NO20170171A1 - Apparatus and method for displacing fish in dense farmed cages - Google Patents
Apparatus and method for displacing fish in dense farmed cages Download PDFInfo
- Publication number
- NO20170171A1 NO20170171A1 NO20170171A NO20170171A NO20170171A1 NO 20170171 A1 NO20170171 A1 NO 20170171A1 NO 20170171 A NO20170171 A NO 20170171A NO 20170171 A NO20170171 A NO 20170171A NO 20170171 A1 NO20170171 A1 NO 20170171A1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- cage
- water
- buoyancy element
- buoyancy
- accordance
- Prior art date
Links
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 title claims abstract description 43
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 78
- 238000009395 breeding Methods 0.000 claims description 13
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 claims description 13
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 12
- 230000000384 rearing effect Effects 0.000 claims description 8
- 238000009313 farming Methods 0.000 claims description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims description 2
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 claims description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims description 2
- 238000009372 pisciculture Methods 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 3
- 241001674048 Phthiraptera Species 0.000 description 2
- 238000009360 aquaculture Methods 0.000 description 2
- 244000144974 aquaculture Species 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 244000045947 parasite Species 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000003307 slaughter Methods 0.000 description 2
- 230000000391 smoking effect Effects 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000001447 compensatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000000280 densification Methods 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K61/00—Culture of aquatic animals
- A01K61/60—Floating cultivation devices, e.g. rafts or floating fish-farms
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K79/00—Methods or means of catching fish in bulk not provided for in groups A01K69/00 - A01K77/00, e.g. fish pumps; Detection of fish; Whale fishery
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/80—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
- Y02A40/81—Aquaculture, e.g. of fish
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Marine Sciences & Fisheries (AREA)
- Animal Husbandry (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Mechanical Means For Catching Fish (AREA)
- Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
Abstract
Det beskrives en oppdrettsmerd og fremgangsmåte for fortrenging av fisk.There is described a fish farming and method for displacing fish.
Description
Tittel: Oppdrettsmerd og fremgangsmåte for fortrenging av fisk Title: Farming cage and method for displacing fish
5 5
Oppfinnelsens område Field of the invention
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning og fremgangsmåte for fortrenging av fisk i en tett merd. The present invention relates to a device and method for displacing fish in a tight cage.
10 10
Oppfinnelsens bakgrunn The background of the invention
Oppdrettsnæringen i Norge opplever sterk etterspørsel etter fisk. Behovet for vekst 15 er prekært for å møte etterspørselen til sentrale markeder. Verdens økte proteinbehov i fremtiden må for en vesentlig grad dekkes fra havbruk. Det har i de senere årene vært en utfordring å få økt produksjonen i takt med etterspørsel. Luseproblematikk og tilgang på areal har i flere sammenhenger vært nevnt som de viktigste årsaker til at oppdrettsvolumet ikke kan økes tilstrekkelig. The aquaculture industry in Norway is experiencing strong demand for fish. The need for growth 15 is precarious to meet the demand of central markets. The world's increased need for protein in the future must be met to a significant extent from aquaculture. In recent years, it has been a challenge to increase production in line with demand. Lice problems and access to land have in several contexts been mentioned as the most important reasons why the farming volume cannot be increased sufficiently.
20 20
Utvikling av nye løsninger for å løse disse utfordringene vil være påkrevd for å oppnå økt vekst i tiden fremover. Det er en forutsetning at vekst skal skje innenfor definerte bærekraftkriterier, herunder også økonomisk bærekraft. Det vil si at løsningene må være kostnadseffektive. Development of new solutions to solve these challenges will be required to achieve increased growth in the future. It is a prerequisite that growth must take place within defined sustainability criteria, including economic sustainability. This means that the solutions must be cost-effective.
25 25
På grunn av de store utfordringer med smitte av oppdrettsfisken med parasitter så har man i det siste utviklet flytende lukkede merdanlegg. Slike anlegg har en tett merdpose, dvs. merdposen er tett eller vannugjennomtrengelig i posens bunn- og veggpartier. Det er foretrukket, men ikke nødvendig at man innenfor denne tette 30 pose kan ha en konvensjonell merdnot. Slike tette merder anordnes flytende i sjø/vann, og de tette merdveggene er som regel av et fleksibelt materiale. Because of the major challenges with infection of farmed fish with parasites, floating closed cage systems have recently been developed. Such facilities have a tight mesh bag, i.e. the mesh bag is tight or impermeable to water in the bottom and wall parts of the bag. It is preferred, but not necessary, that within this tight 30 bag you can have a conventional mesh net. Such tight cages are arranged floating in sea/water, and the tight cage walls are usually made of a flexible material.
