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工厂化养殖的核心要素全解析!
百科
2024-12-27 05:10
河南
编辑 | 水产研究社
最新首发 | 了解最新水产养殖知识,关注:
水产研究社
根据不同地区的水质条件和养殖习惯,各地区经过生
产实践摸索,逐渐形成了一套适宜本地区实际应用的工厂
化养殖模式(例如在美国)加拿大及南美洲一些地区采用
跑道式循环水养殖、常流水养殖、微流水式的有限量水交
换养殖等工厂化养殖模式。
我国东海、黄渤海地区则多采
用全封闭式循环水养殖;
热带、亚热带海区的一些国家和
地区采用封闭、半封闭的微换水工厂化养殖模式;
无论所
采用的工厂化养殖技术细节如何变化,其本质仍是一致的。
1对虾工厂化养殖系统的结构
1.1 处理系统
1.1.1 过滤系统
主要是利用物理过滤法清除悬浮于水
体中的颗粒性有机物及浮游生物、微生物等。
可采用砂滤、
网滤、特定过滤器等方式。
在沙石资源丰富的地区一
般可采用二级砂滤,即可把水体中的颗粒性物质基本过滤
干净;
网滤时网目的大小可具体根据水质情况及实际生产
的需要而定;
也有的养殖者将网滤和砂滤相结合,再利用
其它过滤介质形成石英砂、珊瑚砂过滤,麦饭石沸石与
珊瑚混合滤料过滤;
有的还在滤料中添加一些多孔固相的
吸附剂对水体加以净化:如活性炭、硅胶、沸石等;
有报
道指出利用活性炭吸附养殖水体中的有机物,最大吸附率
可达82%,还有的吸附剂甚至可有效地去除水体中的一些
重金属离子。
在一些机械化较高的工厂化养殖系统中,研究者把上
述过滤介质与机电设备加以有机结合,并辅以一些附件设
施组成固定筛过滤器、旋转筛过滤器及自动清洗过滤器等
高效高价的新型过滤器。
这些过滤器能有效地对养殖水
体进行连续性、高通量的过滤处理。
由于养殖过程中不同的管理模式将使得水体中的颗粒
性污物情况有所不同,不同粒径的污物大量存在于养殖废
水之中,如果采用单一填料的过滤器不能取到良好的净化
效果,若采用多种填料混合的滤器则可能由于不同填料间
先后次序的安排不合理,其净化效率受到限制。
所以,笔
者认为可研究开发一种“
组合式的滤器系统
”,即把不同的
填料制成不同的滤器,各种滤器之间可以自由组合,使用
时可根据养殖水体中污物的具体情况,选用不同的滤器,
并根据污物的粒径大小,科学组合各种滤器,形成一个高
效的滤器净化系统,从而大幅提高滤器的净化效率。
1.1.2 消毒系统
在高密度的养殖条件下,水质情况会
变得相对较差,水体中除了存在一些理化性的致病因子外,
还具有相当数量的致病菌、条件致病菌。
这不仅会大量消
耗水体中的溶解氧,还会对养殖对虾产生严重的负面影响。
因此,在对虾工厂化养殖系统中一般还会配备消毒系统,
利用物理、化 学 的 措 施 减 少 致 病 因 子 对 对 虾 的 影 响。
①紫外线消毒器(紫外线对致病微生物具有高效)广谱
的杀灭能力
,
且所需的消毒时间短,不会产生负面影响。
紫外线能穿透致病菌的细胞膜,使得其核蛋白结构发生变
化,还可破坏其 DNA的分子结构,影响其繁殖能力从而达
到灭菌的效果。
一般会将柱状紫外灯管置于水道系统中,
以 230-270nm波长的紫外线照射流经水道的水体,照射
厚度控制在20mm内,时间大于10S,照射量为 10的4次方mV.s.cm-2。
②臭氧发生器:臭氧发生器主要是依靠所产
生的臭氧对水体灭菌消毒(臭氧具有强烈的氧化能力,能
迅速地令细胞壁、细胞膜中的蛋白质外壳和其中的一些脂
类物质氧化变性,破坏致病菌的细胞结构。
此外,还可氧
化水体中的一些耗氧物质,使COD、亚硝氮、氨氮的负面
影响降低到较低程度。
一般在养殖过程中的臭氧使用量控
制在0.2-1.0mg/L。
③化学消毒器:化学消毒
器中一般会使用漂白粉、次氯酸钠、季铵碘等氧化性介质,
利用氧化作用对养殖水体进行消毒,介质的用量要视养殖
