海水养殖设施

建造在浅海、滩涂及沿海陆地,用于海产动、植物养成的设施。包括港塭、网围、池塘、水槽、网箱、筏式养殖设施和封闭循环水养殖系统等。早在16世纪,意大利就采用在海湾口、环礁湖处设置苇箔,在围栏中养殖鲻、鳗鲡的方法。400年前明代黄省曾所著《养鱼经》中记载了中国沿海渔民“于潮泥地凿池”蓄养鲻。100多年前柬埔寨渔民采用“竹笼”暂养捕获的鱼类。

建造在浅海、滩涂及沿海陆地,用于海产动、植物养成的设施。包括港塭、网围、池塘、水槽、网箱、筏式养殖设施和封闭循环水养殖系统等。

早在16世纪,意大利就采用在海湾口、环礁湖处设置苇箔,在围栏中养殖鲻、鳗鲡的方法。400年前明代黄省曾所著《养鱼经》中记载了中国沿海渔民“于潮泥地凿池”蓄养鲻。100多年前柬埔寨渔民采用“竹笼”暂养捕获的鱼类。此后,东南亚一带渔民又以竹木为材料,制成了船形及盒形养鱼箱。1951年日本试用网箱养鲤。60年代后期,世界各地才形成网箱养殖生产。1916年日本开始利用筏式养殖设施进行珍珠贝养殖。20世纪50年代初中国开发了筏式养殖法,发展了海带养殖。60年代以来,随着塑料和合成纤维工业的不断发展,日本和欧美一些国家开始用这些新材料来装配水槽,或制做网围和网箱等。

在沿海港湾、浅滩或海淡水交汇处的河口,筑堤围港、开沟建闸、蓄贮海水,进行鱼、虾混养的大型养殖池。中国北方称之为养鱼港,南方称之为鱼塭。靠潮汐涨落、纳苗进水。面积多为几公顷或几十公顷,其水体大,水质条件较稳定,管理较容易,适用于半咸水鱼、虾类的半精养,或不投饵的粗养,为中国沿海鱼、虾养殖的主要设施之一。在东南亚各国亦多用鱼塭养殖遮目鱼和对虾类。传统港塭水面过大,水交换不足,产量较低。80年代以来,不少沿海地区进行了港塭改造。在港内筑堤隔池,并增设进、排水闸,从而提高了精养程度。港塭建筑工程主要包括堤坝、养殖池和进、排水系统等。

堤坝按使用要求分为外堤和内堤。堤的结构、尺寸、用料应因地制宜。①外堤:截围港汉临海一侧的堤坝。其作用是蓄水,抵御风浪袭击和拦围养殖对象,并兼作交通道。结构形式分为三种:土堤、土石混合堤和有胸墙的堤坝。堤的高程一般取高于当地历年最高潮位1米以上。通常顶宽6米以上,外坡1∶3至1∶5,内坡1∶2至1∶3。②内堤:养殖池之间的隔堤,以及进、排水渠两侧的围堤。一般堤顶宽取2~3.5米,坡度取1∶2至1∶2.5。

养殖池传统的港塭养殖池为独立的大型池;改造后的养殖池则为用内堤分隔,成“非”字形排列的多个小型池塘。每个养殖池的面积一般在3.33公顷以内,大型池6.67公顷。池型多为长方形,长宽比4∶1至8∶1,池水深1.5~2.0米。养殖池内均挖有中心沟或环沟,沟深0.5米,沟宽10~20米。

进、排水系统主要由进、排水闸,进、排水渠和扬水站组成。

进、排水闸用于控制进水与排水,调节流量和水位,防逃逸,防敌害,纳苗和收获。按功能分为临海总进、排水闸和港内各养殖池的进、排水闸。闸的合理布局和使用直接影响池水交换,总进水闸应设在港内中心沟外,总排水闸应设在环沟地势较低处。闸门一般用木板或钢筋混凝土制作。闸门流量的设计,小型港塭通常以一个大潮能灌满或排空池水为度;66.67公顷以上的港塭,每66.67公顷应设孔宽1.8米的水闸2~3座。港内各养殖池的进、排水闸,3.33公顷以内的养殖池应建宽度为1.0~1.5米的进、排水闸各一个。闸室应设三道闸槽,由内向外,分别安装防逃网、闸板和收获网。闸门可用启闭机升降。

