本发明属于养殖技术领域,具体涉及一种多功能海洋生态养殖网箱。
背景技术:
随着水产养殖技术的提高以及人类对水产品需求量的增加,水产养殖业在世界范围内迅速发展。2010年,我国水产养殖产量超过3673万吨,占世界总产量的61.4%。水产养殖业的发展对于解决贫穷、保障食品安全、促进海洋经济发展以及增加渔民就业和增收等方面都做出了重要贡献。然而,近几年,随着养殖密度的增加和养殖规模的不断扩大,养殖海域生态环境的恶化也越来越严重。养殖废物排泄、化学药品使用等进一步加剧了近岸海域环境富营养化程度,海域环境恶化也成为养殖疾病暴发的直接诱因之一。海域生态系统的失衡、养殖病害的频繁发生及蔓延已成为当前许多近岸海水养殖区所面临的最严重的问题之一,生态环境的负面影响反过来直接影响了水产养殖业的可持续发展。
与其他养殖模式不同,网箱养殖是一种典型的投饵式养殖模式,饵料投喂量大且利用率低,大量残饵和养殖排泄废物随着水流扩散到附近或沉降到海底,对水体和沉积环境带来直接影响。近岸海域网箱养殖区的环境问题近年来一直是众多学者关注的焦点。网箱养殖废物对环境污染的“贡献”直接限制了养殖业在周围海域的继续发展。海水网箱养殖业如何突破现状,实现可持续发展,成为亟待解决的科学问题,而其关键在于如何减少养殖废物的产生和排放。
现有技术如授权公告号CN 102388821 B中国发明授权专利文献,一种自平衡沉浮生态养殖网箱涉及海水养殖设备之养殖网箱。包括由浮力立管、顶部连接管、底部上连接管、底部下连接管、内拉筋管、地锚构成的网箱框架,由联通气管、总气管、进排气口和进排水口构成的网箱沉浮系统,由顶网、底网、侧网和网筋构成的网衣。沉浮系统为由浮力立管和其内进排气阀及进排水阀构成的自平衡网箱沉浮系统,可实现网箱的自平衡沉浮,升降平稳,可避免沉浮过程中网箱倾翻事故的发生。网衣内设置有海参抗风浪附着基,遇到大风浪大海流时,海参可进入附着基网巢内栖息。内层黑色、外层淡绿色的双层网衣,网内光线暗绿,特别符合海参的生长习性。该网箱养殖海参生长健壮、产量高,渔民经济收益好,社会效益显著,但该网箱仅用于养殖海参,功能单一,可有待开发更多的用途来提高网箱利用率,且网箱的浮力和抗海水腐蚀性能还具有提升空间。
技术实现要素:
本发明针对上述技术问题提供一种多功能海洋生态养殖网
箱,可同时养殖鱼类和底栖性滤食性生物,在锚绳上养殖藻类来吸收鱼类养殖排泄废物和残余饵料,构建鱼-藻两层次生态养殖模式,网箱的浮力和抗海水腐蚀性能优越,使用寿命长,安全性高。
本发明针对上述技术问题所采取的方案为:一种多功能海洋生态养殖网箱,包括网架、围网、浮板,网架上端外部连接有浮板,网架顶端设有浮球,网架内部连接有围网,围网底部连接有沉块,围网底端内部设有隔板,网箱之间通过锚绳相互连接。
作为优选,浮板表面设有凸点,浮板为橡胶浮板,橡胶浮板内部为中空结构,为网箱提供浮力,效果优异,有效防止网箱倾翻,养殖人员还可站在浮板上投喂饲料或其他活动,浮板表面的凸点可增大摩擦阻力减小摔倒的几率,橡胶浮板具有优越的浮力。
作为优选,浮板为环形,网架为圆柱形,浮板的直径是网架直径的1.2~1.6倍,浮板低于网架顶端30~50cm,采用圆柱形网架配合环形浮板不易在恶劣的环境下倾翻,浮板低于网架顶端可减小养殖人员在投喂饲料的过程中跌入网箱中的几率,还可防止养殖物从网箱表面逃跑的现象发生,提高养殖安全性。
作为优选,网架顶端设有的浮球为夜光浮球,在夜间可清楚的显示网箱位置,夜间投喂饲料时可根据夜光浮球确定网箱位置,避免饲料投放到网箱外部造成浪费。
作为优选,围网底部连接的沉块为石块或金属块块或陶瓷块,沉块均布在围网底部,可有效的提高围网底部的稳定性、形状和空间,保证围底部养殖物的活动空间。
作为优选,围网为圆柱形,围网顶端高于浮板15~30cm,有效的避免养殖物从网箱顶部逃跑的情况发生,提高养殖安全性。
