池塘微管增氧技术
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北方地区越冬池塘冰下应用微孔增氧技术与管理要点池塘底层微孔增氧技术是全国渔业主推技术之一,在南方养殖虾、蟹的池塘被广泛应用,近两年,吉林省把微孔增氧技术应用在北方冰下鱼类越冬上,取得了良好的增氧效果,不仅提高了鱼类越冬成活率,而且降低了越冬鱼类病害的发生率。
通过试验和实际应用,确定了在北方冰下应用微孔增氧技术的技术特点和管理措施。
吉林省每年鱼类在冰下越冬时间长达150 d左右,鱼类越冬期间由于水质、密度等因素的影响,缺氧现象时有发生,加之部分养殖户增氧手段和措施不够科学合理,每年因越冬导致鱼类死亡的状况经常出现。
为探索北方地区越冬池塘冰下增氧技术,从2014年11月至2015年5月,吉林省水产技术推广总站联合吉林市水产技术推广总站,在吉林市昌邑区金龙渔业养殖专业合作社开展了越冬池塘冰下应用微孔增氧技术试验,取得了良好的越冬效果。
试验池塘3口,总面积3.14hm2(1.47 hm2、0.87 hm2、0.8 hm2),越冬品种为鲤、鲫、草及鲢鳙等,规格既有100~300 g/尾当年秋片鱼苗,也有850~1 600 g/尾的鲤成鱼,放养密度控制在12 000~15 000 kg/hm2,越冬期间定期开展溶解氧、氨氮及亚硝酸盐的监测,当水体溶解氧低于4 mg/L时,开启微孔增氧设备,溶解氧达到8 mg/L以上时关闭增氧设备,经过145 d的越冬,4月中旬出塘过秤,3面池塘的鱼类平均越冬成活率92%,其中0.8 hm2的池塘鲤鱼苗种越冬成活率达到95%,试验池塘越冬鱼类的体质、色泽及活跃度明显高于其他没有安装微孔增氧设备的池塘,过去鱼类越冬后经常出现的竖鳞病、水霉病明显降低,达到了试验设计效果,总结技术和管理要点如下。
1选择效率高、参数好的微孔增氧主机微孔增氧主机一般选用罗茨鼓风机,按功率分为1.5 kW、2.2 kW、3.0 kW、5.5 kW、7.5 kW等型号,本次试验选用了一台7.5 kW的罗茨鼓风机组,空气流量3 m。
河蟹池塘微孔增氧新技术试验小结河蟹池塘微孔增氧新技术试验小结在2012年〜2013年利用底层微孔曝气技术,开展了河蟹池塘养殖增氧研究,结果表明,河蟹规格和单产显著提高,疾病明显减少,死亡率明显降低,死亡率下降6〜12个百分点,毛利比同期常规技术提高30%河蟹池塘微孔增氧技术是利用池塘微孔增氧养殖河蟹来提高池塘单位面积效益的一种生产形式,2012年〜2013年在城南镇汪家行生态园养殖塘口实现了亩产河蟹65〜75千克,平均规格150克以上,回捕率达75%以上。
一、试验材料与方法1、池塘选择:在生态园内大小规格一致的河蟹养殖池塘 3 口,每口塘东西向200m南北向400m面积12亩,水源水量充足,周围没有污染源,平均水深1.5米左右,坡比1: 3,保证一定的浅滩区,浅滩区的最高水位0.5〜0.8米,进排水方便,外河水质良好,种植适量的水草和水葫芦。
2、清塘消毒:清塘消毒一般要求在春节前完成,首先清除过多的淤泥,清淤后暴晒15〜30天,促进底泥有机质分解,然后进水20 厘米,用生石灰150〜200千克/亩全池泼洒,也可结合使用茶粕除野,使用前将茶粕浸泡24小时,加1%食盐水,效果更佳,泼洒浓度为20〜30克/米。
3、设置增氧设备:微孔增氧设备由增氧机、主管道、支管和底管组成。
