WO2013051725A1 - 養殖魚の衛生管理方法及びその装置 - Google Patents

養殖魚の衛生管理方法及びその装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013051725A1
WO2013051725A1 PCT/JP2012/076060 JP2012076060W WO2013051725A1 WO 2013051725 A1 WO2013051725 A1 WO 2013051725A1 JP 2012076060 W JP2012076060 W JP 2012076060W WO 2013051725 A1 WO2013051725 A1 WO 2013051725A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ginger
cable
ultrasonic
terminal
ultrasonic oscillation
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/076060
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
達志 岩本
健一 赤嶺
有紗 柳原
Original Assignee
株式会社Ihi
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Ihi filed Critical 株式会社Ihi
Publication of WO2013051725A1 publication Critical patent/WO2013051725A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/10Culture of aquatic animals of fish
    • A01K61/13Prevention or treatment of fish diseases
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/60Floating cultivation devices, e.g. rafts or floating fish-farms
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Definitions

  • the present invention relates to a method and an apparatus for hygiene management of cultured fish for removing body surface parasites such as damselfish parasitizing the cultured fish.
  • Aquaculture farms are in widespread use to establish aquaculture nets in the sea to form ginger and to fish fish in the ginger.
  • Body surface parasites such as aphids and aphids are parasitized in farmed fish cultivated in the farm. For example, if a damselfish parasitizes the body surface of a cultured fish, the cultivated fish will hurt the body by rubbing the body against the net trying to drop the parasitic beetle, and the product value of the cultivated fish will be reduced.
  • Work At present, the control of common beetles is generally a fresh water bath or a chemical bath with hydrogen peroxide.
  • Patent Document 1 discloses a method of applying ultrasonic waves to water, and using ultrasonic waves to remove harmful insects and attached organisms in cultured pearl oysters.
  • a pest control device that generates ultrasonic waves and kills pests is disclosed.
  • the present invention provides a method and an apparatus for hygiene management of cultured fish that can remove body surface parasites without requiring manual labor and without burdening the cultured fish.
  • the present invention provides a hygiene management for cultured fish in which an ultrasonic oscillation terminal is installed in a ginger, ultrasonic waves are oscillated in the ginger, and body surface parasites parasitic on the cultured fish are removed by the action of cavitation generated by the ultrasonic wave. It concerns the method. Further, the present invention provides an ultrasonic oscillation terminal in a ginger, connects the ultrasonic oscillation terminal and an oscillation device, generates ultrasonic waves in the ginger, and parasitizes body surface parasitized in cultured fish in the ginger. The present invention relates to a cultured fish hygiene management device configured to remove insects.
  • the present invention provides a hygiene management for cultured fish in which the ultrasonic oscillation terminal is installed in the aquaculture net forming the ginger, the oscillation device is installed on land, and the oscillation device and the ultrasonic oscillation terminal are connected by a cable. It concerns the device. Further, the present invention provides a plurality of the ginger, connects a branch cable to the ultrasonic oscillation terminal, connects the branch cable and the cable extending from the oscillation device via a switching device, and the switching device.
  • the connection state between the ultrasonic oscillation terminal and the oscillation device is determined by the operation, the desired ultrasonic oscillation terminal and the oscillation device are connected by the operation of the switching device, and the desired sacrifice
  • the present invention relates to a hygiene management device for cultured fish that is configured to perform body surface parasite removal. Also, the present invention provides a plurality of ginger, a rail is provided at the upper end of the ginger over the plurality of ginger, and a traveling body is provided on the rail so as to be movable.
  • the present invention relates to a hygiene management device for cultured fish, to which a sound wave oscillation terminal is attached and the ginger on which the ultrasonic wave oscillation terminal is installed can be changed by movement of the traveling body.
  • the present invention provides a plurality of the ginger, the branch cable is connected to the ultrasonic oscillation terminal, a buoy is provided on the branch cable, and the tip of the branch cable is suspended from the buoy, and the ultrasonic oscillation
  • the present invention relates to a cultivated fish hygiene management device in which a terminal is held at a predetermined position in water.
  • a plurality of the ginger are installed, a branch cable is connected to the ultrasonic oscillation terminal, a connector is provided on the branch cable, and the branch cable and the cable can be disconnected via the connector. This relates to the hygiene management device for cultured fish.
  • the present invention provides a plurality of ginger, one end of a branch cable connected to the ultrasonic oscillation terminal installed in the ginger, a first connector provided at the other end of the branch cable, and extending from the oscillation device.
  • a second connector that can be connected to the first connector is provided on the outgoing cable, and a desired branch cable of the plurality of branch cables can be connected to the cable via the first connector and the second connector.
  • This relates to a sanitary management device for cultured fish.
  • the present invention also relates to a cultivated fish sanitary management device in which a power supply for supplying power to the oscillating device and the oscillating device is loaded on a ship, and the desired branch cable and the cable can be connected by moving the ship. Is.
  • the present invention provides a plurality of the ginger, the oscillation device, a power supply for supplying power to the oscillation device, a cable extending from the oscillation device, and the ultrasonic oscillation terminal provided on the cable mounted on the ship. Further, the present invention relates to a cultivated fish hygiene management device that moves the ship to the desired ginger and allows the ultrasonic oscillation terminal to be inserted into the ginger. The present invention also provides a hygiene management device for cultured fish, wherein the ship has a beam extending to the outside of the ship, the cable is suspended from the tip of the beam, and the ultrasonic oscillation terminal is held at the lower end of the cable. It is related to.
  • the beam can be swung and swiveled, the cable is connected to the oscillating device via the winding drum, and the cable can be fed out and wound by the winding drum.
  • This relates to a hygiene management device for cultured fish.
  • the present invention provides a plurality of rows and a plurality of rows, and a water channel is formed between the rows, the ship is allowed to travel in the water channel, and the beam is formed on the hull.
  • the present invention relates to a hygiene management device for cultured fish configured to extend to both sides and to hold the ultrasonic oscillation terminal in the ginger adjacent to both sides of the water channel.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a first embodiment of the present invention.
  • 2A (A), FIG. 2A (B), FIG. 2B (C), and FIG. 2B (D) show the installation mode of the ultrasonic oscillation terminal used in the embodiment, and FIG. When provided in the center, FIGS. 2A (B), 2B (C), and 2B (D) each show a case where it is provided in a ginger aquaculture net.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing a state of an ultrasonic transducer provided in the ultrasonic oscillation terminal.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic view showing a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic view showing a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic view showing a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing
  • 1a, 1b, 1c,..., 1n are ginger
  • 2 is an aquaculture net constituting the ginger
  • 3 is an anchor rope for fixing the aquaculture net
  • 4 is an oscillation device provided at a required position on land.
