陆上养殖场高水温期死亡应对

Land-based Aquaculture

高水温期即使持续补氧仍会死鱼,原因不是氧气不足,而是投入的氧气无法留在水中。DeepIQ保留现有设备原样,只延长氧气在水中的滞留时间。

10+ mg/L底层溶解氧维持
50%↓浊度改善
30%↑存活率提升
济州·莞岛牙鲆养殖场实证

为什么补氧仍然不够

高水温期死亡不是“投入”氧气的问题
而是把氧气“留在水中”的问题

水能容纳的氧鱼类消耗的氧
28℃ 栖息临界 +37% -6% 26℃28℃30℃32℃
以28℃为100的指数 · 海水盐度33 psu

水温每升高1℃,水能容纳的氧减少1.6%。而牙鲆消耗的氧却增加8%。需求扩大的速度是供给下降速度的五倍。

从28℃升至32℃,这一差距扩大到1.46倍。无论投入多少氧气,粗气泡只需数秒即可穿过0.8米水深逸散至大气。决定鱼类存活的不是投入量,而是留在水中的量

30℃水槽,一旦水泵停止
15分钟即达危险水平
按直径10米、水深0.8米(63吨)水槽、鱼体量2吨、从饱和状态(约6.3 mg/L)起算。这正是大规模死亡多发生在夜间的原因。
EXISTING SYSTEM
制氧机 · 液氧
现有设备无需更换,原样继续使用。
DEEPIQ ADDS
纳米气泡溶存维持
将氧气制成超微气泡,延长其在水中的滞留时间。
RESULT
延长溶氧维持时间
守住夜间最低溶解氧 · 降低液氧消耗量。
海水安全性 — 仅使用水与空气或氧气,因此不存在任何鱼类安全性争议。

氧溶解度 — Weiss(1970) 海水溶解度方程,盐度33 psu。氧需求 — 在鱼类代谢的标准范围内保守采用Q10 2.2。实测研究报告了更陡的上升:牙鲆在29℃维持4天时平均317.5 mg O₂·kg⁻¹·h⁻¹,20℃时为116.7(Fisheries and Aquatic Sciences)。缓冲时间为按标准水槽规格计算值,会因各养殖场的放养密度与水槽有机负荷而异。

现场

济州牙鲆养殖场 — 底层供氧后,鱼类行为的变化先于数据出现
济州牙鲆养殖场 — 底层供氧后,鱼类行为的变化先于数据出现

对应设备

AnyNble-AQ95
AnyNble-AQ95
AnyNble-AQ95

陆上养殖场专用氧气纳米气泡设备。根据水槽规格与鱼体量核算台数。

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