一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法

文档序号:1723018 发布日期:2019-12-20 浏览:30次 >En<

阅读说明:本技术 一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法 (Method for breeding seawater shellfish family in larval stage ) 是由 李家乐 陈义华 牛东红 董志国 李浩宇 丁红兵 于 2019-10-23 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法,包括如下步骤:设置一组外置箱体,并在每一个外置箱体中设置内置网箱;在外置箱体顶部设置用于加水的高位水箱,高位水箱底部通过出水管排水至内置网箱;将发育到担轮幼虫的缢蛏幼虫用300目筛绢收集后转移至内置网箱中;分别加注经过过滤消毒后的水至高位水箱,通过排水管排入内置网箱,在内置网箱中充氧养殖;每天分早、中、晚三次对高位水箱加注金藻、角毛藻混合液,通过排水管排入内置网箱;养殖过程中需要换水和清洁时,打开外置箱体底部的放水阀门进行换水和倒池清空处理,直至完成养殖,养殖过程中只需往高位水箱中加注混合藻液,降低了劳动强度,有效解决背景技术中的问题。(The invention discloses a method for breeding seawater shellfish family larva stage, which comprises the following steps: arranging a group of external box bodies, and arranging an internal net cage in each external box body; a high-level water tank for adding water is arranged at the top of the external box body, and the bottom of the high-level water tank is drained to the internal net cage through a water outlet pipe; collecting the sinonovacula constricta larvae which develop into trochophore larvae by using 300-mesh bolting silk and transferring the sinonovacula constricta larvae into a built-in net cage; respectively filling filtered and disinfected water into a high-level water tank, discharging the water into the built-in net cage through a drain pipe, and carrying out oxygen-filled culture in the built-in net cage; the high-level water tank is filled with the mixed liquid of the golden algae and the chaetoceros for three times in the morning, in the middle and at night every day and is discharged into the built-in net cage through the drain pipe; when water needs to be changed and cleaned in the breeding process, the drain valve at the bottom of the external box body is opened to change water and empty the pond, and the mixed algae liquid only needs to be filled into the high-level water tank in the breeding process until breeding is completed, so that the labor intensity is reduced, and the problem in the background art is effectively solved.)

一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法

技术领域

本发明涉及海水贝类幼虫养殖技术领域,具体而言,本发明涉及一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法。

背景技术

贝类生活史中都会存在一个幼虫阶段,该阶段幼虫存活率很低,对水质要求很高,而且极易受损、畸形,所以对幼虫换水操作要求很高。换水的主要思路就是用筛绢将幼虫过滤出来,加注新水。传统的换水方法都是将水体倒到筛绢上完成对幼虫的收集,包括很多虹吸方法也是如此,但是该种种方法太过耗时、耗力而且对幼虫的机械损伤较大。尤其是在缢蛏育苗及家系建立等科研实验中,大量的家系换水工作,将消耗大量的时间和劳动力。

发明内容

为了寻找更为有效的实现方案,本发明提供了一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法,可同时对多个养殖家系的贝类幼虫进行换水,大大缩短了换水时间,降低了劳动强度,有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的,本发明公开了一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法,包括如下步骤:

步骤S100、设置一组外置箱体,并在每一个外置箱体中设置内置网箱;

步骤S200、在外置箱体顶部设置用于加水的高位水箱,高位水箱底部通过出水管排水至内置网箱;

步骤S300、将发育到担轮幼虫的缢蛏幼虫用300目筛绢收集后转移至内置网箱中;

步骤S400、分别加注经过过滤消毒后的水至高位水箱,通过排水管排入内置网箱,在内置网箱中充氧养殖;

步骤S500、每天分早、中、晚三次对高位水箱加注金藻、角毛藻混合液,通过排水管排入内置网箱;

步骤S600、养殖过程中需要换水和清洁时,打开外置箱体底部的放水阀门进行换水和倒池清空处理,直至完成养殖。

优选地,所述高位水箱体积1000L,所述高位水箱上端设有进水口,所述出水管上设置有出水开关,所述高位水箱距离地面高度5m。

优选地,所述步骤S200中,加入外置箱体的水的体积不超过外置箱体体积的4/5,所述外置箱体的4/5高度处设置有排水口,所述排水口通过回流管连接有设置在高位水箱内部的水泵。

优选地,所述内置网箱由300目筛绢制得,且所述内置网箱***由金属框架支撑。

优选地,所述外置箱体采用PVC材料制得,每一个所述外置网箱顶端设有喷流管,喷流管出水口位于内置网箱上方,所述喷流管之间通过供水管连接,所述供水管和出水管导通连接,供水管上设有供水开关用于控制流速。

优选地,所述内置网箱高度高于外置箱体,所述内置网箱的横截面规格小于外置箱体的横截面规格。

优选地,所述S500中,在面盘幼虫前期金藻与角毛藻加注体积比为3:1,面盘幼虫后期金藻与角毛藻加注体积比为1:3。

优选地,所述步骤S400中,充氧养殖时用到的每个充氧管上均设有用于控制充氧大小的控制阀。

优选地,所述步骤S600中,换水的频率为至少每天一次,养殖前期的倒池频率为每天一次,养殖后期的倒池频率为每两天一次。

与现有技术相比,本发明的一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法具有如下有益效果:

本发明将将贝类幼虫直接养殖在内置网箱内,通过高位水箱水体重力完成换水和供藻,避免了排水口过滤和虹吸过滤时高水流的冲击力对幼虫的损害以及流失;本发明内置网箱底面积较一般过滤网袋大,能有效减少高密度挤压造成的损伤;本发明可同时操控好多个养殖家系,大大减少了劳动量,节省了时间;另外,本发明中可将内置网箱单独使用,即将内置网箱放于较大面积的水池中,不同网箱养殖于同一个水池中,避免养殖环境造成的贝类幼虫生长和发育差异。