水体的具体情况而定。
虽然当前所使用的消毒器种类不少,但笔者认为还是
应该根据养殖水体的具体情况选用合适的消毒器。
相对而
言,紫外线消毒器的消毒效果可能不如后两者的效率高,
但其副作用小,安全性较好;
化学消毒器的消毒效果虽好,但如果使用不当可能会对养殖水体造成二次污染,例如含氯消毒剂的使用剂量过大,将导致水体中存在残留余氯,这对养殖生物的健康生长将产生不良影响;
至于利用臭氧
消毒,则应合理把握好水体中的臭氧含量,经消毒后的水
体不能立即进入养殖系统中,而应暴气一段时间使水体中
的臭氧降低到一个安全浓度时再行使用。
1.1.3增氧系统
增氧系统是对虾工厂化高密度养殖中
最核心的组成部分之一。
在面积较大的养殖池内可装配适
量的水车式和水下小叶轮式增氧机,该种增氧机增氧效率
高,使用方便,既可使养殖水体产生流动,又可起到增氧
的效果,可在水质调节池、二三级对虾养殖池中使用。
中
小型养殖池可装备罗茨鼓风机、漩涡式充气机和拐咀气举
泵增氧。
以充气式增氧机供氧具有较好的平稳性,具有动
水及增氧的双重效果。
一般要求供气量达到养殖水体的
0.5-1.0%以上。
在高溶氧的水质条件下更有利于养殖动物的生长繁殖,
因此,近年来一些新的增氧设施亦在高密度的工厂化养殖
中加以应用。
如纯氧、液氧、臭氧等发生装置及一些高效
气水混合设施也逐渐配备在增氧系统中,该项技术的
使用可使水体溶氧达到饱和或过饱和状态,提高水体中氧
气的溶解率。
1.1.4增温系统
在温度较低的季节和地区一般会配备
一套增温系统以确保养殖生产不受温度条件的限制。
较常
使用的是锅炉管道加热系统、电热管(
棒
)系统,在条
件允许的地区还可充分利用太阳能、地热水等天然热源,
这样既可有效利用天然资源进行多茬养殖,降低能源消耗
成本,还可达到清洁生产的目的,降低养殖过程中对水质
环境、大气环境产生的负面影响。
在南方热带、亚热带海域由于水温处于低温的时间相
对较短,对于室外的工厂化养殖池可采用温棚保温、还可
添加适量的深层地下水调节水温(
在气温为
10℃
左右
时
深层地下水的水温一般可以达到25-30℃
)。
所以,笔者认
为对于工厂化养殖系统中的控温模块#并不需要采取一成
不变的模式配备加温或降温设施,而应根据不同养殖地区
的气候、水文等自然条件,充分利用各自的天然优势,合
理设计与应用控温系统,降低能耗,减小工厂化养殖的能
源成本和环境成本,确保养殖生产的全年顺利开展。
1.1.5废水处理系统
对虾工厂化高密度养殖不仅要实
现高产、高效的生产目的,还要利用一系列综合措施对养
殖过程中产生的废水进行处理,以解决常规养殖池塘历来
存在的自我污染问题,最大程度地降低高密度养殖给环境
带来的负面影响。
因此,废水处理系统在对虾工厂化养殖
系统中具有重要的意义。
由于在养殖过程所产生的废水中
存在大量的颗粒性污物及如氨氮、亚硝氮等可溶性有害物
质,故在废水处理过程中将应用物理、化学、生物等手段,
针对不同形式的污染源进行处理。
①沉淀 对养殖废水中含有的虾壳、对虾残体及
排泄物、残饵、水质改良剂等大颗粒物质可在暗室沉淀池
中沉淀处理,使上述物质得以沉降至池底。
也有的系统中
会引入旋转分离器,令水体旋转产生向心力从而把颗
粒性物质集中于水池中央,然后通过中央排污的方式收集
含固性养殖废水做无害化处理。
沉淀处理一般可将粒径大
于 100μm的废物去除,而具体的沉淀时间则要视养殖废水
中大型颗粒物的数量而定。
②泡沫分离 对于悬浮态的细微颗粒污染物可应
用气浮的方法进行泡沫分离,在20世纪70年代气浮
技术在工业废水处理中开始广泛应用。
泡沫分离器可设计
为圆筒状或迂回管状,将气体注入其中产生大量的气泡,
气泡产生的表面张力将废水中的溶解态、悬浮态的有机污
染物吸附其上,并随着上升作用把污物举出水面形成泡沫,
再由顶部的泡沫收集器收集泡沫,最后做集无害化处理。
