Способ искусственного выращивания моллюсков

В наполненные морской водой емкости, снабженные водопроводной системой с регулируемой скоростью оборота воды, устанавливают контейнеры прямоугольной формы с сеточными стенками и перфорированными полочками. Расстояние между полочками составляет 8-10 см. Производителей моллюсков помещают в контейнеры, на полочках и стенках которых прикреплены чистые створки моллюсков, представляющие собой субстрат для оседания личинок. Стимулируют созревание половых продуктов производителей путем дополнительной подачи теплой воды и повышения температуры. После нереста личинки прикрепляются к искусственному субстрату. При достижении личинками жизнестойкой стадии осуществляют их сбор и помещают в контейнеры с размерами ячеи 5 мм. По мере роста моллюсков осуществляют их пересадку с уменьшением плотности посадки в контейнеры с размерами ячеи 10 мм. В контейнерах постоянно осуществляется обмен воды с регулируемой скоростью, при этом вместе с морской водой поступает пища для моллюсков, а продукты их метаболизма выносятся также с водой. Изобретение обеспечивает снижение потерь моллюсков при выращивании. 2 пр.

 

Изобретение относится к рыбной промышленности, а именно к культивированию морских гидробионтов, или марикультуре, и может быть использовано при выращивании дальневосточных двустворчатых моллюсков.

В настоящее время к культивированию морских гидробионтов отмечается повышенный интерес в связи с тем, что марикультура является одним из перспективных направлений хозяйственной деятельности в прибрежных морских районах.

Наиболее перспективными объектами марикультуры в дальневосточном рыбохозяйственном регионе являются гребешок приморский Patinopecten yessoensis, гребешок Свифта Chlamys Swifti, гигантская устрица Crassostrea gigas, тихоокеанская мидия Mytilus edulis и другие виды, которые по типу питания являются фильтраторами, а основной пищей им служит детрит, бактерио- и фитопланктон, а также мелкий зоопланктон.

Процесс культивирования моллюсков - фильтраторов проходит в два этапа: получение посадочного материала и дальнейшее выращивание его до сбора урожая. После сбора спата и получения жизнестойкой молоди моллюсков дальнейшее культивирование до промысловых размеров (длина раковины гребешка - не менее 90 мм, устрицы - не менее 80 мм, мидии - не менее 40 мм) осуществляют в естественных или искусственных условиях.

Выращивание моллюсков осуществляется в хозяйствах полуцикличного типа. Культивирование моллюсков в хозяйствах сводится к сбору личинок или молоди в естественных условиях и переносу их на заранее подготовленные участки или устройства для дальнейшего подращивания до товарного вида. В море выращивание моллюсков осуществляется несколькими методами: донным, садковым, коллекторным, комбинированным, при которых используются различные устройства.

Донное выращивание двустворчатых моллюсков обычно проводят после подращивания молоди или расселения спата на дно плантации (Справочник по культивированию беспозвоночных в Южном Приморье /Сост. А.В. Кучерявенко, Г.С.Гаврилова, М.Г. Бирюлина. - Владивосток: ТИНРО, 2002. - 83 с). Сбор товарных гребешков осуществляют после 3-4-летнего выращивания.

Недостатком донного способа выращивания является низкая выживаемость (10-30% - для гребешка) за счет миграций и выеданий морскими звездами, трубачами и рапанами, высокие финансовые затраты на выбор, обслуживание и охрану участка, судовое и водолазное обслуживание при расселении, при контрольных наблюдениях (подводных съемках), на использование драг и водолазов при сборе урожая.

Известны варианты садкового и коллекторного выращивания моллюсков (Патент РФ №2149541; Справочник по культивированию беспозвоночных в Южном Приморье / Сост. А.В. Кучерявенко, Г.С.Гаврилова, М.Г. Бирюлина. - Владивосток: ТИНРО, 2002. - 83 с). Жизнестойкую молодь гребешка помещают в садках, которые закрепляют на канатах, помещают в море на открытой акватории и выращивают до товарного размера. Выращивание моллюсков до товарных размеров осуществляют на специально установленных в море коллекторах, которые иногда помещают в сетные мешки или рукава.

