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WO1993012651A1 - Procede et appareil de culture d'organismes marins - Google Patents

Procede et appareil de culture d'organismes marins Download PDF

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WO1993012651A1
WO1993012651A1 PCT/JP1992/001728 JP9201728W WO9312651A1 WO 1993012651 A1 WO1993012651 A1 WO 1993012651A1 JP 9201728 W JP9201728 W JP 9201728W WO 9312651 A1 WO9312651 A1 WO 9312651A1
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WO
WIPO (PCT)
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tank
water
air
supply pipe
aquatic products
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP1992/001728
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English (en)
French (fr)
Inventor
Takeshi Toma
Munekazu Megari
Yoshimi Higa
Choushou Toyohira
Ryuuichi Chinen
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AOIUMI KK
ONNASON GYOGYOU KYOUDOUKUMIAI
Original Assignee
AOIUMI KK
ONNASON GYOGYOU KYOUDOUKUMIAI
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by AOIUMI KK, ONNASON GYOGYOU KYOUDOUKUMIAI filed Critical AOIUMI KK
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Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
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    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for cultivating aquatic products for effectively cultivating algae, shellfish, fish, etc., and producing and preserving aquatic products, culturing feed, and the like.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for cultivating the above-mentioned conventional aquatic products.
  • Cultivation of fish and shellfish, algae, etc. in tanks that can be applied to any conditions such as water, underwater, or land such as sea or lake, or storage of seeds and seedling and culture of feed ( Hereinafter, simply referred to as aquaculture of aquatic products) is to provide a method and apparatus for aquaculture of aquatic products.
  • a more specific object of the present invention is to improve the breeding environment by efficiently generating vertical convection in the water in the tank for cultivating aquatic products, and to improve the cultivation of high-density seafood and algae. It is an object of the present invention to provide a method of cultivating a marine product and a device for cultivating a marine product, which can store seedlings and cultivate feed.
  • Another object of the present invention is to cultivate while circulating water in a tank placed on or in the water, such as at sea or in the sea, with deep, uncontaminated water outside the tank.
  • An object of the present invention is to provide a method of cultivating aquatic products and an apparatus therefor, which can improve the culture environment.
  • Still another object of the present invention is to provide a method for cultivating aquatic products, which can improve the culture environment in the tank by recirculating the water in the tank while purifying the water in the tank installed in the water tank. Equipment.
  • Still another object of the present invention is to create a specific aquaculture environment in which water is circulated freely outside of the compartment, separated by a membrane in the water, so that the aquatic product can be cultured in a depth range of aquatic products.
  • An object of the present invention is to provide a method of culturing living things and a device therefor.
  • One of the above objectives is to reach the bottom of the tank where Cultivation of aquatic products, characterized by generating vertical convection in the water in the tank by feeding air upward from the vicinity of the tank into the water in the tank, and cultivating aquatic products therein This can be achieved by the method.
  • the tank has an upper end above the water surface, a lower end bottom in the water, an intake drain opening in the center of the lower end bottom, and air that generates vertical convection in the tank. Is sent into the tank from the center of the water intake and drain, and vertical convection of the water is generated in the tank, so that the water is introduced into the tank from the water intake and drain and the tank.
  • Aquaculture can be carried out suitably in the lake.
  • the tank is installed on land so that water can be supplied from outside to the tank and water in the tank can be discharged to the outside by overflow, aquaculture can be carried out favorably on land. It can be performed.
  • the tank is installed in a water tank installed on land, a drain port is provided at the bottom, and a water supply pipe connected to a water storage tank installed in the water tank is provided at the center of the drain port, and the water supply pipe is provided.
  • An air supply pipe is provided through the air supply pipe, and air for generating vertical convection is sent from the air supply pipe, and vertical convection is generated in the water in the tank. Introducing the filtered clean water into the tank, and If the water discharged into the water tank is filtered and then returned to the water storage tank and circulated, water products can be effectively produced with a limited amount of water on land. Can be.
  • the tank is installed in water, an intake water outlet is opened at the bottom center of the lower end, and air for generating vertical convection in the tank is supplied from the center of the intake water outlet.
  • air for generating vertical convection in the tank is supplied from the center of the intake water outlet.
  • the aquaculture apparatus for achieving the above-described aquaculture method includes a tank for culturing aquatic products, and an air jet port near the bottom of the tank so as to blow air upward into water in the tank. It is characterized in that it has an air supply pipe whose base end is connected to an air supply device.
  • the tank has an upper end located above the water surface, a lower end located in water, and an intake / drainage outlet opening at the center of the lower end bottom. It is desirable to arrange so that air is sent from the central part of the intake and discharge port into the tank.
  • the tank can be installed and removed easily at low cost by forming the tank with a water-impermeable seat cover detachably covering the skeleton.
  • a water supply pipe from which water is supplied from outside to the tank, and transfer water from the tank to the outside from above. Connect the drain pipe to discharge to By doing so, the water in the tank can be circulated up and down in the tank and exchanged with external water.
  • a tank is provided in the water tank so that the water in the water tank can flow therein, and a filter for filtering the water flowing into the water tank is provided.
  • a water tank into which the water flows in is provided, and a water supply pipe for supplying water in the water tank to the tank is connected to the water tank through a central portion of a drain port of the tank.
  • a tank for cultivating aquatic products which has an intake drainage opening at the center of the bottom of the lower end, an exhaust valve and feed or fertilizer drip port at the top, and a harvesting port at any peripheral wall
  • the cultivation apparatus for marine organisms which has a fertilizer drip pipe and a harvest pipe having one end connected to the harvest port and the other end connected to the pump, enables effective aquaculture in water. By sending sunlight from above the water surface to the underwater tank and illuminating the inside of the tank, even if the tank is made of a material that does not transmit light, Can be cultured.
  • the aquaculture method and apparatus for aquatic products of the present invention having the above configuration
  • the inside of the tank is isolated from the outside by the tank wall, and the tank communicates with the water outside the tank only through the intake / drainage outlet.
  • the water below the intake drain is introduced into the tank along with the upstream of the air bubbles, and the upward flow of water flows into the center of the tank.
  • the water in the tank forms a downward flow along the inner peripheral surface of the tank, reaches the intake / drainage outlet through the funnel, and is discharged to the outside.
  • vertical convection of water can be arbitrarily generated in the tank by a simple device, and sunlight can be uniformly applied to the water in the tank, and aquaculture can be performed. It promotes the photosynthesis of living organisms uniformly, activates the movement of seafood and algae in the tank, and enables high-quality aquaculture.
  • the tank wall has a membrane structure, net displacement of fish and the like does not occur.
  • the drawings show an embodiment of the aquaculture apparatus for aquatic products of the present invention.
  • Fig. 1 is a schematic front view of an apparatus for cultivating aquatic products at sea according to an embodiment of the present invention, with a part of a sheet power par being removed;
  • Figure 3 shows the bottom view of the tank
  • Fig. 4 is an enlarged view of the main part of Fig. 1;
  • Fig. 5 is a schematic front view of an apparatus for cultivating aquatic products at sea according to another embodiment of the present invention.
  • Fig. 6 is a sectional view taken along line A-A of Fig. 5;
  • FIG. 7 is a schematic front view of an apparatus for cultivating aquatic products on land according to still another embodiment of the present invention.
  • Fig. 8 is a sectional view taken along line BB of Fig. 7;
  • Fig. 9 is a fragmentary perspective view of Fig. 7;
  • FIG. 10 is a schematic plan view of a marine aquaculture apparatus on land according to still another embodiment of the present invention.