  • the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,..., 5n are installed for each ginger.
  • a cable 6 extending from the oscillating device 4 is wired along the ginger 1a, 1b, 1c,..., 1n, and at a position corresponding to the ginger 1a, 1b, 1c,.
  • Switching devices 8a, 8b, 8c,..., 8n are provided.
  • Branching cables 7a, 7b, 7c,..., 7n are connected to the switching devices 8a, 8b, 8c,..., 8n, respectively, and the ultrasonic oscillation is provided at the ends of the branching cables 7a, 7b, 7c,. Terminals 5a, 5b, 5c,..., 5n are connected.
  • the switching devices 8a, 8b, 8c,..., 8n switch the connection state between the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,..., 5n and the oscillation device 4, and the switching devices 8a, 8b,. 8n, any one of the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,..., 5n is connected to the oscillation device 4 or connected to the oscillation device 4 every predetermined number.
  • the switching devices 8a, 8b, 8c,..., 8n may be those for manually switching the connection state, or the switching devices 8a, 8b, 8c,. There may be.
  • the switching devices 8a, 8b, 8c,..., 8n are electrical switches
  • the oscillation device 4 includes a timer, and based on the signal from the timer, the switching devices 8a, 8b, 8c,. 8n may be operated every predetermined time.
  • the switching devices 8b, 8c as the connection state between the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,..., 5n and the oscillation device 4, for example, the switching devices 8b, 8c,.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5a of the ginger 1a is connected to the oscillation device 4 in a connected state.
  • a predetermined frequency is oscillated from the oscillation device 4, and a frequency signal is output to the ultrasonic oscillation terminal 5a via the cable 6, the switching devices 8a, 8b, 8c,..., 8n and the branch cable 7a,
  • Ultrasonic waves are oscillated from the ultrasonic oscillation terminal 5a.
  • Cavitation is generated in the ginger 1a by oscillating an ultrasonic wave of a predetermined frequency from the ultrasonic oscillation terminal 5a, and a shock wave due to cavitation acts on the cultured fish swimming in the ginger 1a, and parasitic on the cultured fish. Peel off the damselfly.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5b of the ginger 1b and the oscillation device 4 are switched by the switching devices 8a, 8b, 8c,. Are connected, and an ultrasonic wave having a predetermined frequency is generated from the ultrasonic oscillation terminal 5b for a predetermined period of time to remove damselfly.
  • the switching devices 8a, 8b, 8c,..., 8n sequentially switch the connection between the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,..., 5n and the oscillation device 4, and the sacrifices 1a, 1b, 1c. ,..., 1n are sequentially oscillated to remove damselfly.
  • the time for removing the beetle for one ginger 1 and the time interval for performing the removal of the beetle are appropriately set according to the occurrence of the beetle.
  • a plurality of the ultrasonic oscillation terminals 5 may be simultaneously connected to the oscillation device 4 and the plurality of ultrasonic oscillation terminals 5 may be simultaneously oscillated.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 shows a case where the ultrasonic oscillation terminal 5 is installed in the center of the ginger 1, and in this case, ultrasonic waves are emitted from the ultrasonic oscillation terminal 5 in the entire circumferential direction.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 has a plurality (5 in the drawing) of ultrasonic transducers 9, and the ultrasonic transducers 9 are provided on the four side surfaces and the lower surface of a rectangular parallelepiped.
  • the state, that is, the ultrasonic emission center line (sound axis) is set so that the pitch is 90 degrees in the horizontal direction, and the sound axis is set to face downward. Ultrasonic waves are emitted in the direction and downward direction.
  • the installation state of the ultrasonic transducers 9 is set in consideration of the spread angle of the ultrasonic waves emitted from the respective ultrasonic transducers 9. For example, when the horizontal spread angle is 60 degrees, the sound The angular pitch of the shaft is 60 degrees, etc.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 may be provided in a plurality of stages in the vertical direction. Further, if the ultrasonic oscillation terminal 5 is provided at the lower end of a rod (not shown) and the rod is rotated about the vertical axis, the number of the ultrasonic transducers 9 may be one.
  • FIG. 2A (B) shows a case where the aquaculture net 2 has a rectangular parallelepiped shape and the ultrasonic oscillation terminals 5 are installed at the apexes and 8 locations of the aquaculture net 2.
  • the ultrasonic transducer 9 provided in the ultrasonic oscillation terminal 5 is arranged so that the ultrasonic wave emitted from each ultrasonic transducer 9 covers the entire area of the sacrifice 1.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 may be further installed at required positions on the four side surfaces of the rectangular parallelepiped that the aquaculture net 2 constitutes, for example, at the center of the side surface.
  • FIG. 2B (C) shows the case where the aquaculture net 2 has a rectangular parallelepiped shape, and the ultrasonic wave oscillating terminals 5 are installed at a total of 5 locations in the center of each of the 4 side surfaces and the bottom surface excluding the top surface of the aquaculture net 2. Is shown. In this case, the ultrasonic oscillation terminal 5 may be movable along the installed surface.
  • FIG. 2B (D) shows that the aquaculture net 2 has a rectangular parallelepiped shape, and the ultrasonic wave oscillating terminals 5 are located at 8 locations at the apex of the aquaculture net 2 and 5 locations at the center of each of the 4 side surfaces and bottom surface of the aquaculture net 2. The case where is provided is shown.
  • the ultrasonic oscillating terminal 5 is not limited to the above-described form, and needless to say, the ultrasonic oscillating terminal 5 can be installed in various forms. It is sufficient that cavitation is generated in the entire area.
  • FIG. 4 shows a second embodiment. In the first embodiment, the ultrasonic oscillation terminal 5 is fixedly provided on the ginger 1, but the ultrasonic oscillation terminal 5 may be provided so as to be movable.
  • a rail 11 is installed along the upper edge of the aquaculture net 2 so as to extend over the plurality of aquaculture nets 2. For the sake of convenience, the figure shows a case where it is carried out on four ginger 1a, 1b, 1c, 1n, and shows four rails 11 extending over the aquaculture net 2.
  • the ultrasonic wave oscillating terminal 5 is suspended from the traveling body 12 so as to be submerged in the sea, and the traveling body 12 is moved.
  • the ultrasonic oscillating terminal 5 can be set to the ginger 1 that is a target for removing the beetle. Therefore, it is possible to remove the beetle on the desired ginger 1.
  • the traveling body 12 is moved to the different ginger 1
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 is once pulled up, the traveling body 12 is moved to the adjacent ginger 1 and the ultrasonic oscillation terminal 5 is adjacent.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 is configured such that the ultrasonic wave emitted from the ultrasonic oscillation terminal 5 covers the entire area of the one ginger 1.
  • the traveling body 12 may be self-propelled or manually traveled.
  • the traveling body 12 provided on the rail 11 is not limited to one, and a plurality of traveling bodies may be provided.
  • FIG. 5 shows a third embodiment. In FIG. 5, the same components as those shown in FIG. The branch cables 7a, 7b, 7c,..., 7n are connected to the cable 6 via switching devices 8a, 8b, 8c,.
  • Ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c, ..., 5n are provided at the lower ends of the branch cables 7a, 7b, 7c, ..., 7n, and the ultrasonic waves of the branch cables 7a, 7b, 7c, ..., 7n are provided.
  • Buoys 17 are provided at positions away from the oscillation terminals 5a, 5b, 5c,.
  • the lower ends of the branch cables 7a, 7b, 7c,..., 7n are suspended from the buoy 17, and the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,. To do.