Известен способ выращивания моллюсков, включающий развешивание ярусами моллюсков на лесках или специальных пластмассовых фиксаторах, продетых через просверленные в ушке гребешков отверстия диаметром 2 мм (Атлас промысловых беспозвоночных и водорослей морей дальнего Востока России. - Владивосток: «Аванте», 2001. - С. 164). Яруса прикрепляют к горизонтальному тросу, установленному на морской акватории на специально отведенных территориях. Моллюск свободно растет на нити до промысловых размеров. Данный способ несколько снижает затраты на выращивание моллюсков, так как отсутствие садков не требует за ними особого ухода.

Известен способ выращивания моллюсков, включающий закрепление молоди на нити, формирование ярусов, помещение их в море и выращивание до товарного вида, закрепление молоди на нити осуществляют путем прикрепления нити к раковине моллюска водостойким клеем, а перед формированием ярусов моллюсков размещают на рамках (Патент 2323571 Способ выращивания моллюсков /авт. В.И. Семененко).

Недостатками перечисленных способов выращивания моллюсков являются высокие потери (40-95%), обусловленные влиянием гидрологического фактора (штормовые явления), обрастаниями (гидроидами, балянусами, асцидией и другими) и выеданиями другими беспозвоночными; высокие затраты на выбор, обслуживание и охрану участка, судовое и водолазное обслуживание при установке садков, коллекторов и ярусов, при очистке их от обрастаний и контрольных наблюдениях.

Известен способ выращивание моллюсков для хозяйств полноцикличного типа, который, в основном, осуществляется в системе замкнутого водоснабжения (Жилякова И.Г. Промышленное разведение мидий и устриц. - М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. - 2004). Для работы такой системы воду берут из естественного водоема или приготовляют искусственную морскую воду. Замкнутая система водоснабжения не зависит от среды и антропогенного влияния, ее можно создавать вдали от естественного водоема. Полностью воду в замкнутых системах заменяют сравнительно редко.

Недостатками выращивания моллюсков в хозяйстве полноцикличного типа в замкнутой системе являются: использование фильтров (механических, химических и биологических) для постоянной очистки и обеззараживания воды; обеспечение питанием; постоянный контроль системы жизнеобеспечения культивируемых объектов; угроза вспышки заболевания или эпизоотии.

Техническая проблема, стоящая перед изобретением, состоит в увеличении выхода товарной продукции при выращивании моллюсков до товарного вида и снижении финансовых затрат.

Поставленная техническая проблема решается тем, что полноцикличное культивирование моллюсков от получения спата до товарной продукции осуществляется в емкостях из нержавеющих материалов в условиях, приближенных к природным, исключающее высокие потери.

Выращивание моллюсков осуществляется в заводских условиях береговой зоны морских бухт. В помещении устанавливаются емкости из нержавеющих материалов, которые снабжены водопроводной системой с регулируемой скоростью оборота воды. Забор морской воды осуществляется на глубине 2-10 м, подача ее в цехе осуществляется к каждой емкости, по всей длине в которой равномерно распределяется посредством перфорированной трубы. Сброс воды осуществляется через верхний патрубок емкости. Размеры емкости: длина - 10 м, ширина - 1,2 м, высота - 1,2 м. В наполненные морской водой емкости устанавливают контейнеры прямоугольной формы (50×50×100 см) жесткой конструкции с сеточными стенками (ячея - 5-10 мм) и перфорированными полочками, расстояние между которыми внутри контейнера составляет 8-10 см. В контейнерах постоянно осуществляется водообмен с регулируемой скоростью. Вместе с морской водой поступает пища для моллюсков, а продукты их метаболизма выносятся также с водой. Производителей моллюсков помещают в контейнеры, на полочках и стенках которых прикреплены чистые створки моллюсков, представляющие собой субстрат для оседания личинок, стимулируют созревание половых продуктов производителей путем дополнительной подачи теплой воды и повышения температуры. После нереста появившиеся личинки прикрепляются к искусственному субстрату, при достижении размеров до жизнестойкой стадии осуществляется их сбор. Жизнестойкую молодь моллюсков помещают в контейнеры с ячеей стенок 5 мм и необходимой плотностью посадки (экз/м2). По мере роста моллюсков до получения товарной продукции осуществляется пересадка с уменьшением плотности посадки в контейнеры с ячеей 10 мм. На протяжении всего процесса выращивания моллюсков регулируется скорость водообмена в емкостях, осуществляется постоянное визуальное наблюдение и при необходимости проводится механическая обработка в случаях загрязнения или появления обрастаний. После достижения моллюсками товарных размеров продукция сортируется и реализуется. Основные затраты на первый полный цикл выращивания моллюсков составляют: стоимость емкостей, контейнеров, водяного насоса, установка трубопровода для забора, подачи и сброса воды электроэнергии, заработная плата (600000,0 руб.). При повторных циклах исключаются затраты на приобретение многооборотных емкостей, установку водопроводной системы, а также частичное приобретение контейнеров.

