WO2023062845A1 - 閉鎖循環式陸上養殖システム - Google Patents

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WO2023062845A1
WO2023062845A1 PCT/JP2021/038326 JP2021038326W WO2023062845A1 WO 2023062845 A1 WO2023062845 A1 WO 2023062845A1 JP 2021038326 W JP2021038326 W JP 2021038326W WO 2023062845 A1 WO2023062845 A1 WO 2023062845A1
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water
breeding
aquaculture system
tank
land
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Inventor
航洋 竹之下
勇 吉田
Original Assignee
株式会社Ark
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • 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

  • This disclosure relates to a closed circulation land-based aquaculture system.
  • the feed conversion rate defined as the amount of feed required to obtain 1 kg of weight gain, is 10-15 for cattle, 3-4 for pigs, and 1.4-2.2 for chickens.
  • crustaceans such as shrimp are 1.3-1.7, and fish are about 1.1.
  • the amount of water required to gain 1 kg of body weight is 20,000 L or more for cattle, about 6,000 L for pigs, and 4,500 L for chickens. In that case, crustaceans such as shrimp need only 315L.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 for example, can be cited as conventional technologies related to such closed circulation land-based aquaculture.
  • Patent Document 1 discloses a temperature-controlled fishery greenhouse for artificial aquaculture, in which a water tank is installed in the greenhouse, and when the temperature inside the greenhouse rises, ventilation is performed to adjust the temperature, and water is automatically changed. It is The water change of the water tank of this patent document 1 is performed by operating a pump provided in the water tank to discharge the water in the water tank, and the discharged water is supplied from the outside.
  • the land-based aquaculture system disclosed in Patent Document 2 is in contact with a plurality of water tanks arranged on land and at least one water tank that covers at least part of a space between the plurality of water tanks and forms the space.
  • the temperature of the water tank is adjusted by removing the windows and partition walls provided on the top plate.
  • the purpose of the present invention is to provide a closed circulation land-based aquaculture system that has a lower environmental impact than conventional breeding systems.
  • the closed-circulation land-based aquaculture system of the present invention which is provided to solve the above problems, comprises a breeding tank for holding breeding water and growing aquatic products, a heat insulating member covering at least a part of the breeding tank, and the breeding tank. a filtration tank that purifies the water quality of the water, a circulation pump that delivers the breeding water from the filtration tank to the breeding tank, and a distributor that connects renewable energy or grid power to the aquaculture system load including the circulation pump. and a control device that controls at least the circulation pump, wherein the breeding tank and the filtration tank are arranged adjacent to each other, and the circulation pump controls the breeding tank. Alternatively, it is provided below the water level of the filter tank, whichever is lower, and delivers the water in the filter tank to the breeding tank.
  • the circulation pump is provided below the lower water level of either the breeding tank or the filtration tank, and the water in the filtration tank is delivered to the breeding tank. , circulation in the breeding aquarium becomes possible with less power. This makes it possible to provide a closed circulation land-based aquaculture system that imposes a lower environmental load than conventional breeding systems.
  • the renewable energy is a solar power generation panel, a converter for converting the voltage of the electric power generated by the solar power generation panel, and the solar power generation panel via the converter.
  • a storage battery that is connected to store power generated by the photovoltaic panel may be further provided, and the circulation pump may be a DC pump.
  • the solar power generation panel By installing the solar power generation panel, it is possible to install a closed circulation land-based aquaculture system even if it is placed in a place without grid power. Moreover, by using a DC pump as the circulation pump, power consumption can be suppressed compared to an AC pump, and the water in the filtration tank can be delivered to the breeding tank with low power consumption.
  • the closed circulation land-based aquaculture system of the present invention further comprises a temperature sensor for measuring the temperature of the breeding water, and a solar water heater capable of storing solar heat in a heat medium and transmitting the heat of the heat medium to the breeding water.
  • the control device transfers the heat of the heat medium in the solar water heater to the breeding water when information indicating that the breeding water is at or below a predetermined first temperature is input from the temperature sensor.
  • a first control signal for starting transmission is generated, and when information indicating that the breeding water has reached a predetermined second temperature is input from the temperature sensor, the heat medium in the solar water heater is A second control signal may be generated to stop the transfer of heat to the breeding water.
  • the temperature in the breeding aquarium can be controlled to a constant temperature by the solar water heater.
  • the closed circulation land-based aquaculture system of the present invention further includes a boiler capable of heating the breeding water, and the control device generates the first control signal after a predetermined first time elapses. Also, when the second control signal is not generated, the boiler may be operated to generate a third control signal for heating the breeding water. According to this configuration, even if the temperature cannot be controlled by the solar water heater due to the weather, the temperature in the breeding tank can be controlled to a constant temperature by the boiler.
  • the closed circulation land-based aquaculture system of the present invention may further include wind power generation equipment connected to the distributor. According to this configuration, it is possible to obtain more electric power in a windy installation location.
  • the closed circulation land-based aquaculture system of the present invention further includes a water quality sensor that measures the quality of the breeding water, and the control device indicates from the water quality sensor that the breeding water has reached a first water quality level.
  • a sixth control signal for implementation may be generated. According to this configuration, it is possible to keep the water quality in the breeding aquarium constant.
  • the closed circulation land-based aquaculture system of the present invention further includes an aeration device that aerates the breeding water
  • the fifth control signal includes a signal for starting the operation of the aeration device
  • the sixth control signal may include a signal to stop operation of the aeration device.
  • the present invention provides a closed circulation land-based aquaculture system that has a lower environmental impact than conventional breeding systems.
  • FIG. 1 (A) and (B) are explanatory diagrams of a closed circulation land-based aquaculture system according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. (B) are explanatory diagrams of a closed circulation land-based aquaculture system according to one embodiment of the present invention.
