WO2022230238A1 - 飼料製造装置、飼料製造方法および飼育装置 - Google Patents

飼料製造装置、飼料製造方法および飼育装置 Download PDF

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water tank
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bacteria
leptocephalus
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清文 齊藤
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クアビット株式会社
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    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
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    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/10Culture of aquatic animals of fish
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    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Definitions

  • the present invention relates to a leptocephalus feed manufacturing apparatus, a leptocephalus feed manufacturing method, and a leptocephalus breeding apparatus.
  • Non-Patent Document 1 describes a feed for leptocephalus.
  • a nutrient enhancer mainly composed of red shark eggs is effective as a feed for eel leptocephalus. It is stated that it is under development.
  • Non-Patent Document 1 describes that technological development has progressed to a level where glass eels can be produced on a scale of several thousand per year.
  • an object of the present invention is to easily produce a leptocephalus feed suitable for mass production of juvenile fish.
  • a feed manufacturing apparatus includes a first water tank for rearing bacteria and plankton, and a second water tank for producing feed for leptocephalus by killing the bacteria and plankton reared in the first water tank. It is equipped with 2 water tanks.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an apparatus for producing leptocephalus feed according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a flow diagram illustrating a method of making feed for leptocephalus.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a breeding apparatus according to Embodiment 2 of the present invention;
  • FIG. 2 is a flow diagram illustrating a method for breeding leptocephalus.
  • FIG. 2 is a flow diagram illustrating a method for breeding leptocephalus.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a breeding apparatus according to Embodiment 3 of the present invention;
  • Marine snow is suspended matter in the sea that can be observed with the naked eye, consisting of plankton excrement and carcasses, as well as bacterial carcasses. Therefore, a method for producing marine snow as a feed for leptocephalus will be described below.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a leptocephalus feed manufacturing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the feed manufacturing apparatus 1 includes a first water tank 10, a second water tank 30, and a pump P1.
  • the first water tank 10 is a water tank for breeding bacteria and plankton. In FIG. 1, the first water tank 10 is separated into the first area 11 and the second area 21 by the partition 10a. , the partition 10a is not required.
  • the first area 11 contains sea water, marine organisms, bacteria and plankton.
  • Marine organisms are, for example, fish and shrimp.
  • Bacteria are fed on the excreta of marine organisms.
  • Bacteria include, for example, photosynthetic bacteria such as photosynthetic bacteria and cyanobacteria, and non-photosynthetic bacteria such as chemosynthetic bacteria.
  • Plankton are phytoplankton and zooplankton that carry out photosynthesis.
  • marine organisms are the apex of the ecosystem.
  • the temperature adjuster 12 is a device that adjusts the seawater temperature in the first area 11 .
  • the temperature regulator 12 includes a temperature sensor 12a for measuring the temperature of seawater, a heater 12b for warming seawater, and a cooler 12c for cooling seawater.
  • the temperature adjuster 12 maintains the seawater temperature (eg, 26 ⁇ 1 degrees) near a predetermined set seawater temperature (eg, 26 degrees) based on the seawater temperature detected by the temperature sensor 12a (detected seawater temperature).
  • the seawater temperature is adjusted by the heater 12b and the cooler 12c. This maintains a hospitable environment for marine life, bacteria, and plankton.
  • the temperature sensor 12a is installed inside the first area 11, and the heater 12b and the cooler 12c are installed outside the first water tank 10. Then, the seawater temperature is adjusted outside the first water tank 10 by the heater 12 b and the cooler 12 c , and the temperature-adjusted seawater is returned to the first area 11 .
  • adjustment of seawater temperature is not limited to such a method.
  • the heater 12b may be installed in the first area 11 and the cooler 12c may be installed outside the first water tank 10 to adjust the seawater temperature.
  • Temperature sensors may also be provided in the heater 12b and the cooler 12c.
  • the illuminator 13 irradiates the first area 11 with light (for example, an LED light) from above.
  • the illuminator 13 may be installed inside the first area 11 or outside the first area 11 .
  • the first water tank 10 By irradiating the first water tank 10 with light, it is possible to easily realize an environment in which photosynthesis proceeds and bacteria and phytoplankton easily proliferate. However, if the light irradiation time is prolonged, photosynthesis will generate a large amount of marine plants such as algae, and the ecosystem will collapse. Therefore, the light irradiation time of the illuminator 13 is adjusted according to the state inside the first water tank 10 . If the main bacteria are bacteria that do not perform photosynthesis, such as chemosynthetic bacteria, the illuminator 13 may be omitted.
  • the second area 21 is an area for growing bacteria and plankton.
  • a temperature adjuster 22 and an illuminator 23 are provided in the second area 21 .
  • the second area 21 contains seawater containing bacteria and plankton that has moved from the first area 11 .
  • bacteria and plankton are the top of the ecosystem.
  • the temperature adjuster 22 is a device that adjusts the seawater temperature in the second area 21 .
  • the temperature regulator 22 includes a temperature sensor 22a for measuring the temperature of seawater, a heater 22b for warming seawater, and a cooler 22c for cooling seawater.
  • the configuration and function of the temperature adjuster 22 are the same as those of the temperature adjuster 12 of the first area 11 described above.
  • the temperature adjuster 22 maintains the seawater temperature (eg, 26 ⁇ 1 degrees) near a predetermined set seawater temperature (eg, 26 degrees) based on the seawater temperature detected by the temperature sensor 22a (detected seawater temperature).
  • the seawater temperature is adjusted by the heater 22b and the cooler 22c.
  • the temperature regulator 22 realizes a comfortable temperature environment for bacteria and plankton, thereby promoting the growth of bacteria and plankton.
  • the illuminator 23 irradiates the second area 21 with light (for example, an LED light). Since the configuration and function of the illuminator 23 are the same as those of the illuminator 13 of the first area 11 described above, further detailed description thereof will be omitted. Irradiating the second region 21 with light promotes photosynthesis of bacteria and plankton, further promoting the growth of bacteria and plankton. Seawater containing bacteria and plankton grown in the second area 21 is sent to the second water tank 30 using the pump P1. The second area 21 is not an essential component, and the seawater in the first area 11 may be sent to the second water tank 30 .
  • the temperature controllers 12 and 22 of the first water tank 10 may be configured integrally instead of individually. Also, the temperature controllers 12 and 22 and the temperature controller 32 of the second water tank 30 may be centrally managed and controlled by the controller. Also, this control device may centrally manage and control the illuminators 13 and 23 and the illuminator 33 of the second water tank 30 . The first area 11 and the second area 21 of the first water tank 10 may be separated into separate water tanks.
  • the second water tank 30 is a water tank that kills the bacteria and plankton reared in the first water tank 10 to produce marine snow.
