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海洋牧場

海洋牧場的定義 「牧場」的定義是為了放牧家畜而設置的土地,「海洋牧場」顧名思義該「土地」指的是海洋,在海洋中不可能放牧家畜,故放牧之對象應該是海洋中的生物,一般來說是指魚、蝦、貝類等生物。 陸上的牧場可分兩類,一類是在有限的土地上設置柵欄或圍欄,將家畜圍在圍欄內,雖家畜有活動空間,但飼養之數量過多或季節改變時,牧場內的牧草會不足,而須靠外來之牧草或飼料來養家畜。這種牧場演變至今日幾乎將牧場範圍設定為家畜活動的最低限度,也就是將取得牧場的土地,儘可能用以飼育家畜。另一類,則是在地大人稀之處,例如大陸的新疆、青海等地有高原、有平地,放牧者隨著季節變遷而驅逐家畜至草原區,放牧者即所謂的遊牧民族。他們放牧家畜並非如第一類有固定的土地,而是視土地牧草多寡決定停留時間。 海洋牧場較類似陸上第二類牧場,而第一類陸上牧場則與水產養殖較類似。海洋牧場雖較類似遊牧民族的牧場,面積較廣大,但放牧的方式還是有很大的出入。因為人不生活在水中,而且海洋可利用的是三度空間,即不只用到海洋的表面而還包括深度。我們把魚蝦放入海中,又沒有圍欄將其圍住,若想要控制牠們的行蹤那是太困難。海洋牧場是目前正在發展中的學問且還未定型,要做一個明確的定義實在很困難。目前可暫定為海洋牧場是以人為放流大量的魚、蝦、貝類等種苗,並改善海域的環境,以利其在大自然下成長,增加自然界的資源量;同時做適當且合理的漁獲,以確保資源量的持續,最終目的是要解決糧食問題。 海洋牧場與栽培漁業、養殖業的關係 要發展海洋牧場則必須由栽培漁業作主力,而發展栽培漁業則又需要養殖漁業作後盾,所以我們必須先由養殖漁業談起。養殖漁業也稱為「水產養殖」,簡稱為「養殖」。它是指在一定的面積範圍中,以人為積極的管理方式,育成水中的生物而達到賺錢的目的。「育成水中生物」則視其目的不同而使用的手段也不同,例如種苗繁殖者育成之目的為種苗活下來的愈多則愈有利,即存活率愈高愈佳,可謂存活率為首要;而養成者即將水中生物養到可供食用,不但期望存活率高,更希望成長得快。 台南縣一帶虱目魚養殖歷史至少也有三百年以上,而飼養金魚、鯉之歷史則更為久遠。但我國水產養殖真正發達起來是在近二、三十年之事。這是託科技發展之福,更由於水產界前輩專家們的努力,完成了多種魚、蝦、貝類的種苗繁殖,打開了水產養殖上的第一關卡,不再受天然種苗來源影響而限制了養殖數量上的發展。此外,飼料及營養上的...

96年漁業年報

96年漁業年報 產量排名: 1. 72581 吳郭魚 2. 56137 虱目魚 3. 23838 鰻魚 4. 10361 白蝦 5. 9878 泰國蝦 6. 9500 石斑魚 7. 2914 海鱺 8. 2065 鱉 9. 1157 沙蝦 10. 865 草蝦 11. 639 九孔 12. 200 斑節蝦 產值排名 1. 7319301 鰻魚 2. 3552232 泰國蝦 3. 2426331 吳郭魚 4. 1952986 虱目魚 5. 1886294 白蝦 6. 1729676 石斑魚 7. 599419 海鱺 8. 410177 鱉 9. 321208 九孔 10. 228180 草蝦 11. 159431 沙蝦 12. 57421 斑節蝦

