through the opening 4 of the cage film 5.
Flows in over. Further, at such a position, the opening 8 of the net cage 7 is located at a position higher than the sea level of the external environment, so that there is no risk that the fish in the cage 1 will escape to the external water area. Therefore, cage 1
There is no risk that the cultured fish will die due to lack of oxygen if the supply of fresh seawater to the plant is stopped and this state continues abnormally for a certain period of time. Accidents in which the generator 23 stops as described above are often caused by abnormal weather such as heavy rain and typhoon intrusion, and in such a case, it is difficult to quickly repair. Therefore, as described above, the structure is adopted in which the external seawater automatically flows into the cage 1 without human intervention.
【0025】[0025]
【実施例】生簀膜体5は、底面の円の直径4.5m、高
さ4m、容積65m3の大きさとし、その材料としてポ
リエステル織布の両面をポリ塩化ビニルで被覆した膜材
を使用した。また外界水面の水位W0 に対し、生簀1内
の水位W1 を10cm、濾過器28内の水位W2 を20
cm高く設定した。かかる構造において、生簀1内の圧
力は、1.0×10-2kgf/cm2 となり、外界水域
の潮流が2.0ノットの場合(圧力は、4.5×10-3
kgf/cm2 )でも生簀1の形状は変形せず、最大
3.0ノットまでの潮流に耐えられることが分かった。[Examples] The cage film 5 had a bottom circle with a diameter of 4.5 m, a height of 4 m, and a volume of 65 m 3, and a polyester woven cloth coated on both sides with polyvinyl chloride was used as the material. . Further, the water level W 1 in the cage 1 is 10 cm, and the water level W 2 in the filter 28 is 20 cm with respect to the water level W 0 on the outside water surface.
cm was set higher. In such a structure, the pressure in the cage 1 is 1.0 × 10 -2 kgf / cm 2 , and when the tidal current in the external water area is 2.0 knots (pressure is 4.5 × 10 -3).
It was found that the shape of cage 1 did not deform even with kgf / cm 2 ) and could withstand tidal current up to 3.0 knots.
【0026】生簀内海水水圧により上記材料に加わる応
力は、JIS規格(3cm幅)に換算して37.5kg
f/3cmとなり、この値は上記材料の引張強さ(縦1
10kgf/3cm、横104kgf/3cm)の約1
/3であり、強度上約3倍の安全率を保持していること
が分かる。The stress applied to the above material due to the seawater pressure in the cage is 37.5 kg when converted to JIS standard (3 cm width).
f / 3 cm, which is the tensile strength of the above materials (length 1
10kgf / 3cm, width 104kgf / 3cm) about 1
It is / 3, and it can be seen that the safety factor is about three times higher in terms of strength.
【0027】また上記生簀1において、毎秒18.1リ
ットルの海水を生簀1に供給すれば、生簀1内の海水は
約1時間で全量交換できることとなる。これは従来の海
水透過構造の生簀において、生簀内の海水が約1時間で
入れ替わることを基準としている。2基の生簀1を1台
の軸流ポンプで揚水する場合、毎秒36.1リットルの
揚水能力をもつものが必要である。Further, in the above-mentioned cage 1, if 18.1 liters of seawater per second is supplied to the cage 1, all the seawater in the cage 1 can be exchanged in about 1 hour. This is based on the fact that, in the conventional cage with a seawater permeable structure, the seawater in the cage is replaced in about 1 hour. When pumping two cages 1 with one axial flow pump, it is necessary to have a pumping capacity of 36.1 liters per second.
【0028】[0028]
【発明の効果】本発明によれば、瀘過器内の海水又は淡
水の水位、生簀内の水位、生簀を浮揚する外部水位が、
順次低くなるよう設定されるから、瀘過された水は自然
に給水手段から生簀に流れ込み、生簀内を流動してその
底部より外部へ排出され、このとき同時に生簀底部に滞
留した残餌、糞等の残留物も外部へ放出される。それ故
生簀内への給水、排水及び残留物の回収を単一の水流で
行うことが可能となり、生簀内の衛生環境を最良の状態
に保ち、かつ養殖効率の高い生簀を従来より簡単な構造
で実現することができる。これより駆動部の簡易化、小
型化従ってエネルギー効率の向上、生産コストの低下を
図ることができる。According to the present invention, the water level of seawater or fresh water in the filter, the water level in the cage, and the external water level for levitating the cage are:
Since the water is gradually set to be lower, the filtered water naturally flows into the cage from the water supply means, flows through the cage and is discharged from the bottom to the outside.At the same time, residual food and feces staying at the bottom of the cage are discharged. Residues such as are also released to the outside. Therefore, it becomes possible to perform water supply, drainage and recovery of residues in the cage with a single water flow, keep the sanitary environment in the cage in the best condition, and keep the cage with high aquaculture efficiency with a simpler structure than before. Can be achieved with. As a result, the drive unit can be simplified and downsized, and therefore energy efficiency can be improved and production cost can be reduced.