  • a temperature controller 32 and a lighting device 33 are provided in the second water tank 30 .
  • the temperature adjuster 32 is a device that adjusts the seawater temperature of the second water tank 30 .
  • the temperature controller 32 includes a temperature sensor 32a for measuring the temperature of seawater, a heater 32b for warming seawater, and a cooler 32c for cooling seawater.
  • the configuration of the temperature adjuster 32 is similar to that of the temperature adjuster 12 and the like described above.
  • the temperature adjuster 32 operates the heater 32b and the cooler 32c while referring to the seawater temperature detected by the temperature sensor 32a (detected seawater temperature) to rapidly change the seawater temperature. For example, if the standard seawater temperature is 26 degrees, the temperature controller 32 changes the seawater temperature to plus 15 degrees or more (41 degrees or more) or minus 15 degrees or less (11 degrees or less). By rapidly changing the seawater temperature in this way, bacteria and plankton are killed, and marine snow containing the carcasses of bacteria and plankton is generated.
  • the illuminator 33 irradiates the second water tank 30 with light (for example, an LED light). Since the configuration and function of the illuminator 33 are the same as those of the illuminator 13 of the first area 11 described above, further detailed description thereof will be omitted. If the first water tank 10 does not have the second region 21, the second water tank 30 may allow bacteria and plankton to proliferate and then die. In such a case, the illuminator 33 can irradiate the bacteria and plankton with light. Therefore, when the second area 21 is provided in the first water tank 10, or when the main bacteria are non-photosynthetic bacteria such as chemosynthetic bacteria, the illuminator 33 may be omitted.
  • light for example, an LED light
  • the second water tank 30 is preferably provided with a concentration measuring device 35 that measures the concentration of marine snow.
  • the concentration measurement device 35 irradiates the second water tank 30 with concentration measurement light (concentration measurement light) and measures the amount of the concentration measurement light that passes through the second water tank 30 .
  • concentration measuring device 35 measures the degree of turbidity in the second water tank 30 based on the result of measuring the amount of light, and measures the concentration of marine snow based on the degree of turbidity. This makes it possible to obtain data for adjusting the amount of marine snow supplied when sending marine snow to tanks in which leptocephalus is bred.
  • the seawater containing marine snow generated in the second water tank 30 is sent to a water tank in which leptocephalus (eg, eel leptocephalus) is bred. This allows marine snow to be used as feed for leptocephalus.
  • leptocephalus eg, eel leptocephalus
  • FIG. 2 is a flow diagram illustrating a method of manufacturing feed for leptocephalus.
  • seawater is supplied to the first water tank 10.
  • This seawater may be natural seawater or artificial seawater.
  • Marine organisms, bacteria, and plankton are then introduced into the first region 11 of the first water tank 10 .
  • Bacteria and plankton may also be introduced into the second region 21 .
  • step S20 bacteria and plankton are bred while the seawater temperature is maintained near the set seawater temperature (for example, 26 ⁇ 1 degrees) by the temperature regulator 12 (first step). Further, as described above, the light irradiation time of the illuminator 13 is adjusted according to the state inside the first water tank 10 .
  • step S30 the seawater containing bacteria and plankton in the first area 11 moves to the second area 21.
  • Such movement of seawater containing bacteria and plankton is caused by sending seawater containing bacteria and plankton from the first water tank 10 to the second water tank 30 using the pump P1. If there is no need to grow bacteria and plankton by photosynthesis or the like, step S30 is omitted because the second region 21 is not required.
  • step S40 bacteria and plankton are grown in the second region 21.
  • Light is emitted from the illuminator 23 while the seawater temperature is kept near the set seawater temperature (for example, 26 ⁇ 1 degrees) by the temperature adjuster 22 .
  • the temperature adjuster 22 As a result, photosynthesis proceeds, and bacteria such as photosynthetic bacteria and cyanobacteria and phytoplankton proliferate.
  • step S50 the pump P1 is driven to send seawater containing bacteria and plankton in the first water tank 10 to the second water tank 30.
  • step S60 the seawater temperature of the second water tank 30 is rapidly changed by the temperature regulator 32 to kill bacteria and plankton (second step). This produces marine snow containing dead bacteria and plankton.
  • step S70 the seawater containing the marine snow generated in step S60 is sent to the tank in which the leptocephalus is kept. This allows marine snow to be used as feed for leptocephalus.
  • Embodiment 2 Next, Embodiment 2 will be described.
  • a leptocephalus breeding apparatus equipped with the feed manufacturing apparatus 1 of the first embodiment will be described.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a breeding apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the breeding apparatus 100 includes a feed manufacturing apparatus 1, a third water tank 40, a filtration apparatus 80, and pumps P2 and P3, as shown in FIG.
  • a third water tank 40 and a filtering apparatus 80 are provided downstream of the feed manufacturing apparatus 1 in sequence.
  • the downstream side of the filtering device 80 is connected to the first water tank 10 so that seawater can circulate through the rearing device 100 .
  • the third water tank 40 is a water tank for breeding leptocephalus using the marine snow produced in the second water tank 30 as feed.
  • the third water tank 40 is separated into a first area 41, a second area 51 and a third area 61 by partitions 40a and 40b.
  • the partitions 40a and 40b are not necessary.
  • the first area 41 is an area for storing seawater containing marine snow produced in the second water tank 30 of the feed manufacturing apparatus 1 .
  • Seawater containing marine snow is sent from the second water tank 30 to the third water tank 40 using the pump P2.
  • Seawater containing marine snow sent from the second water tank 30 has variations in temperature. If such seawater is supplied to the second area 51 in which the leptocephalus are bred, the temperature of the second area 51 may fluctuate and adversely affect the leptocephalus. Therefore, in the first region 41, the temperature of seawater containing marine snow sent from the second water tank 30 is adjusted. Seawater containing marine snow whose temperature has been adjusted in the first area 41 moves to the second area 51 .
  • the first area 41 has a temperature adjuster 42 that adjusts the seawater temperature of the first area 41 .
  • the temperature regulator 42 includes a temperature sensor 42a for measuring seawater temperature, a heater 42b for warming seawater, and a cooler 42c for cooling seawater.
  • the configuration and function of the temperature adjuster 42 are the same as those of the temperature adjuster 12 and the like described above.
  • the temperature adjuster 42 maintains the seawater temperature (eg, 26 ⁇ 1 degrees) near a predetermined set seawater temperature (eg, 26 degrees) based on the seawater temperature detected by the temperature sensor 42a (detected seawater temperature).
  • the seawater temperature is adjusted by the heater 42b and the cooler 42c.
  • the temperature of the marine snow can be adjusted to the seawater temperature of the fifth water tank 50 in which the leptocephalus is kept.