本试验增氧机采用浙江森森实业有限公司生产的“增氧用三相异步电动机”,其型号为HG —1100( Y802-2),功率为1.1KW 主管道采用50mmPV塑管,支管采用32mmPV塑管,底管采用20mmPVC 塑管,底管用6分钻打孔25cm,每口塘放底管15排,每排长30cm, 底管、支管、主管和增氧机之间密封焊接,增氧机固定放置在池塘埂上。
4、放养前准备①防逃设施:池塘四周内侧,用加厚薄膜、钙塑板、铝皮围起,入泥10~ 15厘米,高出埂面60厘米,每隔0.5 ~ 1米设一桩支撑,最好在其外围四周设置网片,高1米。
②过滤设施:60目双层筛网过滤进排水。
池塘微孔曝气增氧技术要点
池塘微孔曝气增氧技术是在池塘底部安装微孔曝气器,利用机械泵产生的高压空气将池塘底部的水向上喷射,从而达到池塘水体环境的增氧作用。
这种技术的关键要点可以归结为以下几点:
一是选择合适的机械泵。
池塘微孔曝气增氧技术中,最重要的就是选择合适的机械泵,一般来说,机械泵需要有足够的流量和压力,以便产生足够的空气流量,并将其引入池塘内,从而达到增氧的效果。
二是布置合理的微孔曝气器。
在池塘微孔曝气增氧技术中,微孔曝气器是非常重要的一环,要想让机械泵产生的高压空气有效的将池塘底部的水向上喷射,必须要合理的布置微孔曝气器,以便于让空气流动的更加顺畅,从而达到最大的增氧效果。
三是正确的曝气方式。
池塘微孔曝气增氧技术中,如何正确的曝气也是非常重要的,一般来说,曝气时,应该先将微孔曝气器放置在池塘底部,然后再启动机械泵,以便产生高压空气,将其引入池塘内,从而达到增氧的效果。
四是正确的操作与维护。
池塘微孔曝气增氧技术中,正确的操作与维护也是非常重要的,一般来说,要想让微
孔曝气增氧技术能够达到最佳的增氧效果,操作者必须要根据池塘的实际情况,正确的调整机械泵的压力,并定期对微孔曝气器进行清洗和维护,以保证微孔曝气器在使用中能够保持良好的工作状态。
总之,池塘微孔曝气增氧技术是一种非常有效的池塘水体环境改善技术,但要想让这种技术发挥最大的效果,必须要正确的选择机械泵,合理的布置微孔曝气器,正确的曝气方式,以及正确的操作与维护,才能够有效达到池塘水体环境的增氧作用。
池塘底层微孔管道增氧技术要点近年来,随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对生活质量也有更高要求,特别是最近媒体曝光的食品质量安全问题,让我们意识到水生动物的健康养殖才是渔业养殖的必然要求。
但是规模化、集约化的高密度养殖很容易带来各种疾病,而市场又要求减少用药,因此渔业养殖要抓好四个要点“好品种”、“好环境”、“好饲料”、“好管理”。
本文就“好环境”来作介绍。
好的养殖环境是模拟自然生态环境,场址、水源的选择便于管理,做好清塘,重点都是水质的处理。
水质条件重中之重是溶氧。
溶氧高低状况是影响养殖对象摄食量及饲料食入后消化吸收率,以及生长速度、饵料系数高低的重要因素。
同时,水中氨通常是在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或是由于氮化合物被硝化细菌还原而成。
在缺氧情况下,氨会积累,当达到一定浓度时,就会使养殖对象中毒,摄食减少,生长缓慢,甚至死亡。
当养殖密度大,池水经常缺氧,水体中有机物含量过高,易引起亚硝酸盐含量升高,使鱼类摄食降低,鳃组织病变,呼吸困难,骚动不安或反应迟钝,严重时则发生暴发性死亡。
底层微孔管道增氧技术是直接把空气中的氧输送到水层底部,能大幅度提高水体溶解氧含量,具有增氧区域范围广,溶氧分布均匀,通过底部充分增氧,改善池塘底部水质条件,增加溶氧,减少有害气体的存在,达到减少病害,提高产量的目的。
