Експеримент върху-базирана на сушата система за рециркулация на аквакултура с кръгъл резервоар за едроуст лаврак
Резюме
Лаврак (Micropterus salmoides), известен като калифорнийски бас или черен бас, принадлежи към разред Perciformes, подразред Percoidei, семейство Centralarchidae и род Micropterus. Родом от Северна Америка, това е популярна игра
риба по света. Въведен е в Тайван, Китай, в края на 70-те години на миналия век, успешно изкуствено отгледан през 1983 г. и въведен в провинция Гуангдонг през същата година. След години на развитие, той се превърна в един от важните видове сладководни аквакултури в Китай. Настоящите начини на отглеждане включват отглеждане в езера и отглеждане в клетки. Тези видове обаче, ограничени от производствения капацитет и опасенията за опазване на околната среда в големите водни обекти, имат ограничено пространство за развитие. Наземната-култура в кръгови резервоари е нов модел на аквакултура. Конструкцията му не е ограничена от терена, не променя характера на земеползването, позволява централизирано пречистване на отпадъчните води и може да бъде интелигентно надграждана. Той придоби широка популярност сред фермерите в югозападен Китай. Тази система обикновено се състои от кръгли резервоари за култивиране, система за аериране, системи за вход/отводняване на вода и система за пречистване на опашната вода. В сравнение с моделите RAS за проектиране на езера и-наземни контейнери, RAS моделът-базиран на земята кръгъл резервоар предлага предимства при пречистване на отпадъчни води, контрол на качеството на водата и намаляване на разходите. Този експеримент имаше за цел да култивира едроуст лаврак с помощта на наземен -кръгъл резервоар RAS.

1. Материали и методи
1.1 Време и място
От 7 март до 7 септември 2023 г. Експериментът е проведен в сладководната пилотна база Нама на Академията за риболовни науки в Гуанси.

1.2 Материали
1.2.1 Воден източник
Културният водоизточник беше от близката река BaChi. Водата беше чиста и според „Стандартите за качество на околната среда за повърхностни води“ (GB 3838-2002), нейното качество беше класифицирано като клас III. По време на процеса солеността беше<0.05‰, dissolved oxygen (DO) ranged from 4.6 to 6.8 mg/L, and temperature was maintained between 24–29 °C.
1.2.2 Съоръжения
Системата за аквакултура се състои от един резервоар за култура, оборудване за подаване на кислород, барабанен филтър с микроекран, нитрификационен биофилтър и екологичен филтърен резервоар. Културният резервоар имаше диаметър 6 m, ефективна дълбочина на водата 1,4 m и общ воден обем 40 m³. По време на периода на култивиране чистият кислород се доставя от кислороден генератор чрез тръби за подаване на въздух и нано-дифузьорни аератори.
1.3 Експериментални риби
Малките на едроуст лаврак са закупени от люпилня в Нанинг, Гуанси. Средното телесно тегло е (80,21 ± 0,16) g, общо 2000 индивида. Малките бяха еднакви по размер, с непокътнати люспи и перки, здрави, активни и не показваха очевидни признаци на заболяване или нараняване.
1.4 Експериментални методи
1.4.1 Зарибяване
Преди зареждане, кръглият резервоар се дезинфекцира с 10 g/m³ разтвор на калиев перманганат. Системата за пречистване на водата беше отстранена и работеше в продължение на 24 часа, следейки DO и pH. Преди въвеждането на рибите в аквариума, те се къпят в 5% разтвор на сол за 10 минути, за да се намалят патогените. Плътността на зарибяването е 50 риби/m³.
След зарибяването, рибите бяха гладни в продължение на 24 часа и се аклиматизираха в продължение на една седмица преди началото на официалния експеримент.
1.4.2 Хранене
Използван е екструдиран комбиниран фураж на марката "Rongchuan" за Largemouth Bass. Храненето следва принципа на "фиксирано време, фиксирано количество, фиксирано качество", като се използват различни размери на пелетите според етапа на растеж. Храненето се извършва два пъти дневно в 09:00 и 18:00 часа. През първите два месеца дневната норма на хранене е 5% от телесното тегло на рибата. През останалите четири месеца тя постепенно беше намалена до 2%. След хранене, резервоарите бяха проверени и всеки остатъчен фураж беше незабавно отстранен.
1.4.3 Управление на качеството на водата
Използван е многопараметричен анализатор на качеството на водата в Оукланд за ежедневно наблюдение и записване на разтворен кислород (DO), pH и температура на водата. Извършваха се ежедневни проверки на резервоарите. Ако се види риба да се задъхва на повърхността, да се агрегира необичайно или качеството на водата се влоши, вентилаторите се активират незабавно, за да аерират водата, и се използват резервни източници на вода за обмен на вода. По време на периода на култивиране 80% от дънната вода в резервоара за култивиране се сменяха ежемесечно, дъното на резервоара беше почистено и твърдите отпадъци, изхвърлени от микроекранния филтър, бяха събрани и обработени.

