稻田+陆基玻璃钢设施稻渔共作实验研究

图1 玻璃钢养殖工艺流程
技术交流
对养殖尾水中氮磷钾含量及水稻生长
需求量测算、估算(考虑到尾水可以
在第二年产生一定肥力),确定每10
稻田设置一口玻璃钢养殖设备。
(三)玻璃钢设施养殖系统
玻璃钢设施养殖系统由进水系
统、增氧系统、养殖缸体、排污
统、净化系统等组成。
1.进水系统
根据养殖规模配备大流量潜水泵,水量设计最好4h~6h整体循环一次,通过进水量配备适宜进水管径,材料PVC管,有条件的可用PE管。在设计管道布局时,要安装备用水泵,交替使用或在主水泵发生故障后启动备用水泵。
2.增氧系统
采用三叶罗茨风机供气,根据实验效果,每千瓦罗茨风机可带动(3口~5口)养殖缸体。增氧常采用16mm×10mm(外、内径)的纳米增氧管,沿养殖缸体边绕一圈固定。在罗茨风机出气口,设计液氧连接口,在阴雨天气,可启动液氧增氧。
3.养殖玻璃缸体
玻璃钢设备,由四川省某公司研发、直径5.1m,缸体深2m,每口体积41m³,底部为锥体,利于排污,有效养殖水体体积为32m³。
4.排污系统
玻璃钢缸体锥体底部为直径50cm 带孔(孔直径2cm)的玻璃钢盖板,底排污管在盖板下面,污物通过锥体面沉积集中在中间,通过盖板排污孔进入集污槽,定时开启排污阀,达到排污目的。
5.养殖尾水净化
养殖尾水通过管道与稻田进水渠连通,使尾水与黄河水混合,进入到每块稻田中,使每块稻田获得的养分均衡,尾水净化效果均衡。再通过稻田排水口进入排水沟,消毒、杀菌后用水泵抽入玻璃钢养殖设备,完成循
环水生态养殖过程。
6.电力保障系统
玻璃钢养殖设备需要可靠的电
力,保障水交换和增氧动力用电,在
高温养殖季节,电力不能间断,必须
配备发电机备用电源。
二、运行过程及结果
(一)设施建设情况
2019年中卫市常乐镇倪滩村通过
军用伪装网
考察、可行性论证,以村集体流转稻
田200亩,筹建玻璃钢养殖设施30口,
边建设边投入生产。2019年4月开工,
5月20日建成,通过试运行调试正常后
投放鱼种进行养殖实验。
(二)鱼种放养情况
27口缸,留3口备用,放鱼种情
况如下:斑点叉尾鮰8口缸,投放鱼
种5500kg,16000尾,平均规格350g/
尾,每缸放种2000尾;草鱼14口缸,
投放鱼种13900kg,28000尾,平均规
格500g/尾,每缸放种2000尾;鲤鱼1
口缸,投放鱼种900kg,2000尾,平
均规格450g/尾;罗非鱼2口缸,投放
鱼种815kg,4100尾,平均规格200g/
尾,每缸放种2050尾;鲶鱼2口缸,
投放鱼种1653kg,4100尾,平均规格
400g/尾,每缸放种2050尾。
(三)收获情况
斑点叉尾鮰8口缸,总产
14640kg,平均产量1830kg,平均规格
0.9kg;草鱼14口缸,总产23100kg,
平均产量1650kg;罗非鱼、鲶鱼、鲤
鱼由于管理出现失误,成活率较低,
产量没有统计。
(四)水质检测情况
6月4日开始对玻璃钢养殖进行水
质检测,检测指标为温度(℃)、溶
氧(DO)、pH值、氨氮(NH3-N)、
亚硝酸盐(NIT),检测时间为每天上
午10点,详见表1。
(五)养殖尾水对水稻生长的影响
NH3-N、NIT、H2S通过一系列复
di palomo
杂的生化反应,被土壤吸收转化为水
稻的养分,通过对比,相同长势和收
成下,年施肥量减少近30%。
三、讨论与小结
设施高密度养殖需要解决的主
要问题是设施的排污,排污效果的好
坏直接决定养殖的效果及成败。以稻
田+陆基玻璃钢设备进行一个种养周
期的实验研究,这种养殖模式具有水
质可控、产量提升空间大、集中、方
便管理、尾水有效、合理利用不外排
飞机操纵杆
等可借鉴的技术、经验;但在养殖过
程中也出现了与稻田用水矛盾(稻田
早期需要晒田,起不到净化水质的作
用)、设备的设计引起水质指标超标
等问题,在此作一总结进行探讨。
(一)稻田+玻璃钢设备稻渔共作
的合理性
养殖尾水通过水稻、土壤对其
中的氨氮、亚硝酸盐、硫化物吸收、
吸附、分解,稻田排水口的NH3-N、
NIT、H2S经过多次检测,几乎归零。
表1 2019年玻璃钢设施水质情况
时间温度℃DO(mg/L)NH3-N(mg/L)NIT(mg/L)pH(mg/L)
6月17.8  4.4  1.90.0578.0
7月23.6  3.69  1.340.048.0
8月21.4  3.990.830.058.0
9月19.4  3.6  1.60.058.0
2021年第5期 / 71
技术交流
按设计产量,每口缸32m3,产鱼量3000kg,每立方水体约100kg。但由于设施建设迟缓,6月份已经没有合适的鱼种,放养量不够,产量及效益暂时未能显现。
(二)排污、溢流系统设计缺陷及整改