  • the buoy 17 is not limited to one location for one branch cable 7, but may be provided as appropriate according to the individual floating states of the branch cables 7a, 7b, 7c,.
  • the branch cables 7 are further branched into branch cables (not shown), and the branch cables are branched for each branch cable.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 and the buoy 17 may be provided to support the ultrasonic oscillation terminal 5 at a plurality of locations.
  • a beam extending from the required position of the ginger 1 toward the center of the ginger 1 may be provided, the branch cable 7 may be held on the beam, and the branch cable 7 may be suspended from the beam.
  • the beam may be buoyant, and the beam may be floated on water, or the beam may be rigid, and the branch cable 7 may be held at a position away from the water. Good.
  • the operation state of the switching devices 8a, 8b, 8c,..., 8n determines the connection state between the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,. Executing the Hadamushi removal on 1b, 1c,..., 1n is the same as described in the first embodiment.
  • one ultrasonic oscillation terminal 5 can be shared by a plurality of the ginger 1.
  • FIG. 6 the same components as those shown in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • .., 8n are provided with connectors 15a, 15b, 15c,..., 15n, respectively, and a connector 16 is provided at one end of one branch cable 7, and the connector 16 is connected to the connectors 15a, 15b,. It can be attached to and detached from 15c,.
  • An ultrasonic oscillation terminal 5 is provided at the other end of the branch cable 7, and a buoy 17 is further provided at a position away from the ultrasonic oscillation terminal 5 of the branch cable 7. It hangs down from the buoy 17 and is set to hold the ultrasonic oscillation terminal 5 at a predetermined depth in the sea.
  • a plurality of the buoys 17 may be provided at a predetermined interval.
  • the branch cable 7 is further branched, and the ultrasonic oscillation terminal 5 and the buoy 17 are provided for each branched branch cable.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 may be supported at a plurality of locations. For example, when removing ginger 1a on the ginger 1a to be removed, the connector 16 of the branch cable 7 is connected to the connector 15a, and the ultrasonic oscillation terminal 5 is connected to the ginger. Installed in 1a to carry out removal of damselfish.
  • the connector 16 When the beetle removal for the ginger 1a is completed, the connector 16 is disconnected from the connector 15a, the branch cable 7 is disconnected, and then the target ginger 1, for example, the connector 15b of the ginger 1b is connected to the branch cable 7. The connector 16 is connected, and the beetle removal is similarly performed on the ginger 1b.
  • the single oscillating terminal 5 sequentially removes dams on a plurality of the sacrifices 1.
  • a plurality of the branch cables 7 provided with the ultrasonic oscillation terminals 5 may be prepared, and the beetle removal may be simultaneously performed on the plurality of the ginger 1.
  • FIG. 7 illustrates a fifth embodiment.
  • Ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,..., 5n are installed on the aquaculture net 2 constituting each ginger 1a, 1b, 1c,..., 1n, and the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c,.
  • the installation mode the modes shown in FIGS. 2 and 3 are appropriately adopted.
  • One end of branch cables 7a, 7b, 7c, ..., 7n is connected to the ultrasonic oscillation terminals 5a, 5b, 5c, ..., 5n, and the other end of the branch cables 7a, 7b, 7c, ..., 7n Connectors 16a, 16b, 16c,..., 16n are respectively connected.
  • the connectors 16a, 16b, 16c,..., 16n are held so as to be exposed on the water, and have a waterproof structure so as not to get wet with seawater when not in use.
  • the oscillating device 4 and a power source 21 for supplying power to the oscillating device 4 are loaded on the ship 22.
  • the oscillating device 4 and the power source 21 may be transportable, and may be loaded on the ship 22 when removing damselfish.
  • the oscillating device 4 and the power source 21 may be fixedly installed on the ship 22 and the ship 22 may be a special ship for removing damselfish.
  • a cable 6 extends from the oscillation device 4, and a connector 15 is provided at the tip of the cable 6.
  • the connector 15 can be connected to the connectors 16a, 16b, 16c,.
  • the ship 22 is moved to be adjacent to any one of the ginger 1a, 1b, 1c,..., 1n, and the connector 15 and any one of the connectors 16a, 16b, 16c,.
  • the connector 15 and the connector 16a are connected, and the oscillation device 4 is driven to oscillate ultrasonic waves from the ultrasonic oscillation terminal 5a, thereby removing dams on the ginger 1a.
  • the number of the connectors 15 provided on the cable 6 of the ship 22 is one or more, and the connectors 15 are sequentially connected to the connectors 16a, 16b, 16c,.
  • FIG. 8 shows a sixth embodiment.
  • an oscillation device 4 is mounted on a ship 22, a power source 21 for driving the oscillation device 4, and an ultrasonic oscillation terminal 5 connected to the oscillation device 4 via a cable 6. is there.
  • a beam 25 extending outside the ship is provided on the deck of the ship 22. The beam 25 is preferably undulating or telescopic and can be pivoted about a vertical axis.
  • the cable 6 is wound around a winding drum 26 and connected to the oscillation device 4 via the winding drum 26.
  • the cable 6 extended from the winding drum 26 is suspended through the tip of the beam 25.
  • the ultrasonic oscillation terminal 5 is provided at the end of the cable 6.
  • the cable 6 is drawn out from the winding drum 26 so as to be immersed in water, and the ultrasonic oscillation terminal 5 is held in a state where the ultrasonic oscillation terminal 5 is held at a predetermined depth in water.
  • the ultrasonic wave is oscillated from 5
  • the Hadamushi removal is executed.
  • the oscillator 4, the power supply 21, and the cable 6 may be transported, and the oscillator 4, the power supply 21, and the cable 6 may be loaded on the ship 22 when removing the dams.
  • the oscillating device 4, the power source 21, the cable 6, and the ultrasonic oscillating terminal 5 may be loaded on the ship 22 at all times, and the ship 22 may be used as a dedicated ship removal.
  • the beam 25 is not limited to the bow, but a plurality of beams such as the stern and the ship side may be provided.
  • FIG. 9 shows a modification of the sixth embodiment, in which a plurality of ginger 1 forms a row, a plurality of rows are formed, and a water channel 23 is formed between the rows.
  • the ship 22 can pass through the water channel 23.
  • the beam 25 extends horizontally or substantially horizontally on both sides of the hull, and the beam 25 is provided at a plurality of locations such as the bow and stern of the ship 22.
  • the beam 25 may be configured to be extendable.
  • An ultrasonic oscillation terminal (not shown) is provided at the tip of a cable (not shown), the cable is suspended from the tip of each of the beams 25, and the ultrasonic oscillation terminal is simultaneously attached to a plurality of the sacrifices 1. Supporting and removing the damselfly on the plurality of the ginger 1 at the same time. Further, when the removal of the beetle is completed, the ship 22 is advanced and the removal of the beetle is executed on the unexecuted ginger 1. Thus, it is possible to carry out the removal of damselfly on all the ginger 1 adjacent to the water channel 23.
  • a plurality of branch cables can be connected to the cable, the ultrasonic oscillation terminal is provided at the end of the branch cable, a buoy is attached, and the branch cable connected to the cable is connected to the sacrifice cable. 1, and the ultrasonic oscillation terminal may be suspended at a predetermined depth in water at a required position of the ginger 1, and the stag beetle removal may be simultaneously performed on the plurality of ginger 1.
  • the present invention provides an ultrasonic oscillation terminal in a ginger, connects the ultrasonic oscillation terminal and an oscillation device, generates an ultrasonic wave in the ginger, and parasitizes a body surface parasite parasitic on a cultured fish in the ginger. Therefore, it is possible to remove the parasite parasites without burdening the cultured fish without any effort such as transferring the cultured fish.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)