  • Fig. 11 is a schematic diagram of the C-C section
  • Fig. 1 2 is a schematic diagram of the D-D section
  • Fig. 13 is a schematic view of E-E section
  • FIG. 14 is a conceptual diagram of an apparatus for cultivating aquatic products in water according to still another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 to 4 show an embodiment of the marine aquaculture apparatus according to the present invention, in which 1 is a tank and is a rod or pipe material such as wood, metal material, plastic material, or the like.
  • An upper skeleton 9 formed in a ring shape with the upper skeleton, and a lower skeleton 2 having a ring 11 having the same diameter as the upper skeleton and assembled in a funnel shape.
  • the outer surface of the body is covered with sheet cover 3.
  • the sheet force par 3 is formed of a flexible sheet having salt water resistance, water impermeability and high breaking strength, for example, a membrane material coated with chloroprene rubber or the like on a synthetic fiber base cloth.
  • It comprises a cylindrical portion 12 having an inner diameter substantially equal to the outer diameter of the ring of the upper frame 9, and a funnel 13 formed along the outer surface of the lower frame 2.
  • the lower frame can sink into the sea by its own weight and weight.
  • the cylindrical portion is pulled to form a cylindrical funnel-shaped tank 1 as shown in FIG. Therefore, the cylindrical part only needs to be a frame with only the upper ring, and the middle part No skeleton is required.
  • floats 14 are fixed to the upper frame 9, and the tank 1 is floated so that the tank upper end slightly protrudes from the sea surface, and seawater flows into the tank from above. Is prevented.
  • a weight 6 is suspended from the lower frame to prevent the funnel from being lifted up by buoyancy, thereby maintaining a tank shape.
  • Reference numeral 4 denotes a water intake and drain port opened at the bottom of the funnel of tank 1 and has a mesh size of about 3 to 10 mm to prevent invasion of pests and outflow of organisms in the tank. 5 (Figs. 3 and 4) is laid.
  • Numeral 7 denotes an air supply pipe for airing the intake water discharge port, the base end of which is connected to an air supply device 8 appropriately installed on the sea surface 10, and an open end of which is a central portion of the intake water discharge port 4. It is arranged so as to face vertically from below, and air is blown vertically to the intake and discharge port 4.
  • the aquaculture apparatus is configured as described above, and the air is supplied to the central portion of the intake / drainage port 4 through the air supply pipe 8 by the air supply apparatus 8 to perform the air rate.
  • the seawater below the intake outlet 4 is introduced into the tank along with the upward flow of air bubbles, and the upward flow of seawater occurs in the center of the tank.
  • the water reaches the intake drain port 4 via the funnel 13 and is drained to the outside from the intake drain port. Control the output of the air supply device so that it is ejected with a discharge pressure higher than the water pressure at the location of the air outlet of the air supply pipe.
  • the water in the tank will always circulate with seawater at a position considerably deeper than the sea surface, and even if cultured on the sea, it will be affected by dirt on the sea surface and the occurrence of red tide. And not.
  • plants are also circulated vertically by the vertical circulation of seawater, so that it is possible to give an opportunity to receive the time to give light on average, and the air rate allows The dissolved oxygen rate also increases, enabling high-density cultivation and mass production.
  • this method enables cultivation using vegetative reproduction (intimacy) without the use of a settlement substrate. No facilities are required, and labor and equipment can be drastically reduced as compared with conventional algae culture, and the aquaculture efficiency can be dramatically improved.
  • the tank inner peripheral surface is a sheet, and the seawater in the tank circulates vertically with the upflow in the central part of the tank. Because of the flow, fish tend to swim toward the center of the tank due to their nature.There is no net thread on fish as in the case of conventional squid farming. The meat also gets better.
  • this aquaculture device can be constructed only by putting a sheet force par on the skeleton, the construction cost can be reduced, and movement, dispersal and reconstruction in the event of a natural disaster such as a typhoon are easy. is there. Further, by adding nutrients at an appropriate concentration in the tank, the growth rate can be promoted. In addition, because the environment of the aquaculture area can be controlled, suitable areas for aquaculture can be expanded as compared to before, and large-scale production becomes possible.
  • the following organisms were cultivated or cultured by the aquaculture equipment described above.
  • Algae ogonori, tosakanori, kirinsai, sujianori, kubileta, aza, hyotegusa
  • Shellfish Himejiyako, Hirejiyako (bivalve), Takase-gai, Yako-gai (conch shell)
  • Tables 1 to 3 show the results of the examples of the cultivator (sea grapes), ogo-nori, and kubele-nori in the above-mentioned aquaculture in comparison with those of the conventional natural fishing grounds.
  • Table 1 shows the results of cultivation of clam repelling power.
  • Categories Nos. 1 and 2 are for aquaculture according to the present invention, and categories Nos. 3 to 6 are results of aquaculture by natural methods in natural fishing grounds. Is shown.
  • Table 2 shows the results of cultivation of ogonori by the method of the present invention, and Table 3 also shows the results of cultivation of black squirrel.
  • the daily growth rate used in the table is expressed by the following equation.
  • the daily growth rate of ogonori in natural fishing grounds is usually about 1%, and since they are installed in fishing grounds for a long time, harvesting is unstable due to torn phenomena due to waves. According to Table 2, as shown in Tables 2 and 3, the daily growth rate is remarkably high, and since it is aquaculture in tanks, the effects of waves are small and the harvest is stable.
  • the aquaculture apparatus of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various design changes are possible.
  • the shape of the tank in the above embodiment is such that the upper portion is formed of a cylindrical portion and a conical funnel portion, but the shape is not limited to a cylinder, and may have a polygonal cylindrical portion and a polygonal cone funnel portion. It may have only the funnel part.
  • the shape of the tank is preferably that of the above embodiment, but the tank bottom may be formed in a flat shape instead of a funnel shape.
  • the configuration of the link may be one integrated with a plate-like body.
  • the aquaculture apparatus of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various design changes can be made.
  • the shape of the tank in the above embodiment is such that the upper portion is formed of a cylindrical portion and a conical funnel portion, but the shape is not limited to a cylinder, and may have a polygonal cylindrical portion and a polygonal cone funnel portion. Also, it may have only the funnel part.
  • the shape of the tank is preferably that of the above embodiment, but the bottom of the tank may be formed in a flat shape instead of a funnel shape. Further, the tank may be configured integrally with a plate.
  • the air outlet of the air supply pipe is blown from below toward the intake and drainage port of the tank, but as in the embodiment shown in FIGS.
  • the air outlet 21 of 21 may be provided so as to penetrate the net 23 provided at the intake / drain outlet of the tank 20 and protrude into the tank.
  • reference numeral 24 denotes an air supply device provided on land 25, a ship, or other fixed floating material.
  • FIG. 7 to 9 show another embodiment of the present invention, and show an embodiment of the aquaculture device provided on land.
  • the tank 30 has a fixed structure formed of cement, a metal plate, reinforced plastic, or the like, or formed by attaching a waterproof sheet cover to a wooden frame.
  • the lower part is shaped like a pot bottom so that water can easily flow vertically.
  • 31 is a drainage pipe extending through the center of the low wall of the tank and extending to the center upper part, and prevents fish and seaweeds cultured in the tank from flowing out to the upper part.
  • a net 33 is provided as described above, and a parasol 33 made of a black vinyl film or the like for preventing sunlight from directly hitting the drain pipe is detachably attached. ing.
  • the aeration pipe 36 has air holes 37 formed on the upper surface thereof at appropriate intervals so as to generate air bubbles from the tank bottom wall so as to surround the drain pipe 31. I have.
  • Reference numeral 38 denotes a weight inserted to prevent the air-ratio pipe 36 from floating.