  • a closed circulation land-based aquaculture system 100 includes a container 110 using a known unit house or a shipping container, and the inside of the container 110 serves as a breeding space 100U. Since the container 110 is 4899 mm long ⁇ 2230 mm wide ⁇ 2694 mm high, the footprint (occupied area) of the closed circulation land-based aquaculture system 100 according to the present embodiment is 9.99 m 2 (3.02 tsubo). , less than 10 m2 .
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 according to the present embodiment can be sufficiently installed if there is a parking space for one parking lot. Therefore, the closed circulation land-based aquaculture system 100 according to the present embodiment can be used in areas with high population densities where closed circulation land-based aquaculture systems have never been installed, such as outdoor parking lots in commercial areas and residential areas. It is possible to install it in a vacant lot. By installing the closed circulation land-based aquaculture system 100 in such areas where people live, it is possible to provide fresh marine resources safely and at low cost.
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 includes a solar panel 200 on the ceiling 111 of a container 110, solar heat is stored in a heat medium (water, antifreeze, etc.), and the heat of the heat medium is stored. to the breeding water in the breeding space 100U, and a wind power generator 230 are installed. Note that the photovoltaic panel 200 , the solar water heater 210 and the wind power generation equipment 230 are not essential components of the closed circulation land-based aquaculture system 100 .
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 also includes a storage battery 240 that stores power generated by the solar power generation panel 200 and the wind power generation equipment 230 as necessary. Thereby, the electric power required to operate the closed circulation land-based aquaculture system 100 can be procured without receiving it from an external grid power. That is, energy-derived CO2 emissions can be reduced to zero.
  • the aquaculture system load can be stably operated.
  • the footprint of the storage battery 240 installed outside the container 110 is 0.25 m 2 or less.
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 can be operated without an external power supply, so it can be installed in temporary housing areas in disaster areas and residential areas for refugees (refugee camps). It is possible. In an unsteady environment such as a temporary housing area, it is extremely difficult to obtain fresh fishery resources. Become.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of the closed circulation land-based aquaculture system according to this embodiment.
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 includes a breeding tank 300 that holds breeding water and grows marine products in a breeding space 100U.
  • the breeding tank 300 shown in FIG. 2 is about 12.5 m 3 (W 3.6 m ⁇ D 1.9 m ⁇ H 1.2 m) and stably holds about 7 m 3 , that is, about 7 tons of breeding water. It is possible.
  • a filtration tank 310 for purifying the water quality of the breeding tank 300 is provided in the breeding space 100U so as to be adjacent to the breeding tank 300 .
  • a water guide section 350 is provided to supply the breeding water from the breeding tank 300 to the filtration tank 310 .
  • a circulation pump 340 is disposed at the bottom of the filtration tank 310 , and a water guide pipe 330 that delivers breeding water discharged from the circulation pump 340 to the breeding tank 300 connects the bottom of the filtration tank 310 and the bottom of the breeding tank 300 .
  • the circulation pump 340 is provided below the water level WL1 of the breeding tank 300 and the water level WL2 of the filtration tank 310 .
  • a DC pump is used as the circulation pump 340 in this embodiment, and as an example, the total head is 8 m or less and the discharge amount per unit time is 15000 L/hour or less.
  • DC pumps can reduce power consumption compared to AC pumps.
  • power consumption can be reduced to about 0.2 kW when about 10 tons of breeding water is circulated 50 times/day. be.
  • the circulation pump 340 is a DC pump, it is possible to convert the voltage of the power generated by the photovoltaic panel 200 with the converter 510 and directly drive the DC pump.
  • the circulation pump 340 By disposing the circulation pump 340 at the bottom of the filtration tank 310 and discharging breeding water to the bottom of the breeding tank 300 through the water guide section 350, the total lift required for the circulation pump 340 can be lowered. It is possible. Therefore, in the closed circulation land-based aquaculture system 100 according to this embodiment, the circulation pump 340 can be made smaller.
  • the total head of circulation pump 340 may be 10 m or less, 8 m or less, or 5 m or less.
  • the discharge amount per unit time of the circulation pump 340 is set by the total amount of breeding water in the breeding tank 300 and the filtration tank 310, the flow rate of the breeding water moving through the filtration tank 310, and the like. For example, if the discharge amount per unit time of the circulation pump 340 is 15000 L/hour, the breeding water in the breeding tank 300 can be circulated once in 40 minutes.
  • the discharge amount per unit time of the circulation pump 340 may be 20000 L/hour or less, 15000 L/hour or less, or 10000 L/hour or less.
  • a stirring pump 301 for generating waves
  • a temperature sensor 302 for measuring the temperature of breeding water
  • a water quality sensor 303 for measuring the quality of the breeding water
  • heat from a heating medium heated by the solar water heater 210 a heat exchanger 304 and an aeration device 305 are provided for transferring to the breeding water.
  • a water flow is generated on the bottom surface of the breeding aquarium 300 by the circulation pump 340 ejecting the breeding water from the water guide pipe 330 .
  • the aeration device 305 installed on the bottom surface of the breeding tank 300 creates an upward water flow, and the water flow created by the stirring pump 301 causes the breeding water to overflow from the water guide 350 and flow into the filtration tank 310 . Therefore, the water level WL1 of the breeding tank 300 is higher than the water level WL2 of the filtration tank 310.
  • a vertically rotating circulating water flow that flows from bottom to top in the breeding tank 300 and from top to bottom in the filtration tank 310 is formed.
  • Solid waste such as leftover feed, excrement, and exhulled husks that normally accumulate at the bottom of the breeding tank 300 is lifted up by the water flow and easily transported to the filtration tank 310 .
  • An aeration device 305 installed on the bottom of the breeding tank 300 may be further placed near the wall of the breeding tank 300 on the filtering tank 310 side.
  • the upward water flow created by the aeration device 305 prevents the solid waste contained in the breeding water overflowing from the breeding tank 300 into the filtration tank 310 from settling by its own weight and returning to the breeding tank 300, thereby removing the solid waste. Moving to the filtration tank 310 is realized more stably.
  • a heat insulating member 320 is provided in the breeding tank 300 so as to cover at least a portion of it.