  • installation of an illuminator is optional.
  • the second area 51 is a tank for breeding leptocephalus using the marine snow supplied from the first area 41 as feed. Since leptocephalus dislikes light, an environment in which light does not enter the second region 51 is desirable.
  • the third water tank may be covered with a shading curtain or installed in a building that can block light.
  • the second area 51 contains seawater, leptocephalus, marine snow, and the like.
  • the second area 51 is in a state where marine snow is floating in seawater.
  • Marine snow serves as fodder that resembles marine floating matter that exists in the natural world, and a situation similar to the natural world is reproduced in the second region 51 .
  • Leptocephalus ingest floating marine snow and are reared until they grow into juvenile fish such as glass eels.
  • the second area 51 has a temperature controller 52 .
  • the temperature adjuster 52 is a device that adjusts the seawater temperature of the second area 51 .
  • the temperature regulator 52 includes a temperature sensor 52a for measuring seawater temperature, a heater 52b for warming seawater, and a cooler 52c for cooling seawater.
  • the configuration and function of the temperature adjuster 52 are the same as those of the temperature adjuster 12 and the like described above.
  • the temperature adjuster 52 maintains the seawater temperature (eg, 26 ⁇ 1 degrees) near a predetermined set seawater temperature (eg, 26 degrees) based on the seawater temperature detected by the temperature sensor 52a (detected seawater temperature).
  • the seawater temperature is adjusted by the heater 52b and the cooler 52c. This maintains an environment in which leptocephalus and juvenile fish can grow comfortably.
  • the second area 51 is preferably provided with a concentration measuring device 55 that measures the concentration of marine snow.
  • the density measuring device 55 has the same configuration as the density measuring device 35 described above.
  • the concentration measuring device 55 measures the degree of turbidity in the second region 51 and measures the concentration of marine snow based on the degree of turbidity. This makes it possible to maintain an environment in which leptocephalus can grow comfortably.
  • the seawater in the second area 51 moves to the third area 61.
  • Seawater moving to the third region 61 contains leftover marine snow, bacteria, and plankton.
  • the third area 61 is an area for sending seawater to the outside of the third water tank 40 so as not to change the environment in the second area 51 .
  • the seawater that has moved to the third region 61 is sent to the filtering device 80 by the pump P3.
  • the third area 61 has a temperature controller 62 .
  • the temperature adjuster 62 is a device that adjusts the temperature of seawater in the third area 61 .
  • the temperature regulator 62 includes a temperature sensor 62a for measuring seawater temperature, a heater 62b for warming seawater, and a cooler 62c for cooling seawater.
  • the configuration and function of the temperature adjuster 62 are the same as those of the temperature adjuster 12 and the like described above.
  • the temperature adjuster 62 maintains the seawater temperature (eg, 26 ⁇ 1 degrees) near a predetermined set seawater temperature (eg, 26 degrees) based on the seawater temperature detected by the temperature sensor 62a (detected seawater temperature).
  • the seawater temperature is adjusted by the heater 62b and the cooler 62c.
  • the seawater temperature in the third area 61 and the seawater temperature in the second area 51 are substantially the same, so that the influence of the second area 51 on the environment can be suppressed.
  • the temperature controllers 42, 52, 62 of the third water tank 40 may be configured integrally instead of individually. Also, the temperature controllers 42, 52, 62 may be centrally managed and controlled by the controller. Also, this control device may centrally manage and control all the temperature regulators 12, 22, 32, 42, 52, 62. Note that the first area 41, the second area 51, and the third area 61 of the third water tank 40 may be separated into separate water tanks.
  • the filtering device 80 is a device for filtering seawater sent from the third water tank 40 .
  • the filtration device 80 includes a physical filtration device 81, a first biological filtration device 82, and a second biological filtration device 83, as shown in FIG.
  • the physical filtering device 81 removes impurities such as marine snow contained in the seawater sent from the third water tank 40 .
  • the physical filtration device 81 is equipped with a chemical filter, and the chemical filter adsorbs impurities, thereby removing impurities from seawater.
  • seawater still contains harmful substances such as ammonia resulting from the excrement of marine organisms. Therefore, a process for removing harmful substances such as ammonia is performed in the first biological filtration device 82 .
  • the first biological filtration device 82 nitrifies ammonia contained in seawater with aerobic bacteria. Aerobic bacteria convert ammonia to nitrite, which in turn converts nitrite to nitrate. Thus, in the first biological filtration device 82, a series of chemical reactions that nitrify ammonia to nitrate take place.
  • Nitrates are less toxic than ammonia. However, if nitrates are left unattended, the Ph value of seawater will decrease and the seawater will become acidic. Acidified seawater kills marine organisms, making it impossible to produce marine snow. Then, feed cannot be supplied to the leptocephalus, and the rearing apparatus 100 cannot perform its function. In order to avoid such a situation, the second biological filtration device 83 performs a process to remove nitrates.
  • the second biological filtration device 83 reduces nitrate contained in seawater to nitrogen by anaerobic bacteria and releases nitrogen into the air. As a result, nitrates are removed from the seawater circulating in the breeding apparatus 100 . The seawater from which nitrates have been removed is sent to the first water tank 10 again. In this manner, the breeding apparatus 100 can circulate and use seawater.
  • FIGS. 4 and 5 are flow charts illustrating a method for breeding leptocephalus.
  • FIG. 4 like FIG. 2, shows the steps of the method for producing leptocephalus feed in the feed production apparatus 1.
  • FIG. Steps S10 to S60 in FIG. 4 are generally the same as in FIG.
  • step S70 of FIG. 4 seawater containing marine snow is sent to the third water tank 40.
  • Step S70 is performed based on the concentration of marine snow in the third water tank 40 measured by the concentration measuring device 55 . For example, when the concentration of marine snow in the third water tank 40 is about the same as or lower than the preset concentration of marine snow, the process of step S70 is performed. On the other hand, for example, when the concentration of marine snow in the third water tank 40 is higher than the preset concentration of marine snow, step S70 is ignored.
  • step S80 the temperature of seawater containing marine snow sent to the third water tank 40 is adjusted by the temperature adjuster 42.
  • the temperature adjuster 42 adjusts the seawater temperature in the first area 41 of the third water tank 40 to near the set seawater temperature (for example, 26 ⁇ 1 degrees).
  • step S90 seawater containing marine snow in the first area 41 moves to the second area 51.
  • Such movement of bacteria and plankton is achieved by sending seawater from the second water tank 30 to the third water tank 40 using the pump P2 and sending seawater from the third water tank 40 to the filtration device 80 using the pump P3. due to that.
  • step S100 leptocephalus bred in the second region 51 of the third water tank 40 ingests marine snow floating in seawater.