  • Reference numeral 40 denotes a water supply pipe for supplying water to the tank, which is connected to a water supply source such as the sea via a pump. Further, in this embodiment, the sunlight blocking power member 41 made of black vinyl sheet or the like is provided in a detachable manner so as to cover the inner peripheral surface near the water surface of the tank. As a result, the photosynthetic action of organisms attached to the site is prevented.
  • the device of the present embodiment is configured as described above, and the water in the tank installed on land rises to the center of the tank with the rising force of the bubbles by performing aeration from the bottom. A convection occurs, and vertical convection occurs where the tank peripheral wall forms a vertical downward flow, and water always circulates at the top and bottom. Then, by appropriately supplying water from the outside, the water reaching the position of the net 32 of the drain pipe 31 overflows and overflows.
  • the shape of the tank is not necessarily limited to a circle, and the present invention can be applied to a case of a square.
  • vertical convection can be generated by arranging one air-relay pipe along the lower part of the pair of side walls facing the tank.
  • Figures 10 to 13 show yet another embodiment of the present invention relating to aquaculture equipment installed on land.
  • 50 is a water tank formed of concrete, reinforced plastic, or the like, in which a water storage tank 51 and a filtration tank 52 are provided.
  • the partition wall 53 of the water storage tank 51 and the filtration tank 52 is formed lower than the peripheral wall of the water tank, so that the water in the filtration tank 52 overflows to the water storage tank.
  • the filtration tank 52 has a bottom wall 54 and side walls 55, 56 facing the inside of the water tank, and a number of inflow holes 57 formed on the bottom so that water in the water tank flows into the filtration layer.
  • To a predetermined height position. 5 8 is A fisoleta provided removably fixed above the position where the inflow hole is formed in the filtration tank so as to cover the entire horizontal inner surface of the filtration layer.
  • Numeral 60 denotes an aquaculture tank, which has a tank shape substantially similar to that of the embodiment shown in FIG. 5 and an opening is provided at the lower central portion.
  • the opening serves as a drain 61 that only discharges the water in the aquaculture tank into the aquarium.
  • 6 2 is a net provided at the drain, and 6 3 is a float provided above the aquaculture tank.
  • Reference numeral 65 denotes a water supply pipe provided so as to protrude vertically into the tank from the drain port 61, and a base end thereof is connected to an outlet 62 opened at the base of the water storage tank 51.
  • Reference numeral 66 denotes an air supply pipe provided inside the water supply pipe 65, the tip of which is provided slightly below the tip of the water supply pipe, and the base end of which passes through the water storage tank. It is connected to an air supply device 67 installed outside the tank, for example.
  • the apparatus of the present embodiment is configured as described above, and air is blown into the lower part of the center of the culture tank through the air supply pipe through the air supply pipe to perform the air rate, thereby achieving the same as in the previous embodiment.
  • Vertical convection occurs in the tank, and the water in the storage tank flows into the aquaculture tank via the water supply pipe 65. Then, part of the water that circulates in the aquaculture tank and becomes a downward flow flows out from the drainage port 61 at the bottom of the tank into the water tank. At that time, the vertical convection position of water is controlled by changing the height of the water supply pipe 65. By increasing the projecting height of the water supply pipe, solids such as remaining food in the tank can be settled and discharged into the water tank.
  • the tank, the water tank, the filtration tank, and the water storage tank are circulated, and the water discharged from the tank discharge port into the water tank is removed from the filtration tank.
  • the inflow holes 57 formed in the bottom wall 52 and the side walls 55, 56 flow into the lower part of the filtration tank 52 through the inflow holes 57, reach the upper surface of the filtration tank through the filter 58, and are filtered. It overflows from the upper edge of 3 and reaches the water tank 51.
  • the purified water filtered by the filter is always stored, and the tank is supplied with the clean water. Water can be kept clean at all times, increasing the rate of aquaculture impeachment.
  • This device can be applied from the storage of live fish on land to large-scale aquaculture.
  • FIG. 12 shows still another embodiment of the present invention, which shows an embodiment of an aquaculture apparatus provided in the sea.
  • reference numeral 70 denotes a spherical tank for aquaculture, for example, a base fabric made of high-strength and high-elasticity fiber such as polyvinyl chloride fiber, and both sides of which are formed of tri-rubber rubber and lobrene rubber. It is formed of a membrane coated with a water intake and discharge port 71 at its lower end. Since the water pressure in the tank is the same as the seawater pressure, there is not much need for pressure resistance, but the shape is spherical because it is necessary to consider the tensile force generated by the interaction of tidal currents Is desirable.
  • a net 72 is provided at the intake / drainage outlet 71 as in the above-described embodiment.
  • the spherical tank 70 is fixed to a plurality of anchors 73 via wires 74 and is maintained at a constant depth.
  • the air outlet at the end of the air supply pipe 75 connected to an air supply device 76 such as an air pump installed on land, a ship, or a floating substance on the sea is vertically inserted into the tank from the tank intake and discharge port 71. It is arranged so as to generate air to the air.
  • An exhaust valve (not shown) is provided at the top of the tank. When the internal pressure of the tank increases, the air automatically opens to release the air inside the tank.
  • Reference numeral 80 denotes an automatic feeder or an automatic fertilizer infusion device provided on the sea, which is connected to the upper part of the tank via a feed or fertilizer drip pipe 81, and automatically feeds or feeds into the tank as necessary. Fertilizer can be used. If the tank membrane is formed of a light-impermeable material or the tank is installed at a deep position, a solar device shall be installed in addition to the automatic feeder or automatic fertilizer infusion device, The sea and the inside of the tank are connected with optical fiber 83 to guide sunlight into the tank and activate the photosynthetic and reproductive functions of the organisms in the tank.
  • Reference numeral 84 denotes a lighting device installed in the tank, which scatters sunlight supplied from the optical fiber 1 into the tank.
  • 8 5 is a storage 86 installed on land or a harvesting vessel.
  • a harvesting pipe provided between 8 7 and the tank, algae cultured in the tank Fish and shellfish can be harvested directly on land or on board.
  • new seawater is introduced from the bottom of the sea and dirty seawater is discharged while generating vertical convection in tanks partitioned in the sea, such as the deep sea, and automatically circulating seawater.
  • the inside of the tank is always kept in a clean state, and at the same time, the flow is generated as described above, so that high-density, high-growth and high-efficiency aquaculture can be achieved.
  • the solar device can illuminate the tank with sunlight even in the deep sea, promoting the photosynthesis of living organisms, etc., and significantly increasing the growth rate.
  • there is little influence on the sea such as typhoons and stable aquaculture can be performed.
  • the present invention can be used for cultivation of algae and seafood on the water surface such as the sea and lakes, in water and on land, for preserving seeds and seedlings of algae and other organisms, and for cultivating feed, improving their breeding environment, Effective and high quality aquaculture can be achieved. It can also be used for small-scale aquaculture indoors and on ships, and large-scale aquaculture on land and in the sea, and can also be aquaculture deep in the sea. And high quality cultivation fishery is possible, which is extremely useful.

