项目目标:
针对传统水产养殖发展过程中的一些瓶颈问题如如何保证鱼类合适的溶解氧需求,节水节电,水质改善,以及高端鱼种的工厂化养殖等发展问题,研发了一套新型水产养殖生态保障系统。
项目背景、国内外现状:
国内工厂化水产养殖多数尚处在起步阶段,养殖工厂的设施配套不完善,科研滞后于生产,工厂化养殖应具备稳定高溶氧、控温、生态式防病等条件,另外,水质净化技术还比较落后,水产生存环境较差,饲养密度小,饵料系数高,病害频发,直接影响着水产养殖业的发展。
包括大塘养殖在内,现代水产养殖的一个发展方向就是高密度化、集约化和自动化,在这种环境下,水体溶解氧的高度控制对鱼类的高密度繁殖和健康生长来说是至关重要的一环。保持一定水平的溶解氧可以促进水生动物的新陈代谢,提高饲料的利用率,降低病害的发生率。有科研人员测算,因缺氧而死亡的鱼类占总死亡数的60%,草鱼在5.5mg/L溶解氧的水体生长比2.7mg/L溶解氧的水体增肉率提高9.88倍,饲料系数降低5.5倍。
因此,实现养殖水体溶解氧的低能耗发生和控制,是解决这些问题的关键因素。
项目获奖及特点:
本项目获得2013年河南省科技厅产学研项目50%配套资金奖励。此成套技术与装备主用于高端水产业的高密度工厂化养殖,是将我们自主拥有的环境技术与农业技术协同研发,并成功地运用于现代农业领域的一次突破。
项目创新点:
一. 采用微纳米气泡低压增氧技术代替传统的增氧方式,可以在降低能耗的基础上大大提高水产的养殖密度和产量,是水产业走向工厂化养殖的有力保障。
二. 此装置还可以加速水体有机污染物的氧化分解和去除,高效的水质净化效果不但改善了水质还大大削减了补水和换水的频次和水量。
技术指标或产品性能(与国内外同类产品的比较):
1、低压增氧技术中压力值:0.18-0.26MPa之间可顺利实施。
2、鱼塘溶氧值可控在鱼类最适合生长值范围,可以根据需要自行调节设定。
3、溶氧值在整个鱼塘均匀度可大于80%(传统设备不超过30%)。
4、溶解氧做到无人化自动控制。
4.应该领域及市场前景分析:
项目表现形式:
表现形式为整套全自动高效增氧系统,即采用微纳米气泡低压增氧技术代替传统的增氧方式,可应用于大塘养殖尤其是工厂化水产养殖。工厂化水产养殖中的关键是养殖用水的净化处理及重复利用,该系统可以提供稳定溶解氧的循环用水,与流水养鱼相比更节约,pH值更稳定,水质更好,降低运行成本。另外,该系统产生的微纳米气泡可以加速水体过量有机污染物的氧化分解和去除,高效的水质净化效果不但改善了水体(也包括大塘)水质还大大削减了补水和换水的频次和水量,对周围环境无污染,也减少了外源水病原微生物的入侵。
项目目标:
针对传统水产养殖发展过程中的一些瓶颈问题如如何保证鱼类合适的溶解氧需求,节水节电,水质改善,以及高端鱼种的工厂化养殖等发展问题,研发了一套新型水产养殖生态保障系统。
项目背景、国内外现状:
国内工厂化水产养殖多数尚处在起步阶段,养殖工厂的设施配套不完善,科研滞后于生产,工厂化养殖应具备稳定高溶氧、控温、生态式防病等条件,另外,水质净化技术还比较落后,水产生存环境较差,饲养密度小,饵料系数高,病害频发,直接影响着水产养殖业的发展。
包括大塘养殖在内,现代水产养殖的一个发展方向就是高密度化、集约化和自动化,在这种环境下,水体溶解氧的高度控制对鱼类的高密度繁殖和健康生长来说是至关重要的一环。保持一定水平的溶解氧可以促进水生动物的新陈代谢,提高饲料的利用率,降低病害的发生率。有科研人员测算,因缺氧而死亡的鱼类占总死亡数的60%,草鱼在5.5mg/L溶解氧的水体生长比2.7mg/L溶解氧的水体增肉率提高9.88倍,饲料系数降低5.5倍。
因此,实现养殖水体溶解氧的低能耗发生和控制,是解决这些问题的关键因素。
项目获奖及特点:
本项目获得2013年河南省科技厅产学研项目50%配套资金奖励。此成套技术与装备主用于高端水产业的高密度工厂化养殖,是将我们自主拥有的环境技术与农业技术协同研发,并成功地运用于现代农业领域的一次突破。
项目创新点:
一. 采用微纳米气泡低压增氧技术代替传统的增氧方式,可以在降低能耗的基础上大大提高水产的养殖密度和产量,是水产业走向工厂化养殖的有力保障。
二. 此装置还可以加速水体有机污染物的氧化分解和去除,高效的水质净化效果不但改善了水质还大大削减了补水和换水的频次和水量。
技术指标或产品性能(与国内外同类产品的比较):
1、低压增氧技术中压力值:0.18-0.26MPa之间可顺利实施。
2、鱼塘溶氧值可控在鱼类最适合生长值范围,可以根据需要自行调节设定。
3、溶氧值在整个鱼塘均匀度可大于80%(传统设备不超过30%)。
4、溶解氧做到无人化自动控制。
4.应该领域及市场前景分析:
项目表现形式:
表现形式为整套全自动高效增氧系统,即采用微纳米气泡低压增氧技术代替传统的增氧方式,可应用于大塘养殖尤其是工厂化水产养殖。工厂化水产养殖中的关键是养殖用水的净化处理及重复利用,该系统可以提供稳定溶解氧的循环用水,与流水养鱼相比更节约,pH值更稳定,水质更好,降低运行成本。另外,该系统产生的微纳米气泡可以加速水体过量有机污染物的氧化分解和去除,高效的水质净化效果不但改善了水体(也包括大塘)水质还大大削减了补水和换水的频次和水量,对周围环境无污染,也减少了外源水病原微生物的入侵。