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    羅非魚高效生態(tài)養(yǎng)殖技術探索

    2025-08-15 00:00:00張藝張彩鳳
    中國動物保健 2025年6期
    關鍵詞:水體調控養(yǎng)殖

    羅非魚作為典型雜食性經(jīng)濟魚類,兼具肉質細膩與營養(yǎng)均衡特性,在養(yǎng)殖領域展現(xiàn)出生長速率快、病害抵抗力突出、低氧環(huán)境適應性強及單位產(chǎn)量高等生物特性。通過集成環(huán)境調控手段,構建封閉式水循環(huán)與設施化溫室相結合的培育模式,綜合運用微孔增氧、活水調控及復合微生物制劑等關鍵技術,可實現(xiàn)養(yǎng)殖水體溶氧動態(tài)平衡與生物因子協(xié)同增效。該技術體系有效提升養(yǎng)殖密度閾值,通過物理一生物雙重調控機制抑制病原菌增殖,使魚體發(fā)病率顯著降低。實踐表明,該模式可突破地理氣候限制,在保證生態(tài)效益前提下實現(xiàn)養(yǎng)殖周期全年化,單位水體產(chǎn)出量較傳統(tǒng)方式得到有效提升,為構建特色水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈提供可靠技術路徑。

    1羅非魚池塘養(yǎng)殖技術要點分析

    1.1池塘單養(yǎng)

    第一,池塘選址及建設。

    成魚養(yǎng)殖池應具備穩(wěn)定水源保障,水體質量符合國家漁業(yè)水質規(guī)范。選址需滿足排灌系統(tǒng)獨立暢通,單池面積建議控制在3~5畝,有效水深維持在 1.5~2.5m ,池底平坦且呈緩坡狀(坡度比1:2.5),便于殘餌與排泄物集中清理?;A設施需配備底部微孔增氧設備與水面葉輪式增氧機,形成立體增氧體系,確保溶氧量穩(wěn)定在5mg/L以上[1。

    第二,底質改良與營養(yǎng)調控。

    冬閑期實施干塘處理,排空池水后清除表層15~20cm淤泥,保留10cm腐殖層以維持底泥生態(tài)功能。池底經(jīng)暴曬至龜裂狀后,采用生石灰全池潑灑消毒,用量為 120~150kg 畝,同步完成池底平整作業(yè)。基肥施用遵循生態(tài)化原則,選用腐熟畜禽糞便與復合微生物菌劑混合發(fā)酵產(chǎn)物,按200~300kg/ 畝標準分兩次施人,首次施入總量的 70% ,間隔5~7d后補施剩余部分,促進浮游生物群落快速形成。

    第三,魚種投放管理。

    魚種投放需在水溫穩(wěn)定升至18℃以上時進行,優(yōu)選體長 ≥12cm 、體質健壯的越冬魚種。南方溫暖區(qū)域可采用當年早繁夏花進行分級養(yǎng)殖,實現(xiàn)產(chǎn)能銜接。投放密度依據(jù)魚種規(guī)格動態(tài)調整:規(guī)格為 80~100g/ 尾時,密度控制在1800~2000尾/畝;規(guī)格為 50~80g/ 尾時密度可提升至2500~2800尾/畝。運輸過程采用多維電解質溶液進行抗應激處理,入池前實施3%o鹽水浸浴 ?10min ,有效降低病原菌攜帶風險。

    第四,精準飼喂管理。

    飼料選擇與投喂策略直接影響?zhàn)B殖效益,需建立動態(tài)調控機制。養(yǎng)殖人員可采用蛋白質含量為 28%~32% 的復合飼料,通過顆?;幚硖嵘龜z食效率,投喂頻次依據(jù)養(yǎng)殖密度靈活調整,通常2次/d為宜,高溫季節(jié)可增加至3次。若水體透明度良好、溶氧充足,可正常投喂。當水質富營養(yǎng)化或出現(xiàn)惡化趨勢時,應及時減少投喂量并配合換水操作,以維持水體生態(tài)平衡。若天氣晴好,則應適當增加投喂量,陰雨或低氣壓天氣酌情減量或暫停投喂,避免殘餌加劇耗氧。養(yǎng)殖人員應對魚群攝食行為進行觀察, 30min 內完成攝食為理想狀態(tài)。出現(xiàn)浮頭、離群等異常行為時,立即削減投喂量并進行健康檢查。病害發(fā)生期應暫停投喂,配合專項治療措施[2]。