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Description

明 細 書
水産生物の養殖方法及びその装置 技術分野
この本発明は、 藻類、 貝類、 魚類等の養殖、 及び水産生 物の種苗生産と保存、 飼料培養等を効果的に行うための水 産生物養殖方法及びその装置に関する。
背景技術
従来、 水産生物の養殖において種々の養殖方法が実施さ れている力 養殖施設の点からみれば、 藻類はひび網養殖 口一プ養殖、 貝類は垂下式養殖、 アン ドン籠養殖、 魚類は 築堤式養殖、 網いけす養殖、 浮沈式いけす養殖、 また魚介 や藻類の種苗は陸上に設置したタ ンクで行う タ ンク培養が 知られている。
上記従来の養殖方法において、 例えば海での養殖の場合 養殖環境を形成する海水の流動は、 自然の潮流に頼ってお リ、 梅面と海底との海水の循環は行われない。 そのため、 養殖環境を形成する海水の流動が天候によって左右される 一方、 赤潮や流出油等の海面汚染による影響を直接受ける そ して、 魚類の養殖では、 残餌によるいけす網内及び周辺 漁場が汚染される等養殖環境が悪化しやすく 、 また網スレ の発生等で高密度飼育ができない等の問題点がある。 また 藻類の養殖の場合は、 藻体からの採苗、 種苗保存、 中間育 成、 本養成等種苗保存に係る多岐の煩雑さがぁ リ、 また波 浪等による養殖藻類が流出する等の問題点がある。 さ らに 貝類の養殖では、 籠等の養殖施設の流出、 種苗生産密度が 低い等の問題点がある。 また、 飼料生物培養は上記のよう に波浪の影響を受ける海上での培養は困難であ り、 一般に 陸上で行っているが、 陸上での飼料生物培養は海上と比べ て小規模培養とならざる得ず、 また飼料管理が煩雑である 等の問題点がある。
一方、 海上養殖において、 養殖している生物がいる所の 直下に多数の送気穴が形成された送気管を配設して空気を 吹き出して、 海水を流動化するようにした養殖方法も提案 されている (特開平 2 — 2 0 0 1 3 2 ) 。 この方法は、 生 物が位置している直下から空気を吹き出す事によって海水 をかき混ぜて排泄物による汚れを希釈化すると共に、 水中 に酸素を補給するものであるが、 養殖域は網で仕切られて いるだけであるので、 海水の垂直対流は起こ り にく く養殖 域に海底側から海水を導入し養殖域の海水を養殖域外に排 水することはできず、 上記問題点を解決するに到っていな い。
さらに、 従来海中に区画された特定の閉区画内の海水を 垂直循瑷させて区画外の海水を特定の *入口から導入しな がら、 海中の閉区画内で養殖する方法は知られていない。 従って、 従来深い位置で生殖している魚介類を同様な環境 で養殖することは困難であった。
発明の開示
本発明の目的は、 上記従来の水産生物の養殖方法及び装 置の問題点を解決して、 海や湖等の水上、 水中、 あるいは 陸上等何れの条件にも適用できるタ ンク内での魚介類や藻 類等の養殖、 または種苗保存及び飼料培養等 (以下、 単に 水産生物の養殖という) を効果的に行う水産生物の養殖方 法及び装置を提供するこ とにある。
本発明のよ り具体的な目的は、 水産生物を養殖するタ ン ク内の水に垂直対流を効率的に発生させて、 飼育環境を改 善でき、 高密度の魚介類、 藻類の養殖ができ、 且つ種苗保 存及び飼料培養ができる水産生物の養殖方法及びその装置 を提供するこ とにある。
本発明の他の目的は、 海上又は海中等の水上又は水中に 設置したタ ンク内の水をタ ンク外の深い位置の汚染されて いない水と循環しながら養殖するこ とによってタ ンク内の 養殖環境を改善できる水産生物の養殖方法及びその装置を 提供することにある。
本発明のさ らに他の目的は、 水槽内に設置されたタ ンク 内の水を浄化しながらタ ンク内に還流することによってタ ンク内の養殖環境を改善できる水産生物の養殖方法及びそ の装置を提供するこ とにある。
本発明のさ らに他の目的は、 水中に膜で区画され且つ区 画外と水の循環が自 由に行われる特定の養殖環境を創出し て水産生物の生息深さ域で養殖できる水産生物の養殖方法 及びその装置を提供すること を 目的とする。
上記目的の一つは、 水産生物を養殖しているタ ンクの底 部付近からタ ンク内の水中に空気を上方に向けて送ること によ り、 タンク内の水に垂直対流を発生させて、 その中で 水産生物を養殖することを特徴とする水産生物の養殖方法 によつて達成できる。
そして、 前記タ ンクは上端が水面よ り上にあ り、 下端底 部が水中にあって、 該下端底部中央部に取水排水口が開口 しており、 前記タンク内に垂直対流を発生させる空気が該 取水排水口の中央部からタ ンク内に送られ、 タ ンク内に水 の垂直対流が発生することによ り、 前記取水排水口から水 をタ ンク内に導入すると共にタ ンク内の水をタ ンク外に流 出させて、 タ ンク内の水をタ ンク下方のタンク外の水と交 換しながら水産生物を養殖することを特徵とする構成を採 用することによって、 海上また湖で好適に養殖を行う こと ができる。 また、 前記タ ンク を陸上に設置して、 タ ンク内 に外部よ り水が供給されると共に、 オーバーフローによ り タンク内の水を外部に排出できるようにすれば、 陸上で好 適に養殖を行う ことができる。
さらに、 前記タ ンク を陸上に設置した水槽内に設置し、 底部に排水口を設け、 該排水口の中央 に前記水槽内に設 置した貯水槽と連結した給水管を設け、 該給水管を貫通し て送気管を設け、 垂直対流を発生させる空気が該送気管か ら送られ、 タンク内の水に垂直対流が発生することによ り、 タンク内に前記給水管を通して前記貯水槽内で濾過された 清浄水を前記タンクに導入し、 且つ該タンク内の水を前記 水槽内に排出し、 該水槽内に排出された水は濾過されて再 ぴ前記貯水槽に戻って循環させるようにすれば、 陸上での 限られた水量で効果的に水産生物を行う こ とができる。
また、 前記タ ンク を水中に設置して、 下端底部中央部に 取水排水口 を開口 し、 タ ンク内に垂直対流を発生させる空 気を該取水排水口の中央部から供給され、 タ ンク内に水の 垂直対流を発生させるこ とによ り、 前記取水排水口から水 をタ ンク内に導入する と共にタ ンク内の水をタ ンク外に流 出するようにするこ とによって、 海中で効果的に養殖する ことができる。
そ して、 上記養殖方法を達成する養殖装置は、 水産生物 を養殖するタ ンク、 該タ ンクの底部付近に該タ ンク内の水 中に空気を上方に向けて噴出するように空気噴出口 を有し 基端が送気装置に連結されている送気管とからなるこ と を 特徵とする。 海上での養殖の場合は、 前記タ ンク は、 上端 が水面よ り上にあ り、 下端底部が水中にあって、 該下端底 部中央部に取水排水口が開口 しており、 前記送気管は前記 取水排水口の中央部から前記タ ンク内に空気を送るように 配置することが望ま しい。 そ して、 前記タ ンク を骨組体に 水不透過性のシ一 卜カバーを着脱可能に被覆して構成する ことによって、 安価に且つ設置及び撤去が容易できる。
