JP7079302B2 - 食用ガエルの餌を養殖するための飼育水の循環システム - Google Patents
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Description
食用ガエルを養殖する場合、特に、アフリカツメガエル及びアメリカウシガエルの人工養殖には、カエルツボカビ症やラナウィルス症に注意する必要がある。
従って、カエルツボカビ症及びラナウィルス症が発生しないようにするには、飼育の段階で、飼育水を細菌除菌する必要がある。
一般に、孵化は1週間で行われる。しかし、自然界での養殖は成長するまでには、多くの天敵が生息しており生残率が低く量産体制は困難であるため養殖施設での生産が必要である。
図において、水槽1と水槽2は、食用ガエルの餌類の孵化と飼育をする水槽であり、水槽3と水槽4は、食用ガエルの幼生(オタマジャクシ)及び食用ガエルの変態後を養殖する水槽である。
浄化槽7は、排出菅5を介して移水されてきた使用済の飼育水を浄化する水槽であり、浄化済水槽8は、浄化槽7で濾過した綺麗で安全な上澄みの飼育水を一時的に貯水する水槽である。
図2は、浄化槽7の概略構成図である。
図に示すように、浄化槽7は、使用済み飼育水を綺麗で安全な排出水にするための槽である。
嫌気ろ床槽29は、嫌気ろ床槽第1室16と嫌気ろ床槽第2室17とからなり、嫌気ろ床槽第1室16では、ろ材28が浮遊物をとり除き、酸素を必要としない嫌気性微生物が水の中の汚れ(有機物)を分解し浄化する。第1室16から嫌気ろ床槽第2室17に汚水が移って、さらに同様の手順で浄化する。
図に示すように、浄化槽7の注入管15から排出された飼育水は、浄化済水槽8に注ぎ込まれ、オゾン発生装置26で発生させたオゾンによって飼育水を綺麗で安全な水とし、全体の3%~5%を排水管32から排出する。残りは、不純物除去フィルター20でフィルターにかけられ次工程の水槽(一室型電解槽9や地下淡水貯水槽25)に送水される。
図に示すように、一室型電解槽9内には、陰極21と陽極22と潜水ヒーター23とが設けられている。陽極22と陰極21は隔膜で仕切られていない一室型の電解槽である。この一室型電解槽9に、浄化済水槽8の浄化水と13℃~20℃の地下淡水14を注入し、これに2%~6%の塩酸水を投入し、一室型電解槽9内の地下淡水14を潜水ヒーター23で30℃~70℃まで加温して、一室型電解槽9内の微酸性電解水の病原菌及び細菌並びにウイルスの除去作用を高める。これにより一段と除菌力が高いpH5.0~6.5の微酸性、有効塩素濃度10~80ppmの微酸性電解水(次亜塩素酸水)を生成することが可能となる。
微酸性電解水貯水槽10から注入管15を通じて希釈電解水貯水槽12に送水された微酸性電解水は、微酸性電解水貯水槽10の潜水ヒーター23で水温が30℃~70℃になっているので、希釈水(地下淡水)11を加えることにより、その水温を13℃~28℃まで下げる。なお、希釈水(地下淡水)11は、オゾン発生装置26で発生させたオゾンによって綺麗で安全な水である。
食用ガエルを養殖する飼育水は、
1.一室型電解槽9に地下淡水14と塩酸水を注入し、潜水ヒーター23で加温して微酸性電解水にする。
2.この微酸性電解水を微酸性電解貯水槽10に貯えつつ一室型電解槽9と循環させる。
3.一室型電解槽9で生成され微酸性電解貯水槽10に貯えられた微酸性電解水は、不純物除去フィルター20を通して希釈電解水貯水槽12に送水する。
4.希釈電解水貯水槽12で希釈水11で水温を下げ、かつ、ナノバブル発生装置13を設けてナノ次亜塩素酸水(HCLO)を生成し、溶存酸素濃度が高く又細菌を除菌する飼育水を生成する。
5.生成したナノ次亜塩素酸水を送水菅34から食用ガエルの飼育槽3,4に送水する。
6.使用した飼育水は、排水菅5を通して浄化槽7に送水し濾過する。
7.濾過した綺麗で安全な上澄みを浄化済貯水槽8に送水し、オゾン発生装置26でその送水内細菌を除菌してから全体の3%~5%を排水管32から排水する。
