工程化池塘精準養殖通過生物檢測技術、納米技術、光學檢測技術、機器視覺技術等方式,檢測溶解氧、pH等主要水質參數,魚類生理生態行為識別信息,根據環境因子對生理生態行為的脅迫規律,自適應調控養殖水體水質與相關控制措施。設計基于漁光互補技術的智能增氧系統,利用魚塘水面或灘涂濕地,架設光伏、風電組件進行發電,形成“上可發電、下可養魚”的創新發展模式。同時根據大數據物聯網技術所獲取的水質和環境信息,通過分析主要水質因子相互耦合作用機理,構建水質溶解氧預測預警模型,根據預測預警效果動態控制增氧機的開啟時間,在保持溶解氧穩定的同時實現節能降耗工程化池塘精準養殖針對傳統投餌存在著投飼盲目、餌料浪費嚴重等難題結合物聯網技術、大數據技術、智能裝備技術對特定養殖品種在不同養殖階段的營養需求進行精準化設計,探索環境因素、養殖密度、養殖對象攝食行為之間關系,建立不同生長階段的營養需求模型,計高轉化率的飼料配方,制定以生長階段、環境水溫、水質條件等為前提的投喂策略。在池塘養殖系統中,通過建立水質與氣象實時監測系統,獲取溶解氧、水溫、鹽度、氧化還原電位等物理化學指標和光照、氣溫、氣壓等氣象指標,根據主養品種、養殖容量、養殖周期、池塘條件以及成功的養殖經驗,運用計算機進行自我訓練與分析運算,得出所在時刻的投喂量和頻率,通過遠程控制系統操控投飼裝備,物聯網監控及自動投餌技術的實際應用,農視云可視化農業直播平臺系統可為漁業提供技術支持。
工程化池塘精準養殖具有下述特點:
1)設施化,機械化程度高。水質調控采用由動力裝置、底泥提升裝置和水面行走裝置等部分組成,可以自動光控或者遙控使用。采用微孔管增氧技術,具有增氧效率高、活化水體、改善養殖環境、提高池塘增氧效率、使用成本低機械噪聲低等特點。
2)配備具有智能增氧、精準投喂、預測預警、遠程管理等功能的池塘養殖精準管控系統,實現精準養殖
3)養殖自動化程度高,由于采用物聯網監控系統,能實現遠程自動化操作,大幅降低勞動強度
4)養殖效益高,由于采用水質自動檢測、微孔管增氧等技術,水體溶解氧含量保持在較高水平,養殖對象成活率、生長率提高,經濟效益好。
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