作为优选,网箱之间通过锚绳相互连接,锚绳连接在浮板底部,可有效提高网箱的稳定性,避免网箱倾翻造成养殖损失,还可在锚绳上养殖一些经济藻类,例如,羊栖菜,可吸收鱼类养殖排泄废弃物及残余饲料,还可提高养殖效益,环保经济。
作为优选,围网底端内部设有2~3块间隔的隔板,间距为10~30cm,隔板表面设有圆孔,隔板为橡胶板,橡胶板由以下成分及重量份组成:氯丁橡胶90~120份、硬脂酸1.5~3份、树脂3~6份、加工助剂1~2份、半补强炭15~30份、三羟基异黄酮0.02~0.3份、热裂法炭黑30~45份、柚皮甙二氢查尔酮0.1~0.5份、滑石粉20~40份、减三线油8~15份、氧化铅15~25份、促进剂DM 0.5~2份。隔板可用于养殖鲍鱼、海参或者其他底栖性滤食性生物,提高养殖效益,养鱼的残余饲料和鱼类排泄物可以被养殖的滤食性生物利用,提高网箱的利用率及养殖效益,隔板具有优异的抗腐蚀、杀菌效果,不易分解,还具有一定的抗病毒功能,防止微生物和病毒附着。
作为优选,网架表面设有耐腐蚀涂层,耐腐蚀涂层由以下成分及重量份组成:氧化镁15~30份、氧化铝50~70份、3-咖啡酰奎尼酸0.2~0.5份、聚乙烯蜡0.2~0.3份、二氧化硅5~20份、氧化锌2~20份。提高网架抗海生物腐蚀性能,还具有耐温、耐磨、耐氧化、抑菌的效果,对大肠杆菌、金色葡萄球菌、肺炎球菌和病毒有较强的抑制作用,延长网架的使用寿命及安全性。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:可同时养殖鱼类和底栖性滤食性生物,在锚绳上养殖藻类来吸收鱼类养殖排泄废物和残余饵料,减少网箱养殖产生的废物对环境带来的污染,改善的养殖环境促进了鱼类的健康生长,提高了鱼类品质,提高了经济效益,通过收获藻类,增加了藻类养殖产量,提高了单位海域面积的环境效益和经济效益,构建鱼-藻两层次生态养殖模式。网箱之间通过锚绳相互连接,配合浮环,可有效提高网箱的稳定性,避免网箱倾翻造成养殖损失,网箱的浮力和抗海水腐蚀性能优越,使用寿命长,安全性高。
附图说明
图1为本发明一种多功能海洋生态养殖网箱相互连接状态下的结构示意图;
图2为本发明一种多功能海洋生态养殖网箱相互连接状态下的侧视图;
图3为本发明一种多功能海洋生态养殖网箱相互连接状态下的俯视图;
图4为本发明一种多功能海洋生态养殖网箱相的结构示意图;
图5为本发明一种多功能海洋生态养殖网箱侧视图;
图6为本发明一种多功能海洋生态养殖网箱俯视图;
图7为本发明一种多功能海洋生态养殖网箱中的隔板结构示意图。
附图标记说明:1锚绳;2围网;3浮球;4浮板;5隔板;6网架;7沉块。
具体实施例
以下结合实施例和附图作进一步详细描述:
实施例1:
如图1~7所示,一种多功能海洋生态养殖网箱,包括网架6、围网2、浮板4,网架6上端外部连接有浮板4,网架6顶端设有浮球3,网架6内部连接有围网2,围网2底部连接有沉块7,围网2底端内部设有隔板5,网箱之间通过锚绳1相互连接。
浮板4表面设有凸点,浮板4为橡胶浮板,橡胶浮板内部为中空结构,为网箱提供浮力,效果优异,有效防止网箱倾翻,养殖人员还可站在浮板上投喂饲料或其他活动,浮板4表面的凸点可增大摩擦阻力减小摔倒的几率,橡胶浮板具有优越的浮力。
浮板4为环形,网架6为圆柱形,浮板4的直径是网架6直径的1.2~1.6倍,浮板4低于网架6顶端30~50cm,采用圆柱形网架配合环形浮板4不易在恶劣的环境下倾翻,浮板4低于网架6顶端可减小养殖人员在投喂饲料的过程中跌入网箱中的几率,还可防止养殖物从网箱表面逃跑的现象发生,提高养殖安全性。
网架6顶端设有的浮球3为夜光浮球,在夜间可清楚的显示网箱位置,夜间投喂饲料时可根据夜光浮球确定网箱位置,避免饲料投放到网箱外部造成浪费。