  • step S ⁇ b>110 seawater containing leftover marine snow or the like moves from the second area 51 to the third area 61 .
  • step S ⁇ b>120 the pump P ⁇ b>3 is driven to send seawater containing leftover marine snow and the like from the third region 61 to the filtering device 80 .
  • step S130 the physical filtration device 81 removes impurities such as marine snow contained in the seawater sent from the sixth water tank 60. Specifically, impurities are removed from seawater by adsorbing impurities on a chemical filter.
  • step S140 nitrification of ammonia contained in seawater is performed in the first biological filtration device 82. Specifically, aerobic bacteria convert ammonia to nitrite, and nitrite to nitrate, thereby carrying out a series of processes related to nitrification of ammonia.
  • step S150 nitrates contained in seawater are reduced to nitrogen by anaerobic bacteria in the second biological filtration device 83, and the nitrogen is released into the air. This removes nitrates from seawater.
  • step S160 the seawater filtered by the filtering device 80 is sent to the first water tank 10.
  • seawater can be circulated within the breeding apparatus 100 .
  • new seawater may be introduced to replace the seawater in the breeding apparatus 100 .
  • circulation of seawater and replacement of a part of seawater may be performed in parallel.
  • step S160 After step S160, return to step S10.
  • the processing of steps S10 to S160 is performed until the leptocephalus grows into fry (for example, glass eel).
  • step S10 for the second and subsequent times may be ignored as appropriate.
  • step S20 is executed after step S160.
  • steps related to rearing bacteria and plankton in the first water tank 10 steps S10 to S40
  • steps related to the generation of marine snow in the second water tank 30 steps S50 to S60
  • steps S70 to S110 steps related to the generation of marine snow in the second water tank 30
  • steps S70 to S110 steps related to the generation of marine snow in the second water tank 30
  • step S70 to S110 Each step (steps S70 to S110) of causing leptocephalus to take in marine snow is executed in parallel.
  • the marine snow produced in the second water tank 30 is provided to the leptocephalus kept in the third water tank 40 .
  • this configuration it is possible to integrally perform the production of feed and the breeding of leptocephalus using the produced feed. This makes it possible to breed leptocephalus and mass-produce juvenile fish (for example, eel).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a breeding apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. This embodiment differs from the breeding apparatus 100 of FIG. 3 in that a pump P4 is provided between the first water tank 10 and the third water tank 40.
  • a pump P4 is provided between the first water tank 10 and the third water tank 40.
  • the concentration of marine snow in the third water tank 40 is higher than the preset concentration of marine snow, the process of sending seawater containing marine snow from the second water tank 30 to the third water tank 40 is ignored. be. Then, the flow of seawater stops, and the water quality in the third water tank 40 may deteriorate.
  • step S70 of the present embodiment when the seawater containing marine snow is not sent from the second water tank 30 to the third water tank 40, the pump P4 is driven and the seawater in the second region 21 of the first water tank 10 is sent to the first area 41 of the third water tank 40 .