  • a square-shaped heat insulating member 320 is provided, and a water tank section including a breeding tank 300 and a filtration tank 310 is placed inside the heat insulating member 320 . As a result, a decrease in the temperature of breeding water in the water tank is suppressed.
  • the breeding tank 300 is provided with the heat exchanger 304 , and the heat from the heat medium heated by the solar water heater 210 is transferred to the breeding water in the breeding tank 300 via this heat exchanger 304 .
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 since the closed circulation land-based aquaculture system 100 according to the present embodiment includes the solar water heater 210, it is essential to supply an energy source (electricity, fuel) for heating the breeding water in the breeding tank 300. Therefore, the running cost of the closed circulation land-based aquaculture system 100 can be suppressed.
  • a boiler 410 may be provided in the heat medium circulation path connecting the solar water heater 210 and the heat exchanger 304, if necessary. Boiler 410 can further increase the temperature of the heat medium heated by solar water heater 210 and supply it to heat exchanger 304 .
  • a non-limiting example of the power output of boiler 410 is 50 kW.
  • the controller 500 receives predetermined information (information about the temperature of the breeding water for the temperature sensor 302, and information about the quality of the breeding water for the water quality sensor 303). information).
  • the filtration tank 310 is provided with a water purification device.
  • the water purifier can have some or all of the following functions, and may have other functions not shown below. ⁇ Physical filtration (specific examples: sedimentation tank, foam separator, screen filter, drum filter, etc.) ⁇ Nitrification (specific example: biological filtration, etc.) ⁇ Denitrification
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 may also have the following functions. ⁇ Sterilization (specific examples: ultraviolet sterilizer, ozone sterilizer, etc.) ⁇ Dissolved oxygen adjustment (specific examples: blower/aeration, oxygen dissolving equipment, etc.) ⁇ Feeding device
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 includes a power control panel 400 containing a converter 510 that converts the voltage of the power generated by the photovoltaic power generation panel 200 .
  • the power control panel 400 receives the power generated by the solar power generation panel 200 and the wind power generation equipment 230 or the power from the system power supply 600 to the storage battery 240, the circulation pump 340, or the like.
  • FIG. 2 only the circulation pump 340 is shown as a specific example of the aquaculture system load, and the feeder line connected to the distributor 520 of the power control panel 400 is shown. , the boiler 410, the control device 500, etc., and the distributor 520 of the power control panel 400 and the feeder line connecting them are omitted in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating functions of the control device 500. As shown in FIG. As shown in FIG. 3, the control device 500 has four control units (water heater start unit 501, water heater stop unit 502, boiler start unit 503, boiler stop unit 504) for temperature control of breeding water. Based on the information input from sensor 302 , any one of these controllers is operated to generate a control signal to control the operations of solar water heater 210 and boiler 410 .
  • water heater start unit 501 water heater stop unit 502, boiler start unit 503, boiler stop unit 504
  • any one of these controllers is operated to generate a control signal to control the operations of solar water heater 210 and boiler 410 .
  • the water heater starting unit 501 starts the transfer of the heat of the heat medium of the solar water heater 210 to the breeding water.
  • a first control signal is generated to initiate.
  • the first control signal starts circulation of heat medium from solar water heater 210 to heat exchanger 304 , and heat exchanger 304 heats breeding water in breeding tank 300 .
  • water heater stopping unit 502 stops the heat transfer from the heat medium in solar water heater 210 to the breeding water.
  • the second control signal stops the circulation of the heat medium from the solar water heater 210 to the heat exchanger 304 and stops the heating of the breeding water in the breeding aquarium 300 via the heat exchanger 304 .
  • the boiler starting unit 503 operates the boiler 410 to raise the animals when the water heater starting unit 501 does not generate the second control signal even after the predetermined first time t1 has passed since the water heater starting unit 501 generated the first control signal.
  • a third control signal is generated for heating the water.
  • the third control signal initiates additional heating of the heat medium circulating through heat exchanger 304 by boiler 410 .
  • the boiler stopping unit 504 When information indicating that the breeding water has reached the third temperature T3 is input from the temperature sensor 302, the boiler stopping unit 504 generates a fourth control signal for stopping the heating of the breeding water by the boiler 410. do. As a specific example, the heating of the heat medium by the boiler 410 is stopped by the fourth control signal. In some cases, it is preferable to set the third temperature T3 lower than the second temperature T2 from the viewpoint of preventing the breeding water temperature from excessively increasing (overshooting) and minimizing the use of external energy.
  • the closed circulation land-based aquaculture system 100 has a heat insulating member 320, so that the heat of the breeding water in the breeding tank 300 is difficult to escape to the outside. For this reason, the water heater starting unit 501 normally generates the first control signal so that the temperature of the breeding water rises quickly.
  • the temperature difference between the first temperature T1 and the second temperature T2 is narrow (for example, 4°C)
  • the difference between the outside air temperature and the water temperature of the breeding water is 10°C
  • the temperature of the breeding water The change can be suppressed from 0.5° C./day to 1° C./day, and additional energy for temperature adjustment (that is, operation of the boiler 410) can be suppressed.
  • the temperature difference between the first temperature T1 and the second temperature T2 is such that the first temperature is 22°C and the second temperature is 26°C when the actual temperature is maintained between 20°C and 28°C. It may be set.
  • control device 500 has two control units (circulation start unit 505 and circulator stop unit 506) that control the circulation pump 340, and based on the information input from the water quality sensor 303, , operates one of these controllers to generate a control signal to control the operation of the circulation pump 340 .
  • the circulation start unit 505 starts the operation of the circulation pump 340 and discharges the circulation pump 340 per unit time. generating a fifth control signal to achieve at least one of increasing the amount; Increasing the discharge amount per unit time of circulation pump 340 can be achieved by increasing the operating frequency of circulation pump 340 or performing intermittent operation.