Uttak av fisk fra slike merder, for eksempel for slakting, er en utfordring. Fisken må trenges sammen, og overføres ofte til ventemerder før slakting. Dette bør i prinsippet unngås, og fisken bør i stedet slaktes umiddelbart. Alternativt overføres den til brønnbåt for transport til slakteri. Fiskehelsen er viktig, og det er avgjørende at fisken ikke påføres unødig stress. Removing fish from such cages, for example for slaughter, is a challenge. The fish must be crowded together, and are often transferred to waiting cages before slaughter. This should in principle be avoided, and the fish should instead be slaughtered immediately. Alternatively, it is transferred to a well boat for transport to the slaughterhouse. Fish health is important, and it is crucial that the fish are not subjected to unnecessary stress.
5 Det er derfor et behov for å etablere nye metoder og løsninger for fortrenging av fisk. 5 There is therefore a need to establish new methods and solutions for the displacement of fish.
Det er således et formål med foreliggende oppfinnelse å frembringe løsninger som effektivt og skånsomt for fisken bevirker en fortrengning av vannmasser og en fortetting av fisken, slik at den enkelt kan overføres til en annen merd eller brønnbåt for transport til slakteri. Det er et formål med oppfinnelsen å frembringe slike forbedrete 10 metoder og løsninger for fortrenging av fisk i tett oppdrettsmerder, dvs. der merden består av tette fleksible vegger. It is thus an aim of the present invention to produce solutions which effectively and gently for the fish cause a displacement of water masses and a densification of the fish, so that it can easily be transferred to another cage or well boat for transport to the slaughterhouse. It is an aim of the invention to produce such improved methods and solutions for the displacement of fish in tight rearing cages, i.e. where the cage consists of tight flexible walls.
Som andre lukkede anlegg vil merdene være skjermet mot lus og andre parasitter og mikroorganismer som føres gjennom noten i ikke-lukkede anlegg. Like other closed facilities, the cages will be protected against lice and other parasites and micro-organisms that are passed through the groove in non-closed facilities.
15 15
Også i lukkede anlegg anvendes det som regel røktenot på innsiden av den tette merdduken, og denne røktenoten kan brukes for å fortette fisken før fisken føres ut av merden. Even in closed facilities, a smoking net is usually used on the inside of the tight cage cloth, and this smoking net can be used to seal the fish before the fish are taken out of the cage.
20 Det er et ytterligere formål med foreliggende oppfinnelse å etablere en løsning der vann fortrenges og fisken fortettes, uten bruk av røktenot. Dersom man kan unngå røktenoten så vil man oppnå mindre opphopning av sedimenter siden merdveggen da er slett. 20 It is a further purpose of the present invention to establish a solution where water is displaced and the fish is thickened, without the use of smoke nets. If you can avoid the smoke groove, you will achieve less accumulation of sediments since the cage wall is then smooth.
25 Formålet med oppfinnelsen oppnås ved at merden er utstyrt med oppdriftselementer som hever bunnen av den tette merden til overflaten, og også fortrenger fisken til sidene. 25 The purpose of the invention is achieved by the cage being equipped with buoyancy elements which raise the bottom of the tight cage to the surface, and also displace the fish to the sides.
Oppsummering av oppfinnelsen Summary of the invention
Den foreliggende oppfinnelse vedrører i et første aspekt en oppdrettsmerd for oppdrett av fisk, hvor merden omfatter minst én tett vegg og er flytende i vann, og 5 hvor det i merden er midler for utløp av vann og avfall, og for tilførsel av friskt vann, karakterisert ved at merden omfatter et første oppdriftselement festet direkte eller indirekte til et bunnparti av veggen, innrettet slik at regulering av oppdriftselementets oppdrift styrer den vertikale posisjon av merdens bunnparti. The present invention relates in a first aspect to a breeding cage for breeding fish, where the cage comprises at least one tight wall and is floating in water, and where there are means in the cage for the discharge of water and waste, and for the supply of fresh water, characterized in that the cage comprises a first buoyancy element attached directly or indirectly to a bottom part of the wall, arranged so that regulation of the buoyancy element's buoyancy controls the vertical position of the bottom part of the cage.