通过养殖实践我们也发现了玻璃钢设施排污系统存在设计缺陷。原设计是在设施锅底底部设计直径50cm 的排污盖板,上面打若干小孔,盖板下面设置排污管,直接连通排污主管,通过定时开启排污阀门排污。养殖一段时间后出现氨氮、亚硝酸盐、硫化物、严重超标。究其原因是由于养殖的鱼类摄食后在底部活动,鱼体长大后占据了几乎底部的三分之一的空间,影响了残饵、沉性物的沉积及排出。并且玻璃钢养殖投喂的饲料全为浮性饵料,且鱼类排泄物起初是飘浮的固形物,定时底排污很难达到效果。溢流管是在缸体边上沿向下20cm 处,实际是在排出了养殖缸体上部的好水。
由此,我们提出上排污概念,在玻璃钢养殖体锅底中间设置溢流管,在溢流管上沿水位线开3道1cm宽20cm 深的槽,实现上排污和溢流。溢流管底部通至缸体外,接一竖管,与水位线等高,然后与总排污管连通,曝气和微流水形成一个向心力,引导浮性粪便向中间集中,实现24h排污。底部设置直径50cm,深50cm的锅底形积污槽,用不锈钢丝网覆盖,使沉性污物定时由底排污口排出。通过对排污系统整改,养殖水体水质得到明显好转。
(三)进水口、进水量设计
进水口由原来的上冲水改成在进水管口连接一根束管,封住管底,在束管上沿缸壁一个方向上下间隔5cm 开1cm孔,使进水形成旋转微流水,
形成向心力,便于排污及循环。鉴于鱼类粪便在12h左右分解,产生有害物
作者单位:1.宁夏水产技术推广站  2.四川省渔米坊农业科技(成都)有限公司
3.宁夏中卫市沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
质氨氮NH3-N、NIT、H2S,最好大部
分粪便、残饵在12h内排出养殖缸体,
所以,进水量按每4h~6h循环一次设
计,每次投饵后加大换水量,即可达
到尽快排污的目的。
(四)稻田对养殖尾水处理效果
水稻对养殖尾水有极好的处理
效果,尤其对影响养殖的三大指标氨
氮、亚硝酸盐、硫化物的吸附、分解
能力很强,通过多次检测稻田排水口
水质变化情况,三大指标几乎为零。
(五)适合养殖的品种
通过对本实验示范点的养殖情况
汇总,我们认为这套模式适合养殖高
附加值的鱼类,如鲈鱼、叉尾鮰等。
养殖草鱼、鲤鱼因运行成本较高,很
难产生效益。此外因进水量不能过大
且有微流水,排污难把握,故使用该
设备培育苗种效果较差,不适合。
(六)合理配置进出水管径、动
力及材料
通过本试验示范点设施建设与运
行,我们发现其均存在进出水管路、
管径不合理,材料不一致,大马拉小
车等问题。建议生产场家进一步考虑
设施建设与养殖成本核算,改进设计
方案,想当然的设计要么达不到生产
要求,要么浪费财物。通过实验,我
们认为进排水管道以优质PVC材料为
好;管径根据养殖缸数量来定,最好
10口缸为一个单元,进水主管用管径
120mm PVC管,到养殖缸变径为可
控50mm PVC管;排水主管用300mm
PVC管。动力配置为每10口缸配置
5kW主泵一台,备用一台;微孔增氧
pi调节器动力配置为每10口缸配置罗茨风机
3kW主机一台,备用一台。
(七)养殖尾水必须均匀进入稻田
鱼类对饵料的利用率在70%左
右,有近30%以粪便、残饵的形式
溶解在尾水中,发酵、分解后,以
NH3-N、NIT的形式存在,水稻通过
发达的根系对NH3-N、NIT中的N、P
进行吸收。通过种养实验显示,只让
养殖尾水进入稻田,肥力在进水口堆
积,水稻疯长,而排水口肥力不足出
现秧苗发黄,高矮不齐。所以一定要
将养殖尾水与黄河水混合稀释均匀后
再灌溉进稻田,达到均匀施肥,实现
秧苗整齐生长。
(八)稻田玻璃钢与稻田流水槽
养殖性能对比
稻田流水槽一般建在稻田的对
角,用混凝土浇筑,采用气推或水推
方式进行水交换,排污效果差,尾水
均匀进入稻田难度大;冬季设施易冻
裂;设施分散,管理不便。稻田玻璃
钢设施易于安装,排污较彻底,集中
好管控,还可拆迁移动变更位置。
(九)玻璃钢设备的规格
现在应用的养殖玻璃钢体直径
5.1m,深度2m,保水量32m³;通过养
殖试验,建议应用直径8m,保水深度
在2.5m的缸体,保水量达到110m³,水
质将会更加稳定,减缓养殖鱼类应激
反应,性价比也会更好。
视觉检测
(十)推广前景
养殖尾水处理成本高,面对的环
保压力大,禁养区、限养区的划定也
给水产养殖带来困扰,养殖模式的转
变和创新才是水产业高质量发展的出
路。稻田和玻璃钢养殖设施的结合,
既解决了养殖尾水处理、达标排放难
题,又向稻田补充了有机肥,降低稻
吸湿剂田人工肥料用量及种植成本,水稻产
出的大米品质更好,玻璃钢设备进行
名优水产品养殖,设施稳定可靠,这
是一种性价比较高的养殖模式,具有
较好的推广前景。
/ 2021年第5期72

本文发布于:2024-09-22 18:24:27,感谢您对本站的认可!

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