8.残りは、一室型電解槽9へ送水して循環させる。
食用ガエルの餌を養殖するための飼育水は、
1.地下淡水貯水槽25を設置し、ここに地下淡水(13℃~20℃)を注入する。
2.水温が10℃以下の場合は、潜水ヒーター23で加温する。
3.その地下淡水貯水槽25にナノバブル発生装置13とオゾンバブル発生装置26を設置し、溶存酸素濃度が高く殺菌作用のあるナノオゾンバブル水を生成する。
4.生成したナノオゾンバブル水を地下淡水送水菅27を通して餌用の飼育槽1,2に送水する。
5.使用済み飼育水は、排水菅5を通して浄化槽7へ送入して濾過し、綺麗な上澄み水を浄化済貯水槽8に送入しオゾン発生装置26で細菌を殺菌する。
6.その全体の3%~5%を排出し、残りは不純物除去フィルター20を通して地下淡水貯水槽25へ送入する。
7.以降、3~6のステップを循環させる。
しかしながら、食用ガエルの飼育水は、細菌の除菌やウイルス対策に必要なナノ次亜塩素酸水が望ましい。
食用ガエルを水産養殖魚への代替飼料原料にするためには、餌を完全養殖し稚魚の仕入を無くし、食用ガエルの餌を同一場所内で飼育する。食用ガエル及び食用ガエルの餌類が、産卵~幼生(オタマジャクシ)~幼若体~亜成体~成体までの完全養殖である。餌は、食用ガエルのオタマジャクシとフナを用いる。カエルの給餌方法として、カエルの大小混ぜることにより、大きいカエルが小さなカエルを食べる共食い給餌方法をとる。
図に示すように、養殖場内を遮光し、養殖場内の天井部位にドライミスト(5μ程度)噴射装置35を設置し、ナノ次亜塩素酸水(HCLO)で噴霧し、濡れることもなく加湿と同時に、空中の細菌や真菌やSARSウイルスを失活させるようにしてもよい。
2 水槽
3 水槽
4 水槽
5 排水管
6 調整バブル
7 浄化槽
8 浄化済水槽
9 一室型電解槽
10 微酸性電解水貯水槽
11 希釈水(地下淡水)
12 希釈電解水貯水槽
13 ナノバブル発生装置
14 地下淡水
15 注入菅
16 嫌気ろ床槽第1室
17 嫌気ろ床槽第2室
18 接触ばっ気槽
19 沈殿槽
20 不純物除去フィルター
21 -極
22 +極
23 潜水ヒーター
24 希釈水送水管
25 地下淡水貯水槽
26 オゾン発生装置
27 淡水送水管
28 ろ材
29 嫌気ろ床槽
30 接触材
31 ブロア
32 排水管
33 微酸性電解水
34 各水槽送入菅
35 ドライミスト噴射装置
36 ドライミスト5μ
Claims (3)
- 地下淡水を貯水する地下淡水貯水槽と、
前記地下淡水貯水槽に貯水されている地下淡水にオゾンを発生させて除菌を行うオゾン発生装置と、
前記地下淡水貯水槽に貯水されている地下淡水にナノバブルを発生させて溶存酸素濃度を高くさせるナノバブル発生装置と、
両生類又は淡水魚の幼生又は幼魚からなる食用ガエルの餌と、
前記地下淡水貯水槽で生成されるオゾンナノバブル水を前記食用ガエルの餌の飼育水として用いる食用ガエルの餌の飼育槽と、
前記食用ガエルの餌の飼育槽で用いられた飼育水を濾過し浄化する浄化槽と、
前記濾過し浄化した飼育水を貯水する浄化済貯水槽と、
を備え、
前記浄化された飼育水を前記地下淡水貯水槽に送水して前記オゾン発生装置及びナノバブル発生装置を作動させてオゾンナノバブル水を生成し設備内で循環させることを特徴とする食用ガエルの餌を養殖するための飼育水の循環システム。 - 前記オゾンナノバブル水は、水温が13℃~20℃であることを特徴とする請求項1に記載の食用ガエルの餌を養殖するための飼育水の循環システム。
- 前記循環システムにおいて、飼育水であるナノ次亜塩素酸水を略5μ程度のドライミストで噴霧して濡れることもなく加湿と同時に空気中の病原菌や細菌又ウイルスを除菌することを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の食用ガエルの餌を養殖するための飼育水の循環システム。
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