一、微孔管道增氧的主要特点1.高效溶氧由于超微细孔曝气产生的气泡,在水体中与水的接触面极大,上浮流速低,接触时间长,氧的传质效率极高,因此增氧效率高、效果好。
2.活化水体微孔管曝气增氧,犹如将水体变成亿条缓缓流动的河流,充足的溶氧使水体能够建立起自然的生态系统,让水活起来。
3.恢复水体自我净化功能微孔管曝气增氧是水底增氧,一般增氧机是表层增氧,而养殖水体主要是表层溶氧丰富,底层缺氧。
水体底层沉积的肥泥、有机排泄物、剩余变质的饵料等难分解的有机物,会消耗大量的氧,而充足的微孔曝气增氧,使其被微生物分解,使水体自我净化功能得以恢复。
微孔增氧技术
微孔管道增氧克服了传统增氧机表面局部增氧、动态增氧效果差的缺陷,实现了全池静态深层增氧,使增氧效果明显提高。
1、监测比较:
无增氧机组,随着太阳辐射强度的减弱,光合作用减弱,引起水中溶氧水平的下降;
微孔增氧效率明显高于普通增氧;两小时微孔增氧后,水下100cm水层溶氧增加34.8%,溶氧增加速率是普通增氧机溶的5倍,有效提高养殖池塘底部的溶氧。
2、导致水体溶解氧不足的主要因素有:
1)温度:氧气在水中溶解度随温度升高而降低,此外水产动物和其它生物在高温时耗氧多。
2)养殖密度:养殖动物放养密度越大,细菌就越活跃,这种过程通常要消耗大量的氧才能进行,因此容易造成池中缺氧。
3)有机物的分解耗氧:池中有机物越多,细菌就越活跃,这种过程通常要消耗大量的氧才能进行,因此容易造成池中缺氧。
4)无机物的氧化作用:水中存在低氧态无机物时,会发生氧化作用消耗大量溶解氧。
从而使池中溶氧量下降。
5)水体中浮游生物和水草:呼吸作用耗氧大,导致水体溶解氧减少,尤其是浮游动物。
谈谈微孔增氧技术在池塘养殖中的应用[摘要] 微孔增氧技术是近几年涌现出来的比较经济实用的养殖新技术,正在给池塘养殖业传统的增氧方式带来革命性的创新。
它采用底部充气增氧方法,造成水流旋转和上下对流,将池塘底部有害气体带出水面,加快对池底氨、氮、亚硝酸盐、硫化氢的氧化,改善池塘水质,减少病害的发生。
微孔增氧技术在池塘养殖中的应用不仅可以提高饲料的利用率,促进养殖品种的生长,还具有高效节能、环保低碳、安全易操作等特点,这些都为它的推广应用打下了坚实的基础。
[关键词] 微孔增氧;池塘养殖;应用水体是水生动物生活的环境,优良的水体是健康养殖的根本保证。
氧气作为一项生态因子,是保证水生动物正常生理功能和健康生长的必需物质,是他们赖以生存的最基本的必要条件之一。
绝大多数水生生物属于广氧性生物,因此水体中溶解氧的含量已成为水体质量的重要衡量标准。
在池塘养殖中,由于放养比例不当;投饵、施肥不均;阴雨、闷热天气;池塘中浮游动植物的数量控制不当等多种原因往往造成池塘中溶解氧减少,一旦缺氧,池塘中含氮有机物分解或者氮化合物被硝化细菌还原而成的氨就会不断积累,当水中亚硝酸盐浓度积累到0.1mg/升后,就会使养殖对象中毒,摄食减少,生长缓慢,高浓度时会造成死亡。
池塘养殖中要保持水体中必要的氧气,增氧技术就显得异常重要。
池塘微孔增氧技术是近几年涌现出来的比较经济实用的养殖新技术。
所谓“微管增氧”技术就是管道微孔增氧技术,又称纳米管增氧技术。
它是通过罗茨鼓风机与微孔管组成的池底曝气增氧设施,直接把空气中的氧输送到水层底部,能大幅度有效提高水体溶解氧含量的一种新的增氧方式。
其装置由罗茨鼓风机,主、辅管,微孔曝气管及辅助配件组合而成,使用方法简单易行。
一、设备及其安装1.主机。
罗茨鼓风机,具有寿命长、送风压力高、送风稳定和运行可靠的特点。
