隨著全球對可持續發展和環境保護的關注日益增加,傳統的水產養殖方式面臨著巨大的挑戰。工廠化循環水養殖(Recirculating Aquaculture Systems, RAS)作為一種現代化的養殖模式,正在逐漸成為解決這些問題的有效途徑。本文將探討工廠化循環水養殖石斑魚的優勢、技術要點以及未來發展前景。工廠化循環水養殖系統主要由凈化系統、溫控系統、增氧系統和殺菌消毒系統組成。這些系統可以針對石斑魚的生長需求進行優化。因此,綠色環保、高密度的工廠化水產養殖是現實形勢所逼的必然趨勢。然而,高密度養殖容易導致水質惡化,影響水產品質量。深圳工廠化水產養殖過濾器
“未來,我們要把產業鏈再往前延伸,等到積累到一定服務面積,就自主繁育新品種。當然,這需要更長周期,比如得不斷篩選,看哪個長得快、哪個更好吃、哪個更容易被市場接受認可,這些都是非常值得繼續探索的方向。”楊先華信心滿懷道。至于高投入,楊先華也坦言,確實,當下由農戶自主投入,幾乎不太現實,但倘若村集體介入,通過項目爭取落地,或者由帶頭企業、國資來牽頭,負責前期的基礎設施建設,以及后續的項目運營,中間的種植養殖管理環節則交由農戶,彼此間發揮各自所長,形成利益聯結機制,方不失為一種有益探索。黑龍江工廠化水產養殖服務商工廠化養殖要關注養殖水域的生態保護,實現綠色發展。
經過前期現場勘察,本項目充分考慮了各個系統的信息共享需求,秉承系統單獨分控、總體集成、有機協同的思路,構建了養殖池調溫處理系統、養殖池調水調氣調鹽度處理系統、氣力自動投餌系統、配水池監測及本地氣象系統以及1個中間智能控制管理平臺。其中,養殖池調溫系統通過高精度溫度傳感器和 調節閥門 ,保持養殖水體預先設定的溫度值,并對水體溫度進行實時監控;養殖池調水調氣調鹽度處理系統則通過部署在車間內的液位傳感器、鹽度傳感器、調節閥門等進行補水排水活動,實現池內的氣推水循環和鹽度控制,保證養殖車間的對蝦健康生長;氣力自動投餌系統能夠設定均勻間隔投喂、分餐均勻投喂、分餐定時投喂,并上傳投喂數據,實現集中管控;配水池監測及本地氣象系統通過前端布放的各類傳感設備及時回傳監測數據和氣象信息,可以及時預警并為用戶提供決策參考。
如今,在設備與技術的加持下,工廠化循環水系統優先能解決水產養殖中常見的“三大公害”:亞硝酸鹽、氨氮和pH值波動。氨氮通常來源于魚類不斷排出的糞便,飼料殘餌及淤泥等有機物,以游離氨或銨鹽形式存在于水中。由于氨不帶電荷,脂溶性高,易穿透細胞膜,導致魚體內的血液及組織液滲透性改變,破壞鰓黏膜,降低血紅蛋白的攜氧能力,引發內出血。當養殖水體內的氨氮含量持續12個小時在8mg以上時,會導致魚類死亡。此外,pH值過高或過低都會降低魚血的攜氧能力,攝食量低,消化率低,抑制生長。pH值過高表示養殖水體的堿性過高,說明水體內氨氮濃度過高;而pH值過低則說明池體酸性過高,會使池體內硫化氫濃度過大,造成毒性。工廠化養殖有助于提高水產養殖的抗風險能力,降低自然災害的影響。
常見問題及應對措施:生長速度慢,首先,鑒于蝦的進食速度慢且循環水處理系統效率高,在投喂時可關閉循環水系統和曝氣系統以減少對蝦苗的影響,并防止在蝦苗未進食前餌料就被打碎排走。其次,控制好投喂量。循環水系統下養殖密度高,在不影響水質的情況下可以適當增加投喂量,以免搶食和吃死蝦的情況發生;再次,轉料問題。為提高飼料適口性,前兩天投喂較好用苗場飼料,兩天后摻雜自己的飼料進行轉料,以保證總體狀態與苗場狀態的相似;較后,水體指標是否異常。定期檢查水體水質指標并做出調整。應特別關注水中鈣鎂鉀含量,防止出現脫殼困難等問題。循環水養殖系統的優勢在于養殖中后期生化池優勢菌種建立后會抑制常見有害菌的滋生,且通過紫外線和臭氧的殺菌作用,也可降低養殖過程中的發病率。但是,如果苗期就攜帶病毒,建議各個單元進行消毒排除,不然后期密度升高一旦發病很難控制。工廠化養殖可以實現養殖環境的全年穩定,降低氣候風險。湖北專業工廠化水產養殖流程
養殖業與旅游業結合,提升工廠化養殖的附加值。深圳工廠化水產養殖過濾器
工廠化養殖,是中國水產養殖業的必然趨勢!那么,什么是工廠化養殖,它和傳統養殖模式又有怎樣的區別呢?現代化的水產養殖工廠,不僅可以智能控制水體溫度,還安裝了全自動循環水處理設備及增氧機、涌浪機等設備。相較于傳統池塘一畝水面1500斤的養殖量,工廠化循環水養殖每立方米的水體可以養100斤魚!換句話說,就單位面積的產量而言,循環水模式就比傳統魚塘提高了40幾倍!高密度、高產能、高效益,除了能實現“三高”以外,工廠化循環水養殖還能省人工、節能耗!深圳工廠化水產養殖過濾器