我国工厂化循环水养殖研究
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工厂化循环水与静水养鱼模式综合效益的思考作者:杨丽玲紫宝良来源:《农民致富之友》2018年第02期1问题的提出随着我国社会经济体制的深化改革,我国农牧业产业结构发生了一定的变化,呈现出多元化发展态势,水产养殖成为我国畜牧业养殖体系中的重要组成部分。
而基于我国畜牧业养殖技术的不断发展,水产养殖取得一定发展成效,形成集约化、自动化、智能化养殖体系。
工厂化养鱼则为我国水产养殖的典型代表。
现阶段,静水养鱼与循环水养鱼是我国工厂化养鱼应用的主要养殖模式。
其中静水养鱼模式主要是通过布设开放水循环体系,通过定期进行水体交换用以实现水质、水稳等条件满足鱼养殖相关需求。
通常情况下,静水养鱼的养鱼池载鱼量不超过20kg/m3,在我国北方地区应用较广,用以进行过冬保种;循环水养鱼模式主要是指通过布设水回流率高达百分之八十以上的封闭式循环水系统,借助一定的科学技术,实现水质处理,保证水质、水温等条件满足鱼养殖环境需求。
相对于静水养鱼模式而言,循环水养鱼模式载鱼量更高,达到了35kg/m3,且节水与环保效果明显,是实现鱼类养殖可持续发展的重要体现。
在当今各领域各行业均提倡可持续发展的环境下,构建绿色、循环式工厂化养鱼体系,是养殖业实现可持续发展的重要手段,也是必然趋势。
因此,研究工厂化循环水与静水养鱼模式综合效益,具有重要现实意义与研究价值。
2研究对象与方法本文为保证研究的准确性、科学性与研究结果的可借鉴性,采用文献资料分析、工作经验总结、实践调研、数据统计分析等方法,针对工厂化环水与静水养鱼模式综合效益,包括利润、成本、设备投入、运行风险等经济效益与生态效益等进行了评价与分析。
研究对象为云南玉溪新平泓海嘉瀛农业科技有限公司集约化工厂养殖厂的罗非鱼(俗称“非洲鲫鱼”)养殖。
3研究内容罗非鱼以期较高的营养价值与强大的生存能力、繁衍能力备受养殖用户的青睐,是云南省鱼养殖业重要的养殖品种之一,截止2015年其养殖规模约占全省鱼养殖业的百分之八十,年鱼苗需求量超过八个亿。
工厂化循环水养殖系统工艺主要包括以下步骤:
1. 养殖池:用于养殖鱼类,提供适宜的养殖环境。
2. 平衡生化池:物理过滤,去除大颗粒物,保持水质平衡。
3. 集水区:收集养殖池中的水,进行下一步处理。
4. 蛋白质分离器:通过生物膜过滤法去除水中的蛋白质和有机物。
5. 臭氧发生器:用于杀菌消毒和去除水中有机物,同时增加水中溶氧量。
6. 砂滤罐:进一步过滤水中的悬浮物和杂质。
7. 多级生化池:生物过滤,降低氨氮、亚硝酸氮含量,保证水质健康。
8. 紫外线消毒装置:杀菌消毒,去除水中的有害细菌和病毒。
9. 回流养殖池:处理后的水重新回到养殖池,进行循环利用。
以上是工厂化循环水养殖系统工艺的基本步骤,通过这些步骤,可以实现高密度、绿色封闭式工厂化循环水养殖。
易市场建设,让安徽小龙虾走得更远,竞争力更强。
(7)加大政策支持力度,整合涉农资金,把稻渔综合种养纳入高标准农田建设范围,完善水利、电力、道路基础设施,发挥国家和省级稻渔综合种养示范基地的示范作用,加强大户对小户、散户的带动,加大大户与贫困户的衔接。
(8)开展技术评价,统一思想,凝聚共识。
组织渔业、种植业、产业发展、市场建设等方面专家成立独立的评价工作组,通过经济、生态、社会效益分析,评价综合种养模式的技术性能,并提出优化建议,以确保稻虾综合种养稳粮、促渔、提质、增效、生态、环保等功能的有效发挥。
(全文完)目前,养殖池水动力特性的研究主要采用模型试验和基于CFD 技术的数值模拟方法。