Совокупность существенных признаков заявленного технического решения состоит в следующем.

Способ культивирования моллюска, характеризующийся тем, что в наполненные морской водой емкости, снабженные водопроводной системой с регулируемой скоростью оборота воды, устанавливают контейнеры прямоугольной формы с сеточными стенками и перфорированными полочками, расстояние между которыми внутри контейнера составляет 8-10 см, производителей моллюсков помещают в контейнеры, на полочках и стенках которых прикреплены чистые створки моллюсков, представляющие собой субстрат для оседания личинок, стимулируют созревание половых продуктов производителей путем дополнительной подачи теплой воды и повышения температуры, после нереста личинки прикрепляются к искусственному субстрату, при достижении ими жизнестойкой стадии осуществляют их сбор и помещают в контейнеры с размероами ячеи 5 мм, по мере роста моллюсков осуществляют их пересадку с уменьшением плотности посадки в контейнеры с размерами ячеи 10 мм, в контейнерах постоянно осуществляется водообмен с регулируемой скоростью, при этом вместе с морской водой поступает пища для моллюсков, а продукты их метаболизма выносятся также с водой.

Сопоставительный анализ совокупности существенных признаков предлагаемого технического решения и совокупности существенных признаков прототипа и аналогов свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».

Заявленное изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Производителей устрицы гигантской отбирают и помещают в прямоугольные контейнеры размером 50×50×100 см, на полочках и стенках которых прикреплены чистые створки моллюсков, представляющие собой субстрат для оседания личинок. Контейнеры с производителями в количестве 20 штук устанавливают вертикально в емкость (длина - 10 м, ширина - 1,2 м, высота - 1,2 м.) с морской проточной водой (соленость не менее 25%0, рН 7,5-8,0, содержание растворенного кислорода - 90%). Скорость водообмена в емкости составляет 2 м3/час. Для стимулирования гаметогенеза воду постепенно подогревают до 18°С (температурного режима естественного нереста) путем дополнительной подачи теплой воды. В воде из контейнеров под микроскопом наблюдают наличие планктонных личинок, после чего дополнительную подачу теплой воды прекращают. Число личинок после оседания в одном контейнере достигает не менее 48000 экз. После достижения размера молоди в 8 мм ее расселяют в прямоугольные контейнеры (50×50×100 см) жесткой конструкции с сеточными стенками (ячея - 5 мм) и перфорированными полочками, расстояние между которыми внутри контейнера составляет 10 см. Плотность посадки составляет 200 экз./м2 (50 экз. на полочку). В емкость с проточной морской водой устанавливают по 40 контейнеров. На протяжении всего процесса выращивания моллюсков регулируется скорость водообмена в емкостях, осуществляется постоянное визуальное наблюдение и в случаях загрязнения или появления обрастаний проводится механическая обработка. Достижение устриц товарных размеров составляет 12 мес. от начала нереста производителей. Технологические потери составляют не более 5%. При установке 12 емкостей в цехе выход готовой продукции составляет 24,0 т. Основные затраты (без помещения) на первый полный цикл выращивания моллюсков составляют не более 3,0 млн. руб. При следующих полноцикличных процессах выращивания устриц затраты снижаются в 2 раза (за ранее установленные емкости, систему водообеспечения и часть контейнеров).

