生物技术在水产动物遗传多样性方面有哪些应用?
通过杂交可以培育出优良品种,如性状良好的兴国红鲤、荷(2)海水网箱养殖包红鲤、异育银鲫等,都是通过杂交培育出来的,而通过二倍体育种则可以培育出全雄或者全雌的生物,如罗非鱼过早的繁殖,使其不能达到上市要求,而培育全雌或全雄就可以克服这些。 有时间可以看看《鱼类育种学》。
国外水产养殖模式有哪些研究 国外水产养殖模式有哪些研究进展
国外水产养殖模式有哪些研究 国外水产养殖模式有哪些研究进展
防止近亲“稻蟹共生”模式以辽宁“盘山模式”为典型代表。杂交。
可以我们随着研究的不断深入,获得较快发展,形成了机械、化学、生物和综合处理等多项技术,为循环水养殖的进一步发展奠定了基础。身体健康
设施渔业的主要设施
6 气泡浮循环水养殖水体的处理主要包括几个方面,即固液分离(分离固体物和悬浮物)、生物过滤(降低BOD、氨氮和亚盐)和暴气(去除二氧化碳等)、消毒、脱氮、增氧等处理过程其中悬浮物和氨氮去除是需要解决的主要技术难点。选处理设施渔业主要包括工厂化养殖、网箱养殖、人工渔礁以及海洋牧场等。
5、其他品种20世纪70年代以来,我国以工厂化养殖、网箱养殖、人工渔礁为代表的设施渔业发展迅速,目前国内已形成了一个因地制宜、多种模式并举、立体开发应用的海水养殖新局面。
工厂化养殖具有科技含量高、投入高、产出高的特点,被视为现代渔业的代表。我国的工厂化养殖起步较晚,20世纪70年代才从国外引进该项技术,经过10多年的消化吸收,于20世纪90年代初才进入产业化发展阶段。近些年来我国工厂化养殖推广迅速,主要集中在山东、河北、辽宁等省,平均产鱼15~50千克/米2。工厂化养殖方式大体上可分为流水养殖、半封闭循环水养殖和全封闭循环水养殖3种。国内以流水养殖为主,其厂房多采用轻钢结构,深色玻璃钢瓦,砖混墙体;养鱼池为砖混结构和玻璃钢两种,池形有圆形、椭圆形、跑道形、方形等,以方形居多,单池表面积为20~100米不等,采用周边进水、排水孔排水循环运转。
我国海水网箱养殖自20世纪70年代起,经过30多年的发展,网箱总数已超过120万只,但大多数为港湾内由松木板、竹竿和钢管等制成的传统结构形式网箱。为了发展我国沿海的深海网箱养殖,国内部分沿海省份,如山东、浙江、福建、广东等非常重视深海抗风浪网箱的发展。近几年国内的一些大专院校、科研院所和企业密切合作进行了大量的基础研究和产业基础设施开发,通过借鉴国外先进技术并结合我国海况条件,自行设计和研制了价格低、总体性能达到或超过国外的网箱设施,积累了丰富的经验。目前深海大型抗风浪养殖网箱在浙江、山东、福建和广东等省数量较多。周长主要有40米、50米两种,网深8~12米,主要的养殖品种为大黄鱼、真鲷、美国红鱼、军曹鱼、石斑鱼、黑鲳、鲈鱼和六线鱼等,养殖种类约30多种,年产量约3万吨,并形成了多处规模较大的深海网箱养殖基地。
(3)人工渔礁
1981年起水产科学研究院黄海水产研究所和南海水产研究所先后在山东省胶南、蓬莱和广东省大亚湾、南粤沿海投放了人工渔礁,进行了相关研究。但由于受当时的财力及思想观念所限,人工渔礁投入较少,效果并不十分明显。
2001年2月广东省人大四次会议上通过了“关于建设人工渔礁保护海洋资源环境”的议案,带动了全国其他沿海省市(福建、上海、山东)新一轮人工渔礁建设和研究工作。
海洋牧场即在某一海域内,采用一整套规模化的渔业设施和系统化的管理体制(如建设大型人工孵化厂,大规模投放人工渔礁,全自动投喂饲料装置,先进的鱼群控制技术等),利用自然的海洋生态环境,将人工放流的经济海洋生物聚集起来,进行有有目的的海上放养鱼虾贝类的大型人工渔场。其目的是为了提高某些经济品种的产量或整个海域的鱼类产量,以确保水产资源稳定和持续增长;在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统,实现可持续生态渔业。
