JPH07203789A - On land cultivation method of sterile ulva pertusa variant - Google Patents

On land cultivation method of sterile ulva pertusa variant

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JPH07203789A
JPH07203789A JP594394A JP594394A JPH07203789A JP H07203789 A JPH07203789 A JP H07203789A JP 594394 A JP594394 A JP 594394A JP 594394 A JP594394 A JP 594394A JP H07203789 A JPH07203789 A JP H07203789A
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JP
Japan
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cultivation
sterile
seawater
cultivating
anahusa
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Application number
JP594394A
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Japanese (ja)
Inventor
Nobuyoshi Kawasaki
暢義 川崎
Kanji Nagata
貫二 永田
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KYODO KUMIAI MARINE RETASU KEN
KYODO KUMIAI MARINE RETASU KENKYUSHO
Original Assignee
KYODO KUMIAI MARINE RETASU KEN
KYODO KUMIAI MARINE RETASU KENKYUSHO
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Publication date
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  • Cultivation Of Seaweed (AREA)

Abstract

PURPOSE:To enhance a production rate of a sterile Ulva pertusa variant, by introducing sea water into a cultivating water tank having an upper surface open floating a multiple number of crates having holes on the surface of sea water, and cultivating sterile Ulva pertusa variant in a state of floating in the crate. CONSTITUTION:Into a cultivating water tank 10, sea water W is introduced to float a multiple number of crates 14 having holes on the surface of sea water, and a sterile Ulva pertusa variant A is cultivated in the crate in a state of floating on the surface of sea water. Growth of the sterile Ulva pertusa variant is prompted in a crowded environment rather than in a widely open environment.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、海藻の一種である不稔
性アナアオサ変異種を効率良く栽培する方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for efficiently cultivating a sterilized Anopheles genus, a type of seaweed.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、海藻類の一つである不稔性アナア
オサ変異種が、その高栄養成分や有効成分によって、各
種魚 (マダイ稚魚、クルマエビ、ヒラメ等) の養殖にお
ける飼料や、食品添加物や、肥料原料や、健康食品や、
医薬品原料として着目されるに至っている。
2. Description of the Related Art In recent years, one of the seaweeds, a sterilized Anahusa mutant, has a high nutritional content and active ingredient, and is used as a feed and food additive in the cultivation of various fish (fry red sea bream, prawns, flounders, etc.). Things, fertilizer raw materials, health foods,
It has come to be noticed as a pharmaceutical raw material.

【0003】そこで、不稔性アナアオサ変異種の今後の
需要増大に対処するため、陸上において、大型水槽等を
用いて、不稔性アナアオサ変異種の栽培が実験レベルで
行われている。
Therefore, in order to cope with the future increase in demand for the sterilized Anopheles varieties, cultivation of the sterilized Anopheles varieties is being carried out on land using a large water tank or the like.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の不稔性
アナアオサ変異種の栽培は、不稔性アナアオサ変異種の
習性に殆ど着目せず、単に、大型水槽内に海水を充満
し、同海水の表面に不稔性アナアオサ変異種を自由状態
に浮遊させるものであるため、不稔性アナアオサ変異種
の成長が、海上における場合と比較して低く、生産性の
面で問題があった。
However, in the conventional cultivation of the sterile Anahusa variant, the attention is largely paid to the habit of the anatase Anahusa variant, and the large-sized aquarium is simply filled with seawater to obtain the same seawater. Since the sterile Anopheles mosquito mutant floats freely on the surface of the sea bream, the growth of the sterile Anopheles varieties was lower than that at sea, and there was a problem in productivity.

【0005】本出願人は、不稔性アナアオサ変異種が、
広い環境よりも、狭い環境下でより成長することを知見
し、同知見に基づいて、本発明を完成したものである。
The applicant of the present invention has found that a sterile Anahusa mutant is
The present invention has been completed based on the finding that it grows more in a narrow environment than in a wide environment, and based on this finding.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上部を開口し
た栽培水槽内に海水を注入し、同海水の表面に、多数の
有孔かごを浮かせ、同かご内に不稔性アナアオサ変異種
を、海面に浮遊した状態で収容し、栽培することを特徴
とする不稔性アナアオサ変異種の陸上栽培方法に係るも
のである。
MEANS FOR SOLVING THE PROBLEMS The present invention is to inject seawater into a cultivation aquarium having an open upper part, float a large number of perforated baskets on the surface of the seawater, and a sterilized Anahusa variant within the basket. The present invention relates to a method for land cultivation of a sterile Anahusa variant, which is characterized in that it is housed in a floating state on the sea surface and cultivated.