【0029】また本発明によれば、生簀膜体が可撓性膜
体にて構成されるとともに生簀膜体内には外部水域より
高い水圧が加えられるから、この水圧により可撓性を有
する生簀膜体は伸張され常に最大限の容積を維持するこ
とができる。また伸張した生簀膜体は外力が加わらない
状態では形状維持性がよく、また波浪、潮流或いは水流
等により一定以上の外力が加わってもその良好な可撓性
により外力を吸収或いは分散するから、従来の硬質フレ
ームを使用した変形しにくい生簀に比べてその耐久性を
向上することができる。Further, according to the present invention, since the living cage membrane is composed of a flexible membrane and a higher water pressure is applied to the raw cage membrane than that of the external water area, the flexible cage membrane is caused by this water pressure. The body is stretched to maintain maximum volume at all times. In addition, the stretched cage membrane has good shape retention in the state where no external force is applied, and even if an external force above a certain level is applied due to waves, tidal currents, water currents, etc., it absorbs or disperses the external force due to its good flexibility, The durability of the cage can be improved as compared with the conventional cage that does not easily deform.
【0030】また本発明によれば、生簀膜体が可撓性膜
体にて構成されるから、縫製、熱溶着のみによって比較
的簡単に製造することができる。それ故フレーム構造の
ものに比較して格段に軽量化することができ、運搬に要
する労力は軽減される。すなわちフレーム構造の生簀で
は、現地で組立てなければならず、また相当の重量を有
することから海水面に設置するに際してはクレーン船も
必要となる等極めて煩雑な作業が要求されるのに対し、
上記構造では予め製造したものを現地に運ぶことがで
き、その設置に際してもクレーン船等は不要である。ま
た上記構造では、金属フレームを使用しないから防錆処
理も不要である。Further, according to the present invention, since the cage film is composed of the flexible film, it can be relatively easily manufactured by only sewing and heat welding. Therefore, the weight can be remarkably reduced as compared with the frame structure, and the labor required for transportation can be reduced. In other words, the cage of the frame structure must be assembled locally, and since it has a considerable weight, it requires a very complicated work such as the need for a crane ship when installing it on the sea surface.
With the above structure, pre-manufactured products can be transported to the site, and a crane ship or the like is not required when installing them. Further, in the above structure, since no metal frame is used, rust prevention treatment is unnecessary.
【0031】また本発明によれば、生簀膜体内にその内
壁に沿って配置された生簀網体を引き上げることによ
り、養殖魚の捕獲或いは死亡魚の除去作業が容易になさ
れる。なお本発明構造によれば、生簀内に供給される水
特に海水は清浄な中層水であるから、生簀網体への藻の
付着繁殖は抑制され、これが養殖環境を悪化するおそれ
はない。Further, according to the present invention, by pulling up the fish cage net body arranged along the inner wall of the fish cage film body, the work of capturing the cultured fish or removing the dead fish can be facilitated. According to the structure of the present invention, since the water supplied to the cages, especially the seawater, is clean middle layer water, adhesion and reproduction of algae on the cage nets is suppressed, and there is no possibility that this will deteriorate the aquaculture environment.
【0032】さらに本発明によれば、生簀膜体及び生簀
網体が略円筒形に形成され、給水管から供給される水が
円筒形の円の接線方向に流出されるから、生簀内に旋回
流が生じ、養殖魚を一定方向に回遊させることができ
る。これより魚同士がぶつかり合うことは少なくなり、
魚の罹患率を低下させることができると同時に単位容積
当たりの魚の密度を上げることができる。Further, according to the present invention, since the cage film and the cage net are formed in a substantially cylindrical shape and the water supplied from the water supply pipe flows out in the tangential direction of the cylindrical circle, it is swirled in the cage. A flow occurs, and the cultured fish can be made to migrate in a certain direction. It is less likely that fish will hit each other,
The morbidity of fish can be reduced while at the same time increasing the density of fish per unit volume.
