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论海水养殖的养殖容量

论海水养殖的养殖容量董双林李德尚潘克厚(青岛海洋大学,国家教委水产养殖开放实验室,青岛,266003)摘要养殖容量应是一个包含环境、生态和经济等诸多因素的综合概念。养殖容量可定义为:单位水体内在保护环境、节约资源和保证应有效益等各个方面都符合可持续发展要求的最大养殖量。合理地利用养殖容量就是要形成一个结构优化和功能高效的养殖生态系统,使所投入的物质得到反复循环、初级生产力得到多途径利用,从而提高生产效益和养殖效益,避免物质的浪费及自身和环境的污染。从养殖生态系统运转的驱动因素来分析,主要靠太阳辐射直接提供能源的系统,如海带养殖系统、扇贝筏式养殖系统等,可称为自养型或自然营养型养殖系统;主要靠人工投饲来提供能源的系统,如对虾池塘养殖系统、吃食性鱼类网箱养殖系统等,可称为异养型或人工营养型养殖系统。这两类养殖系统在生态学上有很多互补性,它们的复合可提高养殖水体的养殖容量。关键词海水养殖;养殖容量;养殖生态系统中图法分类号S968近些...  (本文共6页) 阅读全文>>

《黑龙江科技信息》2010年24期
黑龙江科技信息

论海水养殖的防病措施

海水养殖的确是人们根据自然生态环境的特点为自身带来大量经济利益的主观能动性。客观的说,它在不破坏海水的基础上是可以发展的。但是,越来越多的海水养殖,给海水带来了不小压力的同时品种的免疫力和抗病力也在逐步的下降。从而导致疾病。本篇文章就通过对海水养殖自身污染的分析开始,进一步对海水养殖防病的措施加以归纳,并对它的可持续发展提出希望。1海水养殖的自身污染类型1.1残剩饵料污染海水养殖中只有海藻养殖系统一般不需人工投入饵料,直接利用海水中的营养物质,对水质有一定的净化作用。而对虾养殖和网箱养殖则主要采用人工投饵的精养方式,会对海洋环境产生一定负面影响。有研究表明,大部分地区对虾养殖中饵料系数在1.4~2.0问,也就是说生产1虾,需要投入1.4~2.0t饵料;饵料的利用率基本保持在80左右,即大约有209,6左右的饵料未被利用。按我国年产25万对虾计算,则有近万的残剩饵料注入大海。包括鱼类养殖。这些含有大量浮游生物、有机碎屑和无机营养盐...  (本文共1页) 阅读全文>>

《水产养殖》1999年06期
水产养殖

海水养殖将优先发展多倍体育苗技术及应用

80年代以来,随着对虾、扇贝等重要养殖种类人工育苗技术的突破和生产规模的扩大,我国海水养殖有了较快发展,1997年产量已占海洋水产总量的34.6%,但缺乏高产、优质、抗逆性能强的优良...  (本文共1页) 阅读全文>>

《世界热带农业信息》1999年04期
世界热带农业信息

中国出现第四次海水养殖热

随着遗传学、克隆技术等高新技术的普及和应用,在中国开始出现海带的克隆,多倍体的鱼、虾,转基因鱼,鱼和虾的工厂化养殖等,中国开始了其第四次海水养殖热。有关专家认为:①在新一轮的海水养殖热潮中,中国取得了革命性的变化;②全国的海水养殖实现了从粗放型向集约型的转换,并迅速达到国际先进水平。在大量高新技术的支持下,海产品的养殖工厂化逐步成为一种新的倾向。河北省唐海县八里滩养殖场因实行开鲜和美国金线鱼的工厂化养殖而在国内处...  (本文共2页) 阅读全文>>

《农业科技与信息》1998年03期
农业科技与信息

海水养殖保险的赔偿处理

保险水养死亡失程时,活率公斤分作的情保险全损险时合的赔款 、海水养殖保险的理赔与淡水养殖…的实际问题。海水养殖保险的赔偿处理@田克敏 海水养殖保险的理赔与淡水养...  (本文共1页) 阅读全文>>

《农村经济与科技》2018年07期
农村经济与科技

天气指数型海水养殖保险的优势及困境分析——基于海水养殖风险分析视角

1海水养殖业面临的风险海水养殖业是以海洋为生产经营场所,因而受到自然灾害的影响极大,如台风、海啸、风暴潮等往往可能造成海水养殖产品的灭顶之灾。此外,气候变化、冰川融化以及海洋酸化也会通过影响水质、盐度、海水溶氧度等造成海水养殖产品减产,气候变化甚至可能导致病原体的变异,细菌、病毒、虫以及藻类暴发进而威胁海水养殖业的发展。同时海水污染、海洋生物病害、传统的渔业生产方式等人为风险也往往给海水养殖生产带来巨大的损失。我国海水养殖业目前仍然以粗放型养殖方式为主,主要采用圈养、底播、吊笼、网箱等方式,风险暴露程度大,往往面临多重风险。既包括自然灾害、疾病、养殖设施损坏等风险造成海水养殖标的的死亡和流失。又包括由于海产品市场价格波动风险、海产品的储存及保鲜风险、运输风险等市场风险。海水养殖风险的基本风险有三个来源:时间、空间和海水养殖产品种类(见表1)。基于海水养殖业经营场所、养殖方式的特点使其具有投入高、风险大、流动性大且多重风险互相混合...  (本文共4页) 阅读全文>>

《中国水运(下半月)》2017年08期
中国水运(下半月)

海水养殖水质在线监测技术浅析

我国是拥有捕捞渔船数量最多的国家,近年来,由于酷渔滥捕、陆源污染物未经严格处理就大量向海洋排放等因素影响,我国近海渔业资源衰竭严重,为满足广大人民群众对水产品的需求,弥补渔业资源不足,水产增养殖业发展在我国方兴未艾,而集约化养殖、设施渔业又是增养殖产业中的主力军。作为集约化、设施化水产养殖生产的重要因素,水产养殖环境的实时监控、合理调控成为产业发展所必须面对的重要问题,”养鱼先养水”,水质环境的好坏,直接决定着水产品的质量,实现对海水养殖水体的温度、盐度、p H值、溶解氧等理化参数的实时在线监测,分析其变化趋势是十分必要的[1]。目前我国水产集约化养殖业通用的传统环境监测方式存在一定的问题,主要表现在:(1)对池塘、湖泊、水库、近海等养殖区的养殖环境监测多采用人工的方式,频次低,耗时费力;(2)使用在线实时监测设备,当养殖面积较大时,会面临监测点如何布置、在一些电源不够充足的边远山区如何提供稳定电压,设备造价高昂等问题。随着无线...  (本文共3页) 阅读全文>>