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相似文献
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1.
通威股份有限公司吴宗文项目组长期从事鱼类养殖技术的研究,2011年在四川双流瑞枫红渔场池塘小网箱养殖罗非鱼过程中试验了不同微孔增氧方式的养殖效果,结果表明网箱外微孔增氧的生产效能比传统的网箱内微孔增氧养殖效果好。现将技术总结如下:一、材料和方法1.试验池塘面积13亩,平均水深4米,在池塘一侧布置2排网箱(长宽深为1.5米×1.5米×2.0米),网箱有效水深1.5米。网箱间距1.5米。每排网箱中间有60厘米的人行通道,两侧网箱呈"品"字形,有利于箱体间水流交换,两排网箱相距8米。  相似文献   

2.
水产养殖中使用微孔增氧技术的要点和注意事项   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄爱华 《齐鲁渔业》2010,(12):45-45
<正>微孔管道增氧养殖技术就是利用标准化池塘配套微孔增氧设施,利用科学投喂、生态防病等技术,实行集约化养殖,它能有效改善养殖水体环境,提高养殖过程中鱼虾蟹类的成活率,控制发病率,降低饵料系数,显著增加产量和效益,被认为是一项节能、高效、生态型的实用技术。1池塘微孔管道增氧设备配套标准微孔管道增氧系统包括主机、主管道和充气管道  相似文献   

3.
<正>为大力发展现代渔业生产模式、充分挖掘网箱养殖的生产潜力、提高养殖效益,2009年永定县水产技术推广站在棉花滩永定库区梅子坑库湾选择一户具有代表性的网箱养殖场实施微孔曝气增氧技术应用试验,取得了较好的成绩。现将网箱养殖模式应用微孔增氧技术试验总结如下:一、材料与方法1.水域条件梅子坑库湾为窝形库湾,位于棉花  相似文献   

4.
2006年宜兴市开展蟹池底层管道微孔曝气增氧的养殖试验,效果明显,今年蟹池推广应用面积达到12 000多亩.为探索常规鱼养殖增产增效的途径,2007年市水产指导站在和桥镇西锄村养殖户塘口开展了常规鱼养殖应用管道微孔曝气增氧试验,现将情况总结如下.  相似文献   

5.
溶解氧是养殖动物生存的基本条件.养殖生产一般使用机械增氧.目前的增氧机械主要有水车式增氧机、叶轮式增氧机、微孔增氧机组、水泵式增氧机、涌浪机等.可利用不同增氧机的特点,组合使用多台机械,实现平衡增氧.使用过程需定期维护,严防漏电伤人.微孔增氧机组管道须安装排水开关和气流控制开关.除工厂化养殖外,一般应遵循晴天中午开,阴天清晨开,连绵阴雨半夜开,傍晚不开,浮头早开等开机原则.  相似文献   

6.
管道微孔增氧养蟹是近年来河蟹养殖中的一项养殖新技术,其原理是通过实施管道微孔增氧,改变传统的增氧方式,变一点增氧为全面增氧、上层增氧为底层增氧、动态增氧为静态增氧,以优化河蟹养殖塘口的生态环境.  相似文献   

7.
富氧养殖技术是水产健康养殖的重要方式,随着我县斑点叉尾鲴网箱养殖密度的不断提高,传统的增氧机不能满足网箱养殖立体增氧的要求,阻碍了我县斑点叉尾鲴网箱养殖发展。为了充分挖掘网箱养殖的生产潜力,提高养殖效益、改善养殖水体环境、减少病害发生,笔者于2008年在江西省峡江县幸福水库鲴鱼网箱养殖基地进行了鲴鱼网箱微孔管增氧高效养殖试验,取得了较好的效果。现将试验情况总结如下:  相似文献   

8.
不同增氧方式对中华绒螯蟹养殖池塘水质的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了解不同增氧方式对中华绒螯蟹(Eriocheir sinensis)养殖池塘水质的影响,通过对喷水增氧、潜水沙头增氧、底层管道微孔增氧、塑料软管打孔增氧,以及不同管道间距的底层微孔增氧等增氧效果的测定,获得养殖塘的水温、pH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、异养菌总数及弧菌总数,并对各水质因子进行主成分分析.结果表明,采用底层管道微孔增氧能有效缓解溶解氧的下降,减缓氨氮、亚硝酸盐的增加速率,管道间距在10~12 m改善蟹塘水质因子效果较好.  相似文献   

9.
<正>从2005年开始,我市在水产养殖中开始进行底部增氧技术的示范推广工作,在示范过程中曾使用纳米微孔管、PVC管等多种增氧设施,却各有利弊,使用时间和效果不尽如人意。2013年初,课题组自行设计成套底增氧设施,在桐乡市水产良种繁育基地进行使用试验,建成后运行良好,极具经济、生态和社会效益。该套设施可自行建设,使用方便,效果明显,具有推广价值,作如下介绍:  相似文献   

10.
应用微管増氧技术 虾蟹混养增产增效   总被引:1,自引:0,他引:1  
微孔管道增氧技术以其增氧效果好、耗电量小、投入少等多种优点受到越来越多渔农民的欢迎。吴江市水产技术推广站从2008年将微孔管道增氧技术作为渔业科技入户主推技术之一,在吴江市松陵镇朱毛根水产合作社河蟹养殖塘口进行对比试验,2008年推广应用微孔管道增氧技术的虾蟹混养面积120×667m^2(共8个池塘),产出河蟹94kg/667m^2,平均利润3220元/667m^2,  相似文献   