2.主管道。
采用pvc管。
3.充气管道。
主要有2种。
分别是纳米曝气管和自沉式增氧管。
①纳米曝气管:新鲜空气通过曝气增氧专用风机进行加压,使曝气软管均匀扩张并达到设计值,大量微细处于烟雾飘散状态,上升速度极慢,溶氧效果显著,从而大幅度提高水中的含氧量,增加水的流动性,提高养殖密度。
田间课堂®池塘微孔高效增氧技术要点池塘微孔高效增氧技术具有 高效溶氧、活化水体、恢复水体自 净功能、超低能耗、安全环保的特 点,与传统增氧相比,省电30%、 发病率降低20%、鱼产量每亩提高 20%、虾蟹产量每亩提高15%、综 合效益提高20% ~ 60%。
1.主要设备主机为鼓风机, 国产有7.5千瓦、5.5千瓦、3.0千 瓦、2.2千瓦等规格,功率配置为0.25 ~ 0.3千瓦/亩。
主管道通常采 用PVC 管。
充气管道主要有纳米曝 气管和自沉式增氧管两种。
2.设备管道安装。
(1)鼓风机出气口处安装储气包或排气阀,充 气可采用集中供气或分池充气的方 法,单池或多池并联的形式。
(2) 主管道采用PVC 管道,埋于泥土中, 主管道与充气管有阀门控制。
(3) 充气管道以单侧排列为主或呈“非” 字形排列。
充气管采用纳米曝气管或者自沉管。
自沉管铺设在池底,曝 气管离池底10厘米,可自制螺旋盘状进行固定。
(4)充气管在池塘中 安装高度尽可能保持一致,底部有 沟的池塘,滩面和沟的管道铺设宜 分路安装,并有阀门单独控制。
3. 微孔管规格选择。
依据水体状 况和深浅选择管径适宜的微孔管。
水深1.5〜3米,用外径14毫米、内径 10毫米的微孔管;水深3至4米,用 外径14 ~ 14.5毫米、内径10毫米的 微孔管;水深1.5米以下,用外径17 毫米、内径12毫米的微孔管。
4.使用方法。
通常晴天22时左右开机,至翌日太阳升起后停机,可在 增氧机上配置定时器,定时自动增氧; 连续阴雨天要提前并延长开机时间, 白天也应增氧;雨季和高温季节(7 ~ 9 月),还需在13时至16时开机2至 3小时。
来源:云南省农业农村厅网站可用小型开沟机在树体两侧靠主干40厘米左右的区域开挖深40厘米、宽30 厘米的施肥沟进行施肥,不用覆土,肥料种类及数量参照基肥。
无灌溉条件 的地区,可用农用车拉水浇灌,直接将水肥浇灌于施肥沟内。
有灌溉条件地区, 可安装自压式滴灌设施(采用补偿式滴灌带),冬春季每月灌水1次。
池塘养殖河蟹微孔管道增氧高效养殖技术要点
1.确定养殖区域:选择开阔平坦、土壤疏松、周围环境较干净的地块
作为养殖区域,确保水质清洁、温度适宜。
2.设计合理的池塘结构:池塘大小要与养殖规模相匹配,一般采用长
方形或正方形,确保养殖密度适宜,以充分利用空间。
3.净化养殖水质:在进水口处设置网缸或其它过滤设备,过滤掉杂质、栖息底生生物和少量的浮游生物,避免引入病原菌和有害底泥。
4.建设微孔管道增氧系统:在池塘底部设置微孔管道,用于增氧和水
流循环。
管道连接到中央气体供应系统或氧气机,通过压缩空气形成气泡,提供充足的氧气供给。
5.合理放养策略:根据池塘的面积和增氧系统的能力,合理控制放养量,避免过多的污染和压力。
适时添加矿物质和有机物质以增加蟹群的养
殖密度。
6.控制水质参数:定时监测水质参数,如温度、pH值、溶解氧含量等,保持水质稳定。
适时清除底泥,避免水体富营养化和污染。
7.饲料管理:采用优质饲料,按时投喂,避免浪费和过度喂养。
根据
蟹的生长发育需要,调整饲料种类和投喂量。
8.定期清洗管道:定期清洗池塘底部的微孔管道,避免堵塞,确保增