2010年以前的研究以模型试验为主导技术手段,2010年以来的研究进入模型试验和数值模拟共同发展、互为补充的研究阶段。
一、与实测法的对比1.实测法的优点与局限性循环水养殖系统中实测法通常采用声学多普勒流速仪和激光粒子图像测速(PIV)进行养殖池系统速度场监测,测得流速等流场数据进而开展系统流场特性分析研究。
对于较小规格的养殖池,可以直接进行现场监测。
对于较大规格养殖池通常以一定模型比尺缩放构建养殖池的物理模型系统,让池型、进水结构和出水结构与原型养殖池满足相似准则,高效系统地开展实验室物理模型试验研究。
实测法具有较大的局限性限制了该技术的应用空间。
由于养殖池各处的流态具有差异性,监测点必须足够多才能较真实地展示各点流速和流态。
此外,实测法测量周期长且测量点数有限,水体还会受到测量仪器的扰动与外界信号干扰,获取的流场信息不够丰富。
此外,物理模型虽然可以模拟较大规格养殖池的几何、运动学和动力学情况,但是只有在进水速度较大、高雷诺数的情况时才能保证获得相似的水力学特性。
因此,物理模型具有局限性而且测量结果存在误差。
2.数值模拟方法对实测法的补充数值模拟是随着计算机科学与流体力学相结合而发展起来的一种流场模拟技术,数值模拟计算可以有效改善实测法遇到的问题。
陆基工厂化循环水养殖技术模式陆基工厂化循环水养殖技术模式是指在陆地上建造的大规模水产养殖场,利用循环水技术来保持水质,实现高效、环保、可持续的养殖方式。
和传统的大型海水养殖方式相比,陆基工厂化循环水养殖技术模式具有明显的优势,比如节约高质量海水的可持续资源、污染处理能力、生产效率和品质等方面。
尤其是在近年来迅速变化的环境条件下,陆基工厂化循环水养殖技术模式已成为全球水产养殖的重要趋势之一,对于解决全球粮食安全和环境问题等具有重大意义。
1. 系统优势明显在陆基工厂化循环水养殖技术模式中,所有运作环节都经过了完善的规划设计,特别是重新设计的循环水处理系统可以让废水被有效处理并循环再利用。
这样一来,废水能够循环利用,再生水可以重复使用,这就大大节省了水量的使用,降低了运营成本,提高了生产效率。
2. 降低环境污染传统海水养殖方式中,废水和粪便通常直接流入海洋,严重影响海洋生态环境。
而陆基工厂化循环水养殖技术模式中,废水和粪便被循环清洗处理,将其氮化合物、氨氮、硫酸盐等高浓度污染物去除,避免了直接排放到自然环境当中,避免了海洋污染的发生。
3. 提升产品质量陆基工厂化循环水养殖技术模式中,生产环节都经过了高度的精细化管理和监测,可以更加准确地控制水质和温度等因素,从而有助于提高水产品的品质和产量。
产品的质量与可靠性往往直接决定着产品价格,直接影响企业的经济发展。
4. 提升产业竞争力陆基工厂化循环水养殖技术模式的高效经营管理使得其能够保持较高的生产效率,降低生产成本,从而增加利润。
凭借提升的产品品质以及更高的对环境的依赖,使得企业能够扩大市场,增强其在产业中的竞争力。
总之,陆基工厂化循环水养殖技术模式为水产养殖行业带来了显著优势,其具备的经济高效,环保可持续和提高产品品质等方面的优势,让它有望逐渐成为全球水产养殖的主流模式。
池塘工厂化循环水环保养殖技术在构成渔业的养殖、捕捞和加工三大细分产业中,养殖是中坚,其中以池塘养殖可控式养殖模式为之最。
“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊;问渠哪得清如许?为有源头活水来。
”这是南宋朱熹作的一首题为《观书有感》的七言绝句。
水产养殖是一门专业更是一门艺术,半亩方塘就是一口池塘。
