Изобретение относится к рыбоводству, в частности к способам получения водной среды для хранения и транспортировки кормовых организмов для рыб.
Говоря о живых кормовых организмах для декоративного рыбоводства, подразумевается: коловратки (Rotatoria), брюхоногие моллюски (Gastropodia), пластинчатожаберные моллюски (Lamelibran-chiatia), малощетинковые черви (Oligochaefa), пиявки (Hiradinca), ветвистоусы рачки (Cladocera), в том числе и дафнии (Daphnia), ракушковые рачки (Ostacoda), веслоногие рачки (Copepoda), равноногие рачки (Isopoda), разноногие рачки (Amphipoda), поденки (Ephemeroptera), веснянки (Plecotera), клопы (Heteroptera), ручейники (Frichoptera) и личинки комаров, известные под собирательным названием "мотыль", к которым относятся: личинки комара - обыкновенного (Cubex pipiens), настоящего (Culicidae), мокреца (Ceratopogonidae), звонца (Chironomidae), звонца опушенного (Chironomus plumosus), личиной Chaoborus plumicornis (Corethra) и других, насчитывающих около 2000 видов, окончательная систематика которых до настоящего времени не решена.
Относительно самой воды можно заключить, что pH 4,5 - 5,0 достаточна для поддержания жизнедеятельности кормовых организмов и pH 7,0 - 7,5 наиболее продуктивна. Концентрация взвесей в воде ниже 25 мг/л не оказывает отрицательного влияния на организмы. Температура воды в местах хранения не должна превышать 5 - 8oC [1].
Известен способ выращивания планктона в качестве корма для рыб и панцирных, например креветок, крабов и омаров, предусматривающий использование питательной жидкости с растворенным в ней кислородом плотностью > 3 • 10-6 [2].
Данный способ предусматривает использование питательной жидкости, однако не предусматривается введение бактерицидных и регенеративных веществ, т.е. присутствие поврежденных водных кормовых организмов может привести к гибели всего корма или заражению самих потребителей корма.
Подготовка водной среды заключается в введении в воду бактерицидных или регенеративных веществ, которые создают биологически обеззараженную очищенную от двуокиси углерода и прочих вредных примесей среду.
Известно устройство для транспортировки живой рыбы в герметичном резервуаре, снабженном системой циркуляции и очистки воздуха или без нее [3]. Осуществление транспортировки водных организмов согласно данному устройству возможно лишь на небольших расстояниях, так как колебания водной поверхности на границе раздела воздух-газ оказывают отрицательное воздействие на жизнеспособность водных организмов.
Известен способ и устройство для транспортировки, инкубации и выращивания водных организмов путем использования контейнера [4].
Данный способ исключает гидродинамическое повреждение водных организмов, однако осуществление данного способа потребует использования достаточно объемного контейнера, снабженного насосом, охладителем, аэратором. В этом случае транспортировка водных организмов будет составлять большую часть стоимости производства корма для рыб.
Данный способ наиболее близок к предложенному по техническому решению и достигаемому результату.
Предполагаемое изобретение позволяет решить задачу получения водной среды для лучшего жизнеобеспечения кормовых организмов при их хранении и транспортировке.
Для решения данной задачи используют дистиллированную воду и пропускают через нее воздух до содержания кислорода в воде в количестве 8,0 - 10,0 мг O2/л, затем в аэрированную воду добавляют:
антибиотики широкого спектра, обладающие широким спектром антимикробного действия в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов в количестве не более 2500000 ед. на 100 г кормовых организмов;
препараты, обладающие антигрибковым действием в количестве не более 2500000 ед. на 100 г кормовых организмов;
сульфаниламидные препараты в количестве не более 2500000 ед. на 100 г кормовых организмов.
Кормовые организмы помещают в приготовленную среду в соотношении не более чем 1 : 15.
Аэрированную водную среду с добавками и кормовыми организмами помещают в герметично закрытый объем без наличия воздушной среды. При этом кормовые организмы сохраняют жизнедеятельность до 1,5 мес, т.е. достаточную для хранения и транспортировки. Кроме того, способ позволяет минимизировать объем тары за счет исключения свободного объема воздуха, что в свою очередь исключает гидродинамическое воздействие на живые организмы.
Пример 1. Водную среду получают путем ее аэрирования до содержания кислорода в количестве 8,0 - 10,0 мг O2/л, затем добавляют канамицина сульфата от 0,001 до 1,0 г/л и нистатина от 1000 до 1000000 ед/л. В приготовленную водную среду помещают кормовые организмы.
