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羅非魚池塘循環水槽養殖初探

2018-09-14 07:53:14陰晴朗羅永巨郭忠寶王志芳
漁業現代化 2018年4期
關鍵詞:水質

陰晴朗, 羅永巨, 郭忠寶, 肖 俊, 周 毅, 王志芳

(1 上海海洋大學水產與生命學院,上海 201306; 2 廣西水產科學研究院,廣西 南寧 530021)

池塘養殖是中國最主要的水產養殖方式。由于池塘養殖設施較為原始,當進行高密度精養時,易造成池塘內代謝物累積,內源性污染加重,產生環境問題和食品安全問題[1]。池塘循環水槽養殖是一種新型養殖模式,具有高效、高產、環保等特點。該模式采用在池塘內一側建設占總池塘面積1%~3%的流水槽,配備鼓風機進行推水增氧,形成富氧流水環境,為魚類提供良好的生存環境。流水將糞便和殘飼等推向流水槽后端的集污區,通過吸污設備進行收集和再利用,剩余尾水過濾后流回池塘,有效收集排泄物,實現養殖尾水零排放[2]。近年來,池塘循環水槽養殖模式發展迅速,研究人員開展了很多品種的適應性研究,包括斑點叉尾鮰、草魚和鱸魚等[3-5],均取得了較好的結果。

羅非魚是世界性養殖的經濟魚類,也是中國主要的養殖品種之一,目前關于羅非魚對池塘循環水槽養殖模式的適應性研究鮮有報道。本研究開展了羅非魚池塘循環水槽養殖模式的探索,為拓展羅非魚養殖模式提供參考。

1 材料與方法

1.1 循環水槽

試驗用循環水槽位于南寧市武鳴區的某養殖池塘(長122 m×寬105 m)內,主體采用混凝土結構,規格為長25.0 m×寬15.8 m×深2.0 m,由3條獨立水槽組成,每條水槽的規格為長22.0 m×寬5.0 m×深2.0 m,沉淀槽在流水槽后部,規格為長15.0 m×寬3.0 m×深2.0 m。池塘靠近水槽的一側建有1個沉淀池,規格為長4.0 m×寬2.0 m×深1.5 m,連接1條100 m長的過濾渠,過濾渠中鋪設麥飯石、海粗沙和活性炭,整體布局如圖1所示。

1.2 配套設備

推水設備由3套2.2 kW氣提式推水增氧機串聯組成,對應安裝在3條水槽前端。底部增氧由1臺3.0 kW羅茨鼓風機、充氣管和微孔增氧管組成,微孔增氧管布設在每條水槽池底兩側。吸污設備由引導軌道和1臺3 kW吸污泵組成,安裝在水槽后端沉淀槽中。在水槽外的池塘設置2臺1.5 kW葉輪式增氧機和1臺3 kW涌浪式增氧機。

1.3 苗種放養

羅非魚魚種來自于國家級廣西南寧羅非魚良種場,羅氏沼蝦蝦苗來自于國家級廣西南寧羅氏沼蝦良種場,鳙魚從當地漁民處購買,具體投放情況如表1所示。

圖1 池塘循環水槽整體示意圖

項目面積/m2種類規格/g時間密度/(尾/ m2)數量/尾1#水槽110羅非魚3.5±0.112017-06-2818119 9502#水槽110羅非魚3.5±0.112017-06-2831634 7133#水槽110羅非魚3.5±0.112017-06-2836540 166外池塘12 405羅氏沼蝦1.00±0.062017-07-0410.3133 000外池塘12 405鳙魚500.0±25.42017-07-150.05700

1.4 養殖管理

1.4.1 投飼管理

試驗全程采用大豆蛋白濃縮物飼料,粗蛋白含量36%,粗脂肪含量7%。飼料投喂遵循“四定”原則。每天投喂2次,上午和下午各投喂40%和60%。適當控制投飼速度,保證飼料不漂出水槽,具體情況根據天氣、水溫和魚類活動情況等及時調整。池塘中羅氏沼蝦和鳙魚在養殖期間不投飼。

1.4.2 水質調控

試驗期間不換水,定期添補因蒸發、滲漏損失的水。每天開啟吸污裝置1次,吸污持續時間10~15 min,抽提出的尾水排放到池塘外的沉淀池,再經過過濾水渠過濾后流回池塘,沉淀物用作農作物肥料。養殖過程中根據水色、透明度等情況適當施用生物制劑(如EM菌、光合細菌等)調節水質。

1.4.3 日常管理

根據養殖水槽的載魚量及溶氧等情況,適時調整氣提式推水增氧機閥門大小,控制水流速度及魚類排泄物的沉淀;每天定時巡塘,觀察魚的生長、活動情況以及攔魚網是否有破損、設備運行是否正常等;在養殖中后期,開啟水槽底部微孔輔助增氧系統,并視水體的溶氧變化等情況,不定期開啟外池塘的增氧機,以保證溶氧能滿足魚蝦生長的需求。