陸上で養殖を行う場合は、 前記タ ンク を陸上に設置して、 該タ ンク内に外部よ り水が供給される給水管を接続し、 且 っ該タ ンク内の水を上部よ り外部に排出する排水管を接続 することによって、 タ ンク内の水をタ ンク内での上下の循 環と外部水との交換ができる。 また、 水槽内に、 該水槽内 の水が流入可能にタ ンク を設置すると共に、 該水槽内に流 入した水を濾過するフィルタが設けられている瀘過槽及び、 該濾過槽で濾過された水が流入する貯水槽を設け、 該貯水 槽に記タ ンクの排水口の中央部を介してタ ンク内に貯水槽 内の水を供給する給水管を連結し、 該給水管内を通って前 記タ ンク下部中央部に送気装置から空気を送る送気管を設 けることによって、 タ ンク内に水を浄化して循環させるこ とができる。
さらに、 下端底部中央部に取水排水口が開口 し、 且つ上 部に排気弁及び給餌又は肥料点滴口が設けられ、 任意の周 壁部に収穫口が設けられている水産生物を養殖するタ ンク、 前記取水排水口を介して前記タ ンクの下部中央部に空気を 送る送気管、 前記給餌又は肥料点滴口に接続されて前記タ ンク内に餌又は肥料を供給できるように設けられた給餌又 は肥料点滴パイプ、 一端が前記収穫口に接続され他端がポ ンプに接続された収穫管とを有すること を特徴とする水産 生物の養殖装置によって、 水中で効果 に養殖を行う こと ができる。 そして、 水中のタ ンク内に光フ ァイノ 一によ リ、 水面上から太陽光を送って、 内部を照明することによ り、 タンクが例え光を透過しない素材で出来ていても、 杲的 に養殖することができる。
上記構成の本発明の水産生物の養殖方法及びその装置に よれば、 タ ンク 内はタ ンク壁で外部と隔離され、 取水排水 口のみを介 してタ ンク外の水と連通しているから、 送気装 置よ リ送気管を介 して取水排水 口の中央部に空気を噴出 し てエア レーシヨ ンする こ と によ り 、 気泡の上流に伴って取 水排水口下方の水がタ ンク 内に導入されてタ ンク 中央に水 の上昇流が起こ る と共に、 タ ンク 内の水は、 タ ンク 内周面 に沿って下降流と なって漏斗部を介 して取水排水 口 に達し て外部に排水される。
即ち、 本発明によれば、 簡単な装置によ り タ ンク 内に水 の垂直対流を任意に起すこ とができ、 タ ンク 内の水に均一 に太陽光を当てる こ とができて、 養殖生物の光合成を均一 に促進し、 且つタ ンク 内での魚介及び藻類の運動を活発に し、 高品質の養殖ができる。 また、 タ ンク壁面が膜構造と なっているので、 魚類等の網ずれが生じない。
海での養殖の場合、 タ ンク 内への海底の塩分、 栄養塩素 及び水温の安定した海水の導入と タ ンク 内の汚れた海水の 排水が同時に行われ、 タ ンク 内の飼育環境を大き く 改善す る こ とができる。 それによ り 、 魚類養殖は、 残餌よるタ ン ク 内の汚染が生 じなく な り、 高密度の魚類養殖が実施でき、 量産化を促進する こ とができ る。 また、 飼料培養は、 海底 の富栄養海水を容易に導入でき餌生物の発生を促進させる こ とによ り、 管理の省力化が促進でき る。 そ して、 タ ンク 内は梅水の循環と栄養塩類の制御が可能であるから、 従来 海上では困難であった藻類の栄養体生殖を利用 した藻類養 殖が可能である。
そして、 海面が大量降雨や油タ ンカー等からの汚染があ つても、 取水する位置が海面下にあるので、 タ ンク内への 浸入を防ぐことができる。 さ らに、 従来困難であった完全 な水面下での効果的な水産動植物の飼育、 培養が可能であ る。
図面の簡単な説明
図面は本発明の水産生物の養殖装置の実施例を示してい る。
第 1 図は本発明の実施例に係る海上における水産生物の養 殖装置の一部シー ト力パーを除去した状態での正面概略図 ; 第 2図はその作用説明図 ;
第 3図はそのタ ンクの底面図 ;
第 4 図は図 1 の要部拡大図 ;
第 5 図は本発明の他の実施例に係る海上における水産生物 の養殖装置の正面概略図 ;
第 6 図は第 5 図の A— A断面図 ;
第 7図は本発明のさらに他の実施例に係る陸上における水 産生物の養殖装置の正面概略図 ; '
第 8 図は第 7 図の B— B断面図 ;
第 9 図は第 7 図の要部破断斜視図 ;
第 1 0図は本発明のさらに他の実施例に係る陸上における 水産生物の養殖装置の平面概略図 ;
第 1 1 図はその C一 C断面概略図 ; 第 1 2 図はその D— D断面概略図 ;
第 1 3 図はその E— E断面概略図 ;
第 1 4 図は本発明のさ らに他の実施例に係る水中における 水産生物の養殖装置の概念図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の好ま しい実施例を図面を基に詳細に説明 する。
第 1 図〜第 4 図は本発明に係る海上における養殖装置の 一実施例を示し、 図中、 1 はタ ンクであ り、 木材や金属材 又はプラスチッ ク材等の棒材又はパイ プ材でリ ング状に形 成された上部骨龃体 9 と、 該上部骨組体と同径のリ ング 1 1 を有し漏斗状に組立られた下部骨組体 2 と を有し、 これ らの骨組体の外面をシー トカバー 3 で覆っている。 シー ト 力パー 3 は、 例えば、 合成繊維の基布にクロロプレンゴム 等をコーティ ングした膜材等、 耐塩水性を有し且つ水不透 過性で破断強度が強い屈曲自在なシー トで形成され、 前記 上部骨組体 9 のリ ング外径とほぼ同じ内径を有する円筒部 1 2 と前記下部骨組体 2 の外面に沿う ように形成された漏 斗部 1 3 とからなっている。 該シー ト力パー 3 の上端部を 上部骨組体 2 に固定し、 漏斗部 1 3 を下部骨組体 2 の外周 面に固定することによって、 下部骨組体が自重及び錘によ リ海中に沈むこ とによ り、 円筒部が引っ張られて第 1 図に 示すような円筒漏斗形状のタ ンク 1 が形成される。 従って、 円筒部は上部のリ ングのみの骨組だけあれば良く 、 中間部 の骨組は必要ない。
なお、 上部骨組体 9 には適宜数のフロー 卜 1 4 を固定し て、 タ ンク上端部が海面よ り若干突出するようにタ ンク 1 を浮かして、 タ ンク内に上部から海水が流入することを防 止している。 また、 下部骨組体には、 錘 6 を吊る して、 漏 斗部が浮力によ リ浮き上がるのを防止して、 タ ンク形状を 維持するようになっている。
4 はタ ンク 1 の漏斗部の底部に開口された取水排水口で あ り、 有害生物の侵入及びタ ンク内の生物の流出を防止す るために網目合い約 3 〜 1 0 mm程度の網 5 (図 3 、 図 4 ) を布設してある。 7 は前記取水排水口にエアレーシヨンす る為の送気管であ り、 その基端は海面 1 0 に適宜設置され た送気装置 8 に接続され、 開口端部が前記取水排水口 4の 中央部に下方から垂直に対向するように配置され、 取水排 水口 4 に垂直に空気を噴出するようになっている。