【0033】さらにまた本発明によれば、事故等により
駆動部への給電が停止したときは、第1フロート部材の
空気が自動的に外部へ放出されてこれが沈下し、生簀膜
体の開口は水面下に没し、生簀と外部水域は連通状態と
なるから、生簀内へ新鮮な水が供給されることとなり、
養殖魚が酸素欠乏により死んでしまうおそれはない。ま
たこの場合、生簀網体の開口部分は外部水面上に位置し
ているから、生簀内の魚が外部水域へ逃げ出すおそれも
ない。Furthermore, according to the present invention, when the power supply to the drive unit is stopped due to an accident or the like, the air of the first float member is automatically discharged to the outside, and this sinks, so that the opening of the cage film is closed. It will be submerged under the surface of the water, and the cage and the external water area will be in communication, so fresh water will be supplied to the cage.
There is no risk that cultured fish will die due to lack of oxygen. Further, in this case, since the opening portion of the net cage is located on the outer water surface, there is no possibility that the fish in the fish cage will escape to the outer water area.
【図1】本発明の実施の形態に係る養殖生簀の一部断面
図である。FIG. 1 is a partial cross-sectional view of an aquaculture cage according to an embodiment of the present invention.
【図2】本発明の実施の形態に係る養殖生簀の平面図で
ある。FIG. 2 is a plan view of the aquaculture cage according to the embodiment of the present invention.
【図3】本発明に使用される第1フロート部材の断面図
である。FIG. 3 is a cross-sectional view of a first float member used in the present invention.
【図4】本発明に使用される第1フロート部材への空気
供給経路を示す概略図である。FIG. 4 is a schematic view showing an air supply path to the first float member used in the present invention.
1………生簀 2………コントロールバージ 3………残餌回収槽 4,8………開口 5………生簀膜体 6………フロート部材 7………生簀網体 9………シンカー 10………第1フロート部材 11………第2フロート部材 12………デッキ 13………ロープ 14………張渡棒 15………給排気孔 16………浸水孔 17………連結ホース 18………電磁バルブ 19………ブロアー 20,22,32………排水口 21………排水管 23………発電機 24………揚水ポンプ 25………取水管 26………インペラー 28………濾過器 29………上部室 30………下部室 31………濾過層 33………給水管 34………給水口 35………オゾン発生器 36………給気管 37………散気管 1 ……… Garden 2 ... Control barge 3 ………… Leftover food collection tank 4,8 ………… Opening 5 ………… raw amnion 6 ... Float member 7 ...... net cage 9 ……… Sinker 10 ... First float member 11 ... Second float member 12 ………… Deck 13 ......... rope 14 ……… Changing bar 15 ... Supply / exhaust holes 16 …… ... water ingress hole 17 ... Connection hose 18 ………… Electromagnetic valve 19 ... Blower 20, 22, 32 ......... Drainage port 21 ......... Drainage pipe 23 ………… Generator 24 ... Pumping pump 25 ……… Intake pipe 26 ......... impeller 28 ......... filter 29 ... Upper room 30 ......... Lower chamber 31 ......... filtration layer 33 ……… Water pipe 34 ... Water supply port 35 ... Ozone generator 36 .... Air supply pipe 37 ......... Air diffuser
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭63−216414(JP,A) 特開 昭54−123492(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) A01K 63/00 A01K 63/04 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) References JP-A-63-216414 (JP, A) JP-A-54-123492 (JP, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) A01K 63/00 A01K 63/04
Claims (2)
領域が形成される可撓性膜体よりなる生簀膜体と、該生
簀膜体の内壁にそって配置され、上部に開口を有する生
簀網体と、上記生簀膜体を水面に浮揚設置させるととも
に、上記生簀膜体及び生簀網体の開口を水面上に顕出さ
せ上記養殖領域を上記外界水域から遮断するフロート部
材と、上記生簀膜体内に海水又は淡水を供給して養殖領
域を形成する給水手段と、上記生簀膜体内に供給された
海水又は淡水を、上記生簀膜体の底部から該底部に滞留
した残留物とともに上記生簀膜体外へ排出する排水手段
と、該排水手段の排水口側に設けられ、排水中に含まれ
る上記残留物を回収する回収手段を備え、上記給水手段
は、海水又は淡水を汲み上げる揚水ポンプと、該揚水ポ
ンプにて汲み上げられた海水又は淡水を濾過する濾過器
と、該濾過器にて濾過された海水又は淡水を上記生簀膜
体内に供給する給水管とからなり、給水時上記濾過され
た海水又は淡水の水面が、上記生簀膜体が浮揚する外界
水域の水面より高くなるよう設定され、両水面の水頭差
にて上記生簀膜体への給水及び上記生簀膜体からの排水
がなされるとともに、外界水域の水圧より大きい上記生
簀膜体の水圧により上記生簀膜体を伸張させ、上記フロ
ート部材は、上面に給排気孔が形成されるとともに底面
に浸水孔が形成され、空気供給手段からバルブを介して
上記給排気孔から空気が供給されて浮力が変更調整され
る第1フロート部材と、該第1フロート部材の上方に配
置された一定の浮力を有する密封体構造の第2フロート
部材とからなり、上記生簀網体の開口部分は上記生簀膜
体の開口部分より下方に位置せしめられ、上記バルブは
上記給水手段が駆動停止したとき開放され、上記第1フ
