摘要:在我國(guó),淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖是推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展、提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè),伴隨水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的不斷發(fā)展以及高新技術(shù)的應(yīng)用和普及,對(duì)機(jī)械增氧技術(shù)提出了更高的要求?;诖?,本文分別從增氧機(jī)增速快,總量不足、葉輪增氧機(jī)為主,適用性不高以及局部增氧,操作方法落后等方面,指出淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中機(jī)械增氧技術(shù)存在的不足,并分析了淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中機(jī)械增氧技術(shù)的發(fā)展前景。
關(guān)鍵詞:淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖;機(jī)械增氧技術(shù);應(yīng)用現(xiàn)狀;發(fā)展前景
在高密度的淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖當(dāng)中,提升水體的溶氧量是保證魚(yú)類健康的前提。池塘增氧的方法主要有四種,包括物理增氧、化學(xué)增氧、生物增氧以及機(jī)械增氧,機(jī)械增氧的普及范圍最廣?,F(xiàn)階段,水產(chǎn)養(yǎng)殖體現(xiàn)出規(guī)?;a(chǎn)業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì),混養(yǎng)和套養(yǎng)技術(shù)得到了推廣和普及,傳統(tǒng)的機(jī)械增氧設(shè)備已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)階段的使用需求。因此,有越來(lái)越多的學(xué)者圍繞著淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中機(jī)械增氧技術(shù)展開(kāi)了研究,期望通過(guò)優(yōu)化機(jī)械增氧技術(shù)推動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
一、淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中機(jī)械增氧技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀
(一)增氧機(jī)增速快,總量不足
在淡水養(yǎng)殖中,增氧機(jī)的使用數(shù)量和養(yǎng)殖的面積與密度成正比例關(guān)系,養(yǎng)殖面積越大意味著需要的增氧機(jī)數(shù)量越多。按照現(xiàn)階段增氧機(jī)的動(dòng)力和作用范圍來(lái)看,設(shè)備的產(chǎn)量應(yīng)當(dāng)大于15000千克每公頃,也就是說(shuō)在1000m的養(yǎng)殖范圍內(nèi),3KW的增氧機(jī)大概需要150臺(tái)。當(dāng)然如果按照這一標(biāo)準(zhǔn)配置增氧機(jī),在數(shù)量方面很難得到滿足。比方說(shuō):2016年,某市淡水養(yǎng)歹自業(yè)的養(yǎng)歹自面積為2.26*104公頃,增氧機(jī)的數(shù)量是22050臺(tái),每畝所需的增氧機(jī)是65臺(tái),大約為配置數(shù)量的50%,所需的動(dòng)力是51082KW,每臺(tái)增氧機(jī)的動(dòng)力大概是2.27KW每公頃,配置的增氧機(jī)是應(yīng)配動(dòng)力的30%到37%[1]。
(二)葉輪增氧機(jī)為主,適用性不高
一些養(yǎng)殖戶的觀念比較落后,所以不論是淡水養(yǎng)殖的品種還是養(yǎng)殖的方法,都沒(méi)能及時(shí)更新,接受新鮮事物的能力不高。大部分養(yǎng)殖戶選擇使用葉輪式的增氧機(jī),普及的范圍比較廣,雖然此種增氧機(jī)的速度比較快,但是也具有一定的局限性。比方說(shuō),某市于2015年共購(gòu)進(jìn)增氧機(jī)1500臺(tái),其中,葉輪式增氧機(jī)就有1450臺(tái),水車式增氧機(jī)和耕水式增氧機(jī)各20臺(tái),曝氣式耕水機(jī)10臺(tái)。在使用期間發(fā)現(xiàn),葉輪式的增氧機(jī)增氧的方法和一些養(yǎng)殖品種的生活習(xí)性存在一定的沖突,而其他種類的增氧機(jī)更加符合養(yǎng)殖品種的習(xí)性[2]。
(三)局部增氧,操作方法落后
在國(guó)內(nèi),水體底部增氧的技術(shù)起步較晚,應(yīng)用平衡增氧技術(shù)也是從別的國(guó)家引進(jìn)的,因此還沒(méi)能發(fā)展成熟,所以,局部增氧依然占據(jù)著主要的地位。除此之外,一些養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)配置增氧機(jī)的目的是魚(yú)類浮頭的情況發(fā)生,避免泛塘。但是由于養(yǎng)殖成本不高,效益增加的預(yù)見(jiàn)性比較差,把增氧機(jī)看作淡水養(yǎng)殖的救命設(shè)備,錯(cuò)誤地以為只有當(dāng)?shù)B(yǎng)殖面臨危機(jī)時(shí),才可以使用增氧設(shè)備,忽視了增氧設(shè)備可以提升水中含氧量的功效。增氧機(jī)的使用可以凈化水質(zhì),同時(shí)還能夠分解有害的物質(zhì),一些養(yǎng)殖戶在泛塘?xí)r會(huì)臨時(shí)打開(kāi)增氧機(jī),問(wèn)題解決后就將其關(guān)閉,致使曝氣不完全,水體交換和對(duì)流的效果不理想,無(wú)法保證水體的溶養(yǎng)安全。
二、淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中機(jī)械增氧技術(shù)的發(fā)展前景