【0007】なお、有孔かごに代えて、上部を開口した
栽培水槽内に海水を注入し、同海水の表面を仕切壁で区
切って多数の小面積の栽培空間を形成し、同栽培空間内
に不稔性アナアオサ変異種を、海面に浮遊した状態で収
容し、栽培するようにしてもよい。
In place of the perforated basket, seawater is poured into a cultivation water tank having an open top, and the surface of the seawater is divided by partition walls to form a large number of small-area cultivation spaces. Alternatively, the sterile Anahusa mutant may be housed and cultivated in a state of floating on the sea surface.

【0008】このように、有孔かごや仕切壁によって形
成した小面積の栽培空間内に不稔性アナアオサ変異種を
収容することにより、不稔性アナアオサ変異種を狭い環
境で成育することができ、不稔性アナアオサ変異種の生
産率を著しく向上することができる。
As described above, by storing the sterile Anopheles varieties in the small-area cultivation space formed by the perforated basket and the partition wall, the sterile Anopheles varieties can be grown in a narrow environment, It is possible to significantly improve the production rate of the sterile Anahusa mutant.

【0009】ただし、有孔かご内の不稔性アナアオサ変
異種が過剰に密になると逆に成長を抑制することになる
ので、定期的に成育した分だけ収穫する必要がある。
[0009] However, if the sterile Anopheles varieties within the perforated cage become excessively dense, the growth will be suppressed on the contrary, so it is necessary to regularly harvest only the grown portion.

【0010】また、好適には、栽培水槽中に、硫酸アン
モニウム及び/又は尿素を添加して海水中の化学的酸素
要求量 (COD) を上昇させる。これによって、海水が
富栄養化状態となり、不稔性アナアオサ変異種の成長
を、さらに促進することができる。
Further, preferably, ammonium sulfate and / or urea is added to the cultivation aquarium to increase the chemical oxygen demand (COD) in seawater. This makes the seawater eutrophication, and can further promote the growth of the sterile Anopheles mutans.

【0011】また、海水は、一定深さの海中( 例えば、
水深50m〜60m) より取水するのが望ましい。この深さ
における海水は、ミネラル成分が豊富だからであり、か
かるミネラル成分を不稔性アナアオサ変異種に補給する
ことによって、この面からも不稔性アナアオサ変異種の
成長を促進することができるからである。また、この深
さにおける海水は、年間を通じて温度が略一定してお
り、不稔性アナアオサ変異種の好ましい成育に不可欠な
条件である適正成育温度 (18℃〜25℃) を確保できるか
らである。さらに、この深さにおける海水の取水によっ
て、海水表面に浮遊する汚染物質の取水への混入も確実
に防止することができるからである。
Further, seawater is underwater of a certain depth (for example,
It is desirable to take water from a depth of 50 to 60 m. This is because the seawater at this depth is rich in mineral components, and by supplementing such a mineral component to the sterilized Anahaosa mutant, it is possible to promote the growth of the sterile Anaaosa mutant also from this aspect. Is. In addition, since the temperature of seawater at this depth is almost constant throughout the year, it is possible to secure an appropriate growth temperature (18 ° C to 25 ° C), which is an indispensable condition for favorable growth of the sterile Anahusa mutant. . Furthermore, by taking in seawater at this depth, it is possible to reliably prevent contaminants floating on the surface of seawater from being mixed into the intake water.

【0012】また、栽培水槽内の海水は循環させるとと
もに、栽培水槽への海水の注入は、栽培水槽の底部より
行い、排水は栽培水槽上部より行うのが望ましい。これ
は、栽培水槽の上部にある海水は太陽熱によって温めら
れることになるが、この海水の排水を速やかに行うこと
により、栽培水槽内の海水の温度を、常時、栽培水槽内
の海水全体にわたって均一に保持することができるから
であり、また、硫酸アンモニウム及び/又は尿素等の添
加物 (栄養分) を同様に海水の全体にわたって均一に分
散することができるからである。かかる海水の循環及び
注入・排出の制御によって、槽全体にわたって、高品質
の不稔性アナアオサ変異種を効果的に収穫することがで
きる。
It is desirable that the seawater in the cultivation water tank be circulated, the seawater be injected into the cultivation water tank from the bottom of the cultivation water tank, and the drainage be performed from the upper part of the cultivation water tank. This means that the seawater in the upper part of the cultivation aquarium will be warmed by solar heat, but by quickly draining this seawater, the temperature of the seawater in the cultivation aquarium will always be uniform over the entire seawater in the cultivation aquarium. This is because the additives (nutrients) such as ammonium sulfate and / or urea can be uniformly dispersed throughout the seawater. By controlling the circulation and injection / discharge of the seawater, it is possible to effectively harvest high-quality sterile Anahasa varieties throughout the tank.