11.
试验比较了无油滑片式微孔曝气增氧机与传统的叶轮式增氧机对南美白对虾(Penaeus vannamei)养殖池塘的溶解氧、对虾生长及经济效益的影响.经过4个月养殖试验,结果发现,上午10:00时测得的池塘溶解氧都高于5.9 mg/L,但使用微孔曝气增氧的试验塘溶解氧在养殖过程中高于叶轮式增氧机增氧的对照塘;微孔曝气增氧的池塘,7月份和8月份养殖的南美白对虾的全长分别为6.68 cm和8.98cm,体质量分别为3.19g和9.21 g,显著高于叶轮式增氧的池塘(P<0.05),但9月份收获时终末体长、体质量与对照塘相比无显著差异;试验塘的饲料系数(1.05)低于对照塘的饲料系数(1.16);微孔曝气增氧提高了亩产量,销售利润(3454.1元/亩)是叶轮式增氧机增氧(2308.1元/亩)的1.5倍.微孔曝气增氧是南美白对虾池塘养殖较好的增氧方式.  相似文献   

12.
池塘底充式增氧设施的配置与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
为研究高效增氧方法,选择在凡纳滨对虾(Penaeus vannamei)和三疣梭子蟹(Portunus trituberculatus)生产性养殖池塘,进行底充式增氧设施的配置与应用研究.结果表明,底充式增氧方法比水车式和叶轮式增氧机的增氧效果明显.实际应用中微孔管和PVC管作为充气管,两者增氧效果基本相同,PVC管道更经济实用;充气管道的合理间距为4~6 m,鼓风机的功率配置0.30 kW/667 m2,可以满足水体溶解氧最低值3 mg/L的增氧要求.  相似文献   

13.
微孔曝气增氧技术采用微孔管道在池塘底部充气增氧,溶氧分布均匀,增氧区域范围广。在主机功率相同的情况下,微孔增氧机增氧能力是叶轮式增氧机的3倍。  相似文献   

14.
@@@@微孔增氧盘置于网箱外空隙比置于网箱内养殖效益更佳,在池塘小网箱养殖中值得大力推广。  相似文献   

15.
蒋宏斌 《科学养鱼》2012,(10):83-84
底层微孔增氧又称底充式增氧、底部微孔增氧、底层微孔曝气增氧等,这里我们统一称"底层微孔增氧"。底层微孔增氧装置已列入《国家支持推广的农业机械产品目录》,获得了国家农机补贴,在全国得到了大面积推广应用。底层微孔增氧是一种新型水体立体增氧技术,其利用管道将空气输送到池塘底层增氧装置,通过曝气增加水体的上下、左右流动,达到池塘底层水体温度与中上层水体相近,同时通过调整气泡的大小和运动,提高了空气与水接触面,增加了水体溶氧量,达  相似文献   

16.
<正>富氧养殖技术不仅是水产健康养殖的重要方式,更是动物福利的完善。随着我县斑点叉尾鮰网箱养殖密度的不断提高,传统的增氧机不能满足网箱养殖立体增氧的要求,阻碍了我县斑点叉尾鮰网箱养殖发展。为了充分挖掘网箱养殖的生产潜力,提高养殖效益、改善养殖水体环境、减少病害发生,我们于2008年采用微孔增氧技术,在斑  相似文献   

17.
青虾微孔管道增氧双季养殖技术   总被引:3,自引:1,他引:2  
青虾,学名日本沼虾,是淡水水域中适应性强,分布广,食性杂,生长快的经济虾类,具有皮薄肉嫩,味道鲜美的特点.青虾对水质的要求较高,溶氧量>5 mg/L,氨氮浓度<0.15 mg/L,亚硝酸盐<0.15 mg/L,pH 7.0-8.0.近年来,利用标准化池塘配套微孔管道增氧设施进行集约化养殖,大幅度改善了养殖水质,取得了较好的养殖效果,青虾产量200~250kg/667 m2,效益在5 000元/667 m2以上,建立了青虾微孔管道增氧双季生态高效养殖模式.  相似文献   

18.
<正>随着养殖密度提高、投饵量增加,水体越来越富营养化,氨氮、亚硝酸盐的指标将日益升高,一旦排入外河,还将影响外部环境,为此我们在底部增氧的基础上增加原位修复设施,取得了良好的效果。一、设施安装1.底部微孔管道增氧系统组成电机+风机+输气管+曝气管组成,主要包括鼓风机、动力设施、PVC上水管、微孔曝气管、阀门开关等。2.鼓风机宜选择罗茨鼓风机或层叠式鼓风机,出气风压不低于3500~5000毫米水柱。3.功率配置依不同养殖品种配置功率,一般情  相似文献   

19.
河蟹温室越冬,应用微孔增氧技术和增氧泵增氧、无增氧机增氧进行对比试验,试验结果为:微孔增氧的8个越冬池平均成活率是83.3%,使用增氧泵的2个越冬池的平均成活率75.7%,无增氧机的2个越冬池的平均成活率53.2%,表明微孔增氧技术对提高西北高寒地区河蟹越冬成活率具有显著的成效。  相似文献   

20.
池塘养殖增氧方式效果比较   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了解微孔增氧对池塘水体能量流动、水质及养殖效益的影响,对2种不同增氧方式下3个河蟹养殖池塘的养殖周期(4—9月份)进行了水质测定,获得了池塘不同水层的水温、溶氧、氨氮、亚硝酸盐及高锰酸钾盐指数数据。结果表明,夏季高温时采用微孔管道增氧能有效降低表层、底层的温差,一定程度上降低底层水温。微孔管道增氧能有效增加水体溶氧,开机90min水体底层溶氧增加速率是普通增氧机的5倍;6—9月份采用微孔增氧的池塘水体较普通增氧,NO2-N低70﹪以上,NH3-N低22.9﹪以上,高锰酸钾盐指数低20﹪以上,取得了较高的经济效益。  相似文献   

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