氧系统正常运行。
9.疾病防治:定期检查蟹群的健康状态,如出现异常情况,及时采取
相应的防治措施,避免疾病传播和大面积死亡。
10.定期检查和维护设备:定期检查微孔管道和增氧设备的运行情况,及时修复和更换损坏的部件,确保设备正常运转。
通过以上的技术要点,池塘养殖河蟹微孔管道增氧就能够实现高效养殖,提高产量和质量,并且可以降低病害传播风险,增加养殖的收益。
附件2池塘养殖河蟹微孔管道增氧高效养殖技术要点一、养蟹池塘的准备和种苗放养1、池塘条件:水源充足、水质清新,无污染,注排水方便,呈长方形,东西向。
水位较浅,淤泥较深,生产能力较差的低产老池塘,应清淤改造,加深水位。
确保水深1.5米以上的有效面积占全池水面的40%以上。
2、清塘消毒:冬季抽干池水,亩用生石灰200千克,化水全池泼浇,除野并杀灭病原生物。
3、栽种水草:清塘消毒药物药性消失后,即可种植水草,以伊乐藻为主,切茎分段栽插。
东西为行,南北为间,行间距5×4米,并适量搭配黄丝草、苦草、轮叶黑藻,使全池水草覆盖率达60%。
4、投放螺蛳:清明前,投放活螺蛳每亩400~500千克,有条件的,7~8月份再补放150~200千克。
一是为河蟹提供活性饵料,二是净化水质。
5、施肥培水:消塘消毒后7~10天,每亩施经发酵腐熟的猪粪200~250千克,或钙镁磷肥加复合肥15~20千克,使池水呈淡红色,达到“肥、活、嫩、爽”,以培育水体中的红虫、水蚯蚓、小螺蛳等,为河蟹、青虾提供优质天然饵料,并促进水草生长。
6、种苗放养:池塘标准高,微孔管道增氧设施配套到位,面积5亩以内的池塘,可采用“亩放自育蟹种1500只,亩产商品蟹150千克(商品蟹平均规格150克以上),青虾50千克,亩效益1万元左右”的生态高效养殖模式;虽然微孔管道增氧设施到位,但池塘面积较大(10亩),管理上与小池塘相比有一定难度的池塘,可采用“亩放蟹种1000只、青虾5~10千克,亩产商品蟹100千克(商品蟹平均规格150克),青虾30千克,亩效益5000元”的蟹虾生态养殖模式。
(1)蟹种放养:选择肢体健全、无病无伤、活动敏捷、规格整齐(每千克200只以内)的自育或地产蟹种放养,放养时间2月份至3月初,亩放蟹种1000只左右。
(2)轮养青虾:蟹池在5月份前较空闲,水体载鱼量不大,利用此阶段轮养一季青虾,可有效地提高蟹池综合产出效益。
具体操作:1~2月份,池塘清整消毒药性消失后,亩放规格1500~2000尾/千克左右的过池或本地培育的青虾15千克。
河蟹养殖池应用微孔管道增氧试验摘要在河蟹池塘应用微孔管道进行增氧对比试验,结果表明:微孔管道增氧对蟹池底层增氧效果明显,可增大池塘养殖密度,提高产量,增加效益。
关键词河蟹;养殖池;微孔管道增氧;产量;效益微孔管道增氧是近年来应用河蟹高产高效养殖中的一项新技术,笔者通过外出考察参观学习,于2010年率先在宁国市开展了蟹池底层微孔管道增氧试验,经过2口试验塘对比,效益十分显著,并对此技术进行研究和探索,拟在该地大面积推广。
现将试验情况介绍如下。
1材料与方法1.1试验池塘概况试验选择2口池塘,其中1号塘面积4 466.67 m2,2号塘面积2 866.67 m2。
2口塘均水源充足,水质良好,周围无工业、农业废水污染,池塘进排水系统完善,池水保持在1.5 m左右,坡度比在1.0∶2.5左右,pH值为7.0~8.5。
1.2试验设计试验设2个处理,即微孔管道增氧池塘(1号塘);无增氧设备池塘作对照(2号塘)。
1.3试验实施1.3.1设备标准与安装。