美国于1968年提出建设海洋牧场,1972年付诸实施,1974年在加利福尼亚海域利用自然苗床,培育巨藻,取得效益。
1971年日本在海洋开发审议会上次提出海洋牧场(MarineRanching)的构想,1977—1987年开始实施“海洋牧场”,并建成了世界上个海洋牧场——日本黑潮牧场。
现代设施渔业的主要类型有哪些
该养殖模式主要在经济发达的江浙沪地区。主要包括金鱼、锦鲤等观赏鱼类,以及乌龟、鳄龟、田螺、河蚌、巴西龟、中华鳖、大鲵(娃娃鱼)、宽体金钱蛭等特殊品种。对原来的池塘,采用增加池边青坎面积和池中台地面积,以保持水深10~20厘米水位,种植水稻。池中饲养适宜浅水、水陆两栖的特种水产品(河蟹、小龙虾、中华鳖),按养殖对象可分为:“虾池种稻”模式、“蟹池种稻”模式和“鳖池种稻”模式。设施渔业主要包括工厂化养殖、网箱养殖、人工渔礁以及海洋牧场等。
20世纪70年代以来,我国以工厂化养殖、网箱养殖、人工渔礁为代表的设施渔业发展迅速,目前国内已形成了一个因地制宜、多种模式并举、立体开发应用的海水养殖新局面。
工厂化养殖具有科技含量高、投入高、产出高的特点,被视为现代渔业的代表。我国的工厂化养殖起步较晚,20世纪70年代才从国外引进该项技术,经过10多年的消化吸收,于20世纪90年代初才进入产业化发展阶段。近些年来我国工厂化养殖推广迅速,主要集中在山东、河北、辽宁等省,平均产鱼15~50千克/米2。工厂化养殖方式大体上可分为流水养殖、半封闭循环水养殖和全封闭循环水养殖3种。国内以流水养殖为主,其厂房多采用轻钢结构,深色玻璃钢瓦,砖混墙体;养鱼池为砖混结构和玻璃钢两种,池形有圆形、椭圆形、跑道形、方形等,以方形居多,单池表面积为20~100米不等,采用周边进水、排水孔排水循环运转。
我国海水网箱养殖自20世纪70年代起,经过30多年的发展,网箱总数已超过120万只,但大多数为港湾内由松木板、竹竿和钢管等制成的传统结构形式网箱。为了发展我国沿海的深海网箱养殖,国内部分沿海省份,如山东、浙江、福建、广东等非常重视深海抗风浪网箱的发展。近几年国内的一些大专院校、科研院所和企业密切合作进行了大量的基础研究和产业基础设施开发,通过借鉴国外先进技术并结合我国海况条件,自行设计和研制了价格低、总体性能达到或超过国外的网箱设施,积累了丰富的经验。目前深海大型抗风浪养殖网箱在浙江、山东、福建和广东等省数量较多。周长主要有40米、50米两种,网深8~12米,主要的养殖品种为大黄鱼、真鲷、美国红鱼、军曹鱼、石斑鱼、黑鲳、鲈鱼和六线鱼等,养殖种类约30多种,年产量约3万吨,并形成了多处规模较大的深海网箱养殖基地。
(3)人工渔礁
1981年起水产科学研究院黄海水产研究所和南海水产研究所先后在山东省胶南、蓬莱和广东省大亚湾、南粤沿海投放了人工渔礁,进行了相关研究。但由于受当时的财力及思想观念所限,人工渔礁投入较少,效果并不十分明显。
2001年2月广东省人大四次会议上通过了“关于建设人工渔礁保护海洋资源环境”的议案,带动了全国其他沿海省市(福建、上海、山东)新一轮人工渔礁建设和研究工作。
海洋牧场即在某一海域内,采用一整套规模化的渔业设施和系统化的管理体制(如建设大型人工孵化厂,大规模投放人工渔礁,全自动投喂饲料装置,先进的鱼群控制技术等),一、悬浮物及其处理技术利用自然的海洋生态环境,将人工放流的经济海洋生物聚集起来,进行有有目的的海上放养鱼虾贝类的大型人工渔场。其目的是为了提高某些经济品种的产量或整个海域的鱼类产量,以确保水产资源稳定和持续增长;在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统,实现可持续生态渔业。