本実施例の養殖装置は、 以上のように構成され、 送気装 置 8 によ リ送気管 7 を介して取水排水口 4 の中央部に空気 を嘖出してエアレーシヨ ンすることによ リ、 図 2 に示すよ うに気泡の上昇流に伴って取水排水口 4下方の海水がタ ン ク に導入されてタ ンク中央に海水の上昇流が起こると共 に、 タ ンク内の海水はタ ンク内周面に沿って下降流となつ て漏斗部 1 3 を介して取水排水口 4に達して取水排水口か ら外部に排水される。 送気装置出力を送気管の.噴出口が位 置している所の水圧以上の吐出圧で噴出するように制御す るこ とによ り、 タ ンク内に垂直対流が起こるが、 垂直流の 発生状態は、 送気装置の吐出圧によ り任意に制御でき、 養 殖生物の状況に合わせて最適状態に設定するこ とができる。 また、 取水排水口の大きさ を変えるこ とによって、 外部と の水の交換率を調節するこ とができる。 例えば、 第 5 図及 び第 6 図の養殖装置において、 内径 r 2の取水排水口 と外径 r 3の送気管とで区画される ドーナツ部の面積を適宜変更す るこ とによって調節するこ とができる。
その結果、 タ ンク内の水は、 常に海面よ り相当深い位置 の海水と循環するこ とにな リ、 海上での養殖であっても海 水面の汚れや赤潮の発生等に影響されるこ とがない。 そ し て、 植物培養の場合、 海水の垂直循環によ り植物も垂直循 環されるから、 光を与える時間を平均的に受容する機会を 与えるこ とができ、 且つエアレーシヨ ンによって海水中の 溶存酸素率も高ま り、 高密度培養が実施でき、 量産化を可 能にする。 そ して、 藻類養殖の場合は、 この方法によれば 着定基質を用いないで栄養体生殖 (親く さ) を利用 した養 殖ができるので、 種苗生産及び種苗保存の工程並びにその ための施設が不要とな り、 従来の藻類養殖の場合と比較し て飛躍的に手間及び設備の省略化ができ、 飛躍的に養殖効 率を向上させるこ とができた。
また、 魚等の動物培養の場合は、 上記のようにエアレー シヨ ンによる酸素供給量の増大と海水の垂直循環によ リ タ ンク内の排泄物が外部に排出されてタ ンク内の自家汚染が 防止される結果、 高密度飼育が可能になった。 さ らに、 タ ンク内周面はシー 卜であ り、 しかもタ ンク内の海水がタ ン ク中央部を上昇流とする垂直循環するからタ ンク中央部か らタ ンク外周面に放射状の流れとなるため、 魚類はその晋 性上タ ンク中央部に向かって泳ぐ傾向があ り、 従来のいけ す養殖等の場合のように魚に網スレが発生することがなく、 適宜の運動で肉のしま り も良く なる。
そして、 本養殖装置は、 骨組体にシー ト力パーを被せる だけで構成できるので、 建設費を低廉化することができ、 また台風等の自然災害時における移動、 撒去及び再構築が 容易である。 さらに、 タ ンク内に適正濃度の栄養塩類を添 加することによ り、 成長率の促進を図ることができる。 ま た、 養殖域の環境制御が可能であるから、 養殖適地を従来 よ り拡大することができ、 大規模生産が可能となる。
上記養殖装置によつて次の生物の養殖または培養を実施 した。
藻類 : ォゴノ リ類、 トサカノ リ、 キリ ンサイ、 スジァォ ノ リ、 クビレヅタ、 ァォサ、 ヒ 卜ェグサ
貝類 : ヒメジヤコ、 ヒ レジヤコ (二枚貝) 、 タカセガイ、 ヤコゥガイ (卷貝)
魚類 : アイゴ
種苗保存 : モズク類
飼科培養 : アルテミの孵化、 クロ レラ
その結果、 従来の方法による養殖または培養と比較して何 れの場合も、 高密度養殖または培養ができ且つ成長率が高 かった。
上記養殖におけるク ビレヅタ (うみぶどう) 、 ォゴノ リ 、 ク ビレオゴノ リ の実施例の結果を従来の天然漁場における 場合と比較して、 表 1 〜表 3 に示す。 表 1 はク ビ レヅ力の 養殖結果を示すもので、 区分 No. 1 、 2 は本発明によ る養殖 の場合であ り 、 区分 No. 3 〜 6 は天然漁場における従来方法 による養殖結果を示す。 また、 表 2 は本発明の方法による ォゴノ リ の養殖結果を示し、 表 3 は同様にク ビレオゴノ リ の養殖結果を示している。 表中で使用 している 日 間成長率 は次式によって表わされる。
日間成長率 = 1 0 0 X logiWs ZWj X ( 1 /N )
W1 :養殖開始時の重量
W2 :収穫時の重量
N : 養殖日数
表 1
区分 開始の軍暈 試験開始日〜収穫曰 要日 施肥の 日間成長
No. Kg 年 月 日 数 ハ、、 率 %
1 2.1 kg/tタンク 2.9 1990,5/30-6/25 ' 7 "、、 2.00
2 5 kg/10tタンク 34.0 1991,9/1-10/10 40 有 2.08
3 200 g/m2 2.5 1991,5/29-7/30 60 1.77
4 200 g/m2 1.8 1991,5/29-7/30 60 "、ヽ 1.59
5 200 g/m2 2.0 1991,5/29-7/30 62 "、、 1.72
6 200 g/mz 4.0 1991,5/29-8/16 77 "、、 1.69 表 2
Figure imgf000016_0001
表 3
Figure imgf000016_0002
天然漁場におけるォゴノ リ類の日間成長率は、 通常 1 % 程度でぁリ、 また長期間漁場に設置するため、 波浪による ちぎれ現象があリ収穫が不安定であるが、 本発明の養殖方 法によると表 2及び表 3 に示すように、 日間成長率が著し く高く、 またタ ンク内の養殖であるため波浪による影響が 少なく、 収穫が安定する。
なお、 本発明の養殖装置は上記実施例のものに限るもの でなく、 種々の設計変更が可能である。 例えば、 タンクの 形状は、 上記実施例では上部が円筒部と円錐漏斗部から形 成されているが、 円筒に限らず多角形筒部と多角錐漏斗部 を有するものであっても良く、 また漏斗部だけ有するもの でも良い。 そして、 海水の循瑗を良くするためにはタ ンク 形状は上記実施例のものが好ましいが、 タ ンク底部を漏斗 状でなくて平面状に形成することも可能である。 また、 タ ンクの構成は、 板状体で一体構成されたもの等でも可能で ある。
なお、 本発明の養殖装置は上記実施例のものに限るもの でなく 、 種々の設計変更が可能である。 例えば、 タ ンクの 形状は、 上記実施例では上部が円筒部と 円錐漏斗部から形 成されているが、 円筒に限らず多角形筒部と多角錐漏斗部 を有するものであっても良く 、 また漏斗部だけ有するもの でも良い。 そ して、 海水の循環を良くするためにはタ ンク 形状は上記実施例のものが好ま しいが、 タ ンク底部を漏斗 状でなく て平面状に形成するこ とも可能である。 また、 タ ンクの構成は、 板状体で一体構成されたもの等でも可能で める。
また、 上記実施例では、 送気管の噴出口 をタ ンクの取水 排水口に向けて下方から空気を噴出するように したが、 第 5 図〜第 6 図に示す実施例のように、 送気管 2 1 の空気吐 出口 2 2 がタ ンク 2 0の取水排水口に設けた網 2 3 を貫通 してタ ンク内に突出するように設けても良い。 なお、 図中 2 4 は陸 2 5 や船又はその他の固定浮遊物上に設けた送気 装置である。
第 7 図〜第 9 図は、 本発明の他の実施例であ り、 陸上に 設けた養殖装置の実施例を示している。