进、排水渠进水渠是将总进水闸的进水输往每个养殖池的渠道;排水渠是汇集各养殖池的排水,经总排水闸排向海中的渠道。进、排水渠的临海进水口和排水口应尽量远离,以保证进水和排水畅通,新陈海水不致混合。港塭一般采用纳潮及扬水站提水相结合的供水方式。大潮期间利用潮差换水,小潮期间利用水泵提水。

在海湾、岛与海岸之间,或者岛与岛之间的潮间带或潮下带,用网、堤或网堤结合围起一定范围水体而建成的养殖设施。这种设施投资少、海水交换量大,在日本、菲律宾、挪威等国广为采用。日本的网围按结构不同大致可分为支柱网围式、悬垂网围式和网堤结合式三种。

支柱网围式主要由柱(桩)和拦网构成。柱(桩)的材料多采用木、竹、钢筋混凝土或钢管等,围栏所用的网片多采用金属网或合成纤维网。木和竹制成的支柱强度差,只能设置在风浪小、潮流弱的浅水水域(水深3~7米)。钢筋混凝土和钢管立桩坚固耐用,可以设置在浪大流急的较深水域(水深5~12米)。

立桩的排列有三种形式:①单桩列。沿网围线,按一定间距依次打入单根桩,形成单排网围。立桩或支柱的间距取决于作用在桩(柱)和网上的力,以及海底底质等。一般直径为10厘米的竹竿,其间距取2~3米。外径为40厘米的钢筋混凝土桩和外径为30厘米的钢管桩,间距取5~8米。②组桩列。沿网围线,按一定间距依次打入两根或两根以上的桩,形成组桩列。组桩多采用钢管桩,其形式有A形、H形和K形等。各桩的顶部用角钢连接,桩内外用钢丝绳和混凝土块系留。③结构桩列。沿网围线,按一定间距依次打入前后间隔3米的两排钢管桩,再将内、外两排桩之间,以及外侧桩相互之间,用角钢焊牢。结构桩列坚固,防灾性能好。

布网方法在各柱(桩)之间,上下每隔2米拉一条钢丝绳,用铁箍固定到柱上,连接各柱。在外侧挂金属网,用铁丝将网固定在这些钢丝绳上,最后将金属网下端埋入海底砂土中0.5~1.0米。如土质不易埋网,可将金属网下端朝外弯曲1.0~1.5米,堆积混凝土块或石块压紧,为防止金属网损坏或养殖初期因鱼体小而逃鱼,可挂一层合成纤维内网。另外,为便于投饵和取样,可在网上设活门。

悬垂网围式自浮在水面的钢丝绳向下垂吊合成纤维网围拦成的网围。这种网围应设在岩石少、锚容易抓牢,水深为15~20米的地方。通常在湾口采用直线形网围,在海岸线弯曲的地方采用拱形网围。日本家岛悬垂式网围养鱼场的网围布网方法见图1。在用浮筒浮起的浮体上平行设置两根钢丝绳。在钢丝绳上装有4~5米宽的返回网,在返回网下端的侧纲上悬挂网衣,侧纲用吊绳与浮筒相连接。在网围线的内侧或外侧,用锚绳将浮体系留在铁锚或混凝土块上。

图1日本家岛悬垂网围式布网图

网堤结合式由网和堤构成,利用潮汐换水的一种半蓄水式养殖设施。一般设在内湾或河口潮差较大的硬质海滩上。堤坝用泥土、石块或混凝土筑成,高一般为1.5米;拦网用支柱张挂在堤坝上,采用尼龙网,网高3.5米。涨潮时,海水从网孔进入池中;落潮时,池内仍留一部分水。这种养殖设施投资少,水交换也较好。