1.5 數據采集

試驗開始后每天由自動水質監測儀測量溶氧、水溫和pH;每隔30 d從3條水槽和外池塘水面下50 cm處采集水樣2 L,混合后進行水質指標測定,各項水質指標的測定均按照《水和廢水監測分析方法》進行[6]。試驗結束后,統計養殖產量,計算存活率和飼料系數。

S= 100% ×B/A

(1)

FFCR=TTF/(Wt-W0)

(2)

式中:S—存活率;FFCR—飼料系數;A—放養尾數;B—試驗末尾數;TTF—總投飼量,g;Wt、W0—分別為終末和初始魚體濕重,g。

1.6 數據處理

數據統計分析使用Excel軟件處理。

2 結果

2.1 養殖結果

經過165 d的養殖,到2017年12月7日進行捕撈上市,養殖結果見表2。3條水槽的飼料系數與傳統養殖模式相比較低(傳統池塘養殖羅非魚的FFCR為1.3~1.4[7])。養殖過程中,水槽內羅非魚感染鏈球菌,導致存活率較低。3條水槽共產出羅非魚23 909 kg,平均產量72.4 kg/m2。外池塘產出鳙魚1 300 kg,羅氏沼蝦850 kg。養殖密度365尾/m2,養殖效果最佳,由于整體存活率較低,最適養殖密度還需進一步探索。

2.2 水質變化情況

在整個養殖周期內,池塘水體保持循環流動狀態,水槽和外池塘水質參數無差異。水質參數見表3。水槽中的溶氧在4.41~7.22 mg/L之間,滿足羅非魚日常活動需求;水溫變化范圍為25.4~32.6 ℃,6—9月處于較高水平,水溫超過30 ℃,10月份之后水溫逐漸降低。前期水溫高,可能是引起羅非魚鏈球菌病的原因之一;后期水溫降低,對外池塘的凈化能力也造成一定的影響;pH在整個養殖周期內的變化較小,均在羅非魚的適宜生存范圍內;氨氮質量濃度變化范圍為0.11~2.07 mg/L,在8月28日之前緩慢增長,之后增長速度加快,在11月28日達到最大值2.07 mg/L;亞硝酸鹽氮質量濃度范圍為0.004~0.107 mg/L,在10月28日之前緩慢增長,之后增長速度加快,在11月28日達到最大值0.107 mg/L。

表2 養殖結果

表3 水質指標的變化

2.3 養殖效益

養殖期間共投入185 893元,包括塘租22 800元,苗種20 650元(羅非魚魚種16 120元、羅氏沼蝦4 000元和鳙魚1 300元)、飼料110 687元、人力16 000元(1人)、電費14 256元(總耗電量23 760 kW·h)、藥品950元和其他550元(表4)。根據用電成本和水槽內羅非魚產量計算可得,每千克羅非魚的用電成本為0.38元。羅非魚的價格為8.3元/kg,收入198 444.7元,羅氏沼蝦的價格為32元/kg,收入27 200元,鳙魚價格為9.2元/kg,收入11 800元,整個池塘共產出237 444.7元。每公頃總收入189 955.7元,純收入40 454.7元,投入產出比為1∶1.25。

表4 養殖效益

3 討論

3.1 養殖效果

本試驗羅非魚產量為18 679 kg/hm2,廣西地區池塘養殖產量一般為15 000~17 000 kg/hm2[8],較傳統養殖模式明顯提高。利用該模式養殖羅非魚,養殖產量仍有提升空間,其原因為:首次試驗,放養密度不一定是最佳密度;養殖期間感染鏈球菌,對養殖產量產生一定的影響。池塘循環水槽養殖將全池塘的羅非魚集中在占據池塘3%的水槽內,方便管理;投放餌料和藥品等只在水槽區進行,工作量減少。研究發現,利用池塘循環水槽養殖鱸魚,每天的工作量不到傳統池塘養殖的一半[5];利用池塘循環水槽養殖草魚,僅在水槽區投放藥品,投藥量為傳統養殖模式的1/286[4]。傳統池塘精養,排泄物容易在水體中累積,養殖者常通過定期換水解決這個問題,浪費大量水資源,未經處理的養殖尾水進入自然環境,可能對自然環境造成一定的污染。池塘循環水槽養殖模式通過吸污設備將水體中的糞便收集,剩余的養殖尾水經過處理后排回池塘,基本實現養殖尾水零排放。

飼料系數與傳統養殖模式相比較低,主要原因有以下幾方面:養殖者能觀察到羅非魚的吃食情況,可最大限度減少飼料浪費;飼料中粗蛋白含量對飼料系數有一定影響,試驗采用的飼料粗蛋白含量為36%,高于傳統池塘養殖的28%。邵慶均等[9]研究發現,隨著飼料粗蛋白含量的增加,寶石鱸飼料系數不斷下降;羅非魚是雜食性魚類,食譜范圍廣,能攝食水體中多種藻類[10]。養殖過程中,8、9月份飼料投喂量少,羅非魚以水體中的藻類為食,對降低飼料系數有一定的作用。