围网2底部连接的沉块7为石块或金属块块或陶瓷块,沉块7均布在围网2底部,可有效的提高围网2底部的稳定性、形状和空间,保证围网2底部养殖物的活动空间。
围网2为圆柱形,围网2顶端高于浮板4 15~30cm,有效的避免养殖物从网箱顶部逃跑的情况发生,提高养殖安全性。
网箱之间通过锚绳1相互连接,锚绳1连接在浮板4底部,可有效提高网箱的稳定性,避免网箱倾翻造成养殖损失,还可在锚绳1上养殖一些经济藻类,例如,羊栖菜,可吸收鱼类养殖排泄废弃物及残余饲料,还可提高养殖效益,环保经济。
围网2底端内部设有2~3块间隔的隔板5,间距为10~30cm,隔板5表面设有圆孔,隔板5为橡胶板,橡胶板由以下成分及重量份组成:氯丁橡胶90~120份、硬脂酸1.5~3份、树脂3~6份、加工助剂1~2份、半补强炭15~30份、三羟基异黄酮0.02~0.3份、热裂法炭黑30~45份、柚皮甙二氢查尔酮0.1~0.5份、滑石粉20~40份、减三线油8~15份、氧化铅15~25份、促进剂DM 0.5~2份。隔板5可用于养殖鲍鱼、海参或者其他底栖性滤食性生物,防止养殖相互吃掉底栖性滤食性生物,提高养殖效益,养鱼的残余饲料和鱼类排泄物可以被养殖的滤食性生物利用,提高网箱的利用率及养殖效益,隔板5具有优异的抗腐蚀、杀菌效果,不易分解,还具有一定的抗病毒功能,防止微生物和病毒附着。
网架6表面设有耐腐蚀涂层,耐腐蚀涂层由以下成分及重量份组成:氧化镁15~30份、氧化铝50~70份、3-咖啡酰奎尼酸0.2~0.5份、聚乙烯蜡0.2~0.3份、二氧化硅5~20份、氧化锌2~20份。提高网架6抗海生物腐蚀性能,还具有耐温、耐磨、耐氧化、抑菌的效果,对大肠杆菌、金色葡萄球菌、肺炎球菌和病毒有较强的抑制作用,延长网架6的使用寿命及安全性。
实施例2:
如图1~7所示,一种多功能海洋生态养殖网箱,包括网架6、围网2、浮板4,网架6上端外部连接有浮板4,网架6顶端设有浮球3,网架6内部连接有围网2,围网2底部连接有沉块7,围网2底端内部设有隔板5,网箱之间通过锚绳1相互连接,上述连接为常规技术连接在此不作详细叙述。
浮板4表面设有凸点,浮板4为橡胶浮板,橡胶浮板内部为中空结构,为网箱提供浮力,效果优异,有效防止网箱倾翻,养殖人员还可站在浮板上投喂饲料或其他活动,浮板4表面的凸点可增大摩擦阻力减小摔倒的几率,橡胶浮板具有优越的浮力。
浮板4为环形,网架6为圆柱形,浮板4的直径是网架6直径优选的1.5倍,浮板4低于网架6顶端优选40cm,采用圆柱形网架配合环形浮板4不易在恶劣的环境下倾翻,浮板4低于网架6顶端可减小养殖人员在投喂饲料的过程中跌入网箱中的几率,还可防止养殖物从网箱表面逃跑的现象发生,提高养殖安全性。
网架6顶端设有的浮球3为夜光浮球,在夜间可清楚的显示网箱位置,夜间投喂饲料时可根据夜光浮球确定网箱位置,避免饲料投放到网箱外部造成浪费。
围网2底部连接的沉块7为石块或金属块块或陶瓷块,沉块7均布在围网2底部,可有效的提高围网2底部的稳定性、形状和空间,保证围网2底部养殖物的活动空间。
围网2为圆柱形,围网2顶端高于浮板4优选20cm,有效的避免养殖物从网箱顶部逃跑的情况发生,提高养殖安全性。
网箱之间通过锚绳1相互连接,锚绳1连接在浮板4底部,可有效提高网箱的稳定性,避免网箱倾翻造成养殖损失,还可在锚绳1上养殖一些经济藻类,例如,羊栖菜,可吸收鱼类养殖排泄废弃物及残余饲料,还可提高养殖效益,环保经济。
围网2底端内部设有2块间隔的隔板5,间距优选为20m,隔板5表面设有圆孔,隔板5为橡胶板,橡胶板由以下成分及优选的重量份组成:氯丁橡胶100份、硬脂酸2份、树脂4份、加工助剂1.5份、半补强炭18份、三羟基异黄酮0.028份、热裂法炭黑40份、柚皮甙二氢查尔酮0.4份、滑石粉30份、减三线油10份、氧化铅18份、促进剂DM 1份。加工助剂为消泡剂或均匀增粘剂,隔板5可用于养殖鲍鱼、海参或者其他底栖性滤食性生物,防止养殖相互吃掉底栖性滤食性生物,提高养殖效益,养鱼的残余饲料和鱼类排泄物可以被养殖的滤食性生物利用,提高网箱的利用率及养殖效益,隔板5具有优异的抗腐蚀、杀菌效果,不易分解,还具有一定的抗病毒功能,防止微生物和病毒附着。