10 I en foretrukket utførelse omfatter oppdriftselementet midler for tilførsel og fjerning av gass, så som luft, til og fra oppdriftselementet. 10 In a preferred embodiment, the buoyancy element comprises means for supplying and removing gas, such as air, to and from the buoyancy element.
I en foretrukket utførelse har oppdriftselementet i en inaktiv første posisjon liten oppdrift, og merden vil i denne inaktive posisjon ha en normal posisjon med veggens 15 bunnparti dypest i vannet. In a preferred embodiment, the buoyancy element in an inactive first position has little buoyancy, and the cage in this inactive position will have a normal position with the bottom part of the wall 15 deepest in the water.
I en utførelse er oppdriftselementet i en aktiv andre posisjon fylt helt eller delvis med gass, innrettet slik at oppdriften i oppdriftselementet er tilstrekkelig til å heve oppdriftselementet og veggens bunnparti til vannoverflaten. In one embodiment, the buoyancy element in an active second position is fully or partially filled with gas, arranged so that the buoyancy in the buoyancy element is sufficient to raise the buoyancy element and the bottom part of the wall to the water surface.
20 20
I en utførelse omfatter nevnte første oppdriftselement én, to eller flere seksjoner. In one embodiment, said first buoyancy element comprises one, two or more sections.
I en utførelse omfatter merden et andre oppdriftselement. In one embodiment, the cage comprises a second buoyancy element.
25 I en utførelse er nevnte andre oppdriftselement anordnet radialt utvendig i forhold til det første oppdriftselement. In one embodiment, said second buoyancy element is arranged radially externally in relation to the first buoyancy element.
I en utførelse omfatter nevnte andre oppdriftselement én, to eller flere seksjoner. In one embodiment, said second buoyancy element comprises one, two or more sections.
30 I en utførelse fylles andre oppdriftselement med luft slik at oppdriften jevnt økes radielt utover i merden, dvs. slik at større deler av veggens bunnparti løftes til vannoverflaten, og slik at vann jevnt fortrenges fra merden. 30 In one embodiment, the second buoyancy element is filled with air so that the buoyancy is evenly increased radially outwards in the cage, i.e. so that larger parts of the bottom part of the wall are lifted to the water surface, and so that water is evenly displaced from the cage.
I en utførelse omfatter merden en ytterligere flytekrage anordnet innvendig i forhold til nevnte flytekrage, og at det mellom disse flytekrager er anordnet en tett vegg slik at det etableres et vannvolum (kompenseringsvolum) mellom nevnte flytekrager. 5 In one embodiment, the cage comprises a further floating collar arranged internally in relation to said floating collar, and that a tight wall is arranged between these floating collars so that a water volume (compensation volume) is established between said floating collars. 5
I en utførelse ledes fisk, ved fortrenging av vann fra merden med aktivering av oppdriftselement og valgfritt oppdriftselement, via kompenseringsvolumet og ut av merden. In one embodiment, fish are led, by displacement of water from the cage with activation of the buoyancy element and optional buoyancy element, via the compensation volume and out of the cage.
10 I en utførelse har flytekragene åpninger som fisk ved fortrenging kan føres gjennom og ut av merden. 10 In one embodiment, the floating collars have openings through which fish can be led through and out of the cage when displaced.
I et andre aspekt vedrører foreliggende oppfinnelse en fremgangsmåte for fortrenging av vann og fisk i en oppdrettsmerd, kjennetegnet ved at oppdrettsmerden 15 har minst én tett vegg, og omfatter et første oppdriftselement festet til veggens bunnparti innrettet for å løfte veggens bunnparti til vannoverflaten, og hvor vann i merden fortrenges ut av merden ved at vannvolumet ved fortrengingen blir mindre. In another aspect, the present invention relates to a method for displacing water and fish in a rearing cage, characterized in that the rearing cage 15 has at least one dense wall, and comprises a first buoyancy element attached to the bottom part of the wall designed to lift the bottom part of the wall to the water surface, and where water in the cage is displaced out of the cage by the fact that the volume of water during the displacement becomes smaller.