【0013】また、栽培水槽への注水・循環運転は昼間
のみ行い、夜間は停止し、一方、栽培水槽へのエアレー
ションも昼間のみ行い、夜間は停止するのが望ましい。
It is desirable that the water injection / circulation operation in the cultivation water tank is performed only in the daytime and stopped at night, while the aeration to the cultivation water tank is performed only in the daytime and stopped at night.

【0014】不稔性アナアオサ変異種から動と静の効果
を引き出すことによって、不稔性アナアオサ変異種にス
トレスを与えることなく成育することができるからであ
る。
By eliciting the effects of kinematics and statics from the sterile Anopheles varieties, it is possible to grow the sterile Anchovy varieties without stress.

【0015】また、昼間のみ運転することによって、連
続運転する場合と比較してランニングコストを大幅に削
減することができる。
Further, by operating only in the daytime, the running cost can be greatly reduced as compared with the case of continuous operation.

【0016】なお、エアレーションは、栽培水槽内の海
水に、海上と同様のゆらぎを与えて不稔性アナアオサ変
異種に一定を運動を与えるとともに、海水中の溶存酸素
量を増やして不稔性アナアオサ変異種が吸収できる海水
中の有効微生物を増やし、それらの相乗効果によって、
不稔性アナアオサ変異種の活性を高めるために行うもの
である。
The aeration gives the same fluctuation to the seawater in the cultivating aquarium as that on the sea to give a certain movement to the sterilized Anahusa variant, and increases the dissolved oxygen content in the seawater to make the anomalous Anahina. Increase the number of effective microorganisms in seawater that the mutant can absorb, and by their synergistic effect,
It is carried out to enhance the activity of the sterile Anahusa mutant.

【0017】また、火力発電所等からの燃焼排気ガス中
に大量に含まれる二酸化炭素を海水中に適量バブリング
することによって、不稔性アナアオサ変異種の光合成を
助け、約1割程度、不稔性アナアオサ変異種の成長を促
進することもできる。
Further, by bubbling a suitable amount of carbon dioxide contained in the combustion exhaust gas from a thermal power plant or the like into seawater, the photosynthesis of the sterilized Anaaosa mutant is assisted, and about 10% of the sterility is achieved. It is also possible to promote the growth of the Anopheles mutans.

【0018】さらに、栽培水槽の下部で、ウニ、鯛、熱
帯魚等を飼育し、それらの餌、糞、尿等を、栄養分とし
て、不稔性アナアオサ変異種に補給するようにすること
もできる。
Further, sea urchin, sea bream, tropical fish, etc. may be reared in the lower part of the cultivation water tank, and their baits, feces, urine, etc. may be supplemented as nutrients to the sterile Anahusa mutant.

【0019】この場合は、魚の養殖を行いつつ、不稔性
アナアオサ変異種の栽培を促進することができる。
In this case, it is possible to promote the cultivation of the sterilized Anahusa mutant while culturing the fish.

【0020】[0020]

【実施例】以下、添付図に示す実施例を参照して、本発
明を具体的に説明する。
The present invention will be described in detail below with reference to the embodiments shown in the accompanying drawings.

【0021】図1及び図2において、10は、仕切壁11に
よって左右対称に区画された第1栽培水槽12と第2栽培
水槽13とからなる栽培水槽 (実験では、タテ6.2 m×横
4m×深さ0.5 mの水槽を用いた) であり、好ましくは
内面に防水処理を施したコンクリート製水槽から形成さ
れている。
In FIG. 1 and FIG. 2, reference numeral 10 denotes a cultivation water tank composed of a first cultivation water tank 12 and a second cultivation water tank 13 which are symmetrically partitioned by a partition wall 11 (in the experiment, length 6.2 m × width 4 m × A water tank having a depth of 0.5 m is used), and is preferably formed of a concrete water tank having an inner surface waterproofed.

【0022】第1, 第2栽培水槽12,13 は、共に、同一
形状を有しており、それぞれ、両端を外側に向けて弧状
に膨出した長矩形平面形状を有している。
Both the first and second cultivation water tanks 12 and 13 have the same shape, and each has a long rectangular planar shape in which both ends are outwardly bulged in an arc shape.

【0023】各栽培水槽12,13 内には、図2に示すよう
に、海水Wが一定の深さで注入されており、海水の表面
には、多数の有孔かご14が、2列で、浮遊状態に配置さ
れている。
As shown in FIG. 2, the seawater W is injected into the cultivation water tanks 12 and 13 at a constant depth, and a large number of perforated baskets 14 are arranged in two rows on the surface of the seawater. , Are placed in a floating state.