本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1为本发明的养殖装置结构示意图;

图2为本发明的外置箱体的结构示意图;

图3为本发明的养殖方法整体工作流程示意图。

1-外置箱体;2-内置网箱;3-高位水箱;4-出水管;5-喷流管;6-供水管;7-供水开关;8-放水阀门;9-排水口;10-回流管;11-水泵。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。

请参阅图1至图3,本发明公开了一种海水贝类家系幼虫期的养殖方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤S100、设置一组外置箱体1,并在每一个外置箱体1中设置内置网箱2;

所述内置网箱2高度高于外置箱体1,所述内置网箱2的横截面规格小于外置箱体1的横截面规格。

所述内置网箱2由300目筛绢制得,且所述内置网箱2***由金属框架支撑。

步骤S200、在外置箱体1顶部设置用于加水的高位水箱3,高位水箱3底部通过出水管4排水至内置网箱2;

所述外置箱体1采用PVC材料制得,每一个所述外置网箱1顶端设有喷流管5,喷流管出水口位于内置网箱2上方,所述喷流管5之间通过供水管6连接,所述供水管6和出水管4导通连接,供水管6上设有供水开关7用于控制流速。

在本实施方案中,外置箱体1的规格为长宽高分别为790cm×580cm×570cm,所述内置网箱2的规格为长宽高分别为812cm×600cm×580cm。

所述步骤S200中,加入外置箱体1的水的体积不超过外置箱体1体积的4/5,所述外置箱体1的4/5高度处设置有排水口9,在具体注水的时候,加入外置箱体1的水的体积不超过外置箱体体积的4/5,避免水溢出和幼虫溢出,减少浪费,同时在外置箱体1的4/5高度时设置的排水口9可以防止水体过量。

由于内置网箱2的高度高于外置箱体1的高度,而在外置箱体1的4/5高度处设置的排水口9可以有效排水,在通过高位水箱3对内置网箱2和外置箱体1内部加水时,由于设置的排水口9,使得内置网箱2的水位始终不会达到顶端,从而有效防止内置网箱2内部的水和幼虫溢出,保证了养殖的稳定性。

进一步的,由于排水口9通过回流管10连接设置在高位水箱3内部的水泵11,使得漫出来的水可以通过回流管10重新进入高位水箱3,通过控制高位水箱3的排水流速和进水的流速,从而实现内置网箱2的持续供水,实现循环养殖。

所述高位水箱3体积1000L,所述高位水箱3上端设有进水口,所述出水管上设置有出水开关,所述外置箱体的规格为长宽高分别为790cm×580cm×570cm,所述内置网箱的规格为长宽高分别为812cm×600cm×580cm。

高位水箱3距离地面高度5m。

步骤S300、将发育到担轮幼虫的缢蛏幼虫用300目筛绢收集后转移至内置网箱中;

步骤S400、分别加注经过过滤消毒后的水至高位水箱3,通过出水管4排入内置网箱,在内置网箱中充氧养殖。

所述步骤S400中,充氧养殖时用到的每个充氧管上均设有用于控制充氧大小的控制阀。

步骤S500、每天分早、中、晚三次对高位水箱加注金藻、角毛藻混合液,通过排水管排入内置网箱;

所述S500中,在面盘幼虫前期金藻与角毛藻加注体积比为3:1,面盘幼虫后期金藻与角毛藻加注体积比为1:3。

步骤S600、养殖过程中需要换水和清洁时,打开外置箱体底部的放水阀门8进行换水和倒池清空处理,直至完成养殖。

所述步骤S600中,换水的频率为至少每天一次,养殖前期的倒池频率为每天一次,养殖后期的倒池频率为每两天一次。

本实施方案还包括一种海水贝类家系幼虫期的养殖装置,其包括高位水箱3和一组外置箱体1,每一个所述外置箱体1内部设置有内置网箱2,所述高位水箱3底部通过出水管4连接有供水管6,所述供水管6上连接有若干个喷流管5,所述喷流管5设置在内置网箱2正上方,所述供水管6上设置有供水开关7,且每一个所述外置网箱底部均设置有放水阀门8。

换水时,直接打开外置箱体底部的放水阀门,使注入的海水自然流出至所需体积,关闭防水阀门。

倒池时,直接打开外置箱体底部的放水阀门,使海水全部流出,关闭放水阀门。

加水时,将消毒新鲜海水直接加入即可。倒池时,可先不关闭阀门,用水流冲洗网箱四壁完成清洗,将清洗海水排除后再进行加水。

本发明一人可同时完成多个装置的排水,将水体放置所需体积关闭阀门即可,不仅操作极简单,而且节省劳动量。

所述内置网箱由不超过300目筛绢制得,且所述内置网箱***由金属框架支撑。

所述外置箱体采用PVC材料制得,所述放水阀门安装在外置箱体底部。

本发明将将贝类幼虫直接养殖在内置网箱内,换水时直接打开外置箱体底部的放水阀门将水放出即可,同时通过高位水箱水体重力完成换水和供藻,避免了排水口过滤和虹吸过滤时高水流的冲击力对幼虫的损害以及流失;本发明内置网箱底面积较一般过滤网袋大,能有效减少高密度挤压造成的损伤;本发明可同时操控好多个养殖家系,大大减少了劳动量,节省了时间;另外,本发明中可将内置网箱单独使用,即将内置网箱放于较大面积的水池中,不同网箱养殖于同一个水池中,避免养殖环境造成的贝类幼虫生长和发育差异。

以上所述仅是本发明的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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