Abstract

 生簀(1)に超音波発振端子(5)を設置し、該超音波発振端子と発振装置(4)とを接続し、前記生簀内に超音波を発生させ、該生簀内の養殖魚に寄生した体表寄生虫を除去する様構成した。

Description

養殖魚の衛生管理方法及びその装置
 本発明は、養殖魚に寄生するハダムシ等の体表寄生虫を除去する為の養殖魚の衛生管理方法及びその装置に関するものである。
 海中に養殖網を設置して生簀を形成し、生簀内で魚類の養殖を行う養殖場が普及している。養殖場で養殖される養殖魚には体表寄生虫、例えばハダムシ、エラムシが寄生する。例えばハダムシが養殖魚の体表に寄生すると、養殖魚が寄生したハダムシを落そうとして体を網に擦る等することで体を傷付けてしまい、養殖魚の製品価値が低下する為、ハダムシの駆除は重要な作業となる。
 現在のハダムシの駆除は、淡水浴、過酸化水素製剤による薬浴が一般的である。淡水浴、薬浴は、生簀中の養殖魚をビニルシート等で囲い、淡水若しくは所定濃度の薬液中で所定時間泳遊させ、その後生簀に戻すものであり、大変な重労働となる。又、ハダムシは夏場が寄生頻度が高く、2週間に一度程度の駆除作業が必要となる。
 この為、生簀が広範囲にわたる場合、又生簀が多数設けられている場合は、ハダムシの駆除等、養殖魚の衛生管理には、多くの人手と時間を要していた。
 尚、特許文献1には、水に超音波をあて、超音波により、養殖真珠貝に於ける害虫や付着生物の駆除を行う方法が開示されており、又特許文献2には処理槽内に超音波を発生させ、害虫を死滅させる害虫駆除装置が開示されている。
 本発明は斯かる実情に鑑み、人手を要さず又養殖魚に負担を掛けることなく体表寄生虫の除去を行い得る様にした養殖魚の衛生管理方法及びその装置を提供するものである。
特公平2−48211号公報 特開2000−232840号公報
 本発明は、生簀に超音波発振端子を設置し、前記生簀内に超音波を発振し、超音波によって発生するキャビテーションの作用で養殖魚に寄生した体表寄生虫の除去を行う養殖魚の衛生管理方法に係るものである。
 又本発明は、生簀に超音波発振端子を設置し、該超音波発振端子と発振装置とを接続し、前記生簀内に超音波を発生させ、該生簀内の養殖魚に寄生した体表寄生虫を除去する様構成した養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記生簀を形成する養殖網に前記超音波発振端子を設置し、陸上に前記発振装置を設置し、該発振装置と前記超音波発振端子とをケーブルで接続した養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記生簀が複数設置され、前記超音波発振端子に分岐ケーブルを接続し、該分岐ケーブルと前記発振装置から延出する前記ケーブルとを切替え装置を介して接続し、該切替え装置により前記超音波発振端子と前記発振装置との接続状態が決定される様構成し、前記切替え装置の操作により所望の前記超音波発振端子と前記発振装置とを接続し、所望の前記生簀に対して体表寄生虫除去を実行する様構成した養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記生簀が複数設置され、該生簀の上端に複数の該生簀に掛渡ってレールが設けられ、該レールに走行体が移動可能な様に設けられ、該走行体に前記超音波発振端子が取付けられ、前記走行体の移動により、前記超音波発振端子が設置される前記生簀を変更可能とした養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記生簀が複数設置され、前記超音波発振端子に前記分岐ケーブルを接続し、該分岐ケーブルにブイを設け、該ブイより前記分岐ケーブルの先端部を垂下させ、前記超音波発振端子を水中所定位置に保持した養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記生簀が複数設置され、前記超音波発振端子に分岐ケーブルを接続し、該分岐ケーブルにコネクタを設け、該コネクタを介して前記分岐ケーブルと前記ケーブルとを継断可能とした養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記生簀が複数設置され、該生簀に設置された前記超音波発振端子に分岐ケーブルの一端を接続し、該分岐ケーブルの他端に第1コネクタを設け、前記発振装置から延出するケーブルに前記第1コネクタと継断可能な第2コネクタを設け、前記複数の分岐ケーブルの内所望の分岐ケーブルと前記ケーブルとを前記第1コネクタ及び前記第2コネクタを介して接続可能とした養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記発振装置、該発振装置に電力を供給する電源を船に積載し、該船を移動させ前記所望の分岐ケーブルと前記ケーブルとを接続可能とした養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記生簀が複数設置され、前記発振装置、該発振装置に電力を供給する電源、前記発振装置より延出するケーブル、該ケーブルに設けられた前記超音波発振端子が船に積載され、該船を前記所望の前記生簀迄移動させ、前記超音波発振端子を前記生簀に投入可能とした養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記船が船外迄延出するビームを有し、前記ケーブルは前記ビーム先端より垂下され、前記ケーブル下端に前記超音波発振端子が保持される様構成した養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 又本発明は、前記ビームは起伏可能であると共に旋回可能であり、前記ケーブルは前記巻取ドラムを介して前記発振装置に接続され、前記ケーブルは前記巻取ドラムにより繰出し、巻取可能に構成された養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 更に又本発明は、複数の前記生簀により列を形成すると共に複数の列を形成し、列と列との間に水路が形成され、該水路を前記船が進行可能とし、前記ビームは船体の両側に延出し、前記水路の両側に隣接する前記生簀内に前記超音波発振端子が保持される様構成した養殖魚の衛生管理装置に係るものである。
 図1は本発明の第1の実施例を示す模式図である。
 図2A(A),図2A(B),図2B(C),図2B(D)は該実施例で用いられる超音波発振端子の設置態様を示しており、図2A(A)は生簀の中央に設けられた場合、図2A(B),図2B(C),図2B(D)はそれぞれ生簀の養殖網に設けられた場合を示している。
 図3は超音波発振端子に設けられる超音波振動子の状態を示す説明図である。
 図4は本発明の第2の実施例を示す模式図である。
 図5は本発明の第3の実施例を示す模式図である。
 図6は本発明の第4の実施例を示す模式図である。
 図7は本発明の第5の実施例を示す模式図である。
 図8は本発明の第6の実施例を示す模式図である。
 図9は本発明の第6の実施例の変更例を示す模式図である。
 1       生簀
 2       養殖網
 3       アンカーロープ
 4       発振装置
 5       超音波発振端子
 6       ケーブル
 7       分岐ケーブル
 8       切替え装置
 9       超音波振動子
 11      レール
 12      走行体
 15      コネクタ
 16      コネクタ
 17      ブイ
 21      電源
 22      船
 25      ビーム
 26      巻取ドラム
 以下、図面を参照しつつ本発明の実施例を説明する。
 先ず、本発明の基本原理を説明する。
 液体に超音波を照射すると、液体が激しく揺さぶられて局所的に圧力が高い部分と低い部分が発生する。圧力が低い部分では液体中に小さな真空の空洞ができるが、これをキャビテーションという。再び圧力が高くなり、この空洞が押しつぶされる時に、液体中に衝撃波を発生させ、固体表面に付着していた汚れを剥離させる。
 本発明では、超音波で発生するキャビテーションの作用を利用して養殖魚に寄生したハダムシ及びエラムシ等の体表寄生虫(以下ではハダムシを例として述べる)の除去を行う。
 図1に於いて、第1の実施例を説明する。
 図1中、1a,1b,1c,…,1nは生簀、2は該生簀を構成する養殖網、3は該養殖網2を固定するアンカーロープ、4は陸地の所要位置に設けられた発振装置を示し、前記各生簀毎に超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nが設置される。