ロート部材内の空気が上記給排気孔から排出され、上記
浸水孔から浸水せしめられてその浮力が減ぜられ、上記
生簀膜体が所定距離水面下に沈下せしめられて、上記生
簀膜体の開口部分が水面下に位置しかつ上記生簀網体の
開口部分が水面上に位置する状態で、上記生簀膜体が上
記第2フロート部材にて浮揚維持せしめられることを特
徴とする養殖生簀。1. A live fish membrane comprising a flexible membrane having an opening at the top and an aquaculture area formed therein, and a fish cage net arranged along the inner wall of the live fish having an opening at the top. A body and a float member that floats and installs the aquarium body on the surface of water, and exposes the openings of the aquarium membrane and the cage net on the water surface to block the aquaculture area from the external water area, and the aquarium membrane body. Water supply means for supplying seawater or fresh water to form a culture area, and seawater or fresh water supplied into the aquarium membrane body, from the bottom of the aquarium membrane body to the outside of the aquaculture membrane body with the residue retained at the bottom The drainage means for discharging, and a recovery means provided on the drain outlet side of the drainage means for recovering the residue contained in the drainage, the water supply means
Is a pump for pumping seawater or fresh water, and
Filter for filtering seawater or fresh water pumped up by pump
And the seawater or fresh water filtered by the filter,
It consists of a water supply pipe that supplies the inside of the body, and is filtered when supplying water.
The sea surface where fresh seawater or fresh water floats above the cage film
It is set to be higher than the water surface of the water area, and the head difference between both water surfaces.
Water supply to and drainage from the above-mentioned aquarium membrane at
The above-mentioned raw pressure is higher than the water pressure of the external water area.
Extending the raw membrane film by the water pressure of the membrane film, the float member has an air supply / exhaust hole formed in the upper surface and a water immersion hole in the bottom surface, from the air supply means through the valve from the air supply / exhaust hole. A first float member, which is supplied with air and whose buoyancy is changed and adjusted, and an arrangement above the first float member.
And a second float member having a sealed body structure having a fixed buoyancy, the opening portion of the cage net is positioned below the opening portion of the cage membrane, and the valve is driven by the water supply means. When it is stopped, it is opened, the air in the first float member is discharged from the air supply / exhaust hole, and is flooded from the water immersion hole to reduce its buoyancy, so that the cage membrane is submerged for a predetermined distance below the water surface. And the opening portion of the fish cage membrane is positioned below the water surface and the opening portion of the fish cage net body is positioned above the water surface, so that the fish cage membrane body is kept floating by the second float member. An aquaculture cage that is characterized by.
中心軸が鉛直方向に設定された略円筒形に形成されると
ともに、上記給水管から供給される海水又は淡水が上記
円筒形の円の接線方向に流出され、生簀内に旋回流が発
生せしめられることを特徴とする請求項1記載の養殖生
簀。2. The aquarium membrane body and the aquarium net body are formed in a substantially cylindrical shape whose central axis is set in the vertical direction, and seawater or fresh water supplied from the water supply pipe is in the cylindrical shape. The cultivated cage according to claim 1, wherein the cultivated cage is discharged in a tangential direction of a circle to generate a swirling flow in the cage.
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