除上述三种网围外,近十几年来,渔业发达国家还利用鱼类对电场、声波和气泡的回避反应,在水中设置电栅、声幕和气泡幕设施围养鱼类,并已试验成功。

在潮间带或潮上带滩涂上修筑或挖掘成的养殖设施。主要由以下几部分组成。

进水系统分为潮汐进水和泵提水两种:在潮差大的地方主要靠潮汐进水,并设泵站辅助供水;在无法利用潮汐进水的地方,多用泵提水。海水进水的方法,在砂质海岸上利用水槽式和集水暗渠式;在岩礁海岸上采用直接式和取水槽式(图2)。

图2几种海水进水系统

导水系统包括沉淀池、明渠和管道。沉淀池用于沉淀泥砂和净化海水。进排水系统多采用土明渠,也有的用砖石筑渠。理想的进排水系统应能自流化,而且进、排水渠道分开。在不适宜修筑明渠的地方采用管道。

养殖池面积大小不等,大型池可达数公顷以上。在地势较高的滩涂或沿海陆地不易渗水处挖土筑堤而建成的池塘,常布置成有独立进排水系统的“非”字形;在临海低洼滩涂上筑堤围堵,并在堤内再建隔堤,围成数个小型池,这样建成的池塘常布置成放射状。水池池壁多为土质,也可用石块或水泥板护坡。标准池两端分别设一个进水闸和一个排水闸。进水口应高于排水口,池底坡度一般为1%~3%。

排水系统若为自然排水时,设明渠排水道;如需循环用水时,还应增设池水再净化、再循环设施。如:设大型蓄水池在此曝气、沉淀或设水泵和过滤槽等排水系统。

一种小型流水式养殖设施,用于鱼、虾、贝类的集约化养殖。其容量多为数立方米到数十立方米。构筑材料常用钢筋混凝土、砖石和玻璃钢。水槽可建在室内,也可建在室外,可建在地面之上,也可半埋或全埋于地面之下。水槽的形状有以下几种。

圆形多设于室外,直径一般在10米左右。进水管横跨于水槽上方,管上设有若干喷嘴,喷嘴上方与槽对应直径的圆周相切,并水平向下倾斜25°~50°。排水口多设在槽底中心,从槽底的边缘到中心一般有不小于2%的坡降。进水时,喷水的切向速度分量可使槽水旋转循环;排水时,水从槽底排水口通过管道直接排出。圆形槽用水量少,水流速高,槽中饵料和鱼分布较均匀,并能自行排污。有的圆形槽为双层底式(见。

长方形进、排水管分别设在两短边中部或对角上。因形状所致,槽中往往存在“死水”区或短环流,以致造成局部缺氧、污物聚集在四角和槽底,以及饵料和鱼分布不均匀。这种水槽尽管存在一些问题,但由于易于建造,管理方便,仍被广泛采用。

椭圆形沿水槽的长轴方向设有隔水屏,屏将水槽分成两端相通的两个平行区域。这种水槽使水循环的方法有两种:一种是在槽壁上方设若干喷嘴,进水经喷嘴射入槽中形成环流;另一种是在水槽内设置桨轮,桨轮一侧浸入水中,驱动桨轮,使水循环。椭圆形水槽自净效率高,饵料和鱼的分布较均匀。

水渠式(raceway)一种渠道式流水养殖设施,常为欧美国家所采用。其结构特点是长宽比很大,一般为10∶1。这种水槽多用玻璃钢或钢筋混凝土建造。水槽的排列形式多为并联式,少数也采用串联式。并联式能减少新陈代谢产物的聚集量及耗氧量,但用水量大。串联式虽然可以减少用水量,但下游水槽的水质和溶氧量势必要依次劣于及低于相邻的上游水槽,故串联的数目只限于几个。设计这种水渠式水槽可采用明渠的设计方法,应尽可能使水流都以相同的水平速度流动,以提高自净效率。

此外,为提高增氧和排污效果,还研制出了螺旋形及圆柱形“塔式”水槽。塔式水槽由钢板或钢筋混凝土制成,分为数层,配备有分层充气、投饵和加温等自动化设备。前苏联、美国、德国都有这类水槽。

