水体溶氧量与水产养殖密度

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“水”和“密”是现代高密度健康水产养殖中尤为重要的两个方面。水体溶氧量受水温、水流、水深、光照、气压、风速以及溶质等因子的影响,同时,这些因子也与水生生物的生长发育密切相关。水生动物的循环系统中存在为充分利用水体中有限溶解氧的生理适应机制——血红蛋白/转铁蛋白机制。在维持生态环境健康的前提下,保证养殖水体溶氧量的稳定性和最佳状态,保证水体空间、溶解氧和水中饵料生物的充分利用,从而大幅度提高养殖密度,其净产量的经济产出相对于饲料消耗量的经济投入将产生较高的经济收益,这是健康的高密度水产养殖的科学模式。
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2002年8月初,在平阳县南麂海区安装了5只浮绳式深水网箱。经过3年的养殖试验,期间经历了2002年9月12级以上的“森拉克”台风,台风中心经过南麂海区,当时最大瞬时风速达56.7 m/s,最大浪高15.5 m,网箱及框架系统遭受正面袭击,但基本上安然无恙,养殖石斑鱼损失率不到5%,浮绳式网箱显示了极强的抗风浪能力。2002年9月26日到2003年9月3日,石斑鱼从178.3g增重到556.7 g
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从专业研究的角度,比较系统全面地解析了目前我国两种应用最为广泛的深海抗风浪网箱——HDPE圆形浮式网箱和浮绳式网箱在材料选择、结构形式、抗风浪性能、性价比及养殖容量等方面的优劣点,以提高人们对这两种网箱的进一步了解和认识,促进我国深海网箱健康可持续的发展。
分析我国抗风浪网箱技术、存在问题,鲆鲽类鱼的经济价值和养殖方式;根据鲆鲽类鱼进行网箱养殖的技术要求以及鲆鲽类网箱模型波浪试验的情况,设计开发符合鲆鲽类鱼海上养殖以及能够抵抗一定风浪的网箱系统。综合PDW型鲆鲽类网箱的特点,对鲆鲽类抗风浪网箱养殖效益和市场前景进行分析。
我国的设施渔业始于20世纪70年代工厂化育苗产业的发展。1980年代以来,南方沿海省市大力发展海水网箱养鱼,1990年代以后我国北方和南方相继发展了工厂化养鱼、养贝和养虾产业。经过20多年的研究和推广,我国的设施渔业整体水平得到了显著提高。
大菱鲆的良种优势地位已经确立,工厂化养殖的初级模式已经形成,规模化养殖和成鱼市场的不断扩大,将我国推进到世界大菱鲆养殖的大国行列。“大菱鲆效应”给我国海水养殖和沿海农村经济发展带来巨大的拉动作用,为推动我国海水工业化养殖奠定了理论和实践基础。入世为我国的大菱鲆养殖业带来新的发展机遇,新形势、新启示、新思路和新目标的出现,促进了我国海水养鱼模式向国产化、全封闭式工厂化养鱼的方向发展。本文介绍了育苗和
研究压力式纯氧混合装置在生产中的应用效果。结果表明,气/液混合比(G/L)在0.333%~3.333%(0.57~5.70g-O2/min),平均吸收效率变化在94.001%~36.049%。在19.2℃时,吸收率(AE)峰值出现在G/L=0.667%(1.141g-O2/min),AE达到94.001%,混合器出水DO达13.36 mg/L,随气/液混合比(氧投放量)的增加或降低,均出现AE降低
分析了国内工厂化水产养殖的现状和存在的问题,提出了采用以2台PC工业控制计算机分别为现场上位机和远程监控机,以多个PLC可编程控制器和多个单片机系统作为下位机,构成计算机集散监控系统。对养殖水体的温度、氨氮含量、溶解氧含量、pH值、水位、浑浊度等重要环境因子进行自动监测和控制;采用专家系统和图像处理的方法对鱼病进行自动诊断和早期预报;采用移动GPRS无线通讯技术和互联网技术进行远程数据采集和监控。