CN112219765A - 一种鱼苗饵料生物净化与营养强化装置与方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种鱼苗饵料生物净化与营养强化方法。本发明首先制作结构简单、成本低的鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,包括无底网箱、充气装置、流水装置。利用该装置在流水与充气条件下养殖购买的鱼苗饵料生物4h以上,可使得饵料生物在原培养池塘摄食的大量有机颗粒、细菌和粪便能够充分排出体外而得到净化。同时用水泵将无底网箱外含有单胞藻的池塘水抽入网箱内,鱼苗饵料生物摄食单胞藻,使得饵料生物中不饱和脂肪酸等营养得到强化。使用处理后的饵料生物饲养鱼苗,避免了鱼苗摄食不洁或缺乏不饱和脂肪酸的饵料引起的病害或营养不良,提高鱼苗成活率和生长速度。
Description
技术领域
本发明属于海水鱼育苗技术领域。更具体地,涉及一种鱼苗饵料生物净化与营养强化装置与方法。
背景技术
采用室外地膜池塘开展生态育苗是一种近年来发展起来的海水鱼育苗模式,其育苗原理是在室外池塘繁殖基础饵料单胞藻,水体中的鱼苗饵料生物桡足类和枝角类利用单胞藻繁殖,鱼苗摄食桡足类和枝角类。池塘中自然繁殖的桡足类和枝角类并不能满足鱼苗的摄食,需要购买人工培养的桡足类和枝角类投喂给鱼苗摄食。但产业中人工培养的桡足类和枝角类的方式是在池塘中施放大量的鸡粪及其他有机肥使水体中含有大量的有机颗粒和细菌,桡足类和枝角类摄食这些有机颗粒和细菌生长繁殖,因此购买的桡足类和枝角类消化道中存在大量的有机颗粒和细菌,其中也包括弧菌等病原菌,鱼苗摄食后易引起严重的肠炎,造成鱼苗的死亡;另一方面,由于桡足类和枝角类摄食有机颗粒和细菌,其体内所含鱼苗生长所必须的不饱和脂肪酸量很低,而不饱和脂肪酸DHA、EPA是鱼苗生长发育所必须,鱼苗摄食缺乏不饱和脂肪酸的饵料难以变态成活。当这些桡足类和枝角类不经过处理直接投放到育苗池塘中后,被鱼苗摄食,常常引起鱼苗的疾病或营养不良,造成鱼苗的大量死亡。
现有鱼苗培养技术中,为提高鱼苗成活率主要针对鱼苗培育池消毒管理,如专利CN201610092394.7公开了一种澳洲龙纹斑鱼苗的培养方法,用浓度为1~3克/吨水的高锰酸钾水溶液对鱼苗培育池池底和池壁进行清池消毒,以预防鱼苗发生细菌并发症。而对由于鱼苗饵料不洁引起的鱼苗疾病及死亡的解决方法研究较少,目前鱼苗的饵料生物桡足类和枝角类在投喂前仅是用50ppm的PVP-I浸泡消毒20分钟,以去除桡足类和枝角类体表的细菌、病毒,但是其并没有采取任何措施去除桡足类和枝角类体内的大量细菌,也没有对桡足类和枝角类进行营养强化,所以目前的处理方法在生产中并没有明显的效果。
发明内容
针对现有技术的不足与缺陷,本发明提供一种鱼苗饵料生物净化与营养强化装置与方法。本发明首先提供一种鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,该装置结构简单制作方便、成本低廉。将鱼苗饵料桡足类、枝角类放入所述装置中静置4h以上,让桡足类和枝角类肠胃中粪便排出体外并随水排出装置之外得到净化,同时桡足类、枝角类摄食水中的单胞藻,进一步促进桡足类和枝角类营养得到强化。鱼苗在食用处理后的饵料之后,存活率显著提高,且营养得到改善,生长速度加快。
本发明的目的是提供一种鱼苗饵料生物净化与营养强化装置;
本发明另一目的是提供利用上述装置进行鱼苗饵料生物净化与营养强化的方法。
本发明上述目的通过以下技术方案实现:
一种鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,包括无底网箱、充气装置、流水装置,所述充气装置能够在所述无底网箱内充气,所述流水装置能够将无底网箱外部水抽入所述无底网箱内。