  • the circulation starting unit 505 may generate a control signal that gradually increases the discharge amount per unit time of the circulation pump 340 . Also, the circulation starter 505 may generate control signals for other devices that form the circulation of the breeding water, that is, the agitation pump 301 and the aeration device 305, similarly to the circulation pump 340. FIG.
  • the circulator stopping unit 506 stops the operation of the circulation pump 340 and controls the operation of the circulation pump 340 per unit time. and generating a sixth control signal for realizing at least one of reducing the discharge amount.
  • the circulator stop unit 506 may generate control signals for other devices that form the circulation of the breeding water, such as the agitation pump 301 and the aerator 305, as well as the circulation pump 340. FIG.
  • a heat-insulating cover member may be provided to cover the top of the water tank section consisting of the breeding tank 300 and the filtration tank 310 .
  • the circulation pump 340 uses a DC pump in the above embodiment, an AC pump may be used as long as the power consumption is low.

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Abstract

【課題】従来の飼育システムに比べて、より環境負荷が低い閉鎖循環式陸上養殖システムを提供する。 【解決手段】閉鎖循環式陸上養殖システム100は、飼育水槽300と、飼育水槽300を覆う断熱部材320と、濾過槽310と、濾過槽310から飼育水槽300に飼育水を送達する循環ポンプ340と、温度センサ302と、太陽光発電パネル200と、コンバータ510と、蓄電池240と、分配器520と、太陽熱給湯器210と、制御装置500とを備える。飼育水槽300と濾過槽310とは隣接し、循環ポンプ340はDCポンプである。循環ポンプ340は、飼育水槽300又は濾過槽310のいずれか低い方の水位よりも下方に設けられ、濾過槽310内の水を飼育水槽300内に送達するため、消費電力の低いDCポンプを用いて所望の吐出量を得ることができる。

Description

閉鎖循環式陸上養殖システム
 本開示は、閉鎖循環式陸上養殖システムに関する。
 世界的な人口増加に伴い食料の需要が増大し、持続可能性社会実現の観点から、生産性に優れる水産資源の安定的な供給が求められている。生産性に関し、1kgの増体を得るのに必要とされる飼料の量で定義される飼料要求率は、牛で10-15、豚で3-4、鶏で1.4-2.2であるのに対し、エビなどの甲殻類は1.3-1.7であり魚類は1.1程度である。また、1kgの増体を得るのに必要とされる水量は、牛は20,000L以上、豚は約6,000L、鶏も4,500Lであるのに対し、閉鎖循環式陸上養殖で成育した場合、エビなどの甲殻類は315Lで済む。
 このように水産資源は陸生動物の食用資源に比べて生産性が高いが、養殖の際に海、河川、湖沼などの自然の水源を用いると、養殖施設の設置場所が限定されてしまう。そこで、近年、閉鎖循環式陸上養殖が有望視されている。閉鎖循環式陸上養殖は、自然の水源から離れた場所であっても養殖施設を設置可能であり、内陸地において特に有利である。
 そのような閉鎖循環式陸上養殖に関する従来技術として、例えば、特許文献1や特許文献2が挙げられる。
 特許文献1に開示される人工養殖用温調水産温室は、温室内に水槽が設置され、温室内の温度が高くなったら換気をして温度調節を行い、水替えも自動で行うことが開示されている。この特許文献1の水槽の水替えは、水槽内に設けられたポンプを作動させて水槽内の水を排出することにより行うものであり、排出され分の水を外部から供給するものとなっている。
 特許文献2に開示される陸上養殖システムは、陸上に配置される複数の水槽と、前記複数の水槽間の空間の少なくとも一部を覆い、その空間を形成する少なくとも一つの水槽と当接している天板と、前記天板に覆われた空間に設けられ、前記空間を形成する少なくとも1つの水槽に当接された仕切壁とを備える。特許文献2における水槽では、天板に設けられた窓や仕切壁の取り外し等によって水槽の温度の調節を行っている。
特許第6784879号公報 特許第5274884号公報
 特許文献1及び特許文献2に記載された養殖システムにおいては、水槽を温室内や閉鎖された空間に設置し、必要に応じて換気等を行うことにより温度調節を行っている。このように、従来の養殖システムにおいては、極力電力等を使わずに温度調節を行う試みが行われている。
 一方で、特許文献1のシステムでは、水替えは、水槽内の水を排出して、外部から水を供給するものとなっており、大量の水が必要となる。また、特許文献2のシステムでは、水の管理については記載がないため、当該システムにおいても、水の浄化は水の入れ替えにより対応しているものと認められる。
 養殖システムを陸上に設置する場合、水の使用量を減らすために、飼育水を循環式とすることが求められる。一方で、飼育水を循環式とした場合、絶え間なく水を循環させるための循環用ポンプや、溶存酸素調整用のエアレーションポンプを駆動させるために電気エネルギーを必要とし、水温調整のために電力、或いは重油や灯油を用いるため、エネルギー消費量が大きく、CO排出量の観点から見ると、環境負荷が低いとは言えない。