有研究表明该项技术聚集污物的含固率可达3.9%。
此
外,该技术不但有效去除悬浮态的有机污染物,还可向水
体中注入一定的氧气,以助水体中耗氧物质的氧化,若要
增强氧化效果,还可在所注入的气体中添加臭氧成分。
③生物净化 养殖过程中投入的饵料及对虾残体、
排泄物直接导致废水中氨氮、亚硝氮、硝氮、磷酸盐等物
质大量存在。
生物净化主要是利用微生物如芽孢杆菌、光
合细菌、硝化菌、反硝化菌等吸收、降解水体中的有机质
和氮、磷营养盐。
也有个别系统中引入了滤食性贝
类、江篱等一些大型藻类以增大吸收效率。
在应用微生物技术净化养殖废水时一般会把微生物进
行包埋固定化处理#把菌种固定于一个适宜生长、繁殖的
固体环境中,使之成为生物膜、生物转盘、生物滤
器、生物床等形式,以提高生物量、增强微生物活
性,从而达到快速,高效降解废水中的有机质、氨氮、亚
硝氮、磷酸盐等污染物的目的。
但笔者认为生物净化系统
应该借鉴IT行业的设计理念采用模块化设计。
首先,从自
然界中筛选高效菌种,或将分子生物学技术引入微生物工
程中人工构建超级菌种,制备高效微生物水质净化模块;
其次,筛选构建净化效率高、环境兼容性强的藻类模块;
最后,将微生物技术与藻类技术有机结合,形成一个有效
的菌藻生态平台,充分利用不同生物物种的生物学特性,
使生物净化系统的净化效率最大化。
1.2水质监测
对养殖水质的监测为调整工厂化养殖系统的管理提供
参考依据,由于对虾养殖的规格变化,养殖系统中各模块
运作的独立性,再加上养殖水质指标变化的渐变性,决定
了水质检测点分散,检测时限宽的特点。
因此,在有的对
虾工厂化养殖系统中会配置自动采样检测的多参数检测系
统,通过对管路内水体的水质参数检测,实现养殖系统
内的自动巡测、循环或阶段性监测。
有的简易式工厂化养
殖系统为降低建设成本,也可采用人工阶段性水质采样跟
踪的方法,对养殖系统中各模块进,出水的水质参数进行
监测,
根据既定的水质参数参考规范及时对整个工厂化养
殖系统进行合理调节,以达到平稳、高效的生产目的。
2对虾工厂化养殖的模式
目前学者们把工厂化养殖的方式大致分为:流水养殖、
半封闭循环水养殖、全封闭循环水养殖3种养殖形式.
流
水养殖全过程均实现开放式流水,用过的水不再回收处理,
流水交换量为每天6-15次;
半封闭循环水养殖方式对
养殖用水不是完全开放,而是对部分养殖废水经沉淀、过
滤、消毒等简单处理后再流回养殖池重复使用;
全封
闭循环水养殖方式的养殖用水经沉淀、过滤、去除可溶性
有害物、消毒等预处理,再根据不同养殖对象不同生长阶
段的生理要求,进行调温、增氧和补充适量的新鲜水,再
重新输送到养殖池中,反复循环使用。
有的甚至还附
有水质监测、自动或半自动控制仪等。
图1所示,养殖用水经沉淀、过滤、消毒、控温、增
氧等预处理后进入对虾养殖池,对虾根据不同规格在不同
的养殖池中进行流程式养殖,各养殖池中均配备了增氧、
控温设施以确保对虾养殖的全年性生产。
养殖过程中排出
的废水经过由沉淀池、过滤模块、气浮模块、生物净化模
块组成的水处理系统净化后,可根据需要回流到养殖池内
循环使用,也可作部分回收使用。
至于对废水处理系统无
法净化的小部分废物则可集中至(
养殖废物无害化集中处
理系统
)
中进行处理,待达到相关的排放标准后再行排出。
整个养殖过程切实落实无公害生产管理的要求。
该系统模
式还可根据地域、气候、生产条件等差异进行地区特色化
完善,如华南海域水温高、光照时间长、海域中生物资源
丰富,相对北方地区对虾养殖生产的时间较长。
因此,可
根据其特点充分利用自然资源,减少控温设施的运作降低
养殖能耗,引入微生物、浮游藻类、大中型水生植物等元
素,从而构建一个适宜南方特色的环境友好型工厂化对虾
养殖模式。
水产研究社
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