該実施例においては、 タ ンク 3 0 はセメ ン トや金属板又 は強化プラスチック等で形成された、 あるいは木製の枠に 防水シー トカパーを貼布する等して形成された固定構造に なってぉリ、 その下部は水が垂直対流し易いように鍋底状 に形成されている。 3 1 は該タ ンクの低壁中央部を貫通し て中央上部まで延びている排水パイプでぁ リ、 その上部に は該タ ンク内で養殖されている魚や海藻類等が流出するの を防ぐようにネッ 卜 3 2 が設けられていると共に、 該ネッ トゃ排水パイプに直接太陽光が当るのを防止するための黒 いビニール膜等で形成された日傘 3 3 が着脱自在に敢付け られている。 3 5 は外部に設置された送気装置に基端が連 結された送気管であ り、 その先端部タ ンク底壁に前記排水 パイプを囲むように配置されたリ ング状のエアレーシヨ ン 管 3 6 に連結されている。 エアレーシヨン管 3 6 は、 第 8 図に示すようにその上面に適宜間隔に空気孔 3 7が形成さ れ、 タ ンク底壁から排水パイプ 3 1 を囲むように気泡を発 生させるようになつている。 なお、 3 8 はエアレーシヨン 管 3 6 が浮くのを防止するために挿入した錘である。
4 0はタンクに水を給水する給水パイプであ り、 ポンプ を介して海等の給水源に連結されている。 また、 本実施例 では、 タンクの水面部付近の内周面を覆う ように黒いビニ ールシー ト等で形成された太陽光遮断力パー 4 1 が着脱自 在に設けられている。 それによ り、 該部に付着する生物の 光合成作用を阻止するようにしている。
本実施例の装置は、 以上のように構成され、 陸上に設置 されたタンク内の水は、 その底部からエアレーシヨ ンを行 うことによ て気泡の上昇力に伴ってタ ンク中心部に上昇 流が発生し、 タ ンク周壁側が垂直下降流となる垂直対流が 起こ り、 水は常に上部と下部循環する。 そ して、 外部よ り 適宜水を供給するこ とによって、 排水パイ プ 3 1 のネッ ト 3 2の位置に達した水はオーバ一フロー して排水パイ プ 3
1 よ り外部に流出する。 従って、 タ ンク内の水と外部との 水の交換が行われる。 その際、 タ ンク内の水は、 常に垂直 対流しているのでタ ンク内に汚れた水が滞溜するこ とがな く 、 一様に新鮮な水と交換される。 そ して、 垂直対流によ つて、 上記実施例と同様な作用効果がもたらされる。
なお、 上記タ ンクは断面円形状に形成されているが、 タ ンク形状は必ずしも円形に限らず、 方形の場合にも適用で きる。 その場合は、 エアレーシヨ ン管をタ ンクの対面する 一対の側壁下方部に沿つてそれぞれ 1 本づっ配置するこ と によって、 垂直対流を起こすこ とが可能である。
第 1 0図〜第 1 3 図は、 陸上に設置した養殖装置に関す る本発明のさ らに他の実施例を示す。
図中、 5 0 はコンク リ ー トや強化プラスチッ ク等で形成 された水槽であ り、 該水槽内に貯水槽 5 1 と濾過槽 5 2 が 設けられている。 貯水槽 5 1 と濾過槽 5 2 の隔壁 5 3 は、 水槽の周壁よ り低く形成されて、 濾過槽 5 2 内の水が貯水 槽にオーバーフローするようになっている。 濾過槽 5 2 は、 その底壁 5 4及び水槽内方に面している側壁 5 5 、 5 6 に、 水槽内の水が該濾過層内に流入するように多数の流入孔 5 7 が底面から所定の高さ位置まで形成されている。 5 8 は、 濾過槽の前記流入孔が形成されている位置よ り上方に濾過 層の水平内面全体を覆う ように着脱自在に固定して設けら れたフィゾレタである。
6 0は、 養殖タンクであ り、 タ ンク形状は第 5 図に示し た実施例のものとほぼ同様な構造となっており、 下部中心 部に開口が設けられているが、 本実施例では該開口は養殖 タ ンク内の水を水槽内に排出のみをする排水口 6 1 となつ ている。 6 2 は、 該排水口に設けられた網であ り、 6 3 は 養殖タ ンクの上部に設けられたフロー トである。
6 5 は排水口 6 1 からタ ンク内に垂直に突出するように 設けられた供水管でぁリ、 その基端部は貯水槽 5 1 の基部 に開口されている流出口 6 2 と連結されている。 6 6 は給 水管 6 5の内部に設けられた送気管であり、 その先端部は 給水管の先端部よ リやや下方に位置するように設けられ、 基端部は貯水槽内を通って貯水槽の上部等外部に設置され ている送気装置 6 7 に連結されている。
本実施例の装置は、 以上のように構成され、 送気装置に ょ リ送気管を介して養殖タ ンクの中央下部に空気を吹き込 んでエアレーシヨンを行う ことによって、 前記実施例と同 様にタンク内に垂直対流が発生し、 それにつれ、 貯水槽内 の水が給水管 6 5 を介して養殖タ ンク内に流入する。 そし て、 養殖タ ンク内を循環して下降流となる一部はタ ンク底 部の排水口 6 1 から水槽内に流出する。 その際、 給水管 6 5の高さを変えることによって、 水の垂直対流位置を制御 するこ とができ、 給水管の突出高さ を高くするこ とによつ て残餌等のタ ンク内の固形物を沈殿させ、 水槽内に排出さ せるこ とができる。 貯水槽内の水がタ ンクに流入すること によ り、 タ ンク、 水槽、 濾過槽、 貯水槽の循環流が起こ り、 タ ンクの排水口から水槽内に排出した水は、 濾過槽の底壁 5 2、 側壁 5 5 、 5 6 に形成さた流入孔 5 7 よ り濾過槽 5 2 の下方部に流入し、 フィ ルタ 5 8 を通って濾過槽上面に 達して濾過され、 隔壁 5 3 の上端縁からオーバーフロー し て貯水槽 5 1 に達する。
従って、 貯水槽 5 1 には、 フィルタ によ り濾過された清 挣水が常に貯水され、 タ ンク内には清浄水が供給されるこ とによ り、 内部循環であってもタ ンク内の水を常にきれい に保つことができ、 養殖劾率を高めることができる。 この 装置は、 陸上での活魚の保存から大規模な養殖まで適用す るこ とができる。
第 1 2 図は、 本発明のさ らに他の実施例であ り、 海中に 設けた養殖装置の実施例を示している。
図中、 7 0 は球形の養殖用のタ ンクであ り、 例えば、 ポ リ ビニール繊維等の高強度 · 高弾力性の繊維で形成された 基布の両面を二 卜 リルゴムゃク 口ロブレンゴム等でコーテ イ ングした膜で形成され、 その下端部に取水排水口 7 1 が 形成されている。 タ ンク内の水圧は海水圧と同じであるか ら、 耐圧性はあま り必要と しないが、 潮流の相互作用から 発生する引張力には配慮する必要があるので、 形状は球状 が望ま しい。 取水排水口 7 1 には前記実施例と同様に網 7 2が設けられている。 該球形のタ ンク 7 0 は、 複数のアン カー 7 3 にワイヤー 7 4 を介して固定され、 一定の深さに 維持されている。 また、 陸上又は船や海上の浮遊物に設置 されたエアポンプ等の送気装置 7 6 と連結された送気管 7 5 の先端の空気嘖出口がタ ンクの取水排水口 7 1 から垂直 にタンク内に空気を嘖出するように配置されている。 また、 タ ンクの上部には図示しない排気弁が設けられており、 ェ アレーシヨンにょ リタ ンク内圧が高く なると 自動的に開い て内部の空気を逃すようになつている。
8 0 は海上に設けられた自動給餌器又は自動肥料点滴装 置であり、 給餌又は肥料点滴パイプ 8 1 を介してタンク上 部と連結され、 必要に応じてタ ンク内に自動的に給餌又は 肥料を起用給できるようになつている。 また、 タ ンクの膜 が光不透過材で形成されていたり、 タ ンクが深い位置に設 置される場合は、 該自動給餌器又は自動肥料点滴装置と併 せて、 ソーラー装置を設置し、 海上とタ ンク内を光フアイ パー 8 3 とで連結し、 タ ンク内に太陽光を導 し、 タ ンク 内の生物の光合成機能や生殖機能等を活発にするようにし ている。 なお、 8 4 はタ ンク内に設置された照明装置であ リ、 光ファイバ一から供給される太陽光をタ ンク内に搲散 するようにしてある。