传统池塘养殖是以“进水渠+养殖池塘+排水渠”或“进、排水渠+养殖池塘”的形式为主,其本质上是“资源-产品-废弃物”的开放型物质流动模式,生产的产品越多,消耗的资源和产生的废弃物就越多,对环境资源的负面影响也就越大。
尤其是在追逐养殖产量导向的局势下,更加剧了该负作用,水产养殖本身造成的环境污染已经成为一大公害。
其实,人们早就意识到该问题,以广东省为例,每年冬季广东池塘养殖主产区都按照建设标准和操作规范开展池塘综合整治以及技术改造,因为缺乏更现代化的科学思想和技术路线作支撑,该努力只是量变,而池塘工程化循环水环保养殖技术是则是质量互变的一个临界点,它是在“资源消费-产品-再生资源”循环型物质流动模式理念指导下,以尽可能小的资源消耗和环境成本,获得尽可能大的经济和生态效益,使经济系统与自然生态系统的物质循环过程相互和谐,促进资源长久利用。
该技术是对传统池塘养殖模式的根本变革。
实践证明,人们运用池塘工程化循环水环保养殖技术开展养殖池塘新建、扩建和改建就能引领渔业基础设施更新改造由传统走向现代化。
该技术具有广泛适应性,可在全国池塘养殖主产区进行推广。
就此,广东省海洋与渔业厅就把该该技术作■ 钟小庆1) 冯天乔1) 颜远义2)(1 广东省海洋与渔业技术推广总站 2 广东省水生动物疫病预防控制中心)为2018年全省渔业6大主推新技术之一推荐给全省乃至全国同行们。
该技术就是以渔业绿色发展为目标,以节地、水循环利用、优质高效、安全生产等为目的,设置集中养殖区、污水沉淀区、净水区等,在池塘构筑砖混结构、不锈钢结构的集中式养殖水槽(规格20×4×2.2m),养殖水槽的建设占池塘总面积2%~2.5%,构筑池塘污水沉淀区、池塘净化区等功能模块,建立池塘工程化循环水环保养殖系统。
工厂化循环水养殖系统工艺工厂化循环水养殖是一种创新的养殖方式,通过循环利用水资源和控制养殖环境,实现高效、节约、环保的养殖生产。
近年来,随着人口的增加和渔业资源的不断枯竭,传统的养殖方式已经无法满足市场需求。
工厂化循环水养殖作为一种新兴的养殖模式,得到了广泛的关注和认可。
工厂化循环水养殖系统工艺主要包括水质监测、养殖环境控制、饲料管理、疫病防控等方面。
首先,水质监测是工厂化循环水养殖的基础,只有保持水质清洁和稳定,才能保证养殖生物的健康生长。
其次,养殖环境控制是工厂化循环水养殖的关键,通过控制水温、光照、氧气含量等参数,调节养殖环境,提高养殖效率。
在饲料管理方面,科学合理地配置饲料,可以提高养殖生物的生长速度和养殖效益。
另外,疫病防控是工厂化循环水养殖的重要环节,及时发现和防治养殖生物的疾病,可以减少养殖损失,保障养殖生产的顺利进行。
工厂化循环水养殖系统工艺的优势主要表现在以下几个方面。
首先,可以有效减少水资源的浪费,通过循环利用水资源,降低水资源消耗。
其次,可以提高养殖效率,通过控制养殖环境和管理技术,提高养殖生物的生长速度和养殖产量。
此外,工厂化循环水养殖还可以减少养殖污染,通过处理养殖废水,减少水体的污染,保护水环境。
最重要的是,工厂化循环水养殖可以实现养殖规模化、标准化管理,提高养殖企业的竞争力和可持续发展能力。
目前,工厂化循环水养殖系统工艺在中国得到了广泛的应用和推广。
在海水养殖方面,工厂化循环水养殖可以实现对虾、鱼类等海产品的大规模养殖,提高养殖产量和品质。
在淡水养殖方面,工厂化循环水养殖可以实现对鲤鱼、鲈鱼等淡水鱼类的高效养殖,推动水产业的发展。
另外,在水产种苗培育和水产养殖技术方面,工厂化循环水养殖也有着广阔的应用前景。
然而,工厂化循环水养殖系统工艺也面临一些挑战和问题。
首先,养殖环境控制比较复杂,需要负责人员具备一定的专业知识和技能。