 前記発振装置4から延出するケーブル6が、前記生簀1a,1b,1c,…,1nに沿って配線され、又前記ケーブル6の前記生簀1a,1b,1c,…,1nに対応した位置に切替え装置8a,8b,8c,…,8nが設けられる。該切替え装置8a,8b,8c,…,8nにはそれぞれ分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nが接続され、該分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nの先端には前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nが接続される。
 前記切替え装置8a,8b,8c,…,8nは、前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nと前記発振装置4との接続状態を切替えるものであり、前記切替え装置8a,8b,8c,…,8nの操作で、前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nのいずれか1つが前記発振装置4に接続され、又は所定数毎に前記発振装置4に接続される様になっている。又、前記切替え装置8a,8b,8c,…,8nは、接続状態を手動により切替えるものであってもよく、或は該切替え装置8a,8b,8c,…,8nが電気式の切替え器であってもよい。該切替え装置8a,8b,8c,…,8nが、電気式の切替え器の場合、前記発振装置4がタイマーを具備し、該タイマーからの信号に基づき前記切替え装置8a,8b,8c,…,8nが、所定時間毎に作動する様にしてもよい。
 又、前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nと前記発振装置4との接続状態として、例えば、前記切替え装置8b,8c,…,8nが切断状態とされ、前記切替え装置8aが接続状態とされ、前記生簀1aの前記超音波発振端子5aが前記発振装置4に接続されたとする。該発振装置4からは所定の周波数が発振され、周波数信号は前記ケーブル6、前記切替え装置8a,8b,8c,…,8n及び前記分岐ケーブル7aを介して前記超音波発振端子5aに出力され、該超音波発振端子5aから超音波が発振される。
 該超音波発振端子5aから所定周波数の超音波が発振されることで、前記生簀1a内でキャビテーションが発生され、該生簀1a内を遊泳する養殖魚にキャビテーションによる衝撃波が作用し、養殖魚に寄生したハダムシを剥離させる。
 所定時間、前記超音波発振端子5aから所定周波数の超音波を発生させた後、前記切替え装置8a,8b,8c,…,8nにより、前記生簀1bの前記超音波発振端子5bと前記発振装置4とを接続し、前記超音波発振端子5bから所定時間、所定周波数の超音波を発生させ、ハダムシ除去を実行する。
 而して、前記切替え装置8a,8b,8c,…,8nにより前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nと前記発振装置4との接続を順次切替え、前記生簀1a,1b,1c,…,1nに対して順次超音波を発振し、ハダムシ除去を実行する。
 更に、1つの該生簀1に対するハダムシ除去の実行時間及びハダムシ除去を実行する時間間隔(ハダムシ除去サイクル)は、ハダムシの発生状況に合わせて適宜設定する。
 又、前記発振装置4の容量に余裕がある場合は、複数の前記超音波発振端子5を同時に前記発振装置4に接続し、複数の前記超音波発振端子5を同時に発振させてもよい。
 次に、該超音波発振端子5が前記生簀1に設置される場合の設置態様について説明する。
 図2A(A)は、前記超音波発振端子5を前記生簀1の中央に設置した場合を示しており、この場合、前記超音波発振端子5から超音波が全周方向に射出される様にする。
 例えば、図3に示される様に、前記超音波発振端子5が複数(図示では5)の超音波振動子9を有し、該超音波振動子9が直方体の4側面及び下面に設けられた状態、即ち超音波の射出中心線(音軸)が水平方向に90度ピッチとなる様に設置され、又音軸が下方に向く様に設置され、前記各超音波振動子9から直交する4方向及び下方向に超音波が射出される様にする。
 尚、前記超音波振動子9の設置状態は、該各超音波振動子9から発せられる超音波の広がり角を考慮して設定され、例えば水平方向の広がり角が60度の場合は、前記音軸の角度ピッチは60度となる等である。又、鉛直方向の広がり角を考慮し、前記超音波発振端子5を鉛直方向に複数段設けてもよい。
 更に、前記超音波発振端子5をロッド(図示せず)の下端に設け、該ロッドを垂直軸心を中心に回転する様にすれば、前記超音波振動子9は1つでもよい。
 図2A(B)は、前記養殖網2を直方体形状とし、前記超音波発振端子5を前記養殖網2の頂点、8箇所に設置した場合を示している。この場合、前記前記超音波発振端子5に設けられる前記超音波振動子9は、該各超音波振動子9から発せられる超音波が前記生簀1の全域をカバーする様に配設する。又、前記超音波発振端子5は、前記養殖網2が構成する直方体の4側面の所要位置、例えば側面の中央に更に設置されてもよい。
 又、図2B(C)は、前記養殖網2を直方体形状とし、前記超音波発振端子5を前記養殖網2の上面を除く、4側面及び底面のそれぞれ中央に、計5箇所に設置した場合を示している。尚、この場合、前記超音波発振端子5を設置された面に沿って移動可能としてもよい。
 更に、図2B(D)は、前記養殖網2を直方体形状とし、前記超音波発振端子5を前記養殖網2の頂点の8箇所及び前記養殖網2の4側面及び底面のそれぞれ中央に5箇所を設けた場合を示している。
 更に、前記超音波発振端子5は上記した態様に限らず、種々の態様で設置可能なことは言う迄もなく、要は、前記超音波発振端子5によって射出された超音波で、前記生簀1の全域でキャビテーションが発生される様になっていればよい。
 図4は第2の実施例を示している。第1の実施例では、超音波発振端子5を生簀1に固定的に設けたが、該超音波発振端子5を移動可能に設けてもよい。
 複数の養殖網2に掛渡る様に、該養殖網2の上端縁に沿ってレール11を設置する。尚、図示では便宜的に4の生簀1a,1b,1c,1nに対して実施した場合を示しており、4の前記養殖網2に掛渡る前記レール11を示している。
 該レール11に走行体12を走行可能な様に設置し、該走行体12から前記超音波発振端子5を海中に水没する様に垂下し、前記走行体12を移動させることで、1つの前記超音波発振端子5を所望のハダムシ除去対象の前記生簀1に設定できる。従って、所望の該生簀1に対してハダムシ除去が実行できる。又、前記走行体12を異なる前記生簀1へ移動させる場合は、一旦、前記超音波発振端子5を引上げ、前記走行体12を隣接する前記生簀1迄移動させ、前記超音波発振端子5を隣接する前記生簀1に投入する。
 尚、前記超音波発振端子5から発せられる超音波が1つの前記生簀1の全域をカバーする様、前記超音波発振端子5が構成されていることは言う迄もない。又、前記走行体12は、自走式にしてもよく、或は手動で走行させる様にしてもよい。更に、前記レール11に設ける前記走行体12は1台に限らず、複数台設けてもよい。
 第2の実施例では、1つの前記超音波発振端子5で複数の前記生簀1に対してハダムシ除去が実行できるので、コストが低減する。
 図5は、第3の実施例を示している。尚、図5中、図1中で示したものと同等のものには同符号を付しその説明を省略する。
 分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nはそれぞれ切替え装置8a,8b,8c,…,8nを介してケーブル6に接続されている。前記分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nの下端には超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nが設けられ、更に前記分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nの前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nから所要距離離れた位置にそれぞれブイ17が設けられる。
 前記分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nの下端部が前記ブイ17より垂下し、前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nが海中、所定深さで保持される様に設定する。尚、前記ブイ17は1つの前記分岐ケーブル7に対して1箇所に限らず、前記分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nの個々の浮遊状態に応じて適宜設けてもよい。
 尚、前記超音波発振端子5を1つの生簀1に対して複数設ける場合は、前記各分岐ケーブル7を更に支岐ケーブル(図示せず)に分岐させ、分岐させた支岐ケーブル毎に前記超音波発振端子5、前記ブイ17を設け、複数箇所で前記超音波発振端子5を支持する様にしてもよい。