2. Резултати и анализ
2.1 Качество на водата
Резултатите от мониторинга на качеството на водата са показани вТаблица 1.
Както се вижда в таблица 1, параметрите на качеството на водата остават в приемливия диапазон за-базирана на сушата рециркулационна аквакултура с висока-гъстота. Качеството на водата не е повлияло неблагоприятно на растежа на Лаврак.
| Таблица 1 Резултати от мониторинга на качеството на водата в-наземния кръгъл резервоар RAS | |||||
| Единица: mg/L | |||||
| Параметър | Разтворен кислород |
pH | Амоняк Азот |
Нитрат Азот |
Нитрити Азот |
| Вариация Обхват |
8.93-11.42 | 7.51-8.14 | 0.44-0.86 | 0.94-2.15 | 0.26-0.59 |
| Средно Стойност |
9.54 | 7.82 | 0.65 | 1.45 | 0.31 |
2.2 Реколта
Рибата беше уловена на 7 септември. Резултатите от прибиране на реколтата са показани в таблица 2. ОтТаблица 2, скоростта на увеличаване на теглото на Largemouth Bass през 6-месечния период на култивиране е 567,8%, постигайки производствена плътност от 26,3 kg/m³.
| Таблица 2 Резултати от реколтата | ||||||
|
вода Обем (m3) |
Първоначално ср. Тегло (g/риба) |
зарибяване Плътност |
Крайна ср. Тегло (g/риба) |
оцеляване процент (%) |
Добив (kg/m3) | Общ финал Тегло (кг) |
| 40 | 80.2 |
50 |
535.6 | 98.2 | 26.3 | 1051.2 |
2.3 Икономическа изгода
Разходите за аквакултури са показани вТаблица 3. Общото потребление на вода в този опит е 232 тона. В сравнение с използването на вода за отглеждане на същия брой едроусти лаврак (2000 риби, приблизително. 356.82 t) в наземно-базирано високо-езерце (не-рециркулационна система), ефективността на използване на водата беше значително подобрена. Икономическата полза е показана вТаблица 4, с входно{0}}изходно съотношение 0,877.
| Таблица 3 Разходи за аквакултури | |||||
| Единица: 10 000 CNY | |||||
| пръстени | Храна | Електричество | Наркотици за риболов | Труд | Общо |
| 0.46 | 1.06 | 0.6 | 0.02 | 0.5 | 2.64 |
| Таблица 4 Ползи от аквакултурата | ||||
| Средна цена (CNY/кг) |
Преобразуване на емисии Съотношение (FCR) |
Приходи от продажби (10 000 CNY) |
Наддаване на тегло (кг) |
Печалба от земеделие (10 000 CNY) |
| 28.6 | 1.23 | 3.01 | 894.38 | 0.37 |
3. Дискусия
Съществува литература за култивиране на едроуст лаврак с използване на наземния -базиран RAS модел на кръгъл резервоар, като се фокусира върху оптимизиране на аспекти като съвпадение на съотношението на езерото и регулиране на гъстотата на водните растения в езерата за пречистване на опашната вода, като се постигат определени резултати. Chen Nairui и др. използва този модел в хълмисти райони, за да култивира Largemouth Bass, като получи високи печалби от аквакултури и екологични ползи, което показва, че този модел е екологично ефективен промишлен проект. Yang Rui и др. установи, че когато Лаврак достигне около 500 g, скоростта на растеж в наземния-модел с кръгъл аквариум е по-добра от тази в отглеждането в езерце. Jie Baifei et al., изучавайки Largemouth Bass при различни плътности, откриха, че плътност от 65 риби/m² (еквивалентни на 50 риби/m³ по обем) води до най-ниския коефициент на преобразуване на храната (FCR) и най-високия добив на единица. Следователно, този експеримент прие плътност от 50 риби/m³.
Наземният-модел с кръгъл резервоар RAS е лесен за управление. В този експеримент Лавракът показа добър растеж и съответните печалби от аквакултури бяха постигнати след шест месеца. В сравнение с изследването на Zeng Jiajia et al., FCR в този експеримент е малко по-висок, но ефективността на използването на вода е подобрена. Това може да се дължи на факта, че използваните малки малки са били относително големи и не са били аклиматизирани към условията на рециркулация предварително. Освен това системата не поддържа идеално качество на водата; някои остатъчни фуражи и изпражнения, натрупани на дъното, изискващи редовно ръчно почистване, което повлия на качеството на водата и вероятно допринесе за увеличения FCR.
В условията на RAS-наземния кръгов резервоар работните параметри на оборудването за пречистване на вода трябва да се коригират в съответствие с характеристиките на растеж и изискванията за качество на водата на Лаврак. Това гарантира, че ключовите индикатори за качество на водата (напр. DO, амонячен азот, нитритен азот) остават в оптималния диапазон, поддържайки здравословен растеж. По време на култивирането гъстотата на отглеждане трябва да се коригира незабавно. Рибите трябва да бъдат класифицирани и разделени в различни резервоари въз основа на размера, за да се осигури по-добра среда за отглеждане и да се осигури благосъстояние. Наземният-циркулярен резервоар RAS постига значително по-висока ефективност при използване на водните ресурси. Въпреки това, практиките за управление на едроуст лаврак при условията на RAS и съответното оборудване за аквакултури все още изискват допълнително усъвършенстване. Това е необходимо, за да се намалят оперативните разходи и да се насочи развитието на-наземни кръгли резервоари RAS към по-голяма интелигентност и енергийна ефективност.
