用途 · 養殖

魚種、水、水温、季節に合わせて酸素管理を設計する。

養殖環境は、水温、生物量、給餌、循環、有機負荷で変化します。SORAは、成長や生存を単独で約束する装置ではなく、測定可能な水管理システムの一部として提案します。

  • 淡水・海水の相談
  • 水槽・池・循環式設備の確認
  • DO基準値と監視
  • 一つの案件計画でSORAとBIO-βの役割を区別
SORA-GRナノバブル発生装置の公式実機画像
用途の適合確認実際の水と運転条件から検討

運転課題

負荷が高いとき、酸素要求量は変化する

一般に水温が上がると水中に保持できる酸素は減る一方、生物の呼吸、給餌、分解で酸素消費は増えます。そのため、平均値ではなく、最低DOとなる時間帯と最大負荷から検討します。

ナノバブル装置は、循環、既存曝気、予備設備、警報を含む全体戦略の中で役割を評価します。

提案できること

単純な装置設置ではなく、システムとして協議する

01

ナノバブル装置

既存・新設設備について、気体供給、水流、運転時間、監視方法を確認します。

02

ナノバブル + BIO-β

微生物を活用した水質管理が関係する場合、BIO-βを同じ案件計画内の別の評価変数として扱い、水用途の資料、適合性、現地要件を確認します。

03

試験と拡大

代表負荷、基準DO、水質指標を設定してから、本設構成を判断します。

メーカー現場資料

エビ養殖の掲載事例を、根拠の限界とともに示す

NANOBEST JAPAN公式ページとカタログには、北海道のエビ養殖環境へSORA-GRを導入した写真と現場動画があり、50日後の成長写真も掲載されています。

ただし公開資料だけでは、対照設計、個体数、全水質、給餌条件、統計解析を確認できません。したがって、装置単独による普遍的な成長効果としては表現しません。

技術相談の準備

方向性を提案する前に必要な情報

  • 魚種・成長段階
  • 淡水・汽水・海水
  • 水槽・池の寸法、容量、深さ
  • 水温範囲と一日のDO推移
  • 生物量、飼育密度、給餌
  • 既存曝気、循環、ろ過、予備設備
  • pH、塩分、窒素・有機負荷等の関連データ
  • 目標と試験可能期間

検証計画

まず水を測り、生物成果は慎重に解釈する

  1. 01

    基準値

    代表的な日・負荷でDOと水質変動を記録します。

  2. 02

    管理された導入

    構成、運転時間、気体、流量、水温、同時変更を記録します。

  3. 03

    運転評価

    DO安定、水質、電力、保守、作業負担を確認します。

  4. 04

    生物評価

    成長、飼料、健康、生存は適切な試験計画と専門家監督下で評価します。

出典の透明性

このページが参照した資料

資料の提供主体と、どのように扱ったかを明記します。

養殖案件レビュー

平均DOではなく、最も下がる時間帯を共有してください。

魚種、水質、水量、水温、生物量、給餌、既存曝気を共有いただければ、初回相談を具体化できます。