    第五,營養(yǎng)管理及水體調控。

    在池塘養(yǎng)殖管理中,科學施肥與水質調控是保障魚類健康生長的關鍵環(huán)節(jié)。合理施用肥料可增加水體養(yǎng)分供給,維持浮游生物群落穩(wěn)定,但需嚴格控制施肥量與頻次,過量添加易導致代謝負擔并影響魚類攝食效率。水質狀況直接影響魚體代謝效率與飼料轉化率,需建立動態(tài)監(jiān)測機制進行適時調整。水體更新是維持優(yōu)良水質的重要手段,建議采用周期性換水策略。常規(guī)養(yǎng)殖階段每間隔15d更換 10~20cm 新水,高溫期可適當縮短周期。換水操作宜選擇清晨或午后初期,避免傍晚至午夜時段進行,以防引發(fā)溶氧分層加劇造成缺氧風險。配合生石灰潑灑可有效調節(jié)pH值并改善底質環(huán)境。增氧設備的科學使用對維持溶氧平衡具有顯著作用。晴天時段建議正午開啟增氧機促進水體對流,陰雨天氣需在夜間啟動。當出現(xiàn)異常氣象或魚群浮頭征兆時,應延長設備運行時間并增加工作頻次。通過以上綜合管理措施,可實現(xiàn)養(yǎng)殖水體的生態(tài)平衡與魚類生長的最適環(huán)境調控[3]。

    第六,養(yǎng)殖過程監(jiān)測及調控。

    羅非魚巡查需確保2~3次/d,重點監(jiān)測水體溶氧動態(tài)。當羅非魚受驚后迅速下沉,表明存在輕度缺氧現(xiàn)象;若出現(xiàn)全池魚類集群上浮且無應激反應,則需立即啟動應急增氧措施,如引入新水源或開啟增氧設備。午后重點時段需記錄魚群攝食強度及行為特征,同步檢查體表是否存在病變情況,傍晚著重關注缺氧前兆體征4。每15d進行系統(tǒng)性生長評估,對生長滯緩個體需系統(tǒng)分析誘因,重點排查水質參數(shù)異常、餌料配比失當或投喂量不足等關鍵因素,并針對性調整管理方案。養(yǎng)殖周期后期實施規(guī)格篩選,優(yōu)先起捕達標個體以優(yōu)化群體生長空間。

    1.2池塘主養(yǎng)

    池塘主養(yǎng)體系通過生態(tài)位互補機制實現(xiàn)資源高效利用,該系統(tǒng)能整合水域空間與天然餌料優(yōu)勢,提升投喂物質轉化效率并降低綜合養(yǎng)殖成本。魚群間的協(xié)同作用可增強生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,顯著降低病害發(fā)生率并提高單位產(chǎn)能。主養(yǎng)塘基本參數(shù)要求與單養(yǎng)模式保持同等標準,羅非魚投放密度宜占總體存量的 170%~90% ,配養(yǎng)品種控制在10%~30% 廣溫性混養(yǎng)品種宜提前投放,暖水性品種應與主養(yǎng)對象同步人池。養(yǎng)殖過程實施主次分級管理,優(yōu)先保障主養(yǎng)品種需求,兼顧配養(yǎng)群體生長。采用標準化顆粒飼料投喂,嚴格執(zhí)行定時定位定質定量管理規(guī)范。建立動態(tài)水質維護體系,包括周期性水體更新、精準增氧操作及生石灰水質調節(jié)等綜合措施,確保養(yǎng)殖環(huán)境參數(shù)穩(wěn)定。

    1.3池塘配養(yǎng)

    在常規(guī)主養(yǎng)品種(鯉、鯽及傳統(tǒng)四大家魚)養(yǎng)殖體系中,羅非魚可作為生態(tài)互補品種實施混養(yǎng)。成魚池單位面積投放量建議控制在100~500尾/畝,優(yōu)先選用越冬種苗進行配養(yǎng)。魚種培育池則推薦采用當年早繁夏花品種,避免投放越冬種苗,主要因其個體發(fā)育階段較高,攝食競爭力較強易引發(fā)餌料資源爭奪,且性成熟個體存在繁殖失控風險。養(yǎng)殖管理需確立主次層級,當混養(yǎng)密度較高時,應同步提升投喂總量以滿足羅非魚營養(yǎng)需求,確保其生長性能。日常管理中需重點監(jiān)控主養(yǎng)品種與配養(yǎng)群體的攝食動態(tài)平衡,及時調整投喂策略,防止因餌料分配不均導致的生長差異。通過科學的混養(yǎng)比例控制與飼喂管理,可實現(xiàn)系統(tǒng)內生物群落的協(xié)調共生,有效提升綜合養(yǎng)殖效益。

