能增氧機在水產(chǎn)養(yǎng)殖的應用研究

時間:2022-11-05 09:03:40

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能增氧機在水產(chǎn)養(yǎng)殖的應用研究

摘要:分析了使用移動式太陽能增氧機替代常規(guī)增氧機在水產(chǎn)養(yǎng)殖方面的可性行問題。研究結(jié)果表明:當替代率為0~75%時,可行性成立;替代率為100%時,不可行。以期為今后大規(guī)模推廣應用提供借鑒與參考。

關鍵詞:移動式;太陽能;增氧機;水產(chǎn)養(yǎng)殖

太陽能作為取之不盡、用之不竭、清潔無污染的可再生能源,其開發(fā)利用受到了普遍關注。我國作為世界上最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖國,所需要的漁業(yè)機械,如增氧機等的數(shù)量龐大,電力消耗嚴重。因此,在化石能源日益枯竭、環(huán)境污染日益嚴峻的今天,對太陽能增氧機進行研究[1-2]不僅是新能源應用于水產(chǎn)養(yǎng)殖領域的一種嘗試,更關系到了可持續(xù)發(fā)展和節(jié)能減排的百年大計。增氧機作為一種普遍應用于漁業(yè)的機械,與其他漁業(yè)機械(如投餌機等)有很多相同之處。根據(jù)漁業(yè)養(yǎng)殖的特點,無論是投餌還是增氧都有一定的時間要求,不需要連續(xù)24h開機,且每次開機時間不長,這給以太陽能作為動力源應用于增氧機提供了條件。本文以移動式太陽能增氧機在日常水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應用效果為切入點,通過對水產(chǎn)養(yǎng)殖成果及增氧機耗能等方面進行分析,探討了利用太陽能作為動力源的增氧設備在漁業(yè)機械方面的應用前景。

1材料和方法

1.1試驗場所。以濟南市現(xiàn)代漁業(yè)示范園內(nèi)的5個工廠化養(yǎng)殖池塘為試驗場所,每個池塘占地約2畝(1畝≈0.13公頃),為水泥池壁,水深為1.7m。養(yǎng)殖方式為草魚和鯉魚混養(yǎng),魚苗種為濟南市淡水養(yǎng)殖研究所自繁、自育,無流動性病原攜帶;在每個池塘中放入大小、品種均等的草魚和鯉魚魚苗各2000尾/畝;養(yǎng)殖池定期消毒,補充生態(tài)微生物。1.2試驗器材。移動式太陽能增氧機由中國水產(chǎn)科學研究院漁業(yè)機械儀器研究所研制生產(chǎn)[3],該增氧機的額定功率為350W,內(nèi)不含蓄電裝置,安裝于養(yǎng)殖池塘的中心位置,可根據(jù)光照的不同來進行不同速度的水車式增氧,但在夜間無法連續(xù)運行。用于試驗的5個池塘之前采用的均為常規(guī)車輪式增氧機,功率為1500W。1.3試驗設計試驗前,5個池塘中,每個池塘放置4臺常規(guī)車輪式增氧機,然后進行移動式太陽能增氧機替代性試驗。5個池塘中,常規(guī)增氧機替換為移動式太陽能增氧機的臺數(shù)分別為0臺、1臺、2臺、3臺、4臺,替代率分別為0、25%、50%、75%、100%。將移動式太陽能增氧機安裝于池塘中,為防止其與池塘邊緣發(fā)生觸碰,用尼龍繩將其固定在一定區(qū)域內(nèi)活動。每個池塘放入數(shù)量相同的魚苗,采用相同的管理措施,定期對水質(zhì)中的溶氧、氨氮等化學指標進行測量監(jiān)控,日常巡塘檢查魚體攝食情況,統(tǒng)計養(yǎng)殖過程中的死魚數(shù)量。設定4個養(yǎng)殖周期,分別為90d、180d、270d和360d,在每個養(yǎng)殖周期內(nèi)對餌料系數(shù)(餌料系數(shù)是指在一定時期內(nèi)魚類消耗某種餌料的重量和魚類增加的重量的比值)進行階段性測定;給每個池塘的增氧機安裝獨立的電表,測算實際能耗,通過所得數(shù)據(jù)分析移動式太陽能增氧機作為新型增氧機的應用前景。