美国于1968年提出建设海洋牧场,1972年付诸实施,1974年在加利福尼亚海域利用自然苗床,培育巨藻,取得效益。
1971年日本在海洋开发审议会上次提出海洋牧场(MarineRanching)的构想,1977—1987年开始实施“海洋牧场”,并建成了世界上个海洋牧场——日本黑潮牧场。
养殖水产有哪些
2009年湖北稻田饲养小龙虾面积达312万亩,产量达25万吨。单是潜江市的稻田养殖小龙虾面积就达20万亩。1、养殖类型:根据水中的含盐量可分为淡水养殖、海水养殖,根据养殖水域的区别可分为池塘养殖、稻田养殖、水库养殖等,根据养殖方式可分为滩涂养殖、浅海养殖等。2、淡水主要养殖品种:鱼类包括黄鳝、泥鳅、鲫鱼、草鱼等,甲壳类包括小龙虾、大闸蟹等,其他品种包括田螺、乌龟等。3、海水主要养殖品种:藻类包括紫菜、海带等,贝类包括牡蛎、扇贝等,鱼类包括梭鱼、鲈鱼、石斑鱼等,甲壳类包括虎头蟹、南美白对虾等。
工厂化养殖场等实地工程进行了总结和归纳,为工厂化养殖的设计和管理提供必要的技术资料,并期望在此基础上,进一步研究先进技术和处理方法、开发出相关的高效养殖工程设施和设备。如积极引进德国的蛋白质分离器技术,国产化后又增加了双射流、臭氧射流+UV催化除氨氮等效率更高的技术。一、养殖类型
1、含盐量
根据养殖水体中的盐分含量的高低,可分为淡水养殖、海水养殖这2种。
根据养殖水域的异,可分为池塘养殖、稻田养殖、滩涂养殖、水库养殖、港湾养殖、江河养殖、湖泊养殖、浅海养殖等。
根据养殖方式的异,可以分池塘养殖、大水面养殖、港湾养殖、滩涂养殖、工厂化(循环水)养殖、浅海养殖、海洋牧场等。
1、鱼类
①我国淡水鱼类大概有800多种,具有经济价值的鱼类为种左右,其中产量较高、具有重要经济价值的种类大概为②黄鳝、泥鳅、鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、青鱼、鳜鱼、鲶鱼、河豚、黄颡鱼、鲥鱼、白鲟、鳇鱼(西北鲤科无鳞)、鲟鱼(史氏鲟、匙吻鲟)、节虾虎鱼(幼鱼俗称春鱼)、鲑鱼(大马哈鱼)、乌鳢(黑鱼、才鱼)、鳗鱼(鳗鲡)、太湖新银鱼、团头鲂、长春鳊、公鱼、大银鱼、南方大口鲶、长吻鮠等。40多种,具体如下。
(2)国外引进品种
罗非鱼、虹鳟鱼、大口黑鲈、革胡子鲶、巴西鲷鱼、斑点叉尾鮰、淡水白鲳、淡水鲨鱼等。
2、甲壳类
3、其他品种
三、海水主要养殖品种
1、藻类
主要包括紫菜、海带、枝角藻、螺旋藻、裙带菜等。
主要包括海螺、牡蛎、鲍鱼、青蛤、蛏、杂色蛤、文蛤、毛蛤、血蛤、扇贝、乌贝、贻贝、竹蛏、西施舌、菲律宾蛤仔、四角蛤蜊等。
3、鱼类
主要包括梭鱼、鲈鱼、小黄鱼、大黄鱼、鲷、真鲷、黑鲷、半滑舌蹋、石首鱼、比目鱼、鳗鲡、石斑鱼、河鲀、马面鲀、跳跳鱼(弹涂鱼)、大菱鲆(多宝鱼)等。
4、甲壳类
主要包括虎头蟹、三疣梭子蟹、锯缘青蟹、斑节对虾、琵琶虾、灯笼虾、对虾(东方对虾)、日本蟳、日本对虾、南美白对虾等。
主要包括海参、海胆、海星、海蜇、海肠子等。
遗传学在水产繁育中的作用
(4)海洋牧场培训是一种有组织的知识传递、技能传递、标准传递、信息传递、信念传递、管理训诫行为。目前国内培有些技术已经在生产中获得应用。其中养殖水体的处理技术,作为工厂化养殖技术的关键技术之一,训以技能传递为主,时间则侧重上岗前。 为了达到统一的科学技术规范、标准化作业,通过目标规划设定、知识二、工厂化循环水养殖生物过滤技术和信息传递、技能熟练演练、作业达成评测、结果交流公告等现代信息化的流程,让员工通过一定的教育训练技术手段,达到预期的水平提高目标,提升战斗力,个人能力,工作能力的训练都称之为培训!