類依肌肉顏色可分二類?成分與棲息水層有何不同。

紅肉魚類肌肉中的脂質較白肉魚類含量高,其脂肪酸大多為不飽和脂肪酸。它們的主要代表物是EPA和DHA。DHA也就是腦黃金。從總體上看海水魚中的DHA含量多於淡水魚,深海魚中的DHA通常要比沿岸的近海的魚類多。營養學家根據現有的研究分析結果,推出了一個選購DHA含量豐富的魚類次序參考表,海水魚——根據DHA含量在魚肉中的百分比的大小排列如下:金槍魚、鰹魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚、海鰻、紅鱒、鮭魚、竹莢魚、脂眼鯡魚、帶魚、鯔魚、旗魚、金眼鯛。其中金槍魚、鰹魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚等100克魚肉中的DHA含量在1克以上,可謂名符其實的“DHA魚”。 白肉魚 白肉魚的肉煮熟後呈白色,脂肪含量低。白肉魚的脂肪主要貯存於肝臟,如生魚、鯪魚、撻沙、石斑。 另外,野生的海洋魚類,魚肉顏色應與魚種的游泳能力有關,一般表層性洄游魚類,因需要洄游路程較遠,魚體肌肉需要較強的爆發力,魚肉內血管分佈較多,因此魚肉均呈現出紅色或暗紅色,如鮪魚、旗魚、鮭魚等,以便供應魚類瞬間遊動所需之能量;而一般底棲性或定棲性魚類,游泳能力較弱,魚肉內血管分佈較少,魚肉就呈現出白色的魚肉,如石班、石狗公、雞魚等。 紅肉與白肉 大凡肉色鮮紅或暗紅的禽肉類,如豬肉、牛肉、羊肉等系指紅肉;而將肉色嫩白的禽肉和魚類,雞肉、鴨肉、鵝肉、兔肉及魚肉稱之為白肉。一般來說,紅肉飽和脂肪酸與膽固醇含量較之白肉要高。所謂飽和脂肪酸是指在20攝氏度以下會凝固的脂肪,如動物脂肪及兩種植物脂肪(棕櫚油與椰子油)。 魚肉富含優質蛋白、十餘種氨基酸、脂肪、核酸、B族維生素、鎢、磷、鐵、碘及微量元素鋅、硒等。現代研究發現,常食魚肉及魚油能維護心血管健康。魚肉富含的精氨酸,不僅有助於男子鏡子的形成和質量的改善,而且精氨酸有助於調節血管張力,保護血管內皮的一氧化氮的合成。富含精氨酸的魚類,尤以鱔魚、泥鰍、墨魚為最。含脂魚類,如鮭魚、鯖魚、鱸魚、大馬哈魚、鱒魚等富含ω-3不飽和脂肪酸,有防止血凝塊形成的作用。哈佛的研究認為,每天吃約185克的罐裝金槍魚具有與阿司匹林相同的抗凝作用,且在吃魚後4小時即發揮其抗血栓形成的作用。

飼料產業奮力展新局

前言:國內飼料業廠商在受到口蹄疫與加入世界貿易組織的衝擊,以及深切體認國內飼料需求巿場有限的情況下,乃積極思考產業新的發展方向,諸如著手採行擴大巿場佔有率、強調產品差異化、強化供應鏈上下游垂直整合的效力,以及加速國際化與區域佈局等策略行動,俾使整個產業的發展向上提升,邁入新境界。 文:食品工業發展研究所 陳麗婷 副研究員 一、產業發展現況 (一)產業發展與其他產業關係密切 飼料是人類的間接糧食,是畜牧業與水產養殖業之主要投入,而家畜、家禽、水產魚等產品,供應人對肉類、蛋類等動物性蛋白質食物之需求。飼料業對下游的畜牧、水產養殖業之依賴度頗高,使得飼料業的成長空間與畜牧、水產養殖業景氣息息相關。大宗穀物為飼料業之上游原料,因此,國際穀物行情的波動及匯率變化,也牽動著飼料業的營運結果。 (二)產業發展歷程處於第五階段的轉型期 飼料產業的發展與原料開放程度,有密不可分的關係。原料開放自由進口,將飼料產業推向高峰,但口蹄疫、飼料關稅調降及市場開放等問題,卻將產業帶入衰退期。口蹄疫與加入世界貿易組織的衝擊,國內飼料廠商體認到國內飼料需求巿場有限的情況下,重新思考產業的發展方向,著手採行擴大巿場佔有率、強調產品差異化、強化供應鏈上下游垂直整合的效力,以及加速國際化與區域佈局等策略行動,整個產業發展邁入轉型期。 (三)原料供應依賴進口 飼料生產的90%成本為原料成本,因此,原料供應狀況與價格漲跌直接影響飼料的生產。飼料原料以玉米與黃豆為主,豬飼料的原料配方中,約有60%~70%是玉米,15%~20%是黃豆粉,其餘為魚粉、麩皮及糖蜜等。受限於地理環境,台灣飼料的原料僅能依賴進口,原料價格的起伏牽動飼料產業的獲利狀況。2005年國內玉米的進口量為498萬噸,已較2004年回升,進口單價回復至2003年的水準每公斤為4.6元。 飼料主原料之一的黃豆粉,其供應來源有二,一是直接進口黃豆粉,二是進口黃豆加工為黃豆粉(79.5%為黃豆粉,17.5%提製為黃豆油)。受限於黃豆粉體積大且保存期限短等特性,多數使用國內廠商生產的黃豆粉,進口僅佔少數。由於台灣黃豆產量少,近年來僅維持年產量1萬公噸的水準,因此,黃豆的供應99%以上依賴進口。2005年國內黃豆進口量為244.6萬公噸,較2004年增加,回復至2003年的水準,進口單價也由2004年的每公斤11.6元,降為9.3元,回復至2003年的價格...