Пример 2. Водную среду получают путем ее аэрирования до содержания кислорода в количестве 8,0 - 10,0 мг/л, затем добавляют бензилпенициллина от 0,001 до 1,0 г/л, сульфалена от 1000 до 1000000 ед/л, нистатина от 1000 до 1000000 ед/л. В приготовленную водную среду помещают кормовые организмы.
Пример 3. Водную среду получают путем ее аэрирования до содержания кислорода в количестве 8,0 - 10,0 мг O0/л, затем добавляют канамицина сульфата от 0,001 до 1,0 г/л и нистатина от 1000 до 1000000 ед/л или бензилпенициллина от 0,001 до 1,0 г/л, сульфалена от 1000 до 1000000 ед/л, нистатина от 1000 до 1000000 ед/л. В приготовленную водную среду помещают кормовые организмы в отношении не более чем 1 : 15.
Пример 4. Водную среду получают путем ее аэрирования до содержания кислорода в количестве 8,0 - 10,0 мг O0/л, затем добавляют канамицина сульфата от 0,001 до 1,0 г/л и нистатина от 1000 до 1000000 ед/л или бензилпенициллина от 0,001 до 1,0 г/л, сульфалена от 1000 до 1000000 ед/л, нистатина от 1000 до 1000000 ед/л. В приготовленную водную среду помещают кормовые организмы и заключают ее в замкнутый объем из полупроницаемого полимерного материала без наличия свободного воздуха и поверхности раздела вода-воздух.
Литература
1. Алабастер Дж., Ллойд Р. Критерии качества воды для пресноводных рыб. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, с. 304.
2. Заявка 4-25768 //Изобретения стран мира. - 1993, вып. 1, N 23.
3. Заявка 4-26808 // Изобретения стран мира. - 1993, вып. 1, N 23.
4. Заявка 92/11756 // Изобретения стран мира. - 1993, вып. 1, N 24.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Стартовый корм для молоди осетровых | 2018 |
|
RU2697010C1 |
Способ повышения общей минерализации воды в водоемах | 2019 |
|
RU2715040C1 |
Питательная среда для суспензионного культивирования клеток млекопитающих | 2005 |
|
RU2612355C2 |
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ СУСПЕНЗИОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ | 2014 |
|
RU2558253C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ В РЫБОВОДНЫХ ПРУДАХ ОСЕТРОВЫХ ЗАВОДОВ | 2007 |
|
RU2359453C2 |
Способ подращивания молоди рыб в садках | 1985 |
|
SU1329717A1 |
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ | 2000 |
|
RU2169573C1 |
КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕКОМБИНАНТНЫЙ ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2b, И ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ НА ЕЕ ОСНОВЕ, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПРОТИВОВИРУСНЫМ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ | 2009 |
|
RU2404798C1 |
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ХВОЙНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДИ ОСЕТРОВЫХ РЫБ | 2018 |
|
RU2676727C1 |
ДОБАВКА ДЛЯ КОРМА РЫБ | 2000 |
|
RU2180776C1 |
Использование: в рыбоводстве, т.е. в технологии получения водной среды для транспортировки и хранения кормовых организмов для рыб. Сущность изобретения: получение водной среды для лучшего жизнеобеспечения кормовых организмов с аэрацией и добавлением: канамицина сульфата от 0,001 до 1,0 г/л, нистатина от 1000 до 1000000 ед/л или бензилпенициллина от 0,001 до 1,0 г/л, сульфалена от 1000 до 1000000 ед/л, нистатина от 1000 до 1000000 ед/л, причем готовый раствор должен соответствующим показателям: рН от 4,5 до 8,5; содержание солей тяжелых металлов 0,005 мг/л; Zn ≤ 0,005 мг/л; Cu ≤ 0,005 мг/л, Cr ≤ 0,01 мг/л; Ni ≤ 0,01 мг/л; электропроводность от 300 до 350 μS . 2 з.п. ф-лы.
Канамицин сульфата - 0,001 - 1,0
Нистатин, ед/л - 1000 - 1000000
Бензилпенициллин - 0,001 - 1,0
Сульфален, ед/л - 1000 - 1000000
Нистатин, ед/л - 1000 - 1000000
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в приготовленную водную среду кормовые организмы помещают в соотношении не более 1 : 15.
US, патент, 3306256, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1998-04-27—Публикация
1994-06-14—Подача