  • the flow of seawater does not stop, and deterioration of water quality in the third water tank 40 can be prevented.
  • SYMBOLS 1 Feed production apparatus, 10... 1st water tank, 12, 22, 32, 42, 52, 62... Temperature controller, 13, 23, 33... Illuminator, 30... 2nd water tank, 35, 55... Concentration measuring device , 40... Third water tank, 80... Filtering device, 81... Physical filtering device, 82... First biological filtering device, 83... Second biological filtering device, 100... Breeding device.

Abstract

飼料製造装置1は、バクテリアおよびプランクトンを飼育する第1水槽10と、第1水槽10で飼育されたバクテリアおよびプランクトンを死滅させてレプトセファルス用の飼料を生成する第2水槽30と、を備えている。

Description

飼料製造装置、飼料製造方法および飼育装置
 本発明は、レプトセファルス用の飼料製造装置、レプトセファルス用の飼料製造方法およびレプトセファルスの飼育装置に関する。
 明治時代より行われてきた養鰻業は、人工飼料の開発や養殖技術の改良により飛躍的に発展してきた。その結果、日本で消費されるウナギの99.5%以上は、野外で漁獲したシラスウナギ(ウナギの稚魚)を池で養殖した養殖ウナギである。
 一方、ニホンウナギの個体数は、1970年頃から減少を続け、現在は、1960年代の5%程度にまで減少している。ニホンウナギが減少した原因として、シラスウナギや成体ウナギの乱獲、河川環境の悪化、地球温暖化や気候変動による海洋環境の変化等が挙げられる。
 このため、シラスウナギを人工的に生産する方法についての研究が行われている。今のところ、人工的に生産したシラスウナギを飼育して、第二世代の仔魚(ウナギレプトセファルス)を作ることには成功しているが、大量のシラスウナギを生産することはできていない。
 シラスウナギの大量生産には、ウナギレプトセファルスへの飼料の与え方を改善する必要がある。非特許文献1には、レプトセファルスの飼料について記載されている。非特許文献1によれば、アブラツザメ卵を主原料とした栄養強化剤が、ウナギレプトセファルスの飼料として有効であり、それを糸口として、サメ卵を主体としたスリラー状の懸濁態飼料が開発されている旨記載されている。また、これにより、年間数千尾程度の規模でシラスウナギの生産が可能なレベルまで技術開発が進んでいる旨、非特許文献1には記載されている。
「増養殖研修レター第8号」、国立研究開発法人水産研修・教育機構、2019年3月、P.20
 しかしながら、アブラツノザメの資源量が低迷していることから、サメ卵を主体とした飼料の大量供給および安定供給には不安がある。また、天然では、シラスウナギになるまでの期間が150日程度であるのに対し、サメ卵を主体とした飼料を用いて飼育した場合には、シラスウナギになるまでの期間が200日以上掛かってしまう。
 また、これまでは、仔魚(レプトセファルス)が光を嫌う性質を利用して、水槽の上から光を当てることで仔魚を水槽の底へ移動させ、底にある飼料を仔魚に食べさせるようにしていた。このため、水槽のスペースを有効に利用することができず、大型水槽を用いてシラスウナギの大量生産を行うことは困難であった。
 そこで、本発明は、稚魚の大量生産に適したレプトセファルス用飼料を容易に生成することを目的とする。
 本発明の代表的な実施の形態による飼料製造装置は、バクテリアおよびプランクトンを飼育する第1水槽と、第1水槽で飼育されたバクテリアおよびプランクトンを死滅させてレプトセファルス用の飼料を生成する第2水槽と、を備えている。
 本発明によれば、稚魚の大量生産に適したレプトセファルス用飼料を容易に生成することが可能となる。
本発明の実施の形態1に係るレプトセファルス用飼料の製造装置を例示する図である。 レプトセファルス用の飼料製造方法を例示するフロー図である。 本発明の実施の形態2に係る飼育装置を例示する図である。 レプトセファルスの飼育方法を例示するフロー図である。 レプトセファルスの飼育方法を例示するフロー図である。 本発明の実施の形態3に係る飼育装置を例示する図である。
 (実施の形態1)
 以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は適宜省略する。
 <ウナギレプトセファルスの食性>
 ここで、ウナギレプトセファルスの食性について説明する。シラスウナギの大量生産には、ウナギレプトセファルスへの飼料の与え方を改善する必要がある。ウナギレプトセファルスの食性については、体表栄養吸収説、マリンスノー説、オタマボヤのハウス説、およびゼラチン質動物プランクトン説がそれぞれ提唱されていたものの、それぞれの学説を裏付ける有力な証拠が見つかっていなかった。
 ところが、アミノ酸の窒素同位体比を用いた新手法により、ウナギレプトセファルスの栄養段階を正確に推定することができるようになった。この手法を用いることで、ウナギレプトセファルスの栄養段階はかなり低いことが明らかとなり、ウナギレプトセファルスの食性として、マリンスノー説が支持されるようになっている。
 マリンスノーとは、プランクトンの排泄物や死骸、バクテリアの死骸等からなる肉眼で観察可能な海中懸濁物である。そこで、以下では、マリンスノーをレプトセファルス用飼料として生成する方法について説明する。
 <レプトセファルス用の飼料製造装置の構成>
 図1は、本発明の実施の形態1に係るレプトセファルス用の飼料製造装置を例示する図である。飼料製造装置1は、図1に示すように、第1水槽10、第2水槽30、ポンプP1を備えている。
 <<第1水槽>>
 第1水槽10は、バクテリアおよびプランクトンを飼育する水槽である。図1では、第1水槽10が仕切り10aにより第1領域11、第2領域21に分離されているが、第1領域11内の海洋生物が第2領域21へ移動できない構成になっていれば、仕切り10aは必要ない。
 <<<第1領域>>>
 第1領域11には、海水、海洋生物、バクテリア、およびプランクトンが収容される。海洋生物は、例えば魚やエビ等である。バクテリアは、海洋生物の排泄物を飼料として飼育される。バクテリアは、例えば、光合成細菌やシアノバクテリア等の光合成を行うバクテリアや、化学合成細菌等の光合成を行わないバクテリアである。プランクトンは、光合成を行う植物プランクトンや動物プランクトンである。第1領域11では、海洋生物が生態系の頂点となっている。
 第1領域11には、温度調整器12、照明器13が設けられている。温度調整器12は、第1領域11の海水温度を調整する装置である。温度調整器12は、図1に示すように、海水の温度を計測する温度センサ12a、海水を温めるヒーター12b、海水を冷却するクーラー12cを備えている。温度調整器12は、温度センサ12aにより検出された海水温度(検出海水温度)に基づき、海水温度が所定の設定海水温度(例えば26度)付近の温度(例えば26±1度)で保持されるよう、ヒーター12b、クーラー12cにより海水温度を調整する。これにより、海洋生物、バクテリア、およびプランクトンが快適に生育できる環境が維持される。
 なお、生きた海洋生物の代わりに、バクテリアの飼料となるアンモニア等の化学物質や、海洋生物の死骸を第1領域11に投入してもよい。ただし、海洋生物の死骸は、水質を悪化させる要因となるため、生きた海洋生物がいる水槽には、海洋生物の死骸を投入しないようにする。また、生きた海洋生物が死んだ場合、死んだ海洋生物の死骸を速やかに水槽から取り除くようにする。