 又、前記生簀1の所要位置から、該生簀1の中心に向って延出するビームを設け、該ビームに前記分岐ケーブル7を保持し、前記ビームより前記分岐ケーブル7を垂下させてもよい。該ビームは、浮力のあるものを使用し、該ビームを水上に浮かせてもよく、或は該ビームに剛性があるものを使用し、水上より離反した位置に前記分岐ケーブル7を保持してもよい。
 ここで、前記切替え装置8a,8b,8c,…,8nの操作で前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nと発振装置4との接続状態を決定し、所望の前記生簀1a,1b,1c,…,1nに対してハダムシ除去を実行することは第1の実施例で説明したと同様である。
 次に、第4の実施例では1つの前記超音波発振端子5を複数の前記生簀1で共用できる様にしたものである。
 図6を参照して第4の実施例を説明する。尚、図6中、図1中で示したものと同等のものには同符号を付し、その説明を省略する。
 切替え装置8a,8b,8c,…,8nにそれぞれコネクタ15a,15b,15c,…,15nを設け、又1つの分岐ケーブル7の一端にコネクタ16を設け、該コネクタ16は前記コネクタ15a,15b,15c,…,15nに対して着脱可能とする。
 前記分岐ケーブル7の他端には超音波発振端子5を設け、更に前記分岐ケーブル7の前記超音波発振端子5から所要距離離れた位置にブイ17を設け、前記分岐ケーブル7の他端部が前記ブイ17より垂下し、前記超音波発振端子5を海中、所定深さで保持する様に設定する。尚、前記ブイ17は所定の間隔で複数設けてもよい。
 又、前記超音波発振端子5を1つの生簀1に対して複数設ける場合は、前記分岐ケーブル7を更に分岐させ、分岐させた支岐ケーブル毎に前記超音波発振端子5、前記ブイ17を設け、複数箇所で前記超音波発振端子5を支持する様にしてもよい。
 ハダムシ除去の対象となる前記生簀1に対して、例えば該生簀1aにハダムシ除去を実行する場合、前記分岐ケーブル7の前記コネクタ16を前記コネクタ15aに接続し、前記超音波発振端子5を前記生簀1aに設置し、ハダムシ除去を実行する。
 前記生簀1aに対するハダムシ除去が完了すると、前記コネクタ15aから前記コネクタ16を外して前記分岐ケーブル7を切離し、次に対象となる前記生簀1、例えば該生簀1bの前記コネクタ15bに前記分岐ケーブル7の前記コネクタ16を接続し、同様にして前記生簀1bに対してハダムシ除去を実行する。
 而して、1つの前記超音波発振端子5により、複数の前記生簀1に対して順次ハダムシ除去を実行する。この場合も、前記超音波発振端子5が設けられた前記分岐ケーブル7を複数用意し、複数の前記生簀1に対して同時にハダムシ除去を実行してもよい。
 又、前記切替え装置8a,8b,8c,…,8nにそれぞれ前記分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nを接続し、該分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nに前記コネクタ15a,15b,15c,…,15nを設け、該分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nに前記コネクタ16を介して前記超音波発振端子5を接続する様にしてもよい。
 第4の実施例では1つの前記超音波発振端子5でハダムシ除去が実行できるので、コストが低減する。
 図7は、第5の実施例を説明する。
 各生簀1a,1b,1c,…,1nを構成する養殖網2にそれぞれ超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nを設置する、該超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nの設置態様については、図2、図3に示された態様が適宜採用される。
 該超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nには分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nの一端が接続され、該分岐ケーブル7a,7b,7c,…,7nの他端にはそれぞれコネクタ16a,16b,16c,…,16nが接続される。該コネクタ16a,16b,16c,…,16nは、水上に露出する様に保持され、更に不使用時には海水に濡れない様な防水構造となっている。
 発振装置4、及び該発振装置4に電力を供給する電源21が船22に積載される。前記発振装置4、前記電源21は運搬可能とし、ハダムシ除去を実行する場合に前記船22に積載される様にしてもよい。或は、前記発振装置4、前記電源21が前記船22に固定的に設置され、該船22をハダムシ除去専用船としてもよい。
 前記発振装置4からはケーブル6が延出し、該ケーブル6の先端にはコネクタ15が設けられ、該コネクタ15は前記コネクタ16a,16b,16c,…,16nと接続可能となっている。
 ハダムシ除去を実行する場合は、前記船22を移動させ前記生簀1a,1b,1c,…,1nのいずれかに隣接させ、前記コネクタ15と前記コネクタ16a,16b,16c,…,16nのいずれかとを接続する。例えば、前記コネクタ15と前記コネクタ16aとを接続し、前記発振装置4を駆動して前記超音波発振端子5aから超音波を発振させ、前記生簀1aに対してハダムシ除去を実行する。
 又、前記船22の前記ケーブル6に設けられる前記コネクタ15を1又は2以上とし、前記コネクタ16a,16b,16c,…,16nに対して順次前記コネクタ15を接続し、所要の前記超音波発振端子5a,5b,5c,…,5nと前記発振装置4とを接続し、1又は2以上の前記生簀1に対してハダムシ除去を実行する。終了後、前記船22を移動させ、次の前記生簀1に対してハダムシ除去を実行する様にしてもよい。
 図8は第6の実施例を示している。
 第6の実施例では、船22に発振装置4、該発振装置4を駆動する為の電源21及び前記発振装置4にケーブル6を介して接続された超音波発振端子5が積載されたものである。
 前記船22の甲板に船外に延出するビーム25を設ける。該ビーム25は好ましくは、起伏可能、或は伸縮可能、更に鉛直軸心を中心に旋回可能とする。前記ケーブル6は巻取ドラム26に巻取られ、該巻取ドラム26を経て前記発振装置4に接続されている。
 前記巻取ドラム26から延出された前記ケーブル6は、前記ビーム25の先端を経て垂下される。前記ケーブル6の先端には前記超音波発振端子5が設けられている。前記ケーブル6は前記巻取ドラム26から繰出されることで、水中に没する様になっており、水中の所定深さに前記超音波発振端子5が保持された状態で、該超音波発振端子5から超音波が発振されることでハダムシ除去が実行される。
 尚、前記発振装置4、前記電源21、前記ケーブル6を運搬可能とし、該発振装置4、前記電源21、前記ケーブル6をハダムシ除去を実行する際に前記船22に積載してもよく、或は前記発振装置4、前記電源21及び前記ケーブル6、前記超音波発振端子5を前記船22に常時積載し、該船22をハダムシ除去専用船としてもよい。
 更に、前記ビーム25は船首のみに限らず、船尾、船側等複数設けてもよい。
 図9は、第6の実施例の変更例を示しており、複数の生簀1は列を形成し、更に複数の列が形成され、列と列との間に水路23が形成される。該水路23を前記船22が通行可能となっている。前記ビーム25を船体の両側方に水平又は略水平に延出したものであり、又、前記ビーム25を前記船22の船首、船尾等、複数箇所に設けたものである。尚、前記ビーム25は伸縮可能に構成してもよい。
 ケーブル(図示せず)の先端に超音波発振端子(図示せず)を設け、前記ビーム25のそれぞれの先端から前記ケーブルを垂下させ、複数の前記生簀1に対して同時に前記超音波発振端子を支持し、複数の前記生簀1に対して同時にハダムシ除去を実行する様にしたものである。又、ハダムシ除去が完了すると、前記船22を進行させ、未実行の生簀1に対してハダムシ除去を実行する。而して、前記水路23に隣接する全ての前記生簀1に対してハダムシ除去を実行することができる。
 該変更例では、複数の前記生簀1に対して同時にハダムシ除去が実行できるので、ハダムシ除去コストが低減すると共に作業効率が向上する。
 又、更に他の変更例として、前記ケーブルに複数の分岐ケーブルを接続可能とし、該分岐ケーブルの先端に前記超音波発振端子を設けると共にブイを取付け、前記ケーブルに接続した前記分岐ケーブルを前記生簀1に投入し、前記超音波発振端子を前記生簀1の所要位置で、水中所定深さに垂下する様にし、複数の該生簀1に対して同時にハダムシ除去を実行してもよい。
 本発明は、生簀に超音波発振端子を設置し、該超音波発振端子と発振装置とを接続し、前記生簀内に超音波を発生させ、該生簀内の養殖魚に寄生した体表寄生虫を除去する様構成したので、養殖魚を移し替える等の労力が必要なく、又養殖魚に負担を掛けることなく体表寄生虫の除去が行える等の優れた効果を発揮する。