I en utførelse omfatter merden et andre oppdriftselement innrettet for å løfte In one embodiment, the cage comprises a second buoyancy element adapted to lift
20 ytterligere partier av veggens bunnparti til vannoverflaten, og hvor vann i merden ytterligere fortrenges ut av merden ved at vannvolumet blir ytterligere redusert. 20 further parts of the bottom part of the wall to the water surface, and where water in the cage is further displaced out of the cage by the water volume being further reduced.
I en utførelse fylles oppdriftselementet, i en inaktiv første posisjon med liten oppdrift, med gass, så som luft, og oppdriftselementets oppdrift øker og beveger oppdrifts-25 elementet til en andre aktiv posisjon der oppdriftselementet og veggens bunnparti er posisjonert ved vannoverflaten. In one embodiment, the buoyancy element, in an inactive first position with little buoyancy, is filled with gas, such as air, and the buoyancy element's buoyancy increases and moves the buoyancy element to a second active position where the buoyancy element and the bottom of the wall are positioned at the water surface.
I en utførelse omfatter merden et antall flytekrager, og at det mellom disse er anordnet vegger som etablerer et vannvolum mellom flytekragene, og at fisken ved 30 fortrenging ledes fra merden og over flytekragen til vannvolumet mellom flytekragene, og deretter ut av merden. In one embodiment, the cage comprises a number of float collars, and that walls are arranged between these which establish a volume of water between the float collars, and that the fish is guided from the cage and over the float collar to the volume of water between the float collars, and then out of the cage during displacement.
Beskrivelse av figurer Description of figures
Foretrukne utførelser av oppfinnelsen skal i det etterfølgende omtales mer detaljert med henvisning til de medfølgende figurene, hvor: Preferred embodiments of the invention will be described in more detail below with reference to the accompanying figures, where:
5 5
Figur 1 viser skjematisk en anordning for fortrengning av vann og fisk i en tett oppdrettsmerd, der merdens vegger er i en normal posisjon. Figure 1 schematically shows a device for displacing water and fish in a tight rearing cage, where the cage walls are in a normal position.
Figur 2 viser skjematisk samme merd som i figur 1, men der oppdriftselementer har 10 beveget merdens bunnparti til vannoverflaten, slik at vannvolumet i merden reduseres og fisken fortrenges. Figure 2 schematically shows the same cage as in Figure 1, but where buoyancy elements have moved the bottom part of the cage to the surface of the water, so that the volume of water in the cage is reduced and the fish are displaced.
Figur 3 viser skjematisk en anordning for fortrengning av vann og fisk i en tett oppdrettsmerd, der merdens vegger er i en normal posisjon, og der merden har to 15 flytekrager. Figure 3 schematically shows a device for displacing water and fish in a tight rearing cage, where the cage walls are in a normal position, and where the cage has two 15 float collars.
Figur 4 viser skjematisk samme merd som i figur 3, men der oppdriftselementer har beveget merdens bunnparti til vannoverflaten, slik at vannvolumet i merden reduseres og fisken fortrenges. Figure 4 schematically shows the same cage as in Figure 3, but where buoyancy elements have moved the bottom part of the cage to the surface of the water, so that the volume of water in the cage is reduced and the fish are displaced.
20 20
Figur 5 viser skjematisk, sett ovenfra en oppdrettsmerd med to flytekrager, og et kompenseringsvannvolum mellom disse, og at merdens vannvolum er fortrengt med oppdriftsmidler. Figure 5 shows schematically, seen from above, a breeding cage with two floating collars, and a compensation water volume between these, and that the cage's water volume is displaced by buoyancy agents.
25 Figur 1 viser skjematisk en oppdrettsmerd 10 med tett vegg 12, med en flytekrage 14, vannutløp 16 og slamutløp 18. Merden 10 kan være av enhver type, forutsatt at den har tette vegger 12, og flyter i vannet. Merden 12 kan være utstyrt med en røktenot (ikke vist) innenfor den tette veggen 12, men dette er ikke avgjørende for oppfinnelsen, og er som regel ikke foretrukket. Videre kan merden være utstyrt med 30 midler for transport av vann inn i merden, og midler for transport av nødvendige komponenter som oksygen og fôr til fisken. Det er videre foretrukket at merden har et kjegleformet bunnparti, dvs. en avsmalning nedover mot merdens 10 bunn, inn mot merdens 10 vertikale senterakse, men dette er ikke obligatorisk. 25 Figure 1 schematically shows a rearing cage 10 with a tight wall 12, with a floating collar 14, water outlet 16 and sludge outlet 18. The cage 10 can be of any type, provided that it has tight walls 12 and floats in the water. The cage 12 can be equipped with a smoke groove (not shown) within the tight wall 12, but this is not essential for the invention, and is not usually preferred. Furthermore, the cage can be equipped with 30 means for transporting water into the cage, and means for transporting necessary components such as oxygen and feed for the fish. It is further preferred that the cage has a cone-shaped bottom part, i.e. a taper downwards towards the bottom of the cage 10, towards the vertical center axis of the cage 10, but this is not mandatory.