 温度センサ12aは、第1領域11内に設置され、ヒーター12bおよびクーラー12cは、第1水槽10の外部に設置される。そして、ヒーター12bおよびクーラー12cにより第1水槽10の外部で海水温度の調整が行われ、温度調整された海水が、第1領域11に戻される。なお、海水温度の調整は、このような方法に限定されない。例えば、ヒーター12bを第1領域11内に設置し、クーラー12cを第1水槽10の外部に設置して海水温度の調整を行ってもよい。また、ヒーター12bおよびクーラー12cにも温度センサが設けられてもよい。
 照明器13は、光(例えばLEDライト)を上方から第1領域11へ照射する。照明器13は、第1領域11内に設置されてもよいし、第1領域11外に設置されてもよい。第1水槽10に光を照射することで、光合成が進みバクテリアや植物プランクトンが増殖しやすい環境を容易に実現することができる。ただし、光の照射時間を長くすると、光合成により藻などの海洋植物が大量発生して生態系が崩れてしまう。このため、照明器13による光の照射時間は、第1水槽10内の状態に応じて調整される。なお、主要なバクテリアが、化学合成細菌等の光合成を行わないバクテリアである場合、照明器13は、なくても構わない。
 <<<第2領域>>>
 第2領域21は、バクテリアおよびプランクトンを増殖させる領域である。第2領域21には、温度調整器22、照明器23が設けられている。
 第2領域21には、第1領域11から移動してきたバクテリアおよびプランクトンを含む海水が収容される。海洋生物がいない第2領域21では、バクテリアやプランクトンが生態系の頂点となる。
 温度調整器22は、第2領域21の海水温度を調整する装置である。温度調整器22は、図1に示すように、海水の温度を計測する温度センサ22a、海水を温めるヒーター22b、海水を冷却するクーラー22cを備えている。温度調整器22の構成および機能は、前述した第1領域11の温度調整器12と同様である。温度調整器22は、温度センサ22aにより検出された海水温度(検出海水温度)に基づき、海水温度が所定の設定海水温度(例えば26度)付近の温度(例えば26±1度)で保持されるよう、ヒーター22b、クーラー22cにより海水温度を調整する。温度調整器22は、バクテリアおよびプランクトンに快適な温度環境が実現されるので、バクテリアおよびプランクトンの増殖が促進される。
 照明器23は、光(例えばLEDライト)を第2領域21へ照射する。照明器23の構成および機能は、前述した第1領域11の照明器13と同様であるため、これ以上の詳細な説明は省略する。第2領域21へ光を照射することで、バクテリアおよびプランクトンの光合成が進み、バクテリアおよびプランクトンの増殖がさらに促進される。第2領域21で増殖したバクテリアおよびプランクトンを含む海水は、ポンプP1を用いて第2水槽30へ送られる。なお、第2領域21は、必須の構成要件ではなく、第1領域11の海水が第2水槽30へ送られるようにしてもよい。
 なお、第1水槽10の温度調整器12、22は、個別でなく一体で構成されてもよい。また、温度調整器12、22、および第2水槽30の温度調整器32が、制御装置により一元的に管理、制御されてもよい。また、この制御装置が、照明器13、23、および第2水槽30の照明器33を一元的に管理、制御してもよい。なお、第1水槽10の第1領域11および第2領域21は、別々の水槽に分離されてもよい。
 <<第2水槽>>
 第2水槽30は、第1水槽10で飼育されたバクテリアおよびプランクトンを死滅させてマリンスノーを生成する水槽である。第2水槽30には、温度調整器32、照明器33が設けられている。
 温度調整器32は、第2水槽30の海水温度を調整する装置である。温度調整器32は、図1に示すように、海水の温度を計測する温度センサ32a、海水を温めるヒーター32b、海水を冷却するクーラー32cを備えている。温度調整器32の構成は、前述した温度調整器12等と同様である。
 温度調整器32は、温度センサ32aにより検出された海水温度(検出海水温度)を参照しながらヒーター32b、クーラー32cを動作させ、海水温度を急激に変化させる。例えば標準の海水温度が26度である場合、温度調整器32は、海水温度をプラス15度以上(41度以上)、あるいはマイナス15度以下(11度以下)に一気に変化させる。このように、海水温度を急激に変化させることで、バクテリアおよびプランクトンを死滅させ、バクテリアおよびプランクトンの死骸等を含むマリンスノーを生成する。
 照明器33は、光(例えばLEDライト)を第2水槽30へ照射する。照明器33の構成および機能は、前述した第1領域11の照明器13と同様であるため、これ以上の詳細な説明は省略する。第1水槽10に第2領域21がない場合、第2水槽30で、バクテリアおよびプランクトンを増殖させてから死滅させる場合がある。このような場合に、照明器33が光を照射することにより、バクテリアおよびプランクトンを増殖させることができる。したがって、第1水槽10に第2領域21が設けられる場合や、主要なバクテリアが、化学合成細菌等の光合成を行わないバクテリアである場合、照明器33は、なくても構わない。
 第2水槽30には、マリンスノーの濃度を測定する濃度測定装置35が設けられることが望ましい。濃度測定装置35は、濃度測定用の光(濃度測定光)を第2水槽30へ照射し、第2水槽30を透過する濃度測定光の光量を測定する。濃度測定装置35は、光量の測定結果に基づき第2水槽30の濁り度合を測定し、濁り度合に基づきマリンスノーの濃度を測定する。これにより、レプトセファルスを飼育する水槽へマリンスノーを送る際に、マリンスノーの供給量を調整するデータを入手することが可能となる。
 第2水槽30で生成されたマリンスノーを含む海水は、レプトセファルス(例えばウナギレプトセファルス)が飼育されている水槽へ送られる。これにより、マリンスノーがレプトセファルス用の飼料として使用される。
 <レプトセファルス用の飼料製造方法>
 次に、レプトセファルス用の飼料であるマリンスノーの製造方法について説明する。図2は、レプトセファルス用の飼料製造方法を例示するフロー図である。
 まず、ステップS10では、第1水槽10に海水が供給される。この海水は、天然の海水でもよいし、人工の海水でも構わない。そして、第1水槽10の第1領域11に、海洋生物、バクテリア、およびプランクトンが投入される。なお、第2領域21にも、バクテリアおよびプランクトンが投入されてもよい。
 ステップS20では、温度調整器12により、海水温度が設定海水温度付近(例えば26±1度)で保持された状態で、バクテリアおよびプランクトンが飼育される(第1ステップ)。また、前述したように、第1水槽10内の状態に応じて、照明器13による光の照射時間が調整される。
 ステップS30では、第1領域11のバクテリアおよびプランクトンを含む海水が、第2領域21へ移動する。このようなバクテリアおよびプランクトンを含む海水の移動は、ポンプP1を用いて第1水槽10から第2水槽30へバクテリアおよびプランクトンを含む海水が送られることに起因する。なお、光合成等でバクテリアおよびプランクトンを増殖させる必要がなければ、第2領域21が必要ないので、ステップS30は省略される。
 ステップS40では、第2領域21においてバクテリアおよびプランクトンが増殖される。温度調整器22により、海水温度が設定海水温度付近(例えば26±1度)で保持された状態で、照明器23により光が照射される。これにより、光合成が進み、光合成細菌やシアノバクテリア等のバクテリアおよび植物プランクトンが増殖する。
 ステップS50では、ポンプP1が駆動して、第1水槽10のバクテリアおよびプランクトンを含む海水が第2水槽30へ送られる。
 ステップS60では、温度調整器32により、第2水槽30の海水温度を、急激に変化させ、バクテリアおよびプランクトンを死滅させる(第2ステップ)。これにより、バクテリアおよびプランクトンの死骸を含むマリンスノーが生成される。