8 5は陸上に設置した貯蔵庫 8 6又は収穫船.8 7 とタ ン ク間に設けられた収穫用管であ り、 タ ンク内で養殖した藻 類や魚介類を直接陸上又は船上に収穫できるよう になって いる。
以上のよう に、 本装置によれば深海等海中で区画された タ ンク内で垂直対流を発生させて 自動的に海水を循環させ ながら、 海底側から新しい海水を導入し、 汚れた海水を排 出するので、 タ ンク内は常にきれいな状態に保たれると共 に、 前記のように流れを発生させるので、 高密度で生物の 成長率の高い高効率の養殖が可能になる。 そ して、 海中の 任意の深さに設置できるので、 従来の養殖方法では不可能 であった養殖生物の生殖環境に適する水圧のも とでの養殖 が可能となる。 そ して、 ソーラー装置によって、 深海であ つてもタ ンク内を太陽光で照明することができ、 生物の光 合成作用等を促進させ、 著しく成長率を.高めるこ とができ る。 また、 海中であるから、 台風等海上の影響が少なく 、 安定して養殖ができる。
産業上の利用可能性
この発明は、 海や湖等の水面、 水中及び陸上における藻 類や魚介類の養殖、 藻類等の生物の種苗保存、 及び飼料培 養に利用でき、 それらの飼育環境を改善でき、 高密度で効 果的に且つ高品質の養殖ができる。 そして、 屋内や船内等 での小規模から陸上及び海等での大規模での養殖にも利用 でき、 且つ海中深いところでの養殖も可能であ り、 従来の 養殖方法と比べて広範囲且つ高効率及び高品質の栽培漁業 が可能であ り、 極めて有用性が高い。

Claims

請求の範囲
1 . 水産生物を養殖しているタ ンクの底部付近からタ ンク内の水中に空気を上方に向けて送ることによ り、 前記 タンク内の水に垂直対流を発生させて、 その中で水産生物 を養殖すること を特徴とする水産生物の養殖方法。
2 . 前記タ ンクは上端が水面よ り上にあり、 下端底部 が水中にあって、 該下端底部中央部に取水排水口が開口 し ており、 前記タ ンク内に垂直対流を発生させる空気が該取 水排水口の中央部からタ ンク内に送られ、 タ ンク内に水の 垂直対流が発生するこ とによ り、 前記取水排水口から水を タ ンク内に導入すると共にタ ンク内の水をタ ンク外に流出 させて、 タ ンク内の水をタ ンク下方のタンク外の水と交換 しながら水産生物を養殖することを特徵とする請求項 1記 載の水産生物の養殖方法。
3 . 前記タンクは陸上に設置され、 該タ ンク内に外部 よ り水が供給されると共に、 オーバーフローによ り タ ンク 内の水を外部に排出できるようにしたことを特徴とする請 求項 1 記載の水産生物の養殖方法。
4 . 前記タ ンクは陸上に設置した永槽内に設置され、 底部に排水口が設けられ、 該排水口の中央部に前記水槽内 に設置した貯水槽と連結した給水管を設け、 該給水管を貫 通して送気管を設け、 垂直対流を発生させる空気が該送気 管から送られ、 タ ンク内の水に垂直対流が発生することに ょリ、 タンク内に前記給水管を通して前記貯水槽内で濾過 された清浄水を前記タ ンクに導入し、 且つ該タ ンク内の水 を前記水槽内に排出し、 該水槽内に排出された水は濾過さ れて再び前記貯水槽に戻って循環されること を特徴とする 請求項 1 記載の水産生物の養殖方法。 ·
5 . 前記タ ンクは水中に設置され、 下端底部中央部に 取水排水口が開口 しており、 タ ンク内に垂直対流を発生さ せる空気は該取水排水口の中央部から供給され、 タ ンク内 に水の垂直対流を発生させるこ とによ り、 前記取水排水口 から水をタ ンク内に導入する と共にタ ンク内の水をタ ンク 外に流出するように したこ と を特徴とする請求項 1 記載の 水産生物の養殖方法。
6 . 水産生物を養殖するタ ンク ( 1 、 2 0、 3 0、 6 0、 7 0 ) 、 該タ ンクの底部付近に該タ ンク内の水中に 空気を上方に向けて噴出するように空気噴出口 を有し基端 が送気装置に連結されている送気管 ( 7 、 2 1 、 3 5 、 6 6 、 7 5 ) とからなるこ と を特徴とする水産生物の養殖装 置。
7 . 前記タ ンク ( 1 、 2 0 ) は、 上端が水面よ り上 にあ り、 下端底部が水中にあって、 該下端底部中央部に取 水排水口 ( 4 ) が開口 しており、 前記送気管 ( 7 、 2 1 ) は前記取水排水口の中央部から前記タ ンク内に空気を送る ように配置されていること を特徵とする請求項 6記載の水 産生物の養殖装置。
8 . 前記タ ンク ( 1 、 2 0、 6 0、 7 0 ) が骨組体 に水不透過性のシー ト力パーを着脱可能に被覆して構成さ れている請求項 6又は 7 の水産生物の養殖装置。
9 . 前記タ ンク ( 3 0 ) は陸上に設置され、 該タ ン ク内に外部よ り水が供給される給水管 ( 4 0 ) が接続され、 且つ該タンク内の水を上部よ り外部に排出する排水管 ( 3 1 ) が接続されていることを特徴とする請求項 6 記載の水 産生物の養殖装置。
1 0. 水槽 ( 5 0 ) 、 該水槽内に設置され上端が水面 よ り上にあ り、 下端底部が水中にあって下端底部中央部に 排水口 ( 6 1 ) が開口 した水産生物を養殖するタ ンク ( 6
0 ) 、 前記水槽内に該水槽内の水が流入可能に設置され、 内部に該水槽内に流入した水を濾過するフィルタ ( 5 8.) が設けられている濾過槽 ( 5 2 ) 、 該濾過槽 ( 5 2 ) で濾 過された水が流入する貯水槽 ( 5 1 ) 、 該貯水槽 ( 5 1 ) に接続され、 前記タ ンク ( 6 0 ) の排水口 ( 6 1 ) の中央 部を介してタ ンク内に貯水槽内の水を供給する給水管 ( 6 5 ) 、 該給水管内を通って前記タ ンク下部中央部に送気装 置 ( 6 7 ) から空気を送る送気管 ( 6 6 ) とからなること を特徵とする水産生物の養殖装置。
1 1 . 水中に設置され、 下端底部中央部に取水排水口
( 7 1 ) が開口し、 且つ上部に排気弁及び給餌又は肥料点 滴口が設けられ、 任意の周壁部に収穫口が設けられている 水産生物を養殖するタ ンク ( 7 0 ) 、 前記取水排水口 ( 7
1 ) を介して前記タンク ( 7 0 ) の下部中央部に空気を送 る送気管 ( 7 5 ) 、 前記給餌又は肥料点滴口 に接続されて 前記タ ンク 内に餌又は肥料を供給でき るよ う に設けられた 給餌又は肥料点滴パイ プ ( 8 1 ) 、 一端が前記収穫口に接 続され他端がポンプに接続された収穫管 ( 8 5 ) と を有す るこ と を特徴とする水産生物の養殖装置。
1 2 . 前記タ ンク 内に光ファイ バ一 ( 8 3 ) によ り太 陽光を導入して該タ ンク を照明するよ う に したこ と を特徴 とする請求項 1 1 記載の水産生物の養殖装置。
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