【0024】図3に有孔かご14の一形態を示しており、
上端を開口した矩形箱形形状を有しており (実験では、
タテ57cm×ヨコ40cm×深さ24cmのプラスチック製の脱衣
かごを用いた) 、その左右上縁部に、それぞれ発泡スチ
ロール片等からなるフロート15を取付けている。なお、
フロート15の浮力は、図2に示すように有孔かご14を海
水W上に配置した、有孔かご14の上縁が、例えば、海水
Wの表面から3cm〜5cm程度上方に位置するように設定
する。
FIG. 3 shows one form of the cage 14 having holes.
It has a rectangular box shape with an open top (in the experiment,
A vertical undressing basket (57 cm × width 40 cm × depth 24 cm) was used), and floats 15 made of expanded polystyrene were attached to the left and right upper edges of the basket. In addition,
The buoyancy of the float 15 is such that, as shown in FIG. 2, the perforated cage 14 is arranged on the seawater W so that the upper edge of the perforated cage 14 is located, for example, about 3 cm to 5 cm above the surface of the seawater W. Set.

【0025】また、海水Wは、当然、有孔かご14に設け
た透孔14a を通して有孔かご14内に流入することにな
る。
Naturally, the seawater W will flow into the perforated car 14 through the through holes 14a provided in the perforated car 14.

【0026】図2に示すように、上記した有孔かご14内
には、一定の密度で、不稔性アナアオサ変異種Aが、海
水Wの表面上に浮遊した状態で、収納されている。
As shown in FIG. 2, the sterilized cage 14 has a certain density of the sterile Anopheles genus A in a floating state on the surface of the seawater W.

【0027】次に、上記した栽培水槽10内に海水Wを注
入する装置について説明する。
Next, an apparatus for injecting seawater W into the above-mentioned cultivation water tank 10 will be described.

【0028】図1に示すように、岸壁16上に揚水ポンプ
Pが設置されており、同揚水ポンプPの吸引口には、一
端を海中Sに沈めた第1送水配管17の他端が連通連結さ
れている。この際、第1送水配管17の一端を、好ましく
は、ミネラル成分が豊富な50m〜60mに水深部分に位置
させる。
As shown in FIG. 1, a pumping pump P is installed on the quay 16, and the suction port of the pumping pump P communicates with the other end of the first water supply pipe 17 whose one end is immersed in the sea S. It is connected. At this time, one end of the first water supply pipe 17 is preferably positioned at a water depth of 50 to 60 m, which is rich in mineral components.

【0029】一方、図1に示すように、揚水ポンプPの
他端には第2送水配管18の一端が連通連結されており、
同第2送水配管18の他端は、図1及び図2に示すよう
に、第1栽培水槽12内の海水W中に垂直に進入してお
り、進入端には、水平方向に屈曲した水平噴出部18a が
形成されている。
On the other hand, as shown in FIG. 1, one end of the second water supply pipe 18 is connected to the other end of the pumping pump P.
As shown in FIGS. 1 and 2, the other end of the second water supply pipe 18 vertically enters the seawater W in the first cultivation water tank 12, and the entry end has a horizontally bent horizontal shape. A spout 18a is formed.

【0030】かかる構成によって、揚水ポンプPの作動
によって、第1送水配管17及び第2送水配管18を介して
ミネラル成分が豊富な海水を第1栽培水槽12内に流入す
ることができる。
With this structure, the seawater rich in mineral components can flow into the first cultivation aquarium 12 through the first water supply pipe 17 and the second water supply pipe 18 by the operation of the pumping pump P.

【0031】また、図2からも明らかなように、水平噴
出部18a は、第1栽培水槽11の底部に位置しているの
で、栽培水槽10内の海水Wの温度を一定に保持できる。
Further, as is apparent from FIG. 2, since the horizontal jet 18a is located at the bottom of the first cultivation water tank 11, the temperature of the seawater W in the cultivation water tank 10 can be kept constant.

【0032】さらに、図1に示すように、水平噴出部18
a は、その噴出方向を第1栽培水槽12の一側側壁に向け
て指向している。従って、図1において破線で示すよう
に、第1栽培水槽11内に容易に循環海水流を形成するこ
とができる。
Further, as shown in FIG.
a is oriented so that its ejection direction is directed to one side wall of the first cultivation water tank 12. Therefore, as shown by the broken line in FIG. 1, the circulating seawater flow can be easily formed in the first cultivation water tank 11.

【0033】また、仕切壁11の一端側上面には連通開口
19が設けられており、同連通開口19を通して循環海水流
の一部が、第1栽培水槽12から第2栽培水槽13に流入
し、第2栽培水槽13内で同様に、破線で示す循環海水流
を形成することができる。
A communication opening is formed on the upper surface of the partition wall 11 on one end side.
19 is provided, and a part of the circulation seawater flow flows from the first cultivation water tank 12 into the second cultivation water tank 13 through the same communication opening 19, and in the second cultivation water tank 13, similarly, the circulation sea shown by the broken line. A stream of water can be formed.