 ステップS70では、ステップS60で生成されたマリンスノーを含む海水が、レプトセファルスが飼育されている水槽へ送られる。これにより、マリンスノーがレプトセファルス用の飼料として使用される。
 <本実施の形態による主な効果>
 本実施の形態によれば、第2水槽30で増殖されたバクテリアおよびプランクトンを死滅させることで、マリンスノーをレプトセファルス用の飼料として生成する。この構成によれば、稚魚の大量生産に適したレプトセファルス用飼料を容易に提供することが可能となる。
 (実施の形態2)
 次に、実施の形態2について説明する。本実施の形態では、実施の形態1の飼料製造装置1を備えたレプトセファルスの飼育装置について説明する。
 <レプトセファルスの飼育装置>
 図3は、本発明の実施の形態2に係る飼育装置を例示する図である。飼育装置100は、図3に示すように、飼料製造装置1、第3水槽40、濾過装置80、ポンプP2、P3を備えている。図3に示すように、飼育装置100では、飼料製造装置1の下流に第3水槽40、濾過装置80が順次設けられている。濾過装置80の下流側は、第1水槽10と接続されており、飼育装置100内を海水が循環できるようになっている。
 <<第3水槽>>
 第3水槽40は、第2水槽30で生成されるマリンスノーを飼料としてレプトセファルスを飼育する水槽である。図3では、第3水槽40が、仕切り40a、40bにより第1領域41、第2領域51、および第3領域61に分離されている。ただし、第2領域51内のレプトセファルスが第1領域41、第3領域61へ移動できない構成になっていれば、仕切り40a、40bは必要ない。
 <<<第1領域>>>
 第1領域41は、飼料製造装置1の第2水槽30で生成されたマリンスノーを含む海水を貯留する領域である。マリンスノーを含む海水は、ポンプP2を用いて第2水槽30から第3水槽40へ送られる。第2水槽30から送られるマリンスノーを含む海水には、温度にばらつきがある。このような海水をレプトセファルスが飼育されている第2領域51へ供給すると、第2領域51の温度が変動し、レプトセファルスに悪影響を与えるおそれがある。そこで、第1領域41において、第2水槽30から送られるマリンスノーを含む海水の温度調整が行われる。第1領域41で温度調整されたマリンスノーを含む海水は、第2領域51へ移動する。
 第1領域41は、第1領域41の海水温度を調整する温度調整器42を備えている。温度調整器42は、図3に示すように、海水温度を計測する温度センサ42a、海水を温めるヒーター42b、海水を冷却するクーラー42cを備えている。温度調整器42の構成および機能は、前述した温度調整器12等と同様である。温度調整器42は、温度センサ42aにより検出された海水温度(検出海水温度)に基づき、海水温度が所定の設定海水温度(例えば26度)付近の温度(例えば26±1度)で保持されるよう、ヒーター42b、クーラー42cにより海水温度を調整する。これにより、マリンスノーの温度を、レプトセファルスが飼育されている第5水槽50の海水温度に合わせることができる。なお、第1領域41では、光を必要としないので照明器の設置は任意である。
 <<<第2領域>>>
 第2領域51は、第1領域41から供給されるマリンスノーを飼料としてレプトセファルスを飼育する水槽である。レプトセファルスは光を嫌う性質があるため、第2領域51に光が入らないような環境が望ましい。例えば、第3水槽は、遮光幕で覆われてもよいし、光を遮断できる建屋内に設置されてもよい。
 第2領域51には、海水、レプトセファルス、マリンスノー等が収容される。第2領域51は、マリンスノーが海水に浮遊した状態となっている。マリンスノーは、自然界に存在する海洋浮遊物に似せた飼料となり、第2領域51内に自然界に類似した状況が再現される。レプトセファルスは、浮遊するマリンスノーを摂取し、例えばシラスウナギ等の稚魚に成長するまで飼育される。
 第2領域51は、温度調整器52を備えている。温度調整器52は、第2領域51の海水温度を調整する装置である。温度調整器52は、図3に示すように、海水温度を計測する温度センサ52a、海水を温めるヒーター52b、海水を冷却するクーラー52cを備えている。温度調整器52の構成および機能は、前述した温度調整器12等と同様である。温度調整器52は、温度センサ52aにより検出された海水温度(検出海水温度)に基づき、海水温度が所定の設定海水温度(例えば26度)付近の温度(例えば26±1度)で保持されるよう、ヒーター52b、クーラー52cにより海水温度を調整する。これにより、レプトセファルスや稚魚が快適に生育できる環境が維持される。
 第2領域51には、マリンスノーの濃度を測定する濃度測定装置55が設けられることが望ましい。濃度測定装置55は、前述した濃度測定装置35と同様の構成である。濃度測定装置55は、第2領域51の濁り度合を測定し、濁り度合に基づきマリンスノーの濃度を測定する。これにより、レプトセファルスが快適に生育できる環境を維持することができる。
 第2領域51の海水は、第3領域61へ移動する。第3領域61へ移動する海水には、食べ残しのマリンスノー、バクテリア、プランクトンが含まれる。
 <<<第3領域>>>
 第3領域61は、第2領域51内の環境を変化させないように、海水を第3水槽40の外部へ送るための領域である。第3領域61へ移動した海水は、ポンプP3により濾過装置80へ送られる。
 第3領域61は、温度調整器62を備えている。温度調整器62は、第3領域61の海水の温度を調整する装置である。温度調整器62は、図3に示すように、海水温度を計測する温度センサ62a、海水を温めるヒーター62b、海水を冷却するクーラー62cを備えている。温度調整器62の構成および機能は、前述した温度調整器12等と同様である。温度調整器62は、温度センサ62aにより検出された海水温度(検出海水温度)に基づき、海水温度が所定の設定海水温度(例えば26度)付近の温度(例えば26±1度)で保持されるよう、ヒーター62b、クーラー62cにより海水温度を調整する。これにより、第3領域61の海水温度と第2領域51の海水温度とがほぼ同じになるので、第2領域51の環境に影響を与える影響を抑えることができる。
 なお、第3水槽40の温度調整器42、52、62は、個別でなく一体で構成されてもよい。また、温度調整器42、52、62が、制御装置により一元的に管理、制御されてもよい。また、この制御装置が、すべての温度調整器12、22、32、42、52、62を一元的に管理、制御してもよい。なお、第3水槽40の第1領域41、第2領域51、および第3領域61は、別々の水槽に分離されてもよい。
 <<濾過装置>>
 濾過装置80は、第3水槽40ら送られる海水を濾過する装置である。濾過装置80は、図3に示すように、物理濾過装置81、第1生物濾過装置82、第2生物濾過装置83を備えている。
 物理濾過装置81は、第3水槽40から送られる海水に含まれるマリンスノー等の不純物を取り除く。物理濾過装置81は、化学フィルターを備えており、化学フィルターが不純物を吸着することで、海水から不純物が取り除かれる。しかし、不純物が取り除かれても、海水には、海洋生物の排泄物等に起因したアンモニア等の有害物質が含まれている。このため、第1生物濾過装置82でアンモニア等の有害物質を取り除く処理が行われる。
 第1生物濾過装置82は、好気性バクテリアにより、海水に含まれるアンモニアの硝化を行う。好気性バクテリアは、アンモニアを亜硝酸塩に変化させ、さらに亜硝酸塩を硝酸塩に変化させる。このように、第1生物濾過装置82では、アンモニアを硝酸塩に硝化させる一連の化学反応が行われる。
 硝酸塩は、アンモニアに比べて毒性は弱い。しかし、硝酸塩を放置すると、海水のPh値が低下し、海水が酸性になってしまう。酸性になった海水では、海洋生物が死滅し、ひいてはマリンスノーを生成できなくなる。そうすると、レプトセファルスへ飼料を供給できず、飼育装置100は、その機能を果たせなくなる。このような状況を回避するため、第2生物濾過装置83で、硝酸塩を取り除く処理が行われる。