 本発明は、従来の飼育システムに比べて、より環境負荷が低い閉鎖循環式陸上養殖システムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために提供される本発明の閉鎖循環式陸上養殖システムは、飼育水を保持し水産物を生育する飼育水槽と、前記飼育水槽の少なくとも一部を覆う断熱部材と、前記飼育水槽の水質を浄化する濾過槽と、前記濾過槽から前記飼育水槽に前記飼育水を送達する循環ポンプと、再生可能エネルギーによる電力又は系統電力を、前記循環ポンプを含む養殖システム負荷に接続する分配器と、少なくとも前記循環ポンプの制御を行う制御装置と、を備える閉鎖循環式陸上養殖システムであって、前記飼育水槽と前記濾過槽とは隣り合うように配置され、前記循環ポンプは、前記飼育水槽又は前記濾過槽のいずれか低い方の水位よりも下方に設けられ、前記濾過槽内の水を前記飼育水槽内に送達するものであることを特徴とする。
 本発明の閉鎖循環式陸上養殖システムによれば、循環ポンプを、飼育水槽又は濾過槽のいずれか低い方の水位よりも下方に設け、濾過槽内の水を飼育水槽内に送達するようにしたため、少ない電力で飼育水槽内の循環が可能となる。これにより、従来の飼育システムに比べて、より環境負荷が低い閉鎖循環式陸上養殖システムを提供することができる。
 本発明の閉鎖循環式陸上養殖システムにおいて、前記再生可能エネルギーを太陽光発電パネルとし、前記太陽光発電パネルで発生した電力の電圧を変換するコンバータと、前記コンバータを介して前記太陽光発電パネルに接続され、前記太陽光発電パネルで発生した電力を蓄積する蓄電池とをさらに備え、前記循環ポンプをDCポンプとしてもよい。
 当該太陽光発電パネルを設けることにより、仮に系統電力がない場所に置いても、閉鎖循環式陸上養殖システムを設置することができる。また、循環ポンプをDCポンプとすることで、ACポンプに比べて消費電力を抑えることができ、低い電力消費で濾過槽内の水を飼育水槽内に送達することができる。
 本発明の閉鎖循環式陸上養殖システムにおいて、前記飼育水の温度を測定する温度センサと、太陽熱を熱媒に蓄熱し、前記熱媒の熱を前記飼育水に伝達可能な太陽熱給湯器とをさらに備え、前記制御装置が、前記温度センサから前記飼育水が所定の第1温度以下であることを示す情報が入力されたときに、前記太陽熱給湯器における前記熱媒の熱の前記飼育水への伝達を開始するための第1制御信号を生成し、前記温度センサから前記飼育水が所定の第2温度に到達したことを示す情報が入力されたときに、前記太陽熱給湯器における前記熱媒の熱の前記飼育水への伝達を停止するための第2制御信号を生成するようにしてもよい。当該構成によれば、飼育水槽内の温度を、太陽熱給湯器によって一定の温度に制御することが可能となる。
 また、本発明の閉鎖循環式陸上養殖システムにおいて、前記飼育水を加温可能なボイラーをさらに備え、前記制御装置は、前記第1制御信号を生成してから所定の第1時間が経過しても、前記第2制御信号を生成しないときは、前記ボイラーを稼働させて、前記飼育水を加温するための第3制御信号を生成するようにしてもよい。当該構成によれば、天候によって太陽熱給湯器による温度制御ができない場合であっても、ボイラーにより飼育水槽内の温度を一定の温度に制御することが可能となる。
 また、本発明の閉鎖循環式陸上養殖システムにおいて、前記分配器に接続された風力発電設備をさらに備えるようにしてもよい。当該構成によれば、風の強い設置場所において、さらに電力を得ることができる。
 また、本発明の閉鎖循環式陸上養殖システムにおいて、前記飼育水の水質を測定する水質センサをさらに備え、前記制御装置が、前記水質センサから前記飼育水が第1水質レベルに到達したことを示す情報が入力されたときに、前記循環ポンプの動作を開始させることと前記循環ポンプの単位時間あたり吐出量を増やすこととの少なくとも一方を実現するための第5制御信号を生成し、前記水質センサから前記飼育水が第2水質レベルに到達したことを示す情報が入力されたときに、前記循環ポンプの動作を停止させることと前記循環ポンプの単位時間あたり吐出量を減らすこととの少なくとも一方を実現するための第6制御信号を生成するようにしてもよい。当該構成によれば、飼育水槽内の水質も一定に保つことができる。
 また、本発明の閉鎖循環式陸上養殖システムにおいて、前記飼育水のエアレーションを行うエアレーション装置をさらに備え、前記第5制御信号は、前記エアレーション装置の動作を開始させる信号を含み、前記第6制御信号は、前記エアレーション装置の動作を停止させる信号を含んでいてもよい。当該構成により、飼育水槽内の水質をさらに一定に保つことができる。
 本発明により、従来の飼育システムに比べて、より環境負荷が低い閉鎖循環式陸上養殖システムが提供される。
本発明の一実施に係る閉鎖循環式陸上養殖システムの説明図であり、(A)は斜め前方から見た図であり、(B)は斜め後方から見た図である。 本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システムの説明図である。 制御装置の機能を説明するブロック図である。
 以下、図面を参照しつつ本開示について説明する。図1(A)及び(B)は、本発明の一実施に係る閉鎖循環式陸上養殖システムの説明図であり、当該システムの外観を、斜め前方から見た図(A)、斜め後方から見た図(B)である。
 本発明の一実施に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は、本実施形態では、公知のユニットハウス、或いは輸送用コンテナを使用したコンテナ110を備え、コンテナ110の内部が飼育空間100Uとなる。コンテナ110は、長さ4899mm×幅2230mm×高さ2694mmであるから、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100のフットプリント(占有領域)は9.99m(3.02坪)であり、10m未満である。
 このため、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は、駐車場1台分の駐車スペースがあれば、十分に設置可能である。それゆえ、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は、これまで閉鎖循環式陸上養殖システムが設置されることがなかった人口密度の高いエリア、例えば商業地の屋外駐車場や、住宅地の空き地に設置することが可能である。このような人が生活するエリアに閉鎖循環式陸上養殖システム100を設置することにより、新鮮な水産資源を、安全に、かつ低コストで提供することが実現される。