【0034】次に、栽培水槽10から海水を排水する装置
について説明する。
Next, a device for draining seawater from the cultivation water tank 10 will be described.

【0035】図1及び図2に示すように、第1,第2栽
培水槽12,13 の一端側に、それぞれL字状をなす固定排
水管20が配設されている。固定排水管20の上端開口は、
第1,第2栽培水槽12,13 の上部に位置しており、一
方、固定排水管20の下端開口は略水平方向に屈曲して排
水路21中に伸延している。そして、この下端開口には、
排水路21中に立設状態に配設した回動排出管22の下端が
回動自在かつ連通状態に連結されており、一方、その上
端開口は、栽培水槽10の深さを越えない範囲で上方に伸
延している。なお、回動排出管22の回動動作は、市販の
回動モータ等を用いて容易に行うことができる。
As shown in FIGS. 1 and 2, fixed drainage pipes 20 each having an L shape are provided at one end of the first and second cultivation water tanks 12 and 13. The upper end opening of the fixed drain pipe 20 is
It is located above the first and second cultivation water tanks 12 and 13, while the lower end opening of the fixed drainage pipe 20 is bent in a substantially horizontal direction and extends into the drainage passage 21. And in this lower end opening,
The lower end of the rotary discharge pipe 22 arranged in a standing manner in the drainage channel 21 is rotatably and connected in a communicating state, while the upper end opening thereof does not exceed the depth of the cultivation water tank 10. It extends upwards. The turning operation of the turning discharge pipe 22 can be easily performed by using a commercially available turning motor or the like.

【0036】かかる構成において、回動排出管22と栽培
水槽10は連通管の関係となっているため、回動排出管22
を回動させると、その上端開口が上下方向に移動するこ
とになり、同移動に伴って、栽培水槽10内の海水Wの水
位も上下に変動し、この変動に伴って、栽培水槽10内の
余剰海水が排水路21中にオーバーフローすることにな
る。
In this structure, since the rotary discharge pipe 22 and the cultivation water tank 10 have a communication pipe relationship, the rotary discharge pipe 22
When the is rotated, the upper end opening moves in the vertical direction, and the water level of the seawater W in the cultivation water tank 10 fluctuates up and down with the movement, and the fluctuation causes the inside of the cultivation water tank 10 to move. The surplus sea water will overflow into the drainage channel 21.

【0037】即ち、回動排出管22は、排水動作のみなら
ず、栽培水槽10内の海水Wの水位調整にも用いられるこ
とになる。
That is, the rotary discharge pipe 22 is used not only for draining operation but also for adjusting the water level of the seawater W in the cultivation water tank 10.

【0038】なお、排水路21中に排水された海水Wは、
排水路21及び排水管25を通して、必要に応じて、ろ過装
置や還流ポンプ等を用いて、海中に還流されることにな
る。
The seawater W drained into the drainage channel 21 is
Through the drainage channel 21 and the drainage pipe 25, if necessary, it is returned to the sea by using a filtering device, a reflux pump, or the like.

【0039】次に、栽培水槽10内の海水W中に酸素を供
給する、いわゆるエアレーションを行う装置について説
明する。
Next, a device for supplying oxygen into the seawater W in the cultivation water tank 10 for performing so-called aeration will be described.

【0040】図1に示すように、第1栽培水槽12の一側
周縁にコンプレッサー24が配設されており、同コンプレ
ッサー24の送気口に一端を連通連結した送気管26は、分
岐して第1栽培水槽12, 第2栽培水槽13の外側縁に沿っ
て伸延するとともに、第1,第2栽培水槽12,13 間に介
設した仕切壁11に沿っても伸延している。
As shown in FIG. 1, a compressor 24 is disposed on the peripheral edge of one side of the first cultivation water tank 12, and an air feed pipe 26, one end of which is connected to the air feed port of the compressor 24, is branched. It extends along the outer edges of the first cultivation water tank 12 and the second cultivation water tank 13, and also along the partition wall 11 provided between the first cultivation water tank 12 and the second cultivation water tank 13.

【0041】そして、同送気管26に、複数の噴出管27の
基端が長手方向に一定間隔を開けて連通連結されてお
り、同噴出管27の他端は、図2に示すように、第1,第
2栽培水槽12,13 内の海水W中に伸延しており、その先
端には、細粒ノズル28を取付けている。
The base ends of a plurality of ejection pipes 27 are connected to the air supply pipe 26 at regular intervals in the longitudinal direction, and the other end of the ejection pipe 27 is, as shown in FIG. It extends into the seawater W in the first and second cultivation water tanks 12 and 13, and a fine grain nozzle 28 is attached to the tip thereof.