扶持的水产养殖项目
扶持的水产养殖项目:1、稻渔综合种养模式。稻渔综合种养模式就是充分利用光、热、水、气、土、肥、种等自然资源,生产出优质稻米和各种名优水产品等,比如种水稻时,在稻田里养殖一些稻花鱼、小龙虾,青蛙等,使效益化。2、智能渔场的智慧渔业模式。智能渔场的智慧渔业模式就是支持发展深远海绿色养殖,鼓励深远海大型智能化养殖渔场建设,物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖生产深度融合。3、休闲渔业。休闲渔业就是推动养殖、加工、流通、休闲服务等一二三产业相互融合、协调发展,这种比较健全,但有一定的挑战性,目前已正在尝试。
4、鱼菜共生的新商业模式。鱼菜共生的新商业模式就是集蔬菜栽培与高密度鱼养殖为一体的生态系统,比如鱼池上面可养一些水培蔬菜,这样鱼产生的排生物处理是利用硝化细菌、亚硝化细菌和反硝化细菌对水中的氨氮进行转化和去除。亚硝化细菌(Nitrosomonas europaea and Nitrosococcus mobilis) 把氨氮转化为亚盐、硝化细菌(Nitrobacter winogradskiand GenusNitrospira)把亚盐转化为盐。如果进行脱氮处理,可利用反硝化细菌进行处理。由于反硝化过程是在厌氧条件下(溶解氧低于1mg/l)进行,应用于水产养殖有一定的困难。研究表明,盐对鱼类的影响很小,一些养殖鱼类可抵抗大于200 mg/l 浓度的盐。因此,水产养殖水体的处理,很少应用反硝化过程。生物处理具有投资少,效率高的特点,受到广泛的关注和应用。有资料显示,应用硝化和亚硝化细菌附着浮球进行氨氮处理,氨氮的转化率为380g/(m3·day),饵料负荷能力为32kg/(m3·day)。但是,硝化细菌的生长温度在30℃以上,温度降低其活性降低,处理能力下降,低于15℃已经很难利用。有些研究涉及了低温下优势细菌的驯化、培养和利用技术,获得低温下生物处理的良好效果,是水产养殖水体处理的重要研究方向。泄废弃物就可为蔬菜生长提供富足的营养,可实现双倍效益。
5、渔光互补的跨界渔业模式。渔光互补的跨界渔业模式就是渔业养2、养殖水域殖与光伏发电相结合,形成“上可发电、下可养鱼”的发电新模式,对于农民来说,收益相当可观。
法律依据我国人工渔礁的试验研究起始于1979年,广西壮族自治区在北部湾投放了我国组人工渔礁。
《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》规定 共8个部分、26条具体的政策措施,围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等方面作出全面部署。提出了三个方面的措施:一是强化投入品管理。强化水产养殖用饲料、兽等投入品质量的监管,加强水产养殖用的指导,严厉打击制售假劣水产养殖用饲料、兽和违法用及其他投入品的行为。投入品应该说是一个很关键的环节。二是加强质量安全监管。强化水产品质量安全属地监管职责,落实生产经营者质量安全的主体,加大产地养殖水产品质量安全风险监测评估和监督抽查的力度,深入排查风险隐患,推动养殖生产经营者建立健全养殖水产品追溯体系,推进行业诚信体系建设,保证水产品安全。三是加强疫病防控。健全水生动物疫病防控体系,加强水生动物疫病监测预警、风险评估和应急处置,完善渔业兽医队伍,全面实施水产苗种产地检疫和监督执法,优化水产养殖用审批流程,加快推广和应用。
南海水产研究所的研究领域
主要研究领域包括渔业资源(1)国内品种保护与利用、渔业生态环境、水产健康养殖、遗传育种、生物技术、水产病害防治、水(1)工厂化养殖产品加工与综合利用、水产品质量安二、淡水主要养殖品种全控制、渔业装备与工程技术以及渔业信息等 10 大领域。