 本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は、コンテナ110の天井111に、太陽光発電パネル200、太陽熱を熱媒(水、不凍液などが例示される。)に蓄熱し、熱媒の熱を飼育空間100U内の飼育水に伝達可能な太陽熱給湯器210、及び風力発電設備230が載置されている。なお、太陽光発電パネル200、太陽熱給湯器210及び風力発電設備230は閉鎖循環式陸上養殖システム100の必須の構成ではない。
 また、閉鎖循環式陸上養殖システム100は、再生可能エネルギーを利用するために、必要に応じて太陽光発電パネル200及び風力発電設備230で発生させた電力を蓄積する蓄電池240を備える。これにより、閉鎖循環式陸上養殖システム100を稼働させるために必要とされる電力を外部の系統電力から受けることなく調達することができる。すなわち、エネルギー由来のCO排出量をゼロとすることができる。
 なお、限定されない例示として、太陽光発電パネル200及び風力発電設備230は、7.2kWh/日の電力を発生させることができれば、養殖システム負荷を安定的に動作させることができる。一例において、コンテナ110の外に設置される蓄電池240のフットプリントは0.25m以下である。
 このように、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は外部からの電力供給なしに稼働可能であるから、災害地の仮設住宅地や、避難民の居住地(難民キャンプ)にも設置可能である。仮設住宅地など非定常環境では、新鮮な水産資源を得ることは極めて困難であるが、閉鎖循環式陸上養殖システム100を設置することで、継続的に新鮮な水産資源を提供することが可能となる。
 図2は、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システムの説明図である。図2に示されるように、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は、飼育空間100U内に、飼育水を保持し水産物を生育する飼育水槽300を備える。限定されない例示として、図2に示される飼育水槽300は12.5m程度(W3.6m×D1.9m×H1.2m)であり、7m程度、すなわち約7tの飼育水を安定的に保持可能である。
 飼育空間100Uには、飼育水槽300に隣り合うように、飼育水槽300の水質を浄化する濾過槽310が設けられる。飼育水槽300と濾過槽310との間には、飼育水槽300から飼育水を濾過槽310に供給する導水部350が設けられている。濾過槽310の底部には循環ポンプ340が配置され、循環ポンプ340から吐出する飼育水を飼育水槽300へと送達する導水パイプ330が濾過槽310の底部と飼育水槽300の底部とをつないでいる。このように、循環ポンプ340は、飼育水槽300の水位WL1、及び濾過槽310の水位WL2よりも下方に設けられている。
 循環ポンプ340は本実施形態ではDCポンプを採用しており、一例として、全揚程が8m以下、単位時間あたりの吐出量が15000L/時以下である。DCポンプはACポンプとの対比で、消費電力を抑えることができる。限定されない例示をすれば、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100では、約10tの飼育水を50回/日で循環させたときの消費電力を0.2kW程度とすることが可能である。循環ポンプ340がDCポンプであれば、太陽光発電パネル200で発生した電力の電圧をコンバータ510で変換して、直接的にDCポンプを駆動させることが可能である。
 循環ポンプ340を濾過槽310の底部に配置して、導水部350を通じて飼育水槽300の底部に飼育水を吐出する構成とすることにより、循環ポンプ340に必要とされる全揚程を低くすることが可能である。それゆえ、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100では、循環ポンプ340を小型化することが可能である。循環ポンプ340の全揚程は、10m以下であってもよく、8m以下であってもよく、5m以下であってもよい。
 循環ポンプ340の単位時間あたりの吐出量は、飼育水槽300と濾過槽310における飼育水量の総和、濾過槽310を移動する飼育水の流速などにより設定される。例えば、循環ポンプ340の単位時間あたりの吐出量が15000L/時である場合には、40分で飼育水槽300内の飼育水を1回循環させることができる。循環ポンプ340の単位時間あたりの吐出量は、20000L/時以下であってもよいし、15000L/時以下であってもよいし、10000L/時以下であってもよい。
 飼育水槽300の内部には、波発生用の撹拌ポンプ301、飼育水温を測定する温度センサ302、飼育水の水質を測定する水質センサ303、太陽熱給湯器210で加温された熱媒からの熱を飼育水に伝達するための熱交換器304、及びエアレーション装置305が設けられている。
 循環ポンプ340が導水パイプ330から飼育水を噴出させることにより、飼育水槽300の底面に水流が生じる。飼育水槽300の底面に設置されたエアレーション装置305が上向きの水流を作り、撹拌ポンプ301が作る水流により導水部350から飼育水はオーバーフローして、濾過槽310へと流れ込む。したがって、飼育水槽300の水位WL1は、濾過槽310の水位WL2よりも高くなる。
 このように、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100では、飼育水槽300において下から上へと流れ、濾過槽310において上から下へと向かう縦回転の循環水流が構成され、この循環水流により、通常は飼育水槽300の底部に蓄積する残餌・糞・脱皮殻等の固形ゴミが巻き上げられて、濾過槽310へと運ばれやすくなる。飼育水槽300の底面に設置されるエアレーション装置305を、飼育水槽300の濾過槽310側の壁の付近にさらに置いてもよい。飼育水槽300から濾過槽310へとオーバーフローする飼育水に含まれる固形ゴミが自重により沈降して飼育水槽300内へと戻ることを、このエアレーション装置305が作る上方への水流により防ぎ、固形ゴミを濾過槽310へと移動させることがより安定的に実現される。
 飼育水槽300には、その少なくとも一部を覆うように断熱部材320が設けられる。本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100では、升状の断熱部材320が設けられ、断熱部材320の内部に、飼育水槽300及び濾過槽310からなる水槽部が載置されている。これにより、水槽部の飼育水の温度低下が抑制されている。
 また、上記のように、飼育水槽300には熱交換器304が設けられ、この熱交換器304を介して、太陽熱給湯器210で加熱された熱媒からの熱を飼育水槽300内の飼育水に伝えることができる。このように、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は太陽熱給湯器210を備えるため、飼育水槽300内の飼育水を加温するためのエネルギー源(電気、燃料)の供給が必須とならず、閉鎖循環式陸上養殖システム100のランニングコストを抑制することができる。