网架6表面设有耐腐蚀涂层,耐腐蚀涂层由以下成分及优选重量份组成:氧化镁20份、氧化铝60份、3-咖啡酰奎尼酸0.4份、聚乙烯蜡0.25份、二氧化硅15份、氧化锌18份。提高网架6抗海生物腐蚀性能,还具有耐温、耐磨、耐氧化、抑菌的效果,对大肠杆菌、金色葡萄球菌、肺炎球菌和病毒有较强的抑制作用,延长网架6的使用寿命及安全性。
实施例3:
本发明的养殖网箱具体使用方案为:
1)鉴于养殖品种、养殖密度、养殖规模、投喂饵料的类型、投喂频率、投喂方式、养殖年限等海水养殖要素的差异直接影响网箱养殖生态系统的物质投入、利用、代谢和废弃物的产生、排放。首先选取浙江舟山代表性经济鱼种如大黄鱼及其深水网箱养殖系统为基础研究对象,选择经济藻类品种如羊栖菜为吸收利用鱼类养殖排泄废弃物的多营养层次养殖对象。构建鱼-藻两层次生态养殖模式。
2)以鱼类和藻类生理生态学理论作为养殖生态系统物质循环研究的理论基础,分别建立大黄鱼养殖生态动力学模型和藻类养殖生态动力学模型,以Vensim软件为物质循环研究技术的研发平台。根据具体饵料类型、投喂方式以及养殖规模等,掌握大黄鱼网箱养殖生态系统饵料物质利用和废弃物排放规律,以及藻类生长过程对于鱼类网箱养殖所产生的溶解态物质的吸收利用特征与利用量。掌握鱼-藻典型海水多营养层次养殖系统内部的物质产生、代谢、吸收及利用特点,为基于物质循环的多营养层次养殖模式构建提供理论基础。
3)以浙江朱家尖西岙海域网箱养殖区为鱼-藻生态养殖模式构建基地,在局部15个网箱布置区为实验区。根据当年大黄鱼的养殖密度和养殖规模,估算养殖排泄物的产生量,以海域生态环境条件为约束,在潮流主流向下游距离布置藻类养殖区,养殖面积将根据大黄鱼养殖规模确定。
4)羊栖菜养殖绳筏布置从主流方向下游大黄鱼养殖网箱20米处开始,苗种投放密度为2500kg/hm2,收获时可留3000kg/hm2作为下一季藻种。
5)整个养殖期间,每个月实施一次现场调查和测量,对养殖系统内的鱼类和藻类的生长状态进行测量,记录,并取藻体样本,对藻体内营养物质成分及含量进行实验室分析。结合网箱养殖区中心、上游、下游以及藻类养殖区下游环境指标监测、分析,评估藻类养殖对溶解态营养物质的吸收利用率及吸收效果。
6)将实测生长率、吸收率等数据结果反馈至所建物质循环模型,重新进行养殖系统物质循环计算并优化养殖结构配比,进一步优化和设计更加科学合理的养殖规模和养殖密度配比,构建理论和实践均可行的鱼-藻生态养殖模式,从而达到环境效益和经济效益的互利双赢。
7)最后,总结和评估浙江舟山施诺海洋科技有限公司朱家尖养殖基地实施的大黄鱼-羊栖菜生态养殖模式应用效果,为多营养层次生态养殖模式实现商业化大规模推广和应用,提供参考和借鉴。
深水网箱鱼类——藻类多营养层次生态养殖一方面能够通过物质吸收利用减少网箱养殖产生的废物对环境带来的污染;另一方面改善的养殖环境促进了鱼类的健康生长,提高了鱼类品质,提高了经济效益;同时,通过收获藻类,增加了藻类养殖产量,大大提高了单位海域面积的环境效益和经济效益。因此,这种多营养层次生态养殖模式是能够同时实现经济价值和环境价值的健康养殖模式。是一种健康的能够实现可持续发展的,具有广阔的市场发展前景的养殖模式。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制。凡是根据发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。