(一)節(jié)能減耗
伴隨淡水養(yǎng)殖行業(yè)的不斷發(fā)展,需要把節(jié)能減耗當(dāng)作增氧技術(shù)的重點(diǎn),了解到目前增氧技術(shù)在使用過(guò)程中的局限性,比方說(shuō)效率低耗能高、人工操作和低壓?jiǎn)?dòng)等問(wèn)題,深入分析這類因素并加以控制,進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)械增氧技術(shù)的應(yīng)用效果。所以,在淡水養(yǎng)殖中應(yīng)當(dāng)重視上述問(wèn)題,研發(fā)智能化的增氧設(shè)備,簡(jiǎn)化人們的操作,提高增氧設(shè)備的性能,在降低能耗的同時(shí)提升效率,促進(jìn)機(jī)械增氧技術(shù)的不斷發(fā)展,為淡水養(yǎng)殖行業(yè)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持。
(二)凈化水質(zhì)
通過(guò)分析淡水養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀不難發(fā)現(xiàn),水體富營(yíng)養(yǎng)化是淡水養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中最為嚴(yán)峻的問(wèn)題,比方說(shuō)過(guò)度投飼或魚(yú)類的排泄物多等等。所以,要想有效解決水產(chǎn)養(yǎng)殖中的這些問(wèn)題,需要引入水體凈化技術(shù),以此來(lái)改善水體富營(yíng)養(yǎng)化的情況。通過(guò)把機(jī)械增氧技術(shù)和生物凈化技術(shù)結(jié)合在一起,能夠有效的處理淡水養(yǎng)殖期間的污染問(wèn)題,以免魚(yú)類吸收水體當(dāng)中的氮元素,進(jìn)一步提升水質(zhì)凈化的能力,有助于促進(jìn)淡水養(yǎng)殖行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。比方說(shuō),有的養(yǎng)殖基地為了彌補(bǔ)過(guò)去增氧設(shè)備凈水能力有限的問(wèn)題,把機(jī)械增氧技術(shù)和生物凈化技術(shù)聯(lián)合使用,在黑魚(yú)養(yǎng)殖和鯽魚(yú)苗養(yǎng)殖中,使用浮床種植竹葉菜,因?yàn)橹袢~菜的根系比較發(fā)達(dá),可以吸收水體當(dāng)中的氮元素和磷元素,能夠有效凈化水質(zhì),提升魚(yú)類的成活率,而且還能夠變廢為寶,實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。
(三)混合增氧
一些淡水養(yǎng)殖戶在考慮到不同增氧設(shè)備的增氧機(jī)制與設(shè)備結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,通過(guò)在同一養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)合理配置不同的增氧設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),發(fā)揮混合增氧的作用,增氧的效果比較理想。比方說(shuō)浙江上虞的南美白對(duì)蝦養(yǎng)殖廠,應(yīng)用了水車式增氧和底部微孔的曝氣式增氧方法,每公頃養(yǎng)殖產(chǎn)量高達(dá)10650千克,比單純的水車式增氧的產(chǎn)量要高,增產(chǎn)至少20%。再比如:在某市翹嘴紅酌的混養(yǎng)塘內(nèi),采取了以耕水機(jī)增氧為主,葉輪式增氧為輔的混合增氧方法,每公頃的產(chǎn)量高達(dá)18981千克,增產(chǎn)將近11.4%。除此之外,還有一些養(yǎng)殖基地將底層微孔增氧機(jī)和耕水式增氧機(jī)一同使用,還有的一些養(yǎng)殖基地把水車式和葉輪式增氧機(jī)聯(lián)合使用,都取得了良好的應(yīng)用效果,此種混合增氧的方法可以實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖基地的高產(chǎn)和高效養(yǎng)殖,進(jìn)一步提升水體的增氧水平,可以有效保證溶氧安全[3]。
三、結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,目前,我國(guó)淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中機(jī)械增氧技術(shù)還存在著一些問(wèn)題,這些因素不利于水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展。為此,可以充分參考上述內(nèi)容,研發(fā)出智能化的增氧設(shè)備,提升增氧設(shè)備的性能,加大對(duì)水體凈化技術(shù)的研究,推廣混合機(jī)械增氧技術(shù),讓養(yǎng)殖戶掌握科學(xué)的操作方法,提高水產(chǎn)養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
[1]劉嫦娥.淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中機(jī)械增氧技術(shù)的應(yīng)用分析[J].江西農(nóng)業(yè),2019(06):134.
[2]苑東明.淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中機(jī)械增氧技術(shù)的應(yīng)用比較[J].江西水產(chǎn)科技,2017(05):47-48.
[3]張有進(jìn),張浩然.機(jī)械增氧技術(shù)在淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析[J].農(nóng)業(yè)裝備技術(shù),2010,36(04):14-16.
作者簡(jiǎn)介:石玉珍(1975-),女,漢族,中專學(xué)歷,工程師職稱;現(xiàn)供職于通榆縣向海水庫(kù)管理處,研究方向:淡水養(yǎng)殖。