其次,设备投入比较大,需要一定的资金支持。
此外,水质管理和疫病防控也是工厂化循环水养殖系统工艺的难点之一。
工厂化循环水养殖尾水处理工艺在这个“人多势众”的时代,水产养殖已经变成了很多人谋生的好选择,尤其是工厂化水产养殖,既省心又高效。
然而,咱们不得不说,工厂化循环水养殖的尾水问题,简直就是一个让不少养殖户头疼的大难题。
说白了,就是鱼塘里的水呀,虽然通过循环系统过滤了不少杂质,但总还是会有些污水、污染物残留,这样一来,水质一旦变差,鱼儿就容易得病,甚至还会影响到整个养殖环境的生态平衡。
所以,怎么把这堆尾水处理干净,成了大伙儿心头的一块“疙瘩”。
可不就是这么回事嘛!咱得找到既经济又高效的方法,不然可真是“鸡飞蛋打”,得不偿失啊!说到尾水处理,这里面有一大堆技术和工艺,光听名字就让人头大。
比如什么生物滤池、沉淀池、厌氧反应池,听起来都挺高大上的。
但其实吧,处理尾水的根本目的就是让这些污染物沉淀下来,不再影响到水体的质量。
这样说吧,就像你家洗衣机里的水,一旦被用完了,不清理干净,剩下的污水还得倒掉,不然洗得再干净也没啥用,反而成了污染源,鱼儿们也就不安生了。
这时候咱们的“循环水处理工艺”就派上了大用场。
咱们可以借助物理、化学甚至生物的手段,把那些不健康的东西给去除掉。
你看,像物理方法里有滤网、沉淀池,这些方法简单直接,一看就懂。
沉淀池呢,就是给水里的杂质一个“安静的地方”,让它们自己慢慢沉下来。
至于生物法嘛,就是用微生物来“吃掉”水中的有机物,这可就像是用生态清洁工来打扫卫生,既环保又实用。
但话说回来,处理尾水的技术要真做到既环保又高效,可不是件容易事。
你要是只想着“图个省事”,用点简单的设备就完事,搞不好反倒适得其反。
比如,过滤网滤不了细小的杂质,沉淀池的沉降速度也不够快,久而久之,水质还是不稳定,那就真是“竹篮打水一场空”了。
所以,咱们得不断优化这些处理工艺,找出适合自己养殖环境的最佳方案。
这样才能既省水又省钱,还能让鱼儿在清澈的水中自由畅游,达到事半功倍的效果。
这里得给大家说一个小窍门,像现在很多养殖户都开始用“多级处理”方式了。
本文以如东吉米生态农场为例,具体介绍了工厂化循环水鲈鱼养殖技术。
一、高标准养殖池塘建设1.养殖池塘建设养殖池塘单个设计为正方形锯角,池占地100米2和250米2两种规格,池高1.3米,建筑材料为混凝土。
池底为锅底形,混凝土底质,池壁牢固,池塘上方建立温室大棚,外部建钢质顶,可开、可关,可通风见光及防御自然灾害。
池底要预埋设进、排水管道。
每条线配备7.5千瓦罗茨风机的增氧机、纯氧设备。
养殖场拥有发电备用机组(建议采用自动启停系统,应对突然停电导致的缺氧风险)。
2.养殖系统建设部分采用智慧水产养殖软件系统,安装相应数量的监测仪器,并由专用线路连接到后台,智慧水产养殖系统对水体多种指标动态实时监测,自动分析处理、自动报警。
配备水产养殖饲料投放机器(自动、定时、定量投饵料,减少人工支出)。
增氧装置由曝气管、阀门、管道等组成。
3.循环水处理设施尾水处置池大约建设70个,单个池设计为长方形,大小不一,池塘占地10~20米2,池高3米,建设材料为混凝土,池底要预埋设进、排水管道。
处理池拥有弹性多孔填料、微滤机、毛刷、紫外线、蛋白质分离器等装置进行水体处理。
二、苗种培育棕片带卵进行人工繁育,鱼苗达到1.5~2厘米/尾时进行分池暂养。
暂养期间每周用次氯酸钠、碘制剂泼洒消毒1次,每天拌多维、大蒜泥投喂,经过20多天饲养,鱼长至4~6厘米/尾可进入大池分疏饲养。
暂养池(6米2)放养密度控制在10万尾/池,10天后分池到100米2池中,密度为8万尾/池。