【0042】かかる構成によって、コンプレッサー24を
作動すると、圧搾エアが送気管26、噴出管27及び細粒ノ
ズル28を通して海水W中に噴出され、栽培水槽10の全体
にわたって均一にエアレーションが行われることにな
る。
With this structure, when the compressor 24 is operated, compressed air is ejected into the seawater W through the air supply pipe 26, the ejection pipe 27 and the fine grain nozzle 28, so that the whole aeration tank 10 is uniformly aerated. Become.

【0043】上記した構成を有する栽培装置を用いて不
稔性アナアオサ変異種Aの栽培実験を行ったので、以下
に実験条件及び結果を示す。
Cultivation experiments of the sterilized Anopheles genus A using the cultivating apparatus having the above-mentioned structure were conducted, and the experimental conditions and results are shown below.

【0044】(実験条件) 海水温度 18〜 28 ℃ 海水循環流量 (AM 9:00 〜PM 6.00) 0.5 ton/min 不稔性アナアオサ変異種最初収容量 100 g 硫安補給量 7 g /m3
又 エアレーション能力 L.L 型3.0 100V 2
6W 圧力11KW なお、硝酸生窒素が 0.03 mg /リットル以下の場合
に、硫安7g/m3 又は尿素3g/m3 の栄養補給を行
った。
(Experimental conditions) Seawater temperature 18-28 ℃ Seawater circulation flow rate (AM 9: 00-PM 6.00) 0.5 ton / min Sterile Anahusa mutant initial storage capacity 100 g Ammonium sulfate replenishment amount 7 g / m 3
Aeration capacity LL type 3.0 100V 2
6W pressure 11KW When nitric acid was 0.03 mg / l or less, ammonium sulfate 7 g / m 3 or urea 3 g / m 3 was supplemented.

【0045】(実験結果) 各有孔かご14ごとに、3日間
に一回の割合で、300 〜400 g の不稔性アナアオサ変異
種を収穫することができた。
(Experimental Results) 300 to 400 g of the sterile Anopheles varieties could be harvested once every 3 days for each perforated basket 14.

【0046】また、図4に他の実施例を示しており、本
実施例は、栽培水槽10の水深を深くして、栽培水槽10の
底面と有孔かご14の底面との間に、魚等Fが回遊できる
空間を形成したことを特徴とする。
FIG. 4 shows another embodiment. In this embodiment, the depth of water in the cultivation water tank 10 is increased so that the fish between the bottom surface of the cultivation water tank 10 and the bottom surface of the perforated basket 14 is changed. It is characterized by forming a space in which the F can travel.

【0047】かかる構成によって、栽培水槽10の下部
で、ウニ、鯛、熱帯魚等を飼育し、それらの餌、糞、尿
等を栄養分として不稔性アナアオサ変異種Aに補給する
ようにすることもできる。この場合は、魚の養殖を行い
つつ、不稔性アナアオサ変異種Aの栽培も行うことがで
きることになる。
With this configuration, sea urchins, sea breams, tropical fish, etc. can be bred in the lower part of the cultivation tank 10 and their baits, feces, urine, etc., can be supplied as nutrients to the sterile Anahusa variant A. it can. In this case, while cultivating the fish, the sterile Anopheles mutans A can be cultivated.

【0048】[0048]

【発明の効果】以上説明してきたように、本発明は、以
下の効果を奏する。
As described above, the present invention has the following effects.

【0049】上部を開口した栽培水槽内に海水を注入
し、同海水の表面に、多数の有孔かごを浮かせたり、仕
切壁で区切って小面積の空間を栽培空間を形成し、同栽
培空間内に不稔性アナアオサ変異種を、海面に浮遊した
状態で収容し、栽培するようにしている。このように、
小面積の栽培空間内に不稔性アナアオサ変異種を収容す
ることにより、不稔性アナアオサ変異種を狭い環境で成
育することができ、不稔性アナアオサ変異種の生産率を
著しく向上することができる。
Seawater is poured into a cultivation aquarium with an open top, and a large number of perforated baskets are floated on the surface of the seawater, or a partition wall divides the cultivation space to form a small-area cultivation space. The sterile Anahusa variant is housed in a floating state on the sea surface and cultivated. in this way,
By storing the sterile Anopheles varieties in a small area of cultivation space, it is possible to grow the sterile Anopheles varieties in a narrow environment, and it is possible to remarkably improve the production rate of the sterile Anopheles varieties. it can.

【0050】栽培水槽中に、硫酸アンモニウム及び/
又は尿素を添加して海水中の化学的酸素要求量 (CO
D) を上昇させることによって、海水が富栄養化状態と
なり、不稔性アナアオサ変異種の成長をさらに促進する
ことができる。
Ammonium sulfate and / or
Or by adding urea, chemical oxygen demand (CO
By increasing D), the seawater becomes eutrophic, and the growth of the sterile Anahasa mutant can be further promoted.