 閉鎖循環式陸上養殖システム100は、必要に応じ、太陽熱給湯器210と熱交換器304とをつなぐ熱媒の循環経路に、ボイラー410を設けてもよい。ボイラー410は、太陽熱給湯器210で加温された熱媒の温度をさらに加温可能であり、熱交換器304へと供給することができる。ボイラー410の出力の限定されない例示は50kWである。
 温度センサ302及び水質センサ303の具体的な構成は任意であるが、制御装置500に所定の情報(温度センサ302であれば飼育水の温度に関する情報、水質センサ303であれば飼育水の水質に関する情報)を出力できることが必要とされる。
 濾過槽310には水質浄化装置が設けられる。水質浄化装置は、以下の機能のうち、一部又は全部を有することができ、下記に示されない他の機能を有していてもよい。
 ・物理濾過(具体例:沈殿槽、泡沫分離装置、スクリーンフィルタ、ドラムフィルタ等)
 ・硝化(具体例:生物濾過等)
 ・脱窒
 また本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は、下記の機能を備えてもよい。
 ・殺菌(具体例:紫外線殺菌装置、オゾン殺菌装置等)
 ・溶存酸素調整(具体例:ブロワー/エアレーション、酸素溶解装置等)
 ・給餌装置
 本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は、太陽光発電パネル200で発生した電力の電圧を変換するコンバータ510が入った電源制御盤400を備える。本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100では、電源制御盤400は、太陽光発電パネル200や風力発電設備230で発生した電力又は系統電源600からの電力を、蓄電池240又は循環ポンプ340などの養殖システム負荷に接続する分配器520も備える。
 なお、図2では、養殖システム負荷の具体例として循環ポンプ340にのみ電源制御盤400の分配器520につながる給電線が示されているが、養殖システム負荷には、撹拌ポンプ301、エアレーション装置305、ボイラー410、制御装置500などが含まれ、電源制御盤400の分配器520とこれらをつなぐ給電線は、図2において表示を省略している。
 このような分配器520を備えることにより、太陽光発電パネル200や風力発電設備230で発生した剰余電力を蓄電池240に蓄えて系統電源600からの電力を必要としない自律状態で稼働することも可能であるし、悪天候の場合など閉鎖循環式陸上養殖システム100で安定的に電力を発生させることが困難な状態に備えて系統電源600からの電力を蓄電池240に蓄積しておくことも可能である。もちろん、養殖システム負荷を全て系統電源600からの電力で対応することも可能である。すなわち、分配器520を備えることにより、システム運用の自由度を高めることができる。
 続いて、本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100が備える制御装置500の動作について説明する。図2では、制御装置500は電源制御盤400の外に配置されるように示されているが、制御装置500は電源制御盤400の内部に配置されていてもよい。図3は、制御装置500の機能を説明するブロック図である。図3に示されるように、制御装置500は飼育水の温度制御に関する4つの制御部(給湯器開始部501、給湯器停止部502、ボイラー開始部503、ボイラー停止部504)を有し、温度センサ302からの入力された情報に基づき、これらの制御部のいずれかを動作させて制御信号を生成し、太陽熱給湯器210及びボイラー410の動作を制御する。
 給湯器開始部501では、温度センサ302から飼育水が所定の第1温度T1以下であることを示す情報が入力されたときに、太陽熱給湯器210の熱媒の熱の飼育水への伝達を開始するための第1制御信号を生成する。具体例として、第1制御信号により、太陽熱給湯器210から熱交換器304への熱媒の循環が開始され、熱交換器304を介して飼育水槽300内の飼育水が加温される。
 給湯器停止部502では、温度センサ302から飼育水が所定の第2温度T2に到達したことを示す情報が入力されたときに、太陽熱給湯器210における熱媒の熱の飼育水への伝達を停止するための第2制御信号を生成する。具体例として、第2制御信号により、太陽熱給湯器210から熱交換器304への熱媒の循環が停止され、熱交換器304を介する飼育水槽300内の飼育水の加温が停止される。
 ボイラー開始部503では、給湯器開始部501が第1制御信号を生成してから所定の第1時間t1が経過しても、第2制御信号を生成しないときに、ボイラー410を稼働させて飼育水を加温するための第3制御信号を生成する。具体例として、第3制御信号により、ボイラー410による熱交換器304を循環する熱媒の追加的な加熱が開始される。
 ボイラー停止部504では、温度センサ302から飼育水が第3温度T3に到達したことを示す情報が入力されたときに、ボイラー410による飼育水の加温を停止するための第4制御信号を生成する。具体例として、第4制御信号により、ボイラー410による熱媒の加熱が停止する。飼育水温が過剰に高まること(オーバーシュート)を防止する観点及び外部エネルギーの使用を最小限とする観点から、第3温度T3は第2温度T2よりも低く設定することが好ましい場合がある。
 本実施形態に係る閉鎖循環式陸上養殖システム100は断熱部材320を有するため、飼育水槽300内の飼育水の熱は外部へ逃げにくい構造を有している。このため、通常は給湯器開始部501が第1制御信号を生成することにより、飼育水の水温は速やかに上昇する。第1温度T1と第2温度T2との温度差を狭く設定する(例えば4℃)とすることにより、外気温と飼育水の水温の差が10℃の場合を例とすると、飼育水の温度変化を0.5℃/日から1℃/日に抑えることができ、温度調整のための追加エネルギー(すなわちボイラー410の稼働)を抑制することができる。具体的には、第1温度T1と第2温度T2との温度差は、実際の温度を20℃から28℃の間で維持する場合、第1温度を22℃、第2温度を26℃に設定するようにしてもよい。
 図3に示されるように、制御装置500は循環ポンプ340の制御を行う2つの制御部(循環開始部505、循環器停止部506)を有し、水質センサ303からの入力された情報に基づき、これらの制御部のいずれかを動作させて制御信号を生成し、循環ポンプ340の動作を制御する。