3.2 水質調控

本試驗通過吸污裝置將養殖尾水抽提到池塘外的沉淀池,沉淀后經過100 m長的過濾水渠,再排回池塘,利用池塘的大水面進一步凈化。試驗結果顯示,氨氮和亞硝酸鹽氮質量濃度范圍為0.11~2.07 mg/L和0.004~0.107 mg/L,池塘循環水槽養殖系統能有效控制水體中氨氮和亞硝酸鹽氮水平。過濾水渠中添加的麥飯石、活性炭和海粗沙,對養殖尾水中的有機碎屑、蛋白質、類脂物、異臭物、游離氨、色素等具有良好的吸附作用,提高系統的分離效率。10月份之后水體中的氨氮和亞硝酸鹽氮質量濃度升高,主要原因:養殖后期飼料投喂量大,水體中的代謝物增加;水溫變化導致外池塘藻相發生改變,水體凈化能力下降。水體中藻類微生物的分解作用對水質調控非常重要,但易受到水溫和pH等水質因子的影響[11]。研究發現。在池塘搭建生物浮床能大幅提高水體的凈化作用,實現池塘水質的實時控制[12]。在今后的研究中,需要對外池塘套養品種和數量進行優化;在外池塘搭建一定數量的生物浮床,提高外池塘水體的凈化能力。魚類殘飼和排泄物在水體中超過8~12 h,水質惡化速度加快[13],在日常管理中需要科學地使用吸污設備,減少殘飼和糞便在水體中的存在時間。

3.3 養殖存活率和疾病預防

養殖期間,羅非魚感染鏈球菌,導致存活率較低。盧邁新[14]研究發現,感染鏈球菌病的羅非魚發病率為20%~50%,死亡率為50%~70%,水槽內養殖密度高和池塘水溫高是羅非魚感染鏈球菌的主要原因。試驗中3條水槽的放養密度分別為181尾/m2、316尾/m2和365尾/m2,遠高于傳統養殖模式。當魚類面臨高密度的負面環境時,會處于應激狀態,需要消耗大量能量來維持生理代謝平衡,抵抗應激反應,而長時間處于應激狀態易造成生理代謝失衡,免疫力下降,生長速度減慢等[15]。從6月至9月,池塘水溫超過30 ℃,魚類處于高溫的負面環境中。當養殖水溫過高時羅非魚處于應激狀態[16]。劉志剛等[17]用在25 ℃~37 ℃內培養的鏈球菌對羅非魚進行注射感染,結果發現羅非魚的死亡率隨著培養溫度升高而逐漸增加。池塘水溫高,鏈球菌毒力強,羅非魚感染鏈球菌后死亡率高。

針對羅非魚鏈球菌病,目前治療手段相對較少,主要以預防為主。保持合理的密度和良好的水質,能減少發病率[18]。8、9月份水溫高,羅非魚攝食量大,生長速度快,而這期間又是疾病高發季節,水槽內羅非魚在8、9月份爆發鏈球菌病,給生產帶來巨大的損失。研究發現大規格羅非魚在華南地區可以進行一年兩造的養殖活動[19]。在今后的養殖試驗中,應保持合理的養殖密度,并采用一年兩造的養殖方式,在4月初投放大規格羅非魚苗種,在7、8月份即可達到上市規格,再投放一批大規格魚苗,進行第二造生產,避開8、9月份病害高發季節。

3.4 養殖經濟效益

養殖經濟效益是生產過程中最重要的因素,近年來養殖人員為提高池塘整體養殖效益,在外池塘進行養殖作業,取得了較好的經濟效益。如利用外池塘養殖中華絨螯蟹,取得了每公頃78 000元經濟效益[20]。本試驗在水槽內養殖羅非魚,池塘中放養鳙魚和羅氏沼蝦,整個養殖周期內僅對水槽中的羅非魚投料,外塘濾食性魚類和羅氏沼蝦以羅非魚的殘飼和水體中的微生物為食[21],提高了池塘整體經濟效益和抗風險能力。試驗結果顯示,水槽內羅非魚死亡率達到50%,外池塘產出1 300 kg鳙魚和850 kg羅氏沼蝦,在一定程度上彌補了經濟損失,取得了每公頃40 550元的經濟效益,與廣西傳統池塘養殖羅非魚相比仍有較大的提升。在今后的養殖試驗中,應確定羅非魚在水槽內的最佳投放密度,以提高羅非魚的存活率和經濟效益。

4 結論

利用池塘循環水槽養殖羅非魚,能為羅非魚提供良好的生長條件,并有效收集排泄物,養殖尾水零排放,每公頃羅非魚產量18 678.9kg,產值189 955.7元,利潤40 454.7元。試驗證明,該模式養殖羅非魚優于傳統養殖模式,符合國家對水產養殖業健康養殖及可持續發展的要求。針對羅非魚鏈球菌病和養殖后期水質問題,采用一年兩造的養殖方式,避開8、9月份鏈球菌病高發期;在水槽外池塘種植空心菜等水生植物提高凈化效率。

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