【0051】海水を、ミネラル成分が豊富な一定深さ
の海中( 例えば、水深50m〜60m)より取水することに
よって、不稔性アナアオサ変異種の成長を促進すること
ができる。
By extracting seawater from the sea of a certain depth rich in mineral components (for example, a water depth of 50 to 60 m), it is possible to promote the growth of the sterile Anahusa mutant.

【0052】海水を、一定深さの海中( 例えば、水深
50m〜60m) より取水することによって、年間を通じて
温度が略一定の海水を栽培水槽に供給できる。即ち、不
稔性アナアオサ変異種の好ましい成育に不可欠な条件で
ある適正成育温度 (18℃〜25℃) を年中確保できるから
である。また、この深さにおける海水の取水によって、
海水表面に浮遊する汚染物質の取水への混入も確実に防
止することができる。
Seawater is stored in the sea at a certain depth (for example,
By taking water from 50m to 60m), it is possible to supply seawater with a constant temperature to the cultivation aquarium throughout the year. That is, it is possible to secure an appropriate growth temperature (18 ° C to 25 ° C) which is an essential condition for favorable growth of the sterile Anahusa variant throughout the year. Also, with the intake of seawater at this depth,
It is possible to reliably prevent the contaminants floating on the surface of seawater from mixing into the intake water.

【0053】栽培水槽内の海水は循環させるととも
に、栽培水槽への海水の注入は、栽培水槽の底部より行
い、排水は栽培水槽上部より行うことによって、栽培水
槽の上部にある太陽加熱温水を速やかに排水でき、栽培
水槽内の海水の温度を、常時、栽培水槽内の海水全体に
わたって均一に保持することができる。また、硫酸アン
モニウム及び/又は尿素等の添加物 (栄養分) を同様に
海水の全体にわたって均一に分散することができる。こ
のような海水の循環及び注入・排出の制御によって、槽
全体にわたって、高品質の不稔性アナアオサ変異種を効
果的に収穫することができる。
The seawater in the cultivation aquarium is circulated, and the seawater is poured into the cultivation aquarium from the bottom of the cultivation aquarium and drained from the upper part of the cultivation aquarium so that the sun-heated hot water in the upper part of the cultivation aquarium is swiftly discharged. Therefore, the temperature of the seawater in the cultivation water tank can be constantly and uniformly maintained over the entire seawater in the cultivation water tank. Further, additives (nutrients) such as ammonium sulfate and / or urea can be similarly uniformly dispersed throughout the seawater. By controlling the circulation of seawater and the injection and discharge, it is possible to effectively harvest a high-quality sterile Anopheles varieties throughout the tank.

【0054】栽培水槽への注水・循環運転は昼間のみ
行い、夜間は停止し、一方、栽培水槽へのエアレーショ
ンも昼間のみ行い、夜間は停止することによって、不稔
性アナアオサ変異種にストレスを与えることなく成育す
ることができる。また、昼間のみ運転することによっ
て、連続運転する場合と比較してランニングコストを大
幅に削減することができる。
Water injection / circulation operation to the cultivation water tank is performed only in the daytime and stopped at night, while aeration to the cultivation water tank is also performed only in the daytime and stopped at night, thereby stressing the sterile Anahusa variant. You can grow without. Further, by operating only during the daytime, the running cost can be significantly reduced as compared with the case of continuous operation.

【0055】栽培水槽の下部で、ウニ、鯛、熱帯魚等
を飼育し、それらの餌、糞、尿等を栄養分として不稔性
アナアオサ変異種に補給するようにすることにより、魚
の養殖を行いつつ、不稔性アナアオサ変異種の栽培も行
うことができる。
In the lower part of the cultivation water tank, sea urchins, sea breams, tropical fish, etc. are bred, and their baits, feces, urine, etc. are supplied as nutrients to the sterile Anahusa variant, while culturing the fish. It is also possible to cultivate a sterile Anahusa mutant.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に係る不稔性アナアオサ変異種の陸上栽
培方法に用いる栽培システムの全体構成を示す平面図で
ある。
FIG. 1 is a plan view showing the overall configuration of a cultivation system used in a method for land-cultivating a sterile Anahusa variant according to the present invention.

【図2】同システムの図1のI-I 線による断面図であ
る。
FIG. 2 is a sectional view of the system taken along line II in FIG.

【図3】有孔かごの斜視図である。FIG. 3 is a perspective view of a cage with holes.