用合成纤维网衣或金属网衣装配成一定形状,设置在天然水体中,养殖鱼、虾、贝类的箱式装置,在世界沿海国家广为采用。

类型按设置方式主要可分为以下几种。

固定式箱体部分露出水面,用桩或柱固定,不用浮力设施。水位变化时箱体内水深随之变动。多设于水位变化不大,波浪强、不能设置浮动网箱海区。

浮动式悬挂在框架上的箱体靠浮子和框架的浮力浮于水面,随水位变动而升降,不影响箱体容积,吃水深度不随水位变动而变化。可设置于水面任何位置,故可以连同养殖鱼群任意移动。适于设置在风平浪静的内湾。

升降式可根据气候、风浪情况使箱体升降。升降基本上都是利用浮筒充、排气或绞索牵引而实现。控制方式分为人工控制和电子计算机自动控制。这种网箱抗风浪能力强,可以设置在外海。

潜水式箱体始终全部沉于水面之下,水位的变化不会影响箱体的吃水深度。能避开水面风浪的影响,可用于常遭受台风袭击的水域。

结构一般由箱体、浮子、固定装置和投饵装置组成。

箱体网箱结构的主体,由网衣和框架构成。网衣由合成纤维网或金属网制成,挂于四周框架上,用于蓄水并防止其外逃。升降式、潜水式网箱上面加一网盖。框架由硬木、竹竿、钢管或塑料管制成,用于悬挂或支撑箱体,使其具有一定空间。

浮子作用是使框架和箱体浮于水面或水中。常用的浮子有金属圆筒、塑料圆筒、泡沫塑料浮子和密封聚乙烯管。

固定装置主要包括沉子、锚和系留索。沉子系在网箱墙网的下纲上,有的在网箱底部外侧绑有一个与网箱底同样大小的铁框,以使网箱底部定形,并兼作沉子。锚和系留索可承受作用在网箱上的风、浪、流所产生的力,使网箱固定在养殖海区。

投饵装置装有网盖的网箱,网盖中间备有投饵口。有些网箱设有自动投饵机。为防止饵料漏失,在网箱底部还铺有一层聚乙烯密眼网。

设计包括:①形状。应从省料、便于操作管理、增加抗风浪能力和有利于水体交换等方面全面考虑。世界各国生产的网箱形状有矩形、圆形和多边形等。在高度相同的情况下,圆形和多边形的箱体用料最省。但从便于装配、扩大接触水面和便于操作管理来讲,矩形网箱最为理想。②规格。一般为数米3、几十米3至几百米3。高度因网箱大小而异,一般为3~10米。设置海区水深应为箱高的2倍。挪威用于养殖2龄鲑的大型网箱容积达5000~8000米3,箱体吃水30米,在船上用闭路电视监控网箱内鱼的活动。

网箱在水中的排列方向要面向潮流。每个网箱间距至少要2米以上,常6~10个,或几十个、上百个网箱连成一组,成为连片网箱群。箱间铺设人行道。行距一般保持6米以上。间距太近,不仅风浪大时会互相碰撞,而且影响海水的流通。

随着外海网箱养殖业的发展,80年代日本、挪威、德国等国设计出圆形、多边形的抗风浪网箱。例如,日本设计的六角形挠性网箱,其框架由韧性很强的橡胶制成。这种网箱挠性强、牢固,并便于用船拖带移动,曾成功地抵御了浪高7米、风速27米/秒台风的袭击。

将附有或装有养殖对象的附着器,如网笼、苗绳等垂吊在筏架或浮绠下而构成的设施,可用于养殖贝类和藻类。根据结构的不同,可分为浮筏式、延绳式和棚架式。

浮筏式如大排架,用木或竹扎成排架,架上系有浮子,架下垂吊养殖生物的吊绳,可以设置在干潮时水深4米以上的海区,进行贻贝、牡蛎或珍珠贝的养成,亦可用于采苗。排架的结构和大小没有统一规格,要根据设置地点、水深和养殖对象而定。如用于牡蛎养成的排架,一般采用长为10~15米、直径为15厘米的圆木或竹竿,以0.5米的间距平行排列,再摆上横木,纵横绑扎成长方形。排架下装有浮筒。浮筒一般用聚乙烯材料制作,其数目随垂吊物的增加而增多。筏架上每隔40~50厘米垂吊一串附有牡蛎苗的苗绳,一台4.5米×9米的排筏,通常固定6~9个浮筒,垂吊100~200串苗绳。一般2~3个浮筏连成一排,筏与筏之间相距数米,一排筏的两端用锚或水泥砣固定。为了防止排架被风浪冲走,有时在排架中央的两侧另加边锚(见。