麦康森的鲍鱼博士
该养殖模式主要以浙江德清县清溪鳖业有限公司为代表,采用稻鳖轮作,一年养成鳖,第二年种水稻,两年一个轮作周期。麦康森既有南国人的睿智精干,又有北方人的大度豪爽。了解麦康森的人都说,他是一个勤奋好学、勇于挑战的人。而他自己也说:“人只有勤快点,才能做点事。和的改革开放政策,既给了我学习深造的机会,又给了我爱哪行、干哪行的选择条件。能够从事自2、贝类己喜欢的工作,本身就是一种享受。许多情况下,你只要把被动的困难变成主动的挑战,就有了敢于面对和取胜的心态。”
我国人工渔礁的试验研究起始于1979年,广西壮族自治区在北部湾投放了我国组人工渔礁。循环水养殖技术
主要包括罗氏沼虾、日本沼虾、红螯螯虾、南美白对虾、克氏原螯虾(小龙虾)、中华绒螯蟹(河蟹、大闸蟹)等。循环水养殖技术
循环水养殖是应用工程技术、水处理技术和高密度水产养殖技术进行渔业工业化生产的技术模式。随着水产养殖业向现代化水平的发展,循环水养殖技术作为我国水产养殖业现代化的支撑技术,受到科学研究者和渔业生产部门的高度重视,在相关的养殖工艺、水质控制、净化处理等方面进行了深入研究,取得了较大进展,有些技术已经在生产中获得应用。其中养殖水体的处理技术,作为工厂化养殖技术的关键技术之一,随着研究的不断深入,获得较快发展,形成了机械、化学、生物和综合处理等多项技术,为循环水养殖的进一步发展奠定了基础。
循环水养殖水体的处理主要包括几个方面,即固液分离(分离固体物和悬浮物)、生物过滤(降低BOD、氨氮和亚盐)和暴气(去除二氧化碳等)、消毒、脱氮、增氧等处理过程其中悬浮物和氨氮去除是需要解决的主要技术难点。广州蓝灵水族设备有限公司根据近年的研究进展和国内外研究资料,结合海洋馆、工厂化养殖场等实地工程进行了总结和归纳,为工厂化养殖的设计和管理提供必要的技术资料,并期望在此基础上,进一步研究先进技术和处理方法、开发出相关的高效养殖工程设施和设备。如积极引进德国的蛋白质分离器技术,国产化后又增加了双射流、臭氧射流+UV催化除氨氮等效率更高的技术。
循环水养殖中的悬浮物主要由于饵料的投喂而引起在一次性过流高密度养殖水体试验中,根据饵料投喂量的不同,其含量在5~50mg/l 左右。在饲料系数0.9~0 情况下,鱼体每增重1kg 就会产生150~200g 悬浮物。因此,作为循环使用的养殖水体,悬浮物在水中的积累是非常迅速的。
养殖水体中鱼类的固体物,在正常代谢的情况下,以悬浮物的形式存在于水体中。在流动的养殖水体中,悬浮物大部分以小于30μm 的颗粒存在于水中。悬浮物的比重略大于水,颗粒小、流动性好、有一定的黏附性,在有水流的条件下呈悬浮状态。从养殖水体中去除30μm 以下的悬浮物,一直是循环水养殖设计研究的重要方向。养殖水体中的悬浮物的积累,使水体浑浊,影响养殖鱼类鳃体的过滤和皮肤的呼吸,增加鱼类环境胁迫压力,恶化水质、消耗水中的溶解氧。循环水养殖过程中及时清除养殖水体中的悬浮物是非常必要的。
1 .沙滤池或过滤沙缸处理过滤沙缸是水处理行业常用的一种过滤设备。它包括过滤沙缸的缸体和沙缸头两部分。蓝灵水族生产的过滤沙缸采用高级进口玻璃纤维及树脂制成。强度高,耐酸碱,耐老化。特别适合于露天工程使用。过滤沙缸的缸头采用高级塑料材料制成,内部设置有布水器,过滤构造设计合理。缸头上配有多向阀,可以十分方便地对水流进行控制并在适当的时候进行反冲洗。采用石英沙作为滤料时,过滤精度可以达到2度以下。沙子长年不用更换。集众多的优点于一身的过滤沙缸被广泛应用于环保、、食品、养殖等行业的水处理环节。如处理水是用来作为饮用水时,请使用高密度深层沙缸过滤器。过滤沙缸详情可参考蓝灵水族过滤沙缸专题。