Veggen 12 er fleksibel og kan være utformet av ethvert fleksibelt materiale. Det er ofte foretrukket at veggen er av et presenning- eller dukmateriale. Veggen har en utstrekning slik at merden får en U- eller V-form, og veggen 12 etablerer også 5 merdens 10 bunnparti. The wall 12 is flexible and can be made of any flexible material. It is often preferred that the wall is made of a tarpaulin or canvas material. The wall has an extent so that the cage takes on a U- or V-shape, and the wall 12 also establishes 5 the cage's 10 bottom part.
I et nedre parti av merden 10, fortrinnsvis i et nedre parti av det kjegleformete bunnparti 12 er det anordnet et første oppdriftselement 22. I fluidkommunikasjon med oppdriftselementet 22 er der anordnet midler 24 (ikke vist) for tilførsel eller uttak 10 av gass så som luft fra oppdriftselementet 22, slik at oppdriftselementets 22 oppdrift kan reguleres. Oppdriftselementet 22 er direkte eller indirekte festet til den tette merdveggen 12, i et område av merdveggens 12 bunnparti. Når oppdriften i oppdriftselementet 22 økes til et gitt nivå (ved at oppdriftselementet fylles eksempelvis med luft) vil oppdriften besørge at merdens 10 bunnparti heves til vannoverflaten. 15 In a lower part of the cage 10, preferably in a lower part of the cone-shaped bottom part 12, a first buoyancy element 22 is arranged. In fluid communication with the buoyancy element 22, means 24 (not shown) are arranged for supply or withdrawal 10 of gas such as air from the buoyancy element 22, so that the buoyancy of the buoyancy element 22 can be regulated. The buoyancy element 22 is directly or indirectly attached to the tight cage wall 12, in an area of the bottom part of the cage wall 12. When the buoyancy in the buoyancy element 22 is increased to a given level (by filling the buoyancy element with air, for example), the buoyancy will ensure that the bottom part of the cage 10 is raised to the surface of the water. 15
I figur 2 sees hvordan det første oppdriftselementet 22 har blitt løftet til en posisjon nær vannoverflaten, og hvordan veggens 12 bunnparti har blitt dratt med til vannoverflaten. Merdens 10 vannvolum har dermed blitt betydelig redusert, vann har blitt fortrengt og fisken står tettere. Figure 2 shows how the first buoyancy element 22 has been lifted to a position close to the water surface, and how the bottom part of the wall 12 has been dragged along to the water surface. The cage's 10 water volume has thus been significantly reduced, water has been displaced and the fish stand closer together.
20 20
Det tilføres vann til merden på konvensjonell måte, eksempelvis via rørledninger og dyser som er skråstilt i forhold til vannoverflaten slik at det etableres en vannstrømning i merden 12, som antydet med piler i figur 5. Water is supplied to the cage in a conventional way, for example via pipelines and nozzles which are inclined in relation to the water surface so that a water flow is established in the cage 12, as indicated by arrows in figure 5.
25 I en utførelse av oppfinnelsen overføres fisken fra merden 10 mens oppdriftselementet 22 er i en slik hevet posisjon ved vannoverflaten. Fisken kan føres ut av merden 10 på konvensjonell måte, for eksempel ved pumping. Det er imidlertid foretrukket at fisken føres mer skånsomt ut av merden 10, for eksempel ved at flytekragen 14 i et parti er utstyrt med ledeorganer (ikke nærmere vist i figur 1 og 2) 30 som leder fisken over flytekragen 14 og til en annen merd eller brønnbåt. Vannstrømningen i merden 12 vil besørge at fisken ledes via nevnte ledeorganer ut av merden 12. In one embodiment of the invention, the fish is transferred from the cage 10 while the buoyancy element 22 is in such a raised position at the water surface. The fish can be taken out of the cage 10 in a conventional way, for example by pumping. However, it is preferred that the fish is led more gently out of the cage 10, for example by the floating collar 14 in part being equipped with guide means (not shown in detail in figures 1 and 2) 30 which guide the fish over the floating collar 14 and to another cage or well boat. The water flow in the cage 12 will ensure that the fish is guided out of the cage 12 via the aforementioned guide means.