延绳式用浮绠搭成的柔性浮筏。抗风浪能力强,可用于风浪较大的外海,按所使用的浮绠结构、数量,概括分为以下两类。

单绠浮筏在中国南方亦称作软架子。可以设置在浅海及风浪较大的海湾或外海,用于扇贝、贻贝以及海带和裙带菜等的养殖。其基本结构是在一条直径约20毫米的聚乙烯浮绠上固定若干浮子,浮子用直径25厘米的塑料球,可产生浮力12.5千克。浮绠上系以吊绳,用于垂挂附有苗种的苗绳和网笼,浮绠的两头通过两根锚绳或橛绳系在固定于海底的锚、木橛或石砣上。石砣的大小要根据养殖海区风浪、水流的大小而定。常用石砣约100千克。浮绠长度即筏身长,通常为60米。一般海区,锚绳长度取大潮满潮时水深的2倍;风浪大而水流急的海区,要取水深的3倍。加长锚绳可防止大风浪时拔橛或石砣移位。单绠浮筏虽然可以用调节锚绳长度的方法来解决因潮汐而产生的海水上升时的压力问题,但在潮差和风浪过大的海区往往因受力过大,出现浮筏颠簸,影响生产和产量。为解决这一问题,日本设计了一种延绳式潜筏,采用少量大浮子吊浮绠,下面通过小浮子水平系一干纲,干纲下垂挂吊绳,整个筏悬吊在海水中层,成一柔性结构。这种中层延绳式潜筏在日本陆奥湾用于养殖扇贝(图3)。

图3中层延绳式潜筏

半浮动浮筏养殖紫菜用的半浮动浮筏,由浮绠及浮竹、锚(或木橛)、锚绳、短支腿构成。浮绠两条并列,每条聚乙烯浮绠长60米,直径7~10毫米(风浪大的海区为16~18毫米),浮绠之间用若干浮竹或聚乙烯浮筒横向连接。浮绠两端各用锚绳连接锚或木橛,以固定浮筏的位置,必要时可在两侧各加1~2个边锚。锚绳长度为当地最大潮差的4倍。浮竹直径约70毫米左右,长度与用量视筏上的网帘或竹帘规格而定,起着漂浮和支撑附苗帘的作用。短支腿多用毛竹或杂木,高50~70厘米,退潮时靠短支腿支撑筏架。这种双绠浮筏设置在潮下带,不加短支腿即成为全浮动式。

棚架式适于设在海滩坡度小,干潮时水深2~4米,底质为泥沙,风平浪静的内湾。其结构是在海底以一定的间距设两列木桩或水泥桩,在桩上水平地绑上横木或网帘,装配成棚架。横木和网帘下垂吊着附有或装有养殖对象的苗绳或网笼,多用于养殖牡蛎。

为了在水深浪大的海域进行水产养殖,80年代以来日本采取了两项措施:一是用重3~8吨的巨型水泥砣代替铁锚,以加强浮筏的固定能力;二是改变浮筏结构,加强浮筏上层部分的抗浪能力。新采用的深水养殖浮筏有两种结构形式:一种为连锁式。是由三台浮绠并列组成的框筏,筏身长480米,浮绠上部由浮子支撑,四周由支缆加固;另一种为平台式。是用三层木杆重叠搭成木排,木排下部用巨型泡沫塑料浮子支撑,面积为8米×12米。二者均用水泥砣固定。由于采取了上述技术措施,日本扇贝垂下式养殖,已从水深30米海域推向水深50米的外海水域。

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