要经常对池塘冲水增氧,下池第2天开始投喂丰年虫、轮虫等鲜活饵料,10天左右配0号料,之后逐渐过度直到全部用膨化料,日投饵量为鱼体重的15%,分5~8次投喂。
培育苗种时,要特别注意苗种的喂食情况,喂食不到位,就会导致苗种生长缓慢和相互残杀。
加州鲈养殖过程中生长速度和养护有很大关系,饲养两周后就出现参差不齐现象,较大的个体会捕食较小的个体,应及时将大小不一的鱼进行筛鱼分苗。
1 / 5 我国工厂化循环水养殖研究 2014级水产研究生 201411908013 王文福 摘要:工厂化循环水养殖模式是一种新型的高效养殖模式, 以养殖用水净化后循环利用为核心特征, 节电、节水、节地, 符合当前国家提出的循环经济、节能减排、转变经济增长方式的战略需求。本文以循环水养殖模式应用实践为主线, 结合近几年养殖模式的科学研究和产业发展, 围绕养殖管理与应用, 分别对水循环系统对化学物质的承载力、水循环率、主要养殖种类、养殖效果和最适养殖密度等运营管理环节进行了总结和探讨, 为今后建立适用于中国国情的工厂化循环水养殖模式管理标准提供参考。
关键词:工厂化;循环水养殖;养殖模式 1. 前言 工厂化循环水养殖又被称为:陆基工厂化养殖、工厂化养殖、工业化养鱼等。一般是指集中了相当多的设施、设备,拥有多种技术手段,使水产品处于一个相对被控制的生活环境中,处在较高强度的生产状态下,具有生产效率高、占地面积少的特点[1]。而国外一般称为循环水(Recirculating Aquaculture),其主要特征是水体的循环利用,它不同于普通的工厂化养殖,其综合运用机械、电子、化学、自动化信息技术等先进技术和工业化手段,控制养殖生物的生活环境,进行科学管理,从而摆脱土地和水等自然资源条件限制,是一种高密度、高单产、高投入、高效益的养殖方式工厂化循环水养殖的实质是养殖生产的工业化,生产过程可控,可以跨季节养殖,产品像工业品一样可以有计划地均衡上市[2]。其特点:一是用水量少,可利用较低质水源,对水资源要求较低;二是占地少,对土地资源的要求低;三是养殖密度高,单位耗水产量大;四是易于控制生长环境,鱼类(以及其他养殖种类)生长速度快,生长周期短;五是饲料利用率高;六是水循环使用,利用系数高;七是排放的废水废物少,能集中处理,对环境无压力或很小;八是不受外界气候的影响,可实现常年生产[3~4]。 工厂化循环水养殖模式建立在生物学、环境科学、机电工程、信息科学、建筑科学等多学科发展的基础上, 是多学科的交汇和应用, 其产生和发展不是偶然的, 是人类综合利用现代科学技术改造自然, 服务社会的结果[5]。养殖废水属于微污染水, 但用于循环利用, 其对水质处理的要求却高, 因此, 在生产上, 需采用多种手段, 对养殖废水进行处理。此种处理包括物理、化学、生物等过程,一般包括微滤机、弧形筛、泡沫分离、臭氧消毒、生物滤池、紫外线杀菌、加热恒温、纯氧增氧等环节[6]。此外, 在整个养殖模式的建立过程中, 水循环系统对化学物质的承载力、水循环率、主要适宜养种类、养殖效果和最佳养殖密度等养殖管理环节均需要进行大量的实验和实践,本文将近年国内外关于这方面的研究做一总结,为适应中国国情的工厂化循环水养殖模式养殖管理标准的建立提供一些参考[7]。
2. 材料与方法 工厂化循环水养殖系统的典型工艺和装备是以物理过滤结合生物过滤为主体,对养殖水体进行深度净化,并集成了水质自动监控系统,实时监测并调控养殖水体质量并可追溯。该系统具有工艺技术完善、水处理效果好、水质状况稳定、生产操作舒适、设备维护简便、运行成本低、系统投资省等优点。工厂化循环水养殖系统工艺流程见图1[8~9]。 2 / 5
