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公开(公告)号:CN110818067A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911187439.9
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
IPC: C02F3/08 , C02F3/34 , C02F103/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种硝化菌和光合细菌共生的对虾养殖尾水处理系统,该系统包括位于温室大棚内连接的对虾养殖池、沉淀池、硝化菌和光合细菌共生的培养池,对虾养殖尾水从对虾养殖池内产生并进入至沉淀池,经过沉淀池处理后进入至该培养池,经过硝化菌和光合细菌处理后的对虾养殖尾水进入对虾养殖池内循环重复利用,其中,在培养池的流化床内附着生长在悬浮填料上的硝化菌将氨氮及时转化成硝氮,在培养池内的对虾养殖尾水接受光线照射,生成光合细菌并通过同化作用,去除养殖水体中的硫化氢;本发明的培养池内共生的硝化菌和光合细菌不仅能使养殖尾水得到充分处理,并且还能培养出高丰度的光合细菌,从而提高对虾免疫力,抑制水产病害发生。
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公开(公告)号:CN106035187A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610374367.9
申请日:2016-05-31
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
CPC classification number: A01K63/00 , A01G9/02 , A01K63/04 , A01K63/045 , A01K63/047
Abstract: 本发明一种杂交鲟养殖系统,属于水产养殖领域。一种杂交鲟养殖系统,包括养殖池和潜流湿地池,所述潜流湿地池依次被格栅划分成湿地进水区、植物种植区和湿地出水区,在湿地进水区的水面上方设有过滤装置,在湿地进水区和湿地出水区的底部靠近格栅处分别设有抽污泵,所述抽污泵均通过水管与过滤装置相通,在湿地进水区和养殖池的一端之间连有排污管道,在湿地出水区和养殖池的另一端之间则连有净水管道,在净水管道位于湿地出水区内的一端部接有抽水泵。本发明利用机械设施实现固液分离,利用潜流湿地去除杂交鲟养殖过程中产生的溶解性氮、磷、钾、重金属等代谢废物,实现水资源循环利用;且养殖系统位于温棚内,一年四季都可进行杂交鲟养殖活动。
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公开(公告)号:CN113462576B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110804268.0
申请日:2021-07-16
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用水生植物培养淡水硅藻的方法,包括:1、利用水生植物或其粉碎加工后的茎和/或叶堆积腐烂至释放出明显的氨臭味;粉碎后颗粒物的最大长度控制在5cm以下;2、将步骤1得到的呈腐烂状态的水生植物用水稀释后放在透明容器中,稀释后水中水生植物残体的湿重占水总体积的比例为4~30g/L;3、进行水动力扰动,促进水生植物残体尽量悬浮在水体中,提高水体中的溶解氧水平至3mg/L以上,防止水生植物残体厌氧堆积;4、水动力扰动至水生植物残体上出现较多细菌或藻类细胞;5、继续水动力扰动至水生植物残体上出现更多硅藻生长;6、培养过程中,通过进行适度遮光以控制环境光照条件。
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公开(公告)号:CN110818067B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911187439.9
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
IPC: C02F3/08 , C02F3/34 , C02F103/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种硝化菌和光合细菌共生的对虾养殖尾水处理系统,该系统包括位于温室大棚内连接的对虾养殖池、沉淀池、硝化菌和光合细菌共生的培养池,对虾养殖尾水从对虾养殖池内产生并进入至沉淀池,经过沉淀池处理后进入至该培养池,经过硝化菌和光合细菌处理后的对虾养殖尾水进入对虾养殖池内循环重复利用,其中,在培养池的流化床内附着生长在悬浮填料上的硝化菌将氨氮及时转化成硝氮,在培养池内的对虾养殖尾水接受光线照射,生成光合细菌并通过同化作用,去除养殖水体中的硫化氢;本发明的培养池内共生的硝化菌和光合细菌不仅能使养殖尾水得到充分处理,并且还能培养出高丰度的光合细菌,从而提高对虾免疫力,抑制水产病害发生。
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公开(公告)号:CN110616175B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911022048.1
申请日:2019-10-25
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
Abstract: 本发明提供了一种淡水池塘的氨氧化古菌富集培养方法,该方法包括富集培养和分离纯化的步骤;本发明的氨氧化古菌从淡水池塘中提取,富集培养过程中利用氨氧化古菌富集培养基中的尿素作为氮源,在加热过程中不会挥发,且在水溶液中状态稳定,经高温处理仍然会保持初始浓度值,所以可以直接高温灭菌,从而减少了培养过程中杂菌污染的机会;本发明的富集培养过程中利用氨氧化古菌富集培养基中的碳酸钙作为附着基质,其不仅相对比表面积较大,供氨氧化古菌附着生长,减少更换培养基过程微生物损失,且可缓冲、稳定培养基的pH值在7.0附近,从而利于氨氧化古菌稳定生长;另外,碳酸钙还可以提供无机碳源碳酸根离子,供生命体使用。