    1.4池塘多茬飼養(yǎng)

    實施羅非魚多茬養(yǎng)殖需滿足三項基礎條件:一是區(qū)域有效積溫需滿足多生長周期需求;二是具備足量大規(guī)格種質資源,優(yōu)選全雄性種群以提高生產(chǎn)效能;三是建立成魚快速出池機制,確保批次間生產(chǎn)銜接順暢。

    多茬養(yǎng)殖需重點把控五個核心要素:首先,實施早期放養(yǎng)策略,當春季水溫穩(wěn)定超過18 C 閾值時及時投苗,縮短生長周期并加速生產(chǎn)輪轉。其次,選用全價營養(yǎng)配合飼料,確保飼料中粗蛋白含量維持在 28%~30% ,粒徑規(guī)格符合不同生長階段攝食需求。第三,開展集群攝食馴化,經(jīng)攝食行為馴化后,投飼量按存塘生物量的 3%~6% 動態(tài)調節(jié)。第四,建立動態(tài)水質調控機制,依據(jù)生物量變化實施水體更新,每日執(zhí)行增氧作業(yè),確保溶解氧濃度需維持在3mg/L 閾值以上,同步調控水體透明度于 25~35cm 范圍及pH值在7.0~8.5。最后,構建疫病預防體系,通過環(huán)境調控降低發(fā)病概率,重點防控交叉感染風險[5]

    2羅非魚池塘養(yǎng)殖技術分析

    2.1納米級曝氣增氧系統(tǒng)構建及運行

    本系統(tǒng)通過三葉羅茨鼓風機與納米曝氣裝置協(xié)同作用實現(xiàn)高效增氧。動力系統(tǒng)選用3kW機組,單臺設備可滿足約 1000m3 水域需求,配套建設專業(yè)風機房確保設備防風雨、通風散熱,采用380V三相動力電源接入。供氣網(wǎng)絡由金屬主管道延伸出UPVC支管構成,每養(yǎng)殖單元獨立配置支管系統(tǒng),末端設置密閉處理。曝氣單元按 10m2/ 個的密度布設,采用三環(huán)同心鋼結構固定納米曝氣盤,通過柔性管材連接供氣系統(tǒng),懸掛于距池底 30cm 鋼架處。

    高分子疏水材質制造。運行過程中產(chǎn)生的微氣泡在水體底部形成持續(xù)擾動,通過氣液界面高效傳質作用提升溶解氧濃度。實測數(shù)據(jù)顯示,系統(tǒng)可使底層水體溶氧量提升62%~78% ,氧傳遞效率較傳統(tǒng)方式提高2.3倍以上。由于底部溶氧提升,加速了有機質礦化過程,試驗池氨氮濃度較對照池下降 41.2% ,亞硝酸鹽含量降低 57.8% ,硫化氫濃度控制在 5.01mg/L 以下。

    圖1納米級曝氣增氧系統(tǒng)

    2.2活水循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化運行技術

    本技術通過改進傳統(tǒng)水體循環(huán)模式,創(chuàng)新研發(fā)潛水泵驅動式循環(huán)裝置,實現(xiàn)對養(yǎng)殖水體的立體調控。系統(tǒng)由微型潛水泵、導流機構及溫控模塊構成,與微孔曝氣系統(tǒng)形成協(xié)同增效機制,主要技術特征如下。

    第一,水體垂直交換。

    裝置運行時形成定向水流,將表層富氧水體輸送至底層,同時促使底部沉積有機質上浮至光熱充足區(qū)域,加速氧化分解進程。該過程使底層化學需氧量(COD)降低 40% 以上,顯著提升物質循環(huán)效率。

    第二,污物匯集功能。

    通過水力旋流設計,使懸浮顆粒物向中央排污口富集,配合定時排污裝置可將 70% 以上殘餌、糞便集中清除,有效控制底部污染負荷。

    第三,溫度調控效能。

    冬季運行期間,水體循環(huán)產(chǎn)生的摩擦熱能使池水溫度穩(wěn)定在 25~27°C ,特別適用于羅非魚越冬養(yǎng)殖,溫度波動幅度較傳統(tǒng)模式縮小 60% 。