2結(jié)果與分析

經(jīng)過1年的養(yǎng)殖時間,4個使用移動式太陽能增氧機的池塘的平均畝產(chǎn)商品魚為680kg,平均疾病發(fā)生率為1.2%,餌料系數(shù)均值約為1.4,每畝平均節(jié)約電能10000kWh以上;而未使用移動式太陽能增氧機的池塘的畝產(chǎn)商品魚為650kg,平均疾病發(fā)生率為2.1%,餌料系數(shù)均值約為1.5。2.1移動式太陽能增氧機替代率不同時池塘內(nèi)魚體成活率的情況。在4個養(yǎng)殖周期內(nèi)移動式太陽能增氧機替代率不同時,魚體的成活率情況如圖1所示。由圖可知,當替代率為0~75%時,魚體成活率變化較小,差異不顯著,移動式太陽能增氧機可以作為替代性增氧機使用。而當替代率為100%時,魚體成活率急劇下降,這說明移動式太陽能增氧機的替代性難以成立。2.2移動式太陽能增氧機替代率不同時魚體餌料系數(shù)的變化情況。餌料系數(shù)越低,飼料成本越低,這說明提高了養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益。通過對4個周期內(nèi)各池塘內(nèi)魚體餌料系數(shù)的測定,得到了不同替代率時各池塘的餌料系數(shù)數(shù)據(jù),如圖2所示。由圖可知,當替代率為0~75%時,各池塘間的餌料系數(shù)變化不大,變動范圍在0.01~0.10,差異不顯著;而替代率為100%的池塘,由于受成活率等因素的影響,餌料系數(shù)大幅增加,與其他池塘的差異顯著。2.3分析。對移動式太陽能增氧機在不同替代率時魚苗的生長情況結(jié)果進行分析。當替代率為100%時不能滿足養(yǎng)殖生產(chǎn)的要求,這主要是因為移動式太陽能增氧機對光源的依賴性較高,而在水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中需隨時開啟增氧設備來應對突發(fā)情況,否則將產(chǎn)生較大的養(yǎng)殖損失;同時在低氧環(huán)境中,魚類的餌料系數(shù)也會大幅提高,從而增加了飼料成本。當替代率為零時,魚苗的成活率高,這主要是由于常規(guī)增氧機雖然可以自如的應對極端天氣,但在實際生產(chǎn)中會考慮能耗、成本等問題,常規(guī)增氧機每天只開啟一定的時間,整體工作時長小于移動式太陽能增氧機的工作時長,所以水中溶氧總體上處于劣勢,而溶氧與減少水產(chǎn)疾病發(fā)生率和增加產(chǎn)量都呈正相關。因此,當替代率為零時,雖然魚苗成活率高于其他替代率,但產(chǎn)量和疾病發(fā)生率卻不如其他替代率時。

3建議與展望

1)建議:①由于移動式太陽能增氧機需要較大的空間,因此很多自然水域形成的池塘、不規(guī)則形狀的池塘,以及周邊挺水植物較多的池塘,都會影響其使用;②由于移動式太陽能增氧機的成本較高且故障率高于常規(guī)增氧機,所以后期使用時需要考慮此方面的影響;2)展望:①未來可以將此移動式太陽能增氧機連接到漁用物聯(lián)網(wǎng)的遙控系統(tǒng)中,對池塘進行實時信息監(jiān)控,智能啟停增氧機,使池塘中環(huán)境因子長期穩(wěn)定在適宜生長的條件下,同時達到節(jié)約電能、低碳環(huán)保的目的;②移動式太陽能增氧機在試驗中體現(xiàn)出了良好的節(jié)能優(yōu)勢和應用前景[4],但其未設計太陽能蓄電功能,無疑在實際應用中存在缺陷,使其無法滿足全面替代的要求。未來可將蓄電池集成到移動式太陽能增氧機中,使其具備全天候工作的能力,從而滿足突發(fā)情況時的增氧需求。

4結(jié)論

本文研究了在水產(chǎn)養(yǎng)殖中,以移動式太陽能增氧機替代常規(guī)增氧機的可行性,結(jié)果表明,替代率為0~75%時是可行的;替代率為100%時,由于移動式太陽能增氧機對光源的依賴性較高,不能應對突發(fā)情況時的需求,所以替代不可行。未來可增加蓄電功能,使其具備全天候工作的能力。

[參考文獻]

[1]吳晨,王海燕,駱建波,等.太陽能移動式水體增氧裝置的設計與試驗[J].漁業(yè)現(xiàn)代化,2014(4):51-53.

[2]丁純純,陳安格,崔含,等.移動式智能化太陽能增氧系統(tǒng)的研制[J].科技創(chuàng)新與應用,2017(12):33-34.

[3]田昌鳳,劉興國,張擁軍,等.移動式太陽能增氧機的研制[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2015(19):39-45.

[4]邵澤軒,陳敬,韓馥竹,等.移動式太陽能增氧機、水質(zhì)調(diào)控機應用效果試驗[J].河北漁業(yè),2017(10):45-47.

作者:馬嵩 徐延熙 徐曉琳 單位:1.濟南市水產(chǎn)技術推廣站 2.濟南市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護站