【図4】他の実施例に係る栽培システムの断面図であ
る。
FIG. 4 is a cross-sectional view of a cultivation system according to another embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

A 不稔性アナアオサ変異種 W 海水 10 栽培水槽 14 有孔かご A Sterile Ana Ulva Variant W Seawater 10 Cultivation tank 14 Perforated basket

Claims (9)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】上部を開口した栽培水槽(10)内に海水を注
入し、同海水の表面に、多数の有孔かご(14)を浮かせ、
同かご(14)内に不稔性アナアオサ変異種(A) を、海面に
浮遊した状態で収容し、栽培することを特徴とする不稔
性アナアオサ変異種の陸上栽培方法。
1. Sea water is injected into a cultivation water tank (10) having an open top, and a large number of perforated baskets (14) are floated on the surface of the sea water,
A method for cultivating a sterile Anopheles varieties overland, which comprises cultivating and cultivating the sterile Anopheles varieties (A) in the same cage (14) in a state of floating on the sea surface.
【請求項2】上部を開口した栽培水槽(10)内に海水を注
入し、同海水の表面を仕切壁で区切って多数の小面積の
栽培空間を形成し、同栽培空間内に不稔性アナアオサ変
異種を、海面に浮遊した状態で収容し、栽培することを
特徴とする不稔性アナアオサ変異種の陸上栽培方法。
2. Injecting seawater into a cultivation water tank (10) having an opening at the top, partitioning the surface of the seawater with partition walls to form a large number of small-area cultivation spaces, and sterility within the cultivation space A land-based cultivation method for a sterile Anahusa mutant, characterized in that the Anahusa mutant is stored and cultivated in a state of floating on the sea surface.
【請求項3】栽培水槽(10)内の海水の化学的酸素要求量
(COD) を上昇して、富栄養化状態にしたことを特徴
とする請求項1記載の不稔性アナアオサ変異種の陸上栽
培方法。
3. Chemical oxygen demand of seawater in the cultivation tank (10)
(COD) is raised to make it eutrophication state, The method of land cultivation of a sterile Anopheles genus mutant according to claim 1.
【請求項4】栽培水槽(10)中に硫酸アンモニウム及び/
又は尿素を添加して化学的酸素要求量 (COD) を上昇
させることを特徴とする請求項2記載の不稔性アナアオ
サ変異種の陸上栽培方法。
4. Ammonium sulfate and / or in the cultivation water tank (10)
Alternatively, urea is added to increase the chemical oxygen demand (COD), and the method for cultivating a sterilized Anopheles varieties as described above on land.
【請求項5】海水を、ミネラル成分が豊富な海中の深い
場所より取水することを特徴とする請求項1記載の不稔
性アナアオサ変異種の陸上栽培方法。
5. The method for cultivating a sterile Anopheles mosquito variant on land according to claim 1, wherein seawater is taken from a deep place in the sea rich in mineral components.
【請求項6】海水注入を栽培水槽(10)の底部より行い、
排水を栽培水槽(10)の上部より行うことを特徴とする請
求項1記載の不稔性アナアオサ変異種の陸上栽培方法。
6. Sea water injection is performed from the bottom of the cultivation aquarium (10),
2. The method for land cultivation of a sterile Anahusa variant according to claim 1, wherein drainage is performed from the upper part of the cultivation aquarium (10).
【請求項7】栽培水槽への注水・循環動作を昼間のみ行
い、夜間は停止することを特徴とする請求項1記載の不
稔性アナアオサ変異種の陸上栽培方法。
7. The method for cultivating a sterile Anopheles genus cultivar on land according to claim 1, wherein the water pouring / circulating operation to the cultivation aquarium is performed only in the daytime and stopped at night.
【請求項8】栽培水槽へのエアレーションを昼間のみ行
い、夜間は停止することを特徴とする請求項1記載の不
稔性アナアオサ変異種の陸上栽培方法。
8. The method for cultivating a sterilized Anahusa variant on land according to claim 1, wherein aeration of the cultivation aquarium is performed only in the daytime and stopped at night.
【請求項9】栽培水槽(10)の下部で、ウニ、鯛、熱帯魚
等を飼育し、それらの餌、糞、尿等を栄養分として不稔
性アナアオサ変異種に補給するようにしたことを特徴と
する請求項1記載の不稔性アナアオサ変異種の陸上栽培
方法。
9. The sea urchin, sea bream, tropical fish, etc. are bred in the lower part of the cultivating aquarium (10), and their baits, feces, urine, etc. are supplied as nutrients to the sterile Anahusa mutant. The method for cultivating a sterile Anahusa variant according to claim 1, which is
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012213351A (en) * 2011-03-31 2012-11-08 Jfe Mechanical Co Ltd Apparatus for onshore cultivation of marine alga and onshore cultivation method for marine alga

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