De første oppdriftselement 22 kan være av enhver type, men er typisk av et fleksibelt 35 materiale som endrer form etter hvor mye gass (luft) det er fylt med. Det første oppdriftselement 22 kan i prinsippet være kun ett oppdriftselement 22 som strekker seg sentrisk rundt vertikal akse i merdens 12 bunnparti, slik som angitt i figur 1 og 2. The first buoyancy element 22 can be of any type, but is typically of a flexible material that changes shape depending on how much gas (air) it is filled with. The first buoyancy element 22 can in principle be only one buoyancy element 22 which extends centrically around the vertical axis in the bottom part of the cage 12, as indicated in Figures 1 and 2.
Det første oppdriftselement 22 kan være oppdelt i flere seksjoner, og innrettet slik at oppdriften i de ulike seksjonene kan reguleres uavhengig av hverandre. Oppdriftselementet 22 kan strekke seg i hele, eller kun deler av den aksiale utstrekning. The first buoyancy element 22 can be divided into several sections, and arranged so that the buoyancy in the various sections can be regulated independently of each other. The buoyancy element 22 can extend throughout, or only parts of, the axial extent.
Videre er det foretrukket at oppdriftselementet har en viss radial utstrekning, dvs. fra 5 senter av merden 10 og noe radialt utover. Volumet av oppdriftselementet 22 er tilpasset slik at oppdriften er tilstrekkelig til å løfte merdens 10 bunnparti til overflaten. Furthermore, it is preferred that the buoyancy element has a certain radial extent, i.e. from the center of the cage 10 and somewhat radially outwards. The volume of the buoyancy element 22 is adapted so that the buoyancy is sufficient to lift the bottom part of the cage 10 to the surface.
I foretrukne utførelser av oppfinnelsen er merden 10 utstyrt med minst én ytterligere flytekrage 30 som er anordnet innenfor hoved flytekrage 14, og mellom disse to 10 flytekrager 14, 30 er der anordnet en tett vegg 32. Det etableres således, avgrenset av veggen 30 mellom disse flytekrager 14, 30 et vannvolum (angitt med pil 40 i figur 5). Dette vannvolum 40 er et kompenseringsvolum som fisken kan overføres til før videre transport ut av merden. I figur 3 ses merden 10 i en fullstendig neddykket posisjon, dvs. uten at oppdriftselementet 22 er aktivert, dvs. før fortrenging. In preferred embodiments of the invention, the cage 10 is equipped with at least one further floating collar 30 which is arranged within the main floating collar 14, and between these two 10 floating collars 14, 30 a tight wall 32 is arranged. It is thus established, bounded by the wall 30 between these float collars 14, 30 a volume of water (indicated by arrow 40 in Figure 5). This volume of water 40 is a compensatory volume to which the fish can be transferred before further transport out of the cage. In Figure 3, the cage 10 is seen in a completely submerged position, i.e. without the buoyancy element 22 being activated, i.e. before displacement.
15 15
Figur 4 viser tilsvarende merd 12 som i figur 3, men der oppdriftselement 22 har blitt fylt med gass (luft) og er nå anordnet ved vannoverflaten. Også det nedre bunnparti av veggen 12 er trukket opp til vannoverflaten, vannmengde er fortrengt, og fisken står tettere. Tilførsel av vann til merden 10 besørger vannstrømning i merden 10, og 20 fisken ledes via ledeorganer fra det fortrengte vannvolum (angitt med pil 50) via kompenseringsvolumet (angitt med pil 40) og ut av merden. Dette er vist skjematisk i figur 5, som blir forklart nærmere nedenfor. Figure 4 shows a similar cage 12 as in Figure 3, but where buoyancy element 22 has been filled with gas (air) and is now arranged at the water surface. The lower bottom part of the wall 12 is also drawn up to the water surface, the amount of water is displaced, and the fish stand closer. Supply of water to the cage 10 ensures water flow in the cage 10, and 20 the fish is guided via guide means from the displaced water volume (indicated by arrow 50) via the compensating volume (indicated by arrow 40) and out of the cage. This is shown schematically in figure 5, which is explained in more detail below.