优选地,所述无底网箱包括浮框、无底网袋、铅坠,所述无底网袋一端袋口固定在所述浮框上,另一端边缘设置铅坠。
优选地,所述充气装置包括气泵、充气管、充气石,所述充气管一端与气泵相连,另一端与充气石相连。
优选地,所述流水装置包括水泵、水管,所述水管一端连接水泵,另一端延伸至无底网箱内,水泵位于无底网箱外。
上述鱼苗饵料生物净化与营养强化装置在鱼苗养殖中的应用。
本发明还提供一种利用上述装置进行鱼苗饵料生物净化与营养强化方法,具体包括以下步骤:
S1.将上述鱼苗饵料生物净化与营养强化装置置于育苗池塘中,所述浮框漂浮在水面,铅坠沉于池塘底部,浮框和铅坠之间的无底网袋围成封闭空间;
S2.开启充气装置不断充气,同时用流水装置将无底网箱外含有单胞藻的池塘水抽入无底网箱内;
S3.将购买的鱼苗饵料生物置于所述装置的无底网箱中,并养殖4h以上,饵料生物即可得到净化与营养强化;
S4.将无底网箱的铅坠从池底提起,经净化与营养强化的饵料生物即可游出无底网箱供鱼苗摄食。
本发明首先制作结构简单、成本低的鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,将购买的饵料置于所述装置中并在流水与充气的条件下养殖4h以上,则饵料肠胃中包含病原菌的粪便排出体外,并随水排出网箱外。其中,本发明通过大量实验研究发现,饵料养殖4h以上可使其在原培养池塘摄食的大量有机颗粒、细菌和粪便充分排出体外而得到净化。同时,通过用水泵将无底网箱外含有单胞藻的池塘水抽入网箱内,使得饵料摄食水体中的单胞藻,使得饵料中不饱和脂肪酸等营养得到强化。
根据上述鱼苗饵料生物净化与营养强化方法得到的鱼苗饵料。
优选地,所述饵料为桡足类和/或枝角类。
当给鱼苗喂食上述处理得到的饵料时,可将无底网箱上铅坠的一边提起,则桡足类、枝角类等饵料即可游出网箱供鱼苗安全摄食。
由于购买的鱼苗饵料生物主要摄食有机颗粒和细菌,其体内所含鱼苗生长所必须的不饱和脂肪酸量很低,鱼苗摄食缺乏不饱和脂肪酸的饵料难以成活,同时,容易引起鱼苗严重的肠炎,死亡率升高。而本实验研究结果发现,将上述处理得到的桡足类、枝角类饵料喂食鱼苗,可显著提高鱼苗的存活率,且显著提高鱼苗体内营养水平,加快鱼苗生长。
优选地,所述无底网袋长度大于池塘水深度。
优选地,所述鱼苗饵料生物净化与营养强化装置中浮框由塑料管连接而成。
其中,所述浮框可为方形、圆形、椭圆形、正方体、长方体等任一形状,能实现漂浮在水面并固定无底网袋即可。
优选地,所述鱼苗饵料生物净化与营养强化装置中无底网袋由150~200目的筛绢网制成。
为了保证鱼苗饵料在养殖过程中不会游出网箱外部被鱼苗摄食,同时保证网箱内外水流通,本发明通过实验筛选无底网袋网孔大小,发现无底网袋为150~200目时,可同时满足上述要求。
优选地,所述鱼苗饵料生物净化与营养强化装置中铅坠间隔为20~30cm。
为确保饵料不会从无底网袋底部游出,本发明在无底网袋底部设置铅坠。铅坠沉底之后可以牵拉网袋,使其靠近池塘底部。为进一步保证浮框和铅坠之间的无底网袋围成封闭空间,本发明对铅坠设置间隔及重量进行筛选,发现当铅坠间隔为20~30cm时,可保证封闭空间形成,且不会造成材料浪费。
优选地,在所述无底网箱内按每平方米水面设置1~2个充气石,保证网箱内部氧气充足。
为保证无底网箱内单胞藻密度,同时不断将饵料生物的粪便排出无底网箱外,需要流水装置将无底网箱外水不断抽入无底网箱内。
优选地,流水装置的水泵流量应每小时达到无底网箱容积以上,以便为饵料生物提供充足单胞藻,并有利于饵料生物的粪便、病原菌、病毒等排出网箱外部。
本发明具有以下有益效果:
本发明通过制作鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,将桡足类、枝角类等饵料放置其中养殖一段时间,使得饵料生物体内的有机颗粒、细菌和粪便充分排出体外而得到净化,同时让饵料生物不断摄食单胞藻以增强其体内不饱和脂肪酸含量。将处理后的饵料生物饲养鱼苗,可有效避免鱼苗摄食不洁或缺乏不饱和脂肪酸的饵料引起的病害或营养不良,提高鱼苗成活率和生长速度。
此外,本发明所述鱼苗饵料生物净化与营养强化装置结构简单、制作方便、成本低廉,适合实际生产需要。
附图说明
图1为本发明鱼苗饵料生物净化与营养强化装置示意图;其中,1为无底网箱,11为浮框,12为无底网袋,13为铅坠,2为充气装置,21为气泵,22为充气管,23为充气石,3为流水装置,31为水泵,32为水管。
具体实施方式
以下结合说明书附图和具体实施例来进一步说明本发明,但实施例并不对本发明做任何形式的限定。除非特别说明,本发明采用的试剂、方法和设备为本技术领域常规试剂、方法和设备。
除非特别说明,以下实施例所用试剂和材料均为市购。
实施例1鱼苗饵料生物净化与营养强化装置
参照图1,本发明提供一种鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,具体结构如下:
鱼苗饵料生物净化与营养强化装置包括无底网箱1、充气装置2、流水装置3,所述充气装置2能够在所述无底网箱1内充气,所述流水装置3能够将无底网箱1外部水抽入所述无底网箱1内。
所述无底网箱1包括浮框11、无底网袋12、铅坠13,所述无底网袋12一端袋口固定在所述浮框11上,另一端边缘设置铅坠13。
所述充气装置2包括气泵21、充气管22、充气石23,所述充气管22一端与气泵21相连,另一端与充气石23相连。
所述流水装置3包括水泵31、水管32,所述水管32一端连接水泵31,另一端延伸至无底网箱1内。
其中,浮框11为长方形,无底网箱1制作过程为:将1寸PVC管用弯头连接成边长3m的长方形浮框11,将150目筛绢网布缝成无底网袋12,无底网袋12口边长与浮框11周长一致;将无底网袋12一边固定浮框11上,另一边边缘设置铅坠13,铅坠13间隔20~30cm。
实施例2鱼苗饵料生物净化与营养强化方法
本实施例提供一种鱼苗饵料生物净化与营养强化方法,具体包括以下步骤:
(1)将实施例1所述装置置于育苗池塘中,所述浮框11漂浮在水面,铅坠13沉于池塘底部,浮框11和铅坠13之间的无底网袋12围成封闭空间;
(2)开启充气装置2使充气石23不间断充气,同时开启流水装置3用水泵31将无底网箱1外含有单胞藻的池塘水抽入无底网箱1内;
(3)将购买的桡足类和枝角类置于步骤(1)所述的装置的无底网箱1中,养殖4h以上。桡足类和枝角类肠胃中的粪便排出体外并随水排出无底网箱1外而得到净化,同时桡足类和枝角类摄食水体中的单胞藻,使桡足类和枝角类营养得到强化;
(4)当将上述桡足类和枝角类投喂鱼苗时,可将无底网箱1设置的铅坠13一边从池塘底提起,则桡足类和枝角类即可游出无底网箱1外供鱼苗安全摄食。
实施例3鱼苗饵料生物净化与营养强化方法的应用
雷州市晨晖水产养殖有限公司于2020年4月至6月在雷州市纪家镇的养殖基地采用本发明进行2批次珍珠龙胆石斑鱼人工育苗试验。池塘条件:4个,3.5~4亩/个,均铺设地膜;水深1.3~1.8米;海水盐度32~34‰。育苗过程与管理:池塘进水,施有机肥肥水培养单胞藻和轮虫、桡足类和枝角类;在池塘中设置孵化袋并放入鱼卵进行孵化,孵化后2天胃形成时“开袋”将鱼苗从孵化袋放出到池塘育苗水体中;开袋后7~8天内鱼苗摄食池塘中自然繁殖的轮虫、桡足类和枝角类;7~8天后至鱼苗出池需要投喂购买的人工培养的桡足类和枝角类。