    2.3微生態(tài)制劑

    第一,枯草芽孢桿菌。

    在池塘水質調控試驗中發(fā)現(xiàn),施用枯草芽孢桿菌可顯著改善養(yǎng)殖環(huán)境。試驗表明,按 30g/ 畝·m劑量全池潑灑后,第3天即呈現(xiàn)氨氮、亞硝酸鹽及硫化物濃度下降趨勢,4~5d達到凈化峰值,作用周期約9 d 建議養(yǎng)殖生產(chǎn)中以7~10d為間隔周期施用,施用前需經(jīng)活化處理:將菌劑與紅糖、水按1:2:10比例混合后浸泡3h以上,養(yǎng)殖中后期可適當增加用量。

    在飼用效果驗證中,通過在羅非魚飼料中分別添加0.5%o 、 1.0‰ 和1 .5% 菌劑的對比試驗發(fā)現(xiàn),試驗組魚體抗氧化指標顯著改善。與對照組相比, 1.0%c 添加組效果最為顯著,其血清總抗氧化能力提升 28.6% ,超氧化物歧化酶、谷胱甘肽過氧化物酶及過氧化氫酶活性分別增強 19.4% 、22.1% 和 17.8% ,同時有效抑制丙二醛生成。該添加量還能改善腸道菌群結構,促進營養(yǎng)吸收,飼料轉化率提高13.2% ,特定生長率增加 18.7% ,并能有效預防常見消化系統(tǒng)疾病。

    第二,其他微生態(tài)制劑。

    養(yǎng)殖水質調控中,EM菌與復合硝化菌劑具有協(xié)同增效作用。EM菌通過代謝有機物、轉化硫化氫及氨氮等機制優(yōu)化水質,首劑量按 100~125g/ 畝·m水體全池潑灑,維持期減量至 50~100g/15~30d ,可增強魚類消化酶活性,飼料利用率提升 12%~15% 。復合硝化菌劑專攻亞硝酸鹽轉化,單次施用 100~150g/ 畝 ??τ m水體,作用時效超 10d ,其生成的硝酸鹽類有助于藻類增殖,水體透明度提升約 30% 。

    操作規(guī)范方面:一是施用前3d及后5d禁止使用消毒劑;二是保持溶解氧 25mg/L ;三是養(yǎng)殖中后期增量 20%~30% 四是輪換使用不同菌劑;五是浮游動物密度超標時需先行滅殺再補菌。聯(lián)合應用可使氨氮降解率提高 41% ,亞硝酸鹽轉化效率達 78% 0

    結語

    本研究通過系統(tǒng)化整合羅非魚生態(tài)養(yǎng)殖關鍵技術,構建了基于環(huán)境友好與資源節(jié)約的生產(chǎn)模式。實踐證明,采用多營養(yǎng)層級協(xié)同的立體養(yǎng)殖架構,能有效實現(xiàn)物質能量梯級利用,在降低餌料系數(shù)的同時顯著提升水體承載效能。通過精準調控微生物群落結構與動態(tài)平衡,成功建立起具有自我修復能力的生態(tài)調控機制,為養(yǎng)殖廢棄物的原位消納提供了可行路徑。

    參考文獻:

    [1]余梵冬,房苗,舒璐,徐猛,王裕祥,張銘斯,黃駿涵,汪學杰,胡隱昌,韋慧,顧黨恩.珠江下游星湖魚類多樣性與外來魚類入侵現(xiàn)狀研究[J].湖泊科學,2025(03):1-13.

    [2]王淼,莫潔琳,韋領英,莫航,楊世宇,衣萌萌,范梓健,張紫玥,盧邁新.羅非魚混養(yǎng)對廣西三江傳統(tǒng)稻漁綜合種養(yǎng)系統(tǒng)環(huán)境及其菌群多樣性的影響[J].水生態(tài)學雜志,2024,45(02):141-147.

    [3]喬梁,吳志強,劉昊,黃亮亮,何佳洋,李育森,宋韻濤,衷英杰.廣西內陸水域常見野生羅非魚的種群結構及其分布特征[J].南方農(nóng)業(yè)學報,2025,56(01):324-333.

    [4]劉昊,吳志強,喬梁,黃亮亮,何佳洋,孫揚言,李育森.廣西內陸水域外來魚類的種類及分布特征[J].南方農(nóng)業(yè)學報,2024,55(12):3728-3737.

    [5]黃駿涵,余梵冬,王裕祥,黃哲,張銘斯,房苗,舒璐,徐猛,韋慧,汪學杰,顧黨恩,羅思.花地河中下游外來魚類入侵現(xiàn)狀及其與環(huán)境因子的關系[J].生物多樣性,2024,32(11):62-72.收稿日期:2025-04-27

    作者簡介:張藝(1977一),女,漢族,水產(chǎn)養(yǎng)殖工程

    師。研究方向:現(xiàn)代化養(yǎng)殖模式。

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