Figur 4 viser en utførelse av oppfinnelsen utstyrt med et andre oppdriftselement 24. Figure 4 shows an embodiment of the invention equipped with a second buoyancy element 24.
25 Dette ander oppdriftselement er også anordnet i merdens bunnparti, men har en viss radial utstrekning fra merdens vertikale senterakse. Ved heving av merdens 10 bunnparti føres det først luft inn i det første oppdriftselement 22, og deretter (fortrinnsvis når det første oppdriftselement er ved vannoverflaten) tilføres gass (luft) til det andre oppdriftselement 24. Dette vil da sørge for at en større andel av merd-30 veggen 12 heves til vannoverflaten (som vist i figur 5) slik vannvolum 50 fortrenges ytterligere ut mot ytteromkretsen av merden 10. 25 This second buoyancy element is also arranged in the bottom part of the cage, but has a certain radial extent from the vertical center axis of the cage. When raising the bottom part of the cage 10, air is first introduced into the first buoyancy element 22, and then (preferably when the first buoyancy element is at the water surface) gas (air) is supplied to the second buoyancy element 24. This will then ensure that a larger proportion of cage 30 wall 12 is raised to the water surface (as shown in Figure 5) so that water volume 50 is further displaced towards the outer circumference of cage 10.
Det andre oppdriftselement 24 kan bestå av flere uavhengige seksjoner, og det er spesielt foretrukket at man har gradvis (ved å fylle en og en av de ulike seksjonene 35 av oppdrettselement 24), fra senter og utover, kan få en større andel av veggens 12 areal til å flyte ved overflaten. Man kan dermed hensiktsmessig regulere hvor stort vannvolumet (angitt med pil 50) skal være, dvs. hvor mye fortrenging man ønsker. The second buoyancy element 24 can consist of several independent sections, and it is particularly preferred that one gradually (by filling one by one of the various sections 35 of the raising element 24), from the center outwards, can get a larger proportion of the wall's 12 area to float at the surface. You can thus appropriately regulate how large the water volume (indicated by arrow 50) should be, i.e. how much displacement you want.
Det presiseres at denne utførelse med også et andre oppdriftselement 22 også kan benyttes på den utførelse av oppfinnelsen som er vist i figur 1 og 2, dvs. uten ekstra flytekrage 30 og kompenseringsvolum (vist med pil 40). It is specified that this design with also a second buoyancy element 22 can also be used on the design of the invention shown in Figures 1 and 2, i.e. without additional floatation collar 30 and compensating volume (shown by arrow 40).
5 5
Figur 5 viser skjematisk, sett ovenfra en utførelse av oppfinnelsen der det er benyttet to flytekrager (flytekrage 14 og flytekrage 30), og der to oppdriftselementer 22, 24 har løftet merdveggen 12 til overflaten, og betydelig fortrengt vannvolumet. Det fortrengte vannvolumet (pil 50) utgjør nå kun en begrenset del av merdens 10 10 opprinnelige volum. Vesentlig areal av veggen 12 er løftet til overflaten, angitt skjematisk med arealet 12a. Piler 60 viser vannstrømningen fra pumper 62 gjennom vannvolum 50 og kompenseringsvolum 40, og ut av merden via ledeorganer 64. Figure 5 shows schematically, seen from above, an embodiment of the invention where two floating collars are used (floating collar 14 and floating collar 30), and where two buoyancy elements 22, 24 have lifted the cage wall 12 to the surface, and significantly displaced the water volume. The displaced water volume (arrow 50) now only constitutes a limited part of the cage's 10 10 original volume. Substantial area of the wall 12 is raised to the surface, indicated schematically by the area 12a. Arrows 60 show the water flow from pumps 62 through water volume 50 and compensation volume 40, and out of the cage via guide means 64.
Det tilføres like mye vann til merden 10 under fortrengingsprosessen slik at fisken 15 hele tiden får tilført tilstrekkelig mengde oksygen. An equal amount of water is added to the cage 10 during the displacement process so that the fish 15 is constantly supplied with a sufficient amount of oxygen.