1号塘选用扬州特安科技有限公司生产的GPE15X10-ZZ微孔管道,分为主机、主管道、充气管,公司技术人员负责到塘口安装。
安装总成本4 200元,使用时间为3年,平均成本9 450元/hm2。
1.3.2池塘清整与消毒。
分别对2口池埂、池坡进行修整。
同时建好防逃设施,采用塑料薄膜围栏,将塑料薄膜底端埋入土里,薄膜高出地面60 cm,每隔一定距离用竹竿等硬物支撑固定,四周呈圆弧状。
同时整个养殖过程,进排水口用60目以上尼龙绢网袋过滤,防止野杂鱼、鱼卵进入池塘中以及套养青虾外逃。
养殖池塘均进行彻底清塘消毒,在投放苗种前15 d,池塘用生石灰1 125~2 250 kg/hm2,溶化后全池泼洒,并随即均匀翻耙底泥,以杀死细菌、寄生虫、敌害等。
1.3.3天然饵料培育与投放。
消毒结束后施有机肥3 000 kg/hm2或用尿素150 kg/hm2、复合肥75 kg/hm2作基肥,洒入池底后再注入新水30 cm,培育肥水和天然适口饵料。
池塘微管增氧技术
实践证明,在虾、蟹等水产品高产、高效和健康养殖过程中,使用“微管增氧”技术具有节能、低噪、降毒、节水、提高饲料利用率,促进水草的生长,保持水质稳定,提高虾、蟹成活率、规格和产量等优点。
定义所谓“微管增氧”技术就是池塘管道微孔增氧技术,也称纳米管增氧。
管道底层充气增氧是直接把空气中的氧输送到水层底部,能大幅度提高水体溶解氧含量。
与过去水产上使用的水车式、叶轮式增氧机相比,“微管增氧”技术具有增氧区域范围广,溶氧分布均匀,噪音小等优势。
通过底部充气增氧,改善池塘底部的水质条件,增加底部溶氧,减少有害气体的存在,达到减少病害、提高产量的目的。
池塘中溶氧的重要性溶氧状况是影响养殖对象摄食量及饲料食入后消化吸收率,以及生长速度、饵料系数高低的重要因素。
据有关研究资料,鱼类在溶氧3毫克/升时的饵料系数,要比4毫克/升时增大一倍,生长在溶氧7毫克/升中的鱼生长速度比生长在溶氧4毫克/升中的鱼快20%~30%,而饵料系数低30%~50%。
当水中溶氧量达到4.5毫克/升以上时,鱼的食欲增强极为明显;达到5毫克/升以上时,饵料系数达到最很值。
同时,水中氨通常是在氧气不足时含氮有机物分解而产生的,或者是由于氮化合物被硝化细菌还原而成。
在缺氧的情况下,氨就会积累,当达到一定浓度时,就会使养殖对象中毒,摄食减少,生长缓慢,高浓度
时会造成死亡。
当养殖密度大,池水经常缺氧,水体中有机物含量过高的池塘很容易引起亚硝酸盐含量升高。
当水中亚硝酸盐浓度积累到0.1毫克/升后,鱼类摄食量降低,鳃组织出现病变,呼吸困难,骚动不安或反应迟钝,严重时则发生暴发性死亡。
微管增氧设施的安装主要有三种方式:
1.高压充气增氧。
每6亩~10亩设1台
2.2千瓦空气增氧机,4月份在池底铺设内径1.5厘米、管身布满微孔的纳米软管,用石块等重物固定不让其上浮,软管离池底10厘米,管距10米~15米,每条软管两端与空气增氧机出气口相连。
2.低压充气增氧。
每30亩设置1台3千瓦空气增氧机.适宜水深1.2米,要求池底平坦。
主管道采用PVC等塑料管,内径在6厘米以上,支管道内径1厘米,长度不但过35米,用钢筋水平固定,管道设置高低相差不能超过10厘米,支管与支管之间相距8米~10米。
3.配套增氧。
高产养殖水面,在池塘对角各按装1台水车式增氧机,再配套微管增氧,同时开机,使池水形成微循环,增氧效果更好。
使用方法4月~5月在阴雨天半夜开机增氧,6月~10月每天傍晚开机至第二天早上太阳出来后1小时结束,遇连续阴雨天和低气压天气增加开机时间。