Claims (13)

  1.  生簀に超音波発振端子を設置し、前記生簀内に超音波を発振し、超音波によって発生するキャビテーションの作用で養殖魚に寄生した体表寄生虫の除去を行う養殖魚の衛生管理方法。
  2.  生簀に超音波発振端子を設置し、該超音波発振端子と発振装置とを接続し、前記生簀内に超音波を発生させ、該生簀内の養殖魚に寄生した体表寄生虫を除去する様構成した養殖魚の衛生管理装置。
  3.  前記生簀を形成する養殖網に前記超音波発振端子を設置し、陸上に前記発振装置を設置し、該発振装置と前記超音波発振端子とをケーブルで接続した請求項2の養殖魚の衛生管理装置。
  4.  前記生簀が複数設置され、前記超音波発振端子に分岐ケーブルを接続し、該分岐ケーブルと前記発振装置から延出する前記ケーブルとを切替え装置を介して接続し、該切替え装置により前記超音波発振端子と前記発振装置との接続状態が決定される様構成し、前記切替え装置の操作により所望の前記超音波発振端子と前記発振装置とを接続し、所望の前記生簀に対して体表寄生虫除去を実行する様構成した請求項3の養殖魚の衛生管理装置。
  5.  前記生簀が複数設置され、該生簀の上端に複数の該生簀に掛渡ってレールが設けられ、該レールに走行体が移動可能な様に設けられ、該走行体に前記超音波発振端子が取付けられ、前記走行体の移動により、前記超音波発振端子が設置される前記生簀を変更可能とした請求項2の養殖魚の衛生管理装置。
  6.  前記生簀が複数設置され、前記超音波発振端子に前記分岐ケーブルを接続し、該分岐ケーブルにブイを設け、該ブイより前記分岐ケーブルの先端部を垂下させ、前記超音波発振端子を水中所定位置に保持した請求項4の養殖魚の衛生管理装置。
  7.  前記生簀が複数設置され、前記超音波発振端子に分岐ケーブルを接続し、該分岐ケーブルにコネクタを設け、該コネクタを介して前記分岐ケーブルと前記ケーブルとを継断可能とした請求項3の養殖魚の衛生管理装置。
  8.  前記生簀が複数設置され、該生簀に設置された前記超音波発振端子に分岐ケーブルの一端を接続し、該分岐ケーブルの他端に第1コネクタを設け、前記発振装置から延出するケーブルに前記第1コネクタと継断可能な第2コネクタを設け、前記複数の分岐ケーブルの内所望の分岐ケーブルと前記ケーブルとを前記第1コネクタ及び前記第2コネクタを介して接続可能とした請求項2の養殖魚の衛生管理装置。
  9.  前記発振装置、該発振装置に電力を供給する電源を船に積載し、該船を移動させ前記所望の分岐ケーブルと前記ケーブルとを接続可能とした請求項8の養殖魚の衛生管理装置。
  10.  前記生簀が複数設置され、前記発振装置、該発振装置に電力を供給する電源、前記発振装置より延出するケーブル、該ケーブルに設けられた前記超音波発振端子が船に積載され、該船を前記所望の前記生簀迄移動させ、前記超音波発振端子を前記生簀に投入可能とした請求項2の養殖魚の衛生管理装置。
  11.  前記船が船外迄延出するビームを有し、前記ケーブルは前記ビーム先端より垂下され、前記ケーブル下端に前記超音波発振端子が保持される様構成した請求項10の養殖魚の衛生管理装置。
  12.  前記ビームは起伏可能であると共に旋回可能であり、前記ケーブルは前記巻取ドラムを介して前記発振装置に接続され、前記ケーブルは前記巻取ドラムにより繰出し、巻取可能に構成された請求項11の養殖魚の衛生管理装置。
  13.  複数の前記生簀により列を形成すると共に複数の列を形成し、列と列との間に水路が形成され、該水路を前記船が進行可能とし、前記ビームは船体の両側に延出し、前記水路の両側に隣接する前記生簀内に前記超音波発振端子が保持される様構成した請求項11の養殖魚の衛生管理装置。
PCT/JP2012/076060 2011-10-04 2012-10-02 養殖魚の衛生管理方法及びその装置 WO2013051725A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-219899 2011-10-04
JP2011219899 2011-10-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013051725A1 true WO2013051725A1 (ja) 2013-04-11

