[发明专利]节能型工厂化循环水刺参保苗工艺方法无效

专利信息
申请号: 201110243808.9 申请日: 2011-08-24
公开(公告)号: CN102948380A 公开(公告)日: 2013-03-06
发明(设计)人: 黄滨;王秉心;梁友;关长涛;高淳仁;周游 申请(专利权)人: 中国水产科学研究院黄海水产研究所
主分类号: A01K61/00 分类号: A01K61/00
代理公司: 北京神州华茂知识产权代理有限公司 11358 代理人: 张玉梅
地址: 266071 *** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 节能型 工厂 循环 刺参 保苗 工艺 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及刺参工厂化养殖技术领域,尤其涉及一种节能型工厂化循环水刺参保苗工艺方法。

背景技术

刺参养殖作为中国水产养殖的朝阳产业和北方地区养殖结构调整的重要优良水产品种,经济效益高,发展潜力大。虽然中国在刺参养殖研究已取得了长足的进步,人工育苗和人工增殖工作已走在世界前列,人工养殖也在蓬勃发展。2004年仅山东省鲜海参产量达5.7万吨,海参养殖总产值70亿元以上,比上年增长30%,占全省海上养殖总产值的1/3,成为全国重要的海参养殖基地。然而,近年来刺参稚苗的冬季保苗技术,仍然存在着能耗大、成本高的问题,成为该行业发展的主要限制性因素之一,因此解决当前冬季保苗过程中的节能减排问题已然成为一种迫切的社会需求和市场需求。

刺参的生物学特性:刺参喜欢生活在岩礁底的浅海中,在海底匍匐,行动缓慢,10分钟可运动1米。喜欢在海藻丰富的地方。摄食:摄时将有机碎片,藻类及原生动物等,连同泥沙一起带入。摄食最高值出现在2-3月份,最低为8月份。生长温度:幼参生长的最适温度为19-20度,适温范围为15-23度,5-15cm的海参生长温度为10-15度。繁殖:海参在水温15-17度时开始产卵,产卵盛期水温17-20度。

随着我国刺参人工育苗技术的提高,人工养殖和增殖产业不断发展,而养殖和增殖放流都需要大量的优质参苗。在刺参人工育苗过程中,到10月中旬至11月上旬,其稚参大部分个体体长已达到1cm左右和变色参,即由原来的半透明变为棕褐色、赤褐色或淡绿色,这时虽然参苗已达到出池规格,但苗种的规格有很多还很小,个体差异也较大,用此苗种进行养殖和增殖放流,往往会因为冬季温度较低和规格较小,造成养殖成活率和增殖回捕率过低。为进一步提高刺参苗种出池规格和增养殖的成活率,进行室内越冬保苗,可有效的提高刺参苗种对环境的适应能力,增加养殖苗种成活率。

我国北方现在采用的冬季刺参保苗方式主要是车间养殖、塑料大棚养殖加保温措施等方式,通过采取锅炉海水加热、地下海水、电厂余热、太阳能等手段来提高冬季室内温度和养殖水的水温,达到刺参幼苗的养殖水环境的要求。锅炉海水加热和不断的换水排放环节浪费了大量的能耗,造成了养殖成本的提高和大量养殖废水的污染。由于这些原因,传统的刺参保苗每天的换水量仅为总养殖水体的30~40%,主要是能耗大换不起,因为锅炉升温的成本太高;而节能的循环水养殖可以最大程度避免热量的流失,故而可以加大换水量,提高水的新鲜度,加快参苗的生长速度,大大提高了经济效益,在保证饵料不流失的情况下,每天的换水量可以达到200%以上,而且比传统刺参保苗工艺,节水90%以上,节能50%以上。可现如今,国内外还没有一种利用循环水技术来实现刺参越冬保苗的工艺与设施。

发明内容

本发明需要解决的技术问题就在于提供一种节能型工厂化循环水刺参保苗工艺方法,它是一套工厂化、集约化的养殖模式,主要是由一套专门针对刺参越冬保苗构建的循环水系统处理工艺方法和配套的循环水养殖系统设施单元组成,该工艺方法和配套设施的特征是:建立一种新型的刺参保苗循环水水处理工艺方法,让原来室内流水养殖的废水通过水处理系统,进行物理过滤和生物过滤,来消除或减少废水中的氨氮和亚硝酸盐等有害物质,通过调整养殖水的盐度、温度、PH值、溶解氧等各项指标,使原先废弃排放的水90%以上水的循环再利用,从而节约用水,减少排放污染和节省加热水温的能耗,降低养殖成本。

本发明采用如下技术方案:步骤是:

(一)车间内各养殖池1中的水通过排水口和中央排水沟11中的循环水回水总管子自流至涡流式分离池2;

(二)由涡流式分离池,涡旋分离出较重的残饵粪便,出水至弧形筛固液分离装置3;弧形筛用于分离体积较大的残饵粪便、杂质等,出水自流入缓冲调节池(泵池)4;

(三)缓冲调节池用于安装循环水泵(潜水泵),由循环泵提水至综合反应净化(气浮池)5;通过气浮的方式分离较轻的物质,将固液分离器无法分离的悬浮物及胶质蛋白等细小杂质分离出去,通过水位差自流入生物净化6;在这里氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有害物质通过硝化反应都将得到有效的去除,再流入到脱气池7;

(四)脱气池兼生物滤池,在脱气的过程中同时进行末级生物过滤,用于驱除水中的残余二氧化碳和氮气等有害气体,然后自流入紫外线消毒池8;

(五)由紫外线消毒池内置紫外线消毒模块,对循环水进行消毒处理后,自流进入水质调整池(增氧)9;

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