Пример 2. Производителей гребешка приморского отбирают и помещают в контейнеры размером 50×50×100 см, на полочках и стенках которых прикреплены чистые створки моллюсков, представляющие субстрат для оседания личинок. Контейнеры с производителями в количестве 20 штук устанавливают вертикально в емкость (длина - 10 м, ширина - 1,2 м, высота - 1,2 м.) с морской проточной водой (соленость не менее 30%о, рН 7,5-8,0, содержание растворенного кислорода - 90%). Для стимуляции гаметогенеза путем дополнительной подачи теплой воды постепенно повышают температуру воды до 12°С (температурного режима естественного нереста). Скорость водообмена в емкости составляет 2 м3/час. В воде из контейнеров под микроскопом наблюдают наличие планктонных личинок, число которых перед оседанием составляет не менее 200 экз./мл. Число личинок после оседания в одном контейнере достигает не менее 62000 экз. После достижения размера в 10 мм жизнестойкую молодь гребешка расселяют в прямоугольные контейнеры (50×50×100 см) жесткой конструкции с сеточными стенками (ячея - 8 мм) и перфорированными полочками, расстояние между которыми внутри контейнера составляет 10 см. Плотность посадки гребешков в контейнере составляет 160 экз./м2 (40 экз. на полочку). В одну емкость устанавливают по 40 контейнеров. Скорость водообмена в емкости составляет 4 м3/час. На протяжении всего процесса выращивания моллюсков в емкостях осуществляется постоянное визуальное наблюдение и в случаях загрязнения или появления обрастаний проводится механическая обработка. Достижение гребешков товарных размеров (не менее 100 мм) составляет 30 мес. от начала нереста производителей. Технологические потери составляют не более 5%. При установке 12 емкостей в цехе выход продукции составляет 20,0 т. Основные затраты на первый полный цикл выращивания моллюсков составляют 4,0 млн. руб. При следующих полноцикличных процессах выращивания гребешка затраты снижаются.

Таким образом, экспериментально доказано, что полноцикличный способ искусственного выращивания моллюсков (от оплодотворения производителей до товарного размера) является экономически выгодным, снижает потери до 5%, исключает влияние миграций и выеданий звездами, трубачами и рапанами, высокие финансовые затраты на выбор, обслуживание и охрану участка, судовое и водолазное обслуживание при выращивании моллюсков и сборе урожая.

Способ культивирования моллюсков, характеризующийся тем, что в наполненные морской водой емкости, снабженные водопроводной системой с регулируемой скоростью оборота воды, устанавливают контейнеры прямоугольной формы с сеточными стенками и перфорированными полочками, расстояние между которыми внутри контейнера составляет 8-10 см, производителей моллюсков помещают в контейнеры, на полочках и стенках которых прикреплены чистые створки моллюсков, представляющие собой субстрат для оседания личинок, стимулируют созревание половых продуктов производителей путем дополнительной подачи теплой воды и повышения температуры, после нереста личинки прикрепляются к искусственному субстрату, при достижении ими жизнестойкой стадии осуществляют их сбор и помещают в контейнеры с размерами ячеи 5 мм, по мере роста моллюсков осуществляют их пересадку с уменьшением плотности посадки в контейнеры с размерами ячеи 10 мм, в контейнерах постоянно осуществляется водообмен с регулируемой скоростью, при этом вместе с морской водой поступает пища для моллюсков, а продукты их метаболизма выносятся также с водой.



 

Похожие патенты:

Блок обработки рыбы включает раму, содержащую балку, систему обследования живой рыбы, транспортерный узел, выполненный с возможностью транспортирования живой рыбы к системе обследования, по меньшей мере один роботизированный модуль, отходящий от балки, проходящий в направлении транспортерного узла и содержащий контроллер, выполненный с возможностью управления работой роботизированного модуля.

Способ включает стимуляцию выделения биологически активных соединений, при этом моллюсков отбирают из естественной среды обитания при температуре морской воды от 17,2°С до 8,2°С. Для стимуляции используют комбинированный стимулирующий раствор, состоящий из 25%-ного сульфата магния (MgSO4) и 0,04% раствора серотонина (C14H19N5O2·H2SO4), который вводят голодным рапанам шприцем в хобот или мышцу ноги.

Изобретение относится к промышленной аквакультуре, а именно к системам кормления гидробионтов при содержании как в открытых водоемах, так и в системах наземного базирования. Система для кормления рыбы включает бункер с дозатором, пневматический кормопровод, с одного конца которого присоединен компрессор.