Family

ID=48043878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/076060 WO2013051725A1 (ja) 2011-10-04 2012-10-02 養殖魚の衛生管理方法及びその装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2013051725A1 (ja)
WO (1) WO2013051725A1 (ja)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2837284A1 (en) 2013-08-13 2015-02-18 Grupo Marco S.p.A. Method and device for detaching parasites that adhere to the skin of the fish
DE102017000549B3 (de) * 2017-01-17 2017-11-23 Guido Becker Vorrichtung und Verfahren zur Bekämpfung von Lachsläusen und anderen Ektoparasiten bei Fischen
WO2018167003A1 (en) 2017-03-14 2018-09-20 Seasel Solutions As A method for inducing lethal lesions in sensory organs of undesirable aquatic organisms by the use of sound
CN109197686A (zh) * 2018-08-14 2019-01-15 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种黄条鰤海陆接力养殖方法
JP2019033698A (ja) * 2017-08-17 2019-03-07 株式会社Ihi 養殖設備の衛生管理に用いる超音波照射装置および超音波照射方法
EP3346850A4 (en) * 2015-09-11 2019-03-27 Alevy, Steven ULTRASONIC ERADICATION OF SEA LICE ON FARMED FISH
JP2019180243A (ja) * 2018-04-02 2019-10-24 パナソニックIpマネジメント株式会社 寄生虫防除方法および寄生虫防除装置
WO2020048945A1 (en) 2018-09-05 2020-03-12 Seasel Solutions As System and method for reducing sea lice exposure in marine fish farming
GB2584166A (en) * 2018-09-11 2020-11-25 Pulcea Ltd Methods and apparatus for aquatic ectoparasite reduction
JP2022520620A (ja) * 2019-02-14 2022-03-31 ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド 水生環境における処理化合物の制御放出のための処理リザーバ及びシステム
WO2022164325A1 (en) * 2021-01-27 2022-08-04 Cage Ctrl As System for preventing fouling on cages for aquatic animals in water
US20230067723A1 (en) * 2021-09-01 2023-03-02 X Development Llc Calibration target for ultrasonic removal of ectoparasites from fish

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2016321433A1 (en) * 2015-09-11 2018-04-05 Steven ALEVY Ultrasonic eradication of sea lice on farmed fish

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62195234A (ja) * 1986-02-19 1987-08-28 大興電業株式会社 養殖真珠貝における害虫や付着生物の駆除方法
JPS6392562U (ja) * 1986-12-04 1988-06-15
JP2002000119A (ja) * 2000-06-20 2002-01-08 Kyowa Eng Kk 魚介類の養殖方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62195234A (ja) * 1986-02-19 1987-08-28 大興電業株式会社 養殖真珠貝における害虫や付着生物の駆除方法
JPS6392562U (ja) * 1986-12-04 1988-06-15
JP2002000119A (ja) * 2000-06-20 2002-01-08 Kyowa Eng Kk 魚介類の養殖方法

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2837284A1 (en) 2013-08-13 2015-02-18 Grupo Marco S.p.A. Method and device for detaching parasites that adhere to the skin of the fish
EP3346850A4 (en) * 2015-09-11 2019-03-27 Alevy, Steven ULTRASONIC ERADICATION OF SEA LICE ON FARMED FISH
DE102017000549B3 (de) * 2017-01-17 2017-11-23 Guido Becker Vorrichtung und Verfahren zur Bekämpfung von Lachsläusen und anderen Ektoparasiten bei Fischen
WO2018167003A1 (en) 2017-03-14 2018-09-20 Seasel Solutions As A method for inducing lethal lesions in sensory organs of undesirable aquatic organisms by the use of sound
JP7009831B2 (ja) 2017-08-17 2022-01-26 株式会社Ihi 養殖設備の衛生管理に用いる超音波照射装置および超音波照射方法
JP2019033698A (ja) * 2017-08-17 2019-03-07 株式会社Ihi 養殖設備の衛生管理に用いる超音波照射装置および超音波照射方法
JP2019180243A (ja) * 2018-04-02 2019-10-24 パナソニックIpマネジメント株式会社 寄生虫防除方法および寄生虫防除装置
CN109197686A (zh) * 2018-08-14 2019-01-15 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种黄条鰤海陆接力养殖方法
WO2020048945A1 (en) 2018-09-05 2020-03-12 Seasel Solutions As System and method for reducing sea lice exposure in marine fish farming
GB2584166A (en) * 2018-09-11 2020-11-25 Pulcea Ltd Methods and apparatus for aquatic ectoparasite reduction
GB2584166B (en) * 2018-09-11 2023-04-26 Pulcea Ltd Methods and apparatus for aquatic ectoparasite reduction
JP2022520620A (ja) * 2019-02-14 2022-03-31 ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド 水生環境における処理化合物の制御放出のための処理リザーバ及びシステム
JP7295257B2 (ja) 2019-02-14 2023-06-20 ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド 水生環境における処理化合物の制御放出のための処理リザーバ及びシステム
WO2022164325A1 (en) * 2021-01-27 2022-08-04 Cage Ctrl As System for preventing fouling on cages for aquatic animals in water
US20230067723A1 (en) * 2021-09-01 2023-03-02 X Development Llc Calibration target for ultrasonic removal of ectoparasites from fish
US11700839B2 (en) * 2021-09-01 2023-07-18 X. Development Calibration target for ultrasonic removal of ectoparasites from fish

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2013051725A1 (ja) 2015-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013051725A1 (ja) 養殖魚の衛生管理方法及びその装置
JP2019533599A5 (ja)
US8062587B2 (en) Apparatus and method for ultrasound treatment of aquatic organisms
US20120260861A1 (en) Fish cage screen and cleaning apparatus
US20160144937A1 (en) Device and method for cleaning a submerged surface of a vessel or similar and use of such a device
AU2009202353A1 (en) An ultra-sonic device
KR101190814B1 (ko) 전복양식장 세척장치
US8413609B2 (en) Device for colonizing and harvesting marine hardground animals
JP2014168422A (ja) 産卵礁、人工魚礁及び海洋生物の産卵場所提供方法
KR102347116B1 (ko) 해상풍력 발전 단지를 활용한 모듈식 생태통합 양식 시스템
US20100126942A1 (en) Multi-frequency ultrasonic apparatus and process with exposed transmitting head
KR20040073112A (ko) 수중생물 고착방지 및 제거시스템
KR20160092133A (ko) 해파리 유도 및 인양, 수거 장치
CN116868949A (zh) 自清洁养殖仓和应用该养殖仓的养殖工船
JPH10271932A (ja) 浮沈式の魚貝類養殖用金網カゴと魚貝類養殖方法
JP4991375B2 (ja) サンゴの増殖方法及び装置
KR20180089970A (ko) 양식작업관리선
CN115250980A (zh) 一种海上养殖网箱综合平台
JP2004097042A (ja) 海苔作業船
WO2021049947A1 (en) Combating free swimming lice and other ectoparasites in the water of a fish farm
JP3127965U (ja) ホタルの蛹化促進装置
JP2019062884A (ja) ソニケータを利用した海苔処理装置、及びソニケータを利用した海苔処理方法
KR102538691B1 (ko) 자연 암반 복원 장치
KR20190018083A (ko) 세장체를 이용한 해양 에코 빌리지 형성을 위한 해양생물 배양용 아파트 어셈블리
JP5424207B2 (ja) 海苔養殖方法及び海苔処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12839077

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013537582

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12839077

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1