每批设置两个试验组,两个对照组,每组放珍珠龙胆石斑鱼卵1kg。对照组为投喂人工培养的桡足类和枝角类未经净化与营养强化,仅用50ppmPVP-I消毒20min后洗净投喂。试验组为投喂人工培养的桡足类和枝角类经过实施例2所述方法进行生物净化与营养强化。其中,各组鱼苗在投喂人工培养的桡足类和枝角类前,摄食池塘自然繁殖的轮虫、桡足类和枝角类,摄食、生长无明显差异。
统计各组鱼苗达到体长2cm的出苗规格所用时间,以及各组鱼苗成活率。
鱼苗成活率统计方法为:成活率=出苗数量/受精卵数量×100%。
试验效果如下:对照组中,鱼苗达到体长2cm的出苗规格所用时间为26~28天,成活率分别为:0、2.3%、4.8%、3.1%;试验组中鱼苗达到体长2cm的出苗规格所用时间为20~22天,鱼苗成活率分别为16%、27%、29%、21%。
从上述结果可以看出,本发明方法可有效使人工培养的桡足类和枝角类得到较好的净化与营养强化,鱼苗摄食处理后的桡足类和枝角类饵料可显著提高鱼苗的成活率。且相比于对照组,实验组鱼苗达到2cm出苗规格的时间相差3天以上,表明本发明方法可显著提高鱼苗生长速率。同时本发明技术无需复杂的设施、设备、人员等投入,非常简便实用。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,其特征在于,包括无底网箱(1)、充气装置(2)、流水装置(3);
所述无底网箱(1)包括浮框(11)、无底网袋(12)、铅坠(13),所述无底网袋(12)一端袋口固定在所述浮框(11)上,另一端边缘设置铅坠(13);
所述充气装置(2)包括气泵(21)、充气管(22)、充气石(23),所述充气管(22)一端与气泵(21)相连,另一端与充气石(23)相连,充气装置(2)能够在所述无底网箱(1)内充气;
所述流水装置(3)包括水泵(31)、水管(32),所述水管(32)一端连接水泵(31),另一端延伸至无底网箱(1)内,水泵(31)位于无底网箱(1)外,能够将无底网箱(1)外部水抽入所述无底网箱(1)内。
2.根据权利要求1所述的鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,其特征在于,所述无底网袋(12)由150~200目的筛绢网制成。
3.根据权利要求1所述鱼苗饵料生物净化与营养强化装置,其特征在于,所述铅坠(13)间隔为20~30cm。
4.一种鱼苗饵料生物净化与营养强化方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.将权利要求1~3任一所述鱼苗饵料生物净化与营养强化装置置于育苗池塘中,所述浮框(11)漂浮在水面,铅坠(13)沉于池塘底部,浮框(11)和铅坠(13)之间的无底网袋(12)围成封闭空间;
S2.开启充气装置(2)不断充气,同时用流水装置(3)的水泵(31)将无底网箱外含有单胞藻的池塘水抽入无底网箱(1)内;
S3.将购买的鱼苗饵料生物置于所述装置的无底网箱(1)中养殖4h以上,饵料生物即可得到净化与营养强化;
S4.将无底网箱(1)的铅坠(13)从池底提起,经净化与营养强化的饵料生物即可游出无底网箱(1)供鱼苗摄食。
5.根据权利要求4所述鱼苗饵料生物净化与营养强化方法,其特征在于,所述无底网袋(12)高度大于池塘水深度。
6.根据权利要求4所述鱼苗饵料生物净化与营养强化方法,其特征在于,水泵(31)的流量应每小时达到无底网箱(1)容积以上。
7.根据权利要求4所述鱼苗饵料生物净化与营养强化方法,其特征在于,所述饵料生物为桡足类和/或枝角类。
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