2.1大颗粒物滤除 工厂化养鱼属于集约化养殖模式,养殖鱼类的单位水体密度较高,产生的固体废弃物量很大,首先要求滤除大颗粒物(TSS)。目前生产上使用得比较成熟的是微滤机和弧形筛。转鼓式微滤机为当前去除TSS的主要设备之一,滤网是转鼓式微滤机的主要工作部件,其网目数(孔径)直接影响转鼓式微滤机的TSS去除率、反冲洗频率、耗水耗电等。宿墨等研究发现,200目滤网的技术经济效果最为明显,其TSS去除率达到54.90 %[1]。微滤机在初次使用过程中过滤效果较好,但在长期运行过程中,养殖水体中黏性物质会逐步附着到滤网上,导致滤网孔径变小,影响过滤能力,且由于体积庞大,不容易维护[10]。 弧形筛是目前国内外工厂化循环水养殖模式中应用较为成熟的一种微筛过滤器,优点是无动力消耗、结构简单、维护成本低,缺点是国内尚未解决弧形筛面的自动清洗难题,养殖负荷较高,每天不定时地需要进行人工清洗。弧形筛主要利用筛缝排列垂直于进水水流方向的圆弧形固定筛面实现水体固液分离。最常用的筛缝是0.25 mm,可有效去除约80 %的粒径大于70 μm的TSS[11]。 2.2臭氧消毒 臭氧是一种强氧化剂,其灭菌过程属于生物化学氧化反应。臭氧灭菌有3种形式:a. 能氧化分解细菌内部葡萄糖所需的酶,灭活细菌;b. 直接与细菌、病毒作用,破坏它们的细胞器和DNA、RNA,使细菌的新陈代谢遭到破坏,导致细菌死亡;c. 透过细胞膜组织侵入细胞内部,作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌产生通透性畸变而溶解死亡。臭氧灭菌为广谱杀菌和溶菌方式,杀菌彻底,无残留,可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。另外,臭氧由于稳定性差,很快会自行分解为氧气或单个氧原子,而单个氧原子能自行结合成氧分子,不仅能对养殖水体增氧,而且不存在任何有毒残留物,所以臭氧是一种比较理想的、无污染的消毒剂[12]。 臭氧尽管杀菌效果较好,但如果过量使用对养殖生物会造成较大危害。因此,在水产养殖过程中,定时、定量、安全、规范使用臭氧非常重要,应采取严格措施尽力避免过量使用;并要防止臭氧溢出造成空气环境污染[13]。 2.3气浮综合处理 此环节使用的主要设备是蛋白分离器。其工作原理为:空气与水之间形成的接触面具有一定的表面张力,因此纤维素、蛋白质和食物残渣等有机杂质必然会在此被吸附汇集。如果能够尽力扩大此表面积,例如产生气泡(制造泡沫),则会有更多的纤维素、蛋白质和食物残渣等在此表面被吸附。泡沫的黏度将随着表面的扩大而增强,并随气泡的逐渐消失而改变。因此,蛋白分离器的有效性就在于扩大气体和液体之间的表面区域及其特定的表面张力[14~16]。 2.4生物滤池 3 / 5
RAS 的核心是生物滤池,包括生物滤料的选择、生物滤膜的培养等技术环节。循环水养殖模式属高密度集约化养殖,其残饵、粪便产生的氨氮、亚硝酸氮是整个循环水系统中主要的代谢废物,也是重点过滤对象,而生物滤池主要承担养殖废水氨氮、亚硝酸氮的转化、脱除等功能环节。可以说,生物滤池对氨氮、亚硝酸氮的处理能力代表了整个RAS 工艺的先进性,也代表了整个RAS 的最大养殖承载量[17~20]。 2.5紫外线杀菌环节 紫外线杀菌工艺被广泛地应用在循环水处理环节上。适当波长的紫外线会破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA 分子结构,造成生长性细胞死亡或再生性细胞死亡。因此,当应用紫外杀菌技术于RAS中,水中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体受到一定剂量的UVC辐射后,其细胞中的DNA、RNA结构受到破坏,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水中的细菌、病毒以及其他致病体,达到消毒和净化的目的[21]。
