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Thorolf Magnesen, Anita Jacobsen
挪威的扇贝幼虫养殖生产系统在过去十年里已从使用分批养殖系统改变为使用流水式(FTS)连续养殖系统。在幼虫和稚贝培育中加热水体的用能相当可观。2010年6月和2011年2月,在连续添加藻类饲料及20%海水换水率的大型系统(幼虫养殖水池达3500L)中,使用循环水技术(RAS)进行了两个试验。
在该RAS中,观察到二氧化碳随时间而逐步增加,但pH值和溶氧则随时间而下降。在第二个试验期间,当FTS系统和RAS系统中的总有机碳均有增加的时候,此现象最为明显。FTS系统中的细菌总数比RAS系统中的细菌总数更少且更为稳定。当溶氧值降低到<70%,pH为7.8,以及NO3−达到5 mg L−1时,与第二个试验相比较,第一个试验期间海水水质参数的变化差异更小。虽然此类改变对扇贝幼虫的存活率和生长似乎用处不大,然而结果显示,到幼虫阶段末期时,FTS系统中扇贝幼虫的存活率更高,但由于养殖池之间的巨大差异,可用于着床的合格幼虫的产出量在两个系统之间并没有明显不同((p > 0.05)。在FTS系统中的CV%值(变异系数)是28.9%,RAS中则为49.9%。在FTS系统中的(合格扇贝幼虫)平均产出率为40.2%(与最初的幼虫数量之比),,而在RAS系统中则为26.5% 。在RAS系统中,扇贝幼虫养殖池之间发现了存活率和产出率差异巨大,且pH值和氧含量逐渐降低。结果还显示,采用循环水技术具有可减少80%用水量的巨大潜力。
《Aquacultural Engineering》Volume 47, P (March 2012)