Способ характеризуется тем, что метаморфизированных мальков в возрасте не менее 2,5-3 месяца перед выпуском дополнительно помещают на 14 дней в адаптационные емкости с глубиной морской воды 0,5 м и с покрытием дна типичным для предполагаемого места выпуска субстратом с толщиной слоя 20-30 мм, в емкости вносят поочередно живые кормовые организмы из предполагаемых мест выпуска в количестве 10 шт/40 л, а выпуск мальков калкана в море осуществляют при температуре морской воды 19-21°C.

Способ включает получение потомства от производителей, инкубацию икры, выращивание личинок и молоди. У взрослой молоди - от сеголетков до годовиков - предварительно определяют показатель содержания хлоридов либо натрия в плазме крови.

Конструкция (1) содержит продолговатый цилиндрический элемент (3) и каркас (5), прикрепленный к элементу (3) цилиндра и выполненный с возможностью образования клетки (10) для рыбы и водных экзоскелетных животных вокруг цилиндрического элемента (3). Цилиндрический элемент (3) выполнен обладающим плавучестью, которая составляет основную часть плавучести плавучей конструкции (1), причем цилиндрический элемент (3) выполнен имеющим вес, который составляет основную часть веса плавучей конструкции (1).

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к совместному выращиванию объектов аквабиокультуры: рыбы, беспозвоночных и растительных культур на аквапонике. Способ предусматривает сначала подачу воды в бассейн с осетровыми рыбами, затем в бассейн с сомовыми рыбами, далее воду перемещают в отстойник для осаждения органических отходов, затем вода поступает в аквапонную установку для выращивания растений, потом в емкости для культивирования ракообразных, затем в емкость для выращиванию моллюсков, далее на очистку последовательно в механический фильтр и биологический фильтр и снова в бассейны для рыб.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Система для автоматической доставки вещества на заданный участок животного содержит: устройство позиционирования, выполненное с возможностью позиционирования по отдельности животного, имеющего заданный участок доставки; устройство захвата изображения для захвата по меньшей мере одного полного изображения относительного положения животного в устройстве позиционирования; систему доставки; и системный контроллер, связанный с устройством позиционирования, устройством захвата изображения и системой доставки.

Изобретение относится к аквакультуре и может быть использовано для повышения жизнестойкости эмбрионов рыб на ранних этапах онтогенеза как в промышленных масштабах, так и на малых аквакультурных предприятиях. Способ повышения жизнестойкости эмбрионов рыб предусматривает в процессе искусственной инкубации икры рыб использование биологически активного препарата, а именно арилхалькогенилацетатов трис(2-гидроксиэтил)аммония - «протатранов», общей формулы R-ArXCH2CO2- ⋅ HN+(CH2CH2OH)3 (А), где R = 2-СН3, 4-Cl, X = халькоген (О, SO2), в частности соединений формулы 1 или формулы 2 2-СН3-C6H4OCH2CO2- ⋅ HN+(CH2CH2OH)3 (1) или 4-Cl-C6H4SO2CH2CO2- ⋅ HN+(CH2CH2OH)3 (2).

Способ характеризуется тем, что на контрольных участках исследуемого водного объекта с помощью подводной видеокамеры визуально учитывают количество единожды отмеченных рыб. Экспертная оценка численности рыб в исследуемом водном объекте устанавливается по определенной математической зависимости, учитывающей количество единожды отмеченных рыб, прозрачность воды, угол обзора камеры и площадь исследуемого водного объекта.

Циркуляцию воды осуществляют по контуру, имеющему два расположенных друг над другом канала, соединенных эрлифтом, при работе которого происходит обогащение воды кислородом и перелив обогащенной кислородом воды в верхний канал. Далее вода перемещается вдоль верхнего канала и подается в зону механической фильтрации. В процессе механической фильтрации часть воды выводится из системы с механическими примесями. Затем вода попадает в нижний канал, центральная часть которого наполнена биозагрузкой, где происходит биологическая очистка воды - аммиак и ионы аммония разлагаются до нитратов, концентрацию которых снижают путем добавления свежей воды, одновременно компенсируя потери воды при механической фильтрации. После биологической очистки вода поступает в зону ультрафиолетовой обработки, где происходит обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением. Затем цикл повторяется, при этом на протяжении всего цикла протекание воды осуществляется при постоянной площади сечения каналов, в ламинарном режиме при атмосферном давлении. Способ обеспечивает выращивание гидробионтов при невысоких затратах на циркуляцию воды. 1 ил.
Наверх