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公开(公告)号:CN109280627B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810694582.6
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
Abstract: 本发明公开了一种快速且连续培养附着态生长的红假单胞菌属光合细菌的方法,首先在透光容器中添加含浮游植物的水体,并向透光容器中添加富含纤维素的草或秸秆,然后将混合了一水磷酸二氢钙和柠檬酸铁盐类的固体餐饮垃圾平铺在草或秸秆上,接着在有绿色附着藻类出现后添加适量三水磷酸氢镁,培养19~25天即可出现暗红色或血红色的红假单胞菌属光合细菌大量附着在容器内壁上,再将内壁上附着的红假单胞菌属光合细菌刮取下来,然后继续添加混合了盐类的餐饮垃圾进行培养。该方法将有机物快速转化为红假单胞菌属光合细菌,可促进水体营养物质的无害化处理与利用,加速水体营养物质的转换,形成的光合细菌可直接用于养殖业、污水净化或者新能源技术。
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公开(公告)号:CN110616175A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201911022048.1
申请日:2019-10-25
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
Abstract: 本发明提供了一种淡水池塘的氨氧化古菌富集培养方法,该方法包括富集培养和分离纯化的步骤;本发明的氨氧化古菌从淡水池塘中提取,富集培养过程中利用氨氧化古菌富集培养基中的尿素作为氮源,在加热过程中不会挥发,且在水溶液中状态稳定,经高温处理仍然会保持初始浓度值,所以可以直接高温灭菌,从而减少了培养过程中杂菌污染的机会;本发明的富集培养过程中利用氨氧化古菌富集培养基中的碳酸钙作为附着基质,其不仅相对比表面积较大,供氨氧化古菌附着生长,减少更换培养基过程微生物损失,且可缓冲、稳定培养基的pH值在7.0附近,从而利于氨氧化古菌稳定生长;另外,碳酸钙还可以提供无机碳源碳酸根离子,供生命体使用。
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公开(公告)号:CN106035187B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610374367.9
申请日:2016-05-31
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
Abstract: 本发明一种杂交鲟养殖系统,属于水产养殖领域。一种杂交鲟养殖系统,包括养殖池和潜流湿地池,所述潜流湿地池依次被格栅划分成湿地进水区、植物种植区和湿地出水区,在湿地进水区的水面上方设有过滤装置,在湿地进水区和湿地出水区的底部靠近格栅处分别设有抽污泵,所述抽污泵均通过水管与过滤装置相通,在湿地进水区和养殖池的一端之间连有排污管道,在湿地出水区和养殖池的另一端之间则连有净水管道,在净水管道位于湿地出水区内的一端部接有抽水泵。本发明利用机械设施实现固液分离,利用潜流湿地去除杂交鲟养殖过程中产生的溶解性氮、磷、钾、重金属等代谢废物,实现水资源循环利用;且养殖系统位于温棚内,一年四季都可进行杂交鲟养殖活动。
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公开(公告)号:CN109548720A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811381652.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
Abstract: 本发明公开了基于异位生物絮团培育和原位硝化的复合对虾养殖系统,其主要包括对虾养殖池、幼虾培育池、沉淀池、反硝化池、流化床和微电脑控制系统,幼虾培育阶段以利用生物絮团技术处理养殖尾水为主,养殖中后期以原位硝化和反硝化作用去除养殖水体氮素为主,同时辅以异位生物絮团技术去除养殖过程中产生的硫化氢等有害物质,不仅养殖溶氧风险可控,而且还可以用生物絮团异位培育浮游动物,喂食对虾,提高饲料利用率,平衡对虾营养;和单一生物絮团养虾系统相比,本发明增氧能耗降低30%以上,饵料利用率可提高10-15%,并且养殖全程可将氨氮和亚硝酸盐浓度控制在安全浓度范围以内,养殖风险小,适合大规模对虾生产。
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公开(公告)号:CN109548720B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811381652.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
Abstract: 本发明公开了基于异位生物絮团培育和原位硝化的复合对虾养殖系统,其主要包括对虾养殖池、幼虾培育池、沉淀池、反硝化池、流化床和微电脑控制系统,幼虾培育阶段以利用生物絮团技术处理养殖尾水为主,养殖中后期以原位硝化和反硝化作用去除养殖水体氮素为主,同时辅以异位生物絮团技术去除养殖过程中产生的硫化氢等有害物质,不仅养殖溶氧风险可控,而且还可以用生物絮团异位培育浮游动物,喂食对虾,提高饲料利用率,平衡对虾营养;和单一生物絮团养虾系统相比,本发明增氧能耗降低30%以上,饵料利用率可提高10‑15%,并且养殖全程可将氨氮和亚硝酸盐浓度控制在安全浓度范围以内,养殖风险小,适合大规模对虾生产。
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