Claims (16)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NO20170171A NO344625B1 (en) | 2017-02-03 | 2017-02-03 | Farming cages and methods for displacing fish |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NO20170171A NO344625B1 (en) | 2017-02-03 | 2017-02-03 | Farming cages and methods for displacing fish |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NO20170171A1 true NO20170171A1 (en) | 2018-08-06 |
| NO344625B1 NO344625B1 (en) | 2020-02-10 |
Family
ID=63586622
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NO20170171A NO344625B1 (en) | 2017-02-03 | 2017-02-03 | Farming cages and methods for displacing fish |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| NO (1) | NO344625B1 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NO346399B1 (en) * | 2021-05-07 | 2022-07-11 | Fish Care Systems As | Closed breeding pen for breeding fish and method for delimiting several water volumes in a closed breeding pen |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999040780A1 (en) * | 1998-02-11 | 1999-08-19 | Ian Mcrobert | Apparatus and method for lifting a net of an aquaculture pen and an aquaculture pen incorporating same |
| WO2006050386A2 (en) * | 2004-10-29 | 2006-05-11 | Ocean Farm Technologies, Inc. | Containment pens for finfish aquaculture |
| NO20120807A1 (en) * | 2009-12-14 | 2012-09-12 | Stecg Innovation As | Procedure for bathing and deburring fish in floating aquaculture facilities |
| NO339115B1 (en) * | 2015-08-17 | 2016-11-14 | Knut Vangen | Method and apparatus for emptying a cage for marine organisms |
-
2017
- 2017-02-03 NO NO20170171A patent/NO344625B1/en unknown
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999040780A1 (en) * | 1998-02-11 | 1999-08-19 | Ian Mcrobert | Apparatus and method for lifting a net of an aquaculture pen and an aquaculture pen incorporating same |
| WO2006050386A2 (en) * | 2004-10-29 | 2006-05-11 | Ocean Farm Technologies, Inc. | Containment pens for finfish aquaculture |
| NO20120807A1 (en) * | 2009-12-14 | 2012-09-12 | Stecg Innovation As | Procedure for bathing and deburring fish in floating aquaculture facilities |
| NO339115B1 (en) * | 2015-08-17 | 2016-11-14 | Knut Vangen | Method and apparatus for emptying a cage for marine organisms |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NO346399B1 (en) * | 2021-05-07 | 2022-07-11 | Fish Care Systems As | Closed breeding pen for breeding fish and method for delimiting several water volumes in a closed breeding pen |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| NO344625B1 (en) | 2020-02-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP7313436B2 (en) | A ship that farms marine life | |
| US11445708B2 (en) | Floating marine plant for containing marine organisms | |
| NO20120807A1 (en) | Procedure for bathing and deburring fish in floating aquaculture facilities | |
| NO342948B1 (en) | System and method for supplying and treating water in cages | |
| DK180233B1 (en) | Installation and method for farming of fish | |
| WO2022191716A1 (en) | Fish farm with a closed submersible unit | |
| NO20161422A1 (en) | Closed cage | |
| JP2019513420A5 (en) | ||
| NO20110322A1 (en) | Device for fish farming and methods for using the same | |
| NO346320B1 (en) | Device for floating cages. | |
| NO20170171A1 (en) | Apparatus and method for displacing fish in dense farmed cages | |
| WO2021201691A1 (en) | Assembly for handling of aquatic organisms and other water-borne elements | |
| CA3137153A1 (en) | Device for transport and treatment of liquid | |
| NO343021B1 (en) | Sealed bag for fish farming | |
| NO20181102A1 (en) | Liquid treatment and aquaculture facilities | |
| NO335906B1 (en) | Cleaning device for cleaning an elongated object and method for using the cleaning device | |
| US20220369606A1 (en) | Dynamic buoyancy system for submersible pen | |
| NO20200721A1 (en) | Farming facilities and procedures for fish farming | |
| NO346399B1 (en) | Closed breeding pen for breeding fish and method for delimiting several water volumes in a closed breeding pen | |
| KR101397779B1 (en) | A brim fishing grounds | |
| NO20250307A1 (en) | Semi-closed cage | |
| NO344591B1 (en) | Land-based fish farm | |
| NO20120760A1 (en) | Device and method for use in maintaining a cage | |
| NO20120097A1 (en) | Device and method for cleaning a cage | |
| NO341708B1 (en) | Brønnbåtservice |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| CHAD | Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften) |
Owner name: SEARAS AS, NO |
|
| CREP | Change of representative |
Representative=s name: CENSUS AS, C/O JAN-OVE HINDENES, MASESKJAERVEIEN 20 |