 第2生物濾過装置83は、嫌気性バクテリアにより、海水に含まれる硝酸塩を窒素に還元し、窒素を空気中に放出する。これにより、飼育装置100内を循環する海水から硝酸塩が取り除かれる。硝酸塩が取り除かれた海水は、再び第1水槽10へ送られる。このように、飼育装置100では、海水を循環して使用することができるようになっている。
 <レプトセファルスの飼育方法>
 次に、レプトセファルスの飼育方法について説明する。図4および図5は、レプトセファルスの飼育方法を例示するフロー図である。図4には、図2と同様、飼料製造装置1におけるレプトセファルス用の飼料製造方法のステップが示されている。図4のステップS10~S60は、図2と概ね同様である。
 図4のステップS70では、マリンスノーを含む海水が第3水槽40へ送られる。ステップS70は、濃度測定装置55により測定される第3水槽40のマリンスノーの濃度に基づいて行われる。例えば、第3水槽40のマリンスノーの濃度が予め設定された設定マリンスノー濃度と同程度か低い場合には、ステップS70の処理が行われる。一方、例えば、第3水槽40のマリンスノーの濃度が予め設定された設定マリンスノー濃度より高い場合には、ステップS70が無視される。
 ステップS80では、第3水槽40に送られたマリンスノーを含む海水温度の調整が、温度調整器42により行われる。温度調整器42により、第3水槽40の第1領域41の海水温度が設定海水温度付近(例えば26±1度)に調整される。
 ステップS90では、第1領域41のマリンスノーを含む海水が第2領域51へ移動する。このようなバクテリアおよびプランクトンの移動は、ポンプP2を用いて第2水槽30から第3水槽40へ海水が送られること、およびポンプP3を用いて第3水槽40から濾過装置80へ海水が送られることに起因する。
 ステップS100では、第3水槽40の第2領域51で飼育されているレプトセファルスが、海水に浮遊するマリンスノーを摂取する。ステップS110では、食べ残しのマリンスノー等を含む海水が、第2領域51から第3領域61へ移動する。ステップS120では、ポンプP3が駆動して、食べ残しのマリンスノー等を含む海水が第3領域61から濾過装置80へ送られる。
 ステップS130では、物理濾過装置81において、第6水槽60から送られた海水に含まれるマリンスノー等の不純物が取り除かれる。具体的には、化学フィルターに不純物を吸着させることにより、海水から不純物を取り除く。
 ステップS140では、第1生物濾過装置82において、海水に含まれるアンモニアの硝化が行われる。具体的には、好気性バクテリアが、アンモニアを亜硝酸塩に変化させ、さらに亜硝酸塩を硝酸塩に変化させることで、アンモニアの硝化に関わる一連の処理が行われる。
 ステップS150では、第2生物濾過装置83において、嫌気性バクテリアにより海水に含まれる硝酸塩が窒素に還元され、窒素が空気中に放出される。これにより、海水から硝酸塩が取り除かれる。
 ステップS160では、濾過装置80で濾過された海水が第1水槽10へ送られる。これにより、飼育装置100内で海水を循環させることができる。なお、必要に応じて、新しい海水を導入して、飼育装置100内の海水を入れ換えるようにしてもよい。また、海水の循環と、一部の海水の入れ替えとが並行して行われてもよい。
 ステップS160の後は、ステップS10へ戻る。ステップS10~S160の処理は、レプトセファルスが稚魚(例えばシラスウナギ)に成長するまで行われる。
 なお、2回目以降のステップS10は、適宜無視されてもよい。この場合、ステップS160の次は、ステップS20が実行される。また、説明の便宜上、各ステップの説明を個別に行ったが、実際には、飼育装置100内で複数のステップが並行して実行される。具体的には、第1水槽10におけるバクテリアおよびプランクトンの飼育に係る各ステップ(ステップS10~S40)、第2水槽30におけるマリンスノーの生成に係る各ステップ(ステップS50~S60)、第3水槽40におけるレプトセファルスにマリンスノーを摂取させる各ステップ(ステップS70~S110)が、並行して実行される。
 <本実施の形態による主な効果>
 本実施の形態によれば、第2水槽30で生成されたマリンスノーが第3水槽40で飼育されているレプトセファルスへ提供される。この構成によれば、飼料の生成と生成された飼料を用いたレプトセファルスの飼育とを一体で行うことが可能となる。これにより、レプトセファルスを飼育して稚魚(例えばウナギシラス)を大量生産することが可能となる。
 (実施の形態3)
 次に、実施の形態3について説明する。本実施の形態では、レプトセファルスの飼育装置の構成が実施の形態2と異なる。図6は、本発明の実施の形態3に係る飼育装置を例示する図である。本実施の形態では、第1水槽10と第3水槽40との間にポンプP4が設けられているところが、図3の飼育装置100と異なる。
 前述したように、第3水槽40のマリンスノーの濃度が予め設定された設定マリンスノー濃度より高い場合には、マリンスノーを含む海水を第2水槽30から第3水槽40へ送る処理が無視される。そうすると、海水の流れが停止し、第3水槽40内の水質が悪化するおそれがある。
 そこで、本実施の形態のステップS70では、マリンスノーを含む海水が第2水槽30から第3水槽40へ送られない場合、ポンプP4を駆動して、第1水槽10の第2領域21の海水が、第3水槽40の第1領域41へ送られる。これにより、海水の流れが停止せず、第3水槽40内の水質の悪化を防止することができる。
 なお、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えなくてもよい場合がある。
 また、ある実施の形態の構成の一部を他の実施の形態や変形例等の構成に置き換えることが可能である。また、ある実施の形態の構成に他の実施の形態の構成を加えることも可能である。なお、図面に記載した各部材や相対的なサイズは、本発明を分かりやすく説明するため簡素化・理想化しており、実装上はより複雑な形状となる場合がある。
 1…飼料製造装置、10…第1水槽、12、22、32、42、52、62…温度調整器、13、23、33…照明器、30…第2水槽、35、55…濃度測定装置、40…第3水槽、80…濾過装置、81…物理濾過装置、82…第1生物濾過装置、83…第2生物濾過装置、100…飼育装置。

 

Claims (5)

  1.  バクテリアおよびプランクトンを飼育する第1水槽と、
     前記第1水槽で飼育された前記バクテリアおよび前記プランクトンを死滅させてレプトセファルス用の飼料を生成する第2水槽と、
     を備えている、
     飼料製造装置。
  2.  請求項1に記載の飼料製造装置において、
     前記第2水槽は、海水温度を調整する温度調整器を備え、
     前記温度調整器は、前記海水温度を変化させて前記バクテリアおよび前記プランクトンを死滅させる、
     飼料製造装置。
  3.  第1水槽において、バクテリアおよびプランクトンを飼育する第1ステップと、
     第2水槽において、前記第1水槽で飼育された前記バクテリアおよび前記プランクトンを死滅させてレプトセファルス用の飼料を生成する第2ステップと、
     を備えている、
     飼料製造方法。
  4.  バクテリアおよびプランクトンを飼育する第1水槽と、
     前記第1水槽で飼育された前記バクテリアおよび前記プランクトンを死滅させてレプトセファルス用の飼料を生成する第2水槽と、
     前記第2水槽で生成された前記飼料を用いてレプトセファルスを飼育する第3水槽と、
     を備えている、
     飼育装置。
  5.  請求項4に記載の飼育装置において、
     前記第3水槽から送られた海水を濾過する濾過装置を備え、
     前記濾過装置で濾過された海水が前記第1水槽へ送られる、
     飼育装置。

     
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