生物技術發展

聯合國世界糧農組織(FAO)對生物技術發展的政策聲明 農委會技監 王明來   生物技術(Biotechnology)係提供農業、漁業、林業及食品業永續發展的有力工具。如能與其他技術適當的統合以生產食物,農產品及提供服務,生物技術可因應未來1千年人口增加及都市化對食物及各項物料的需求。   生物技術由於使用的技術與應用方法的不同有各種廣泛的意涵。在生物多樣性公約(The Convention on Biological Diversity,CBD)內,生物技術的定義是:   「任何使用生物系統,活生物體或其衍生物以製造、改造或加工以供特別用途之產品之技術的應用」   如以此種廣義的解釋,生物技術涵蓋了目前普遍使用在農業及糧食生產的工具及技術。如以狹義的解釋,此技術僅包括新的DNA技術,分子生物及繁殖技術的應用。依此,基因操作、基因轉移、DNA複製、動植物複製等技術均在範圍之內。   雖然各方對生物技術及其應用爭議不大,但基因改造產品(GMO)則已成為熱烈爭論的主題。FAO認為基因工程*行政院農業委員會技監   有協助增產農、林、漁等類產品的潛力。它可使目前糧食生產不足的國家的邊際土地增加生產。同時目前已有多例顯示以基因工程的生產疫苗協助降低人類及動物疫病的傳染。稻米以基因工程改造後可含增維他命A及鐵元素,可增進很多低所得地區人民的健康。   其他生物技術的發展可增進食品的品質及均質性,也可清除油污或脆弱生態系的重金屬。組織培養(Tissue Culture)可提供農民健康種苗以增加作物的產量。基因選擇及DNA指紋技術可加速變更集中性的改良所有生物的基因型態。同時,生物技術也提供了協助保存生物多樣性的研究方法。新技術可使科學家確認增產數量之基因特色以增進一些傳統育種無法解決問題如抗旱及增進根系之育種效率。FAO也瞭解大眾對生物技術發展可能引起的風險之關切。這些風險可分為二類:對人類及動物健康之影響與對環境之影響。我們必需注意以降低將毒素由一生物體轉移至其他生物體的風險。或且是創造出新毒素或將過敏原從一類轉移到另一類,避免引起不期望產生的過敏性反應。對環境的風險則包括遠交,而遠交可能會發展出侵略性的雜草或使原野生品種增加抗病或抗壓性而影響生態的平衡。生物多樣性可能因此少數基因改造體取代傳統品種而喪失。   FAO支持以科學為基礎的評估系統以客觀的確定個別基因改造體的利益與...

說明「HACCP」及其七項原則,並以此七項原則擬定一項水產食品安全計畫。

加拿大實施農場食品安全計畫之概述 新竹師範學院 闕雅文 一、前言   近年來食品安全逐漸為消費者、農企業及政府所重視,在以消費者為導向的生產趨勢之下,由農場到消費者的餐桌上、由牲畜畜養處到消費者餐盤中一系列的食物生產鏈(food production chain)的食品安全成為極重要的議題。1997年開始,加拿大即在適應農業與農村發展基金(The Canadian Adaptation and Rural Development Fund, CARD)之支持下,依據危害分析與關鍵控制系統(Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP)之原則,實施加拿大農場食品安全計畫(The Canadian On-Farm Food Safety Program, COFFSP)以