3. 结果与讨论 3.1 水循环系统的稳定性是工厂化循环水养殖模式的重中之重 工厂化循环水养殖模式的最大特点就是可以实现无季节差别的全天候高效生产, 实现这个预期效果离不开科学合理的水处理工艺设施, 但同时也离不开科学有序的运营管理。水循环系统运转的稳定性跟水循环系统的总水量平衡、生物滤池的定期维护、过滤设施的定期清洗、水质的有效监测、合理的饲料投喂策略、适宜的养殖密度、合理的养殖管理措施等都是分不开的。所以, 水循环系统的稳定性是一个综合考量的指标, 也是实现工厂化循环水养殖模式稳定生产运营的关键环节。在中国已有的工厂化循环水养殖容量中, 规模较大的养殖企业均或多或少暴发了 RAS 崩溃的现象, 究其原因, 还是水循环系统的稳定性不够所致。具体表现为养殖对象大规模感染致病菌,出现活力低下、体表溃烂、肝脾肿大、暴发性死亡的现象, 往往短时间内给经营业者带来重大损失。因为循环水养殖模式是高效养殖, 养殖密度是一般流水养殖模式的数倍, 在水循环系统稳定的状况下, 其高效高产优势可以正常发挥, 一旦出现水循环系统自净能力受阻, 水质恶化, 所带来的风险和损失也是成倍增长的。所以, 工厂化循环水养殖模式不同于传统养殖模式, 要求管理运营人员素质较高, 要对整个 RAS 各个环节非常熟悉和了解, 能够及时地掌控和反馈系统运行情况。同时要求养殖企业建立完善的水质监测监管体系和规范科学的养殖管理体系。 3.2 工厂化循环水养殖模式的应用范围应当大力拓展 目前, 国内循环水养殖模式已在高档鱼类如半滑舌鳎、大菱鲆、石斑鱼、红鳍东方鲀(Takifugu rubripes)、虹鳟等品种上有很好的应用, 国外主要应用于大西洋鲑、虹鳟、欧洲鳗、暗斑梭鲈、红 点鲑、鲟、尼罗罗非鱼, 均创造了巨大的商业利润。除了鱼类之外, 已经越来越多地将此种养殖模式应用于虾类、刺参、贝类等品种。欧洲龙虾、凡纳滨对虾、九齿团虾、梭子蟹、皱纹盘鲍、东方牡蛎、佛罗里达苹果螺等均在循环水养殖模式中有了很好的尝试与应用, 只是养殖规模和养殖效率还有待提高。不仅如此, 有些水产工作者在循环水养殖模式下还做了鱼贝共生、虾贝共生、虾藻共生等的有益尝试, 对水质控制、氮磷转化利用、提高综合效益等也做了相应的探讨, 为工厂化循环水养殖模式的发展提出了新的方向。工厂化循环水养殖模式不仅可以在养殖种类上拓展, 在养殖空间上也可以大力开拓。绍兴一家企业已实现用全人工配置海水养殖大菱鲆, 开创了循环水养殖应用前景。在国家开创现代农业的大力支持下, 随着人民生活水平的提高, 工厂化循环水养殖模式的发展空间将越来越大, 假以时日, 在中国西部边陲新疆、西藏实现海鲜的就地供给是完全可以实现的。 3.3 工厂化循环水养殖模式的发展应注重节能减排、环境友好 普通流水养殖模式的养殖用水是从20~60 m的地下通过电能昼夜不停地抽提上来, 简单地用于养鱼后就排向大海, 不但造成水资源的浪费,而且带走了热量, 是对地热资源的不合理开发。同时, 每月消耗的电能是一个庞大数字, 以一个普通的 20个6m×6m×1m池子的标准养鱼棚为例,每月消耗的电量为 1~2万kW·h, 电费达万元/月以上。而且不经任何处理的养殖废水直接排入海中, 造成近海的富营养化和病菌的滋生, 对环境造成很大破坏。相比普通流水养殖模式, 工厂化循环水养殖