电渗析处理的原理是水体在电场的两极流动时,水中的带电离子在直流电场的作用下定向移动,阴离子透过阴膜进入阴离子集水槽,阳离子通过阳膜进入阳离子集水槽,从而可把水体中的离子氨去除。由于氨氮在pH 值为7 的中性条件下,非离子氨仅为氨氮总量的0.55%,99% 以上是离子氨,所以电渗析处理可获得好的处理效果。电渗析处理具有分离效率高、装置紧凑、自动化容易的特点,已经广泛地应用于化工、食品、冶金和航天领域的水处理工程气泡浮选处理的原理是通过气泡发生器持续不断的在水中释放气泡,使气泡形成象筛网一样的过滤屏幕,并利用气泡表面的张力吸附水中的悬浮物。产生微小气泡(直径为10~500μm),使气泡均匀持续与水体有效混合,可有效去除水产养殖水体中的悬浮物。气泡越小,效率越高。具体技术可参考广州蓝灵水族设备有限公司关于蛋白质分离器的描述。
1 空气吹脱
空气吹脱的原理是应用气液相平衡和介质传递亨利定律,在大量充气的条件下,减少了可溶气体的分压,溶解于水体中的氨NH3 穿过界面,向空中转移,达到去除氨氮的目的。空气吹脱的效率直接受到pH 值的影响,在高pH 值的条件下,氨氮大部分以非离子氨的形式存在,形成溶于水的氨气:HH4+ + OH- →← NH4OH→H2O + NH3↑在pH 值为15 时,水气体积比为1:107 的条件下,空气吹脱可去除95%的氨氮,在正常养殖水体也可获得一定的效果。空气吹脱应用的关键是pH 值的调整,使处过程既能提高处理的效率,又能适应养殖鱼类对水体pH 值的要求。同时空气吹脱需要空气的流量大,养殖水体水温易受影响。
2 离子交换吸附
离子交换吸附是应用氟石或交换树脂对水体中的氨氮进行交换和吸附。氟石的吸附能力约为1mg/g,设计适宜可吸附95%的氨氮,在达到吸附容量后,可用10%的盐水喷林24 小时进行再生,重复使用。在工厂化养殖中应用氟石有较好的效果,但其再生作烦琐、时间长。有些研究利1998年韩国开始实施“海洋牧场”,在庆尚南道统营市首先建设了核心区面积约20千米2的海洋牧场(2007年6月竣工),取得了初步成功。我国的海洋牧场建设还处于起步阶段,正在迅速发展。用氟石作为生物处理的介质,在氟石上接种硝化细菌,达到提高生物处理效率的目的。
3 生物处理
不论是臭氧催化反应法还是生物处理法,都会引起循环水中盐浓度的积累性增高,盐对水生动物没有太大的危害,但浓度太高,会影响在条件允许的情况下,可以通过定期换水来降低盐的浓度,
4 臭氧催化氧化法处理
臭氧作为消毒和去除悬浮物在水产养殖上获得广泛应用,其也有一定的氨氮氧化效果。研究表明臭氧的直接氧化可去除水体中氨氮的28%,臭氧催化氧化法是一种全新的氨氮降解方式,其直接使氨氮降解成N2的思路避免了对环境的二次污染,氨氮的降解效率也得到了很大提高。从经济成本上来看,目前国内外许多工厂化养殖车间采用臭氧消毒或臭氧直接氧化降解氨氮,无需投入更多的设备既可进行臭氧催化氧化降解氨氮的研究和生产;实验过程中添加的NaBr 作为催化剂,也是一种便宜易得的工业原料,在许多沿海的工厂化车间,海水中本身含有Br - 的平均质量浓度为65 mg/ L,已足够反应的需要 。臭氧主要由臭氧发生器产生。
5 电渗析处理
循环水养殖是应用工程技术、水处理技术和高密度水产养殖技术进行渔业工业化生产的技术模式。
随着水产养殖业向现代化水平的发展,循环水养殖技术作为我国水产养殖业现代化的支撑技术,
受到科学研究者和渔业生产部门的高度重视,在相关的养殖工艺、水质控制、净化处理等方面进行了深入研究,取得了较大进展,