 循環開始部505では、水質センサ303から飼育水が第1水質レベルQ1に到達したことを示す情報が入力されたときに、循環ポンプ340の動作を開始させることと循環ポンプ340の単位時間あたり吐出量を増やすこととの少なくとも一方を実現するための第5制御信号を生成する。循環ポンプ340の単位時間あたり吐出量を増やすことは、循環ポンプ340の動作周波数を高めることまたは間欠動作を行うことによって実現可能である。
 循環開始部505は、循環ポンプ340の単位時間あたり吐出量を段階的に増大させるような制御信号を生成してもよい。また、循環開始部505は、循環ポンプ340と同様に、飼育水の循環を形成する他の機器、すなわち撹拌ポンプ301やエアレーション装置305のための制御信号を生成してもよい。
 循環器停止部506では、水質センサ303から飼育水が第2水質レベルQ2に到達したことを示す情報が入力されたときに、循環ポンプ340の動作を停止させることと循環ポンプ340の単位時間あたり吐出量を減らすこととの少なくとも一方を実現するための第6制御信号を生成する。循環器停止部506は、循環ポンプ340と同様に、飼育水の循環を形成する他の機器、すなわち撹拌ポンプ301やエアレーション装置305のための制御信号を生成してもよい。
 ここで説明した実施形態は、本開示の理解を容易にするために記載されたものであって、本開示を限定するために記載されたものではない。したがって、上記実施形態に開示された各要素は、本開示の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含むものとする。
 例えば、飼育水槽300及び濾過槽310からなる水槽部の上方を覆う断熱性のカバー部材が設けられていてもよい。また、循環ポンプ340は、上記実施形態ではDCポンプを用いているが、消費電力が低いものであればACポンプを用いてもよい。
100…閉鎖循環式陸上養殖システム
100U…飼育空間
110…コンテナ
111…天井
200…太陽光発電パネル
210…太陽熱給湯器
230…風力発電設備
240…蓄電池
300…飼育水槽
301…撹拌ポンプ
302…温度センサ
303…水質センサ
304…熱交換器
305…エアレーション装置
310…濾過槽
320…断熱部材
330…導水パイプ
340…循環ポンプ
350…導水部
400…電源制御盤
410…ボイラー
500…制御装置
501…給湯器開始部
502…給湯器停止部
503…ボイラー開始部
504…ボイラー停止部
505…循環開始部
506…循環器停止部
510…コンバータ
520…分配器
600…系統電源
WL1…水位
WL2…水位

Claims (7)

  1.  飼育水を保持し水産物を生育する飼育水槽と、
     前記飼育水槽の少なくとも一部を覆う断熱部材と、
     前記飼育水槽の水質を浄化する濾過槽と、
     前記濾過槽から前記飼育水槽に前記飼育水を送達する循環ポンプと、
     再生可能エネルギーによる電力又は系統電力を、前記循環ポンプを含む養殖システム負荷に接続する分配器と、
     少なくとも前記循環ポンプの制御を行う制御装置と、を備える閉鎖循環式陸上養殖システムであって、
     前記飼育水槽と前記濾過槽とは隣り合うように配置され、
     前記循環ポンプは、前記飼育水槽又は前記濾過槽のいずれか低い方の水位よりも下方に設けられ、前記濾過槽内の水を前記飼育水槽内に送達するものであることを特徴とする閉鎖循環式陸上養殖システム。
  2.  請求項1に記載の閉鎖循環式陸上養殖システムであって、
     前記再生可能エネルギーが太陽光発電パネルであり、
     前記太陽光発電パネルで発生した電力の電圧を変換するコンバータと、
     前記コンバータを介して前記太陽光発電パネルに接続され、前記太陽光発電パネルで発生した電力を蓄積する蓄電池と、をさらに備え、
     前記循環ポンプをDCポンプとしたことを特徴とする閉鎖循環式陸上養殖システム。
  3.  請求項1又は2に記載の閉鎖循環式陸上養殖システムであって、
     前記飼育水の温度を測定する温度センサと、
     太陽熱を熱媒に蓄熱し、前記熱媒の熱を前記飼育水に伝達可能な太陽熱給湯器と、を備え、
     前記制御装置は、
     前記温度センサから前記飼育水が所定の第1温度以下であることを示す情報が入力されたときに、前記太陽熱給湯器における前記熱媒の熱の前記飼育水への伝達を開始するための第1制御信号を生成し、
     前記温度センサから前記飼育水が所定の第2温度に到達したことを示す情報が入力されたときに、前記太陽熱給湯器における前記熱媒の熱の前記飼育水への伝達を停止するための第2制御信号を生成することを特徴とする閉鎖循環式陸上養殖システム。
  4.  請求項3に記載の閉鎖循環式陸上養殖システムであって、
     前記飼育水を加温可能なボイラーをさらに備え、
     前記制御装置は、前記第1制御信号を生成してから所定の第1時間が経過しても、前記第2制御信号を生成しないときは、
     前記ボイラーを稼働させて、前記飼育水を加温するための第3制御信号を生成することを特徴とする閉鎖循環式陸上養殖システム。
  5.  請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の閉鎖循環式陸上養殖システムであって、
     前記分配器に接続された風力発電設備をさらに備えたことを特徴とする閉鎖循環式陸上養殖システム。
  6.  請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の閉鎖循環式陸上養殖システムであって、
     前記飼育水の水質を測定する水質センサをさらに備え、
     前記制御装置は、
     前記水質センサから前記飼育水が第1水質レベルに到達したことを示す情報が入力されたときに、前記循環ポンプの動作を開始させることと前記循環ポンプの単位時間あたり吐出量を増やすこととの少なくとも一方を実現するための第5制御信号を生成し、
     前記水質センサから前記飼育水が第2水質レベルに到達したことを示す情報が入力されたときに、前記循環ポンプの動作を停止させることと前記循環ポンプの単位時間あたり吐出量を減らすこととの少なくとも一方を実現するための第6制御信号を生成する、閉鎖循環式陸上養殖システム。
  7.  請求項6に記載の閉鎖循環式陸上養殖システムであって、
     前記飼育水のエアレーションを行うエアレーション装置をさらに備え、
     前記第5制御信号は、前記エアレーション装置の動作を開始させる信号を含み、
     前記第6制御信号は、前記エアレーション装置の動作を停止させる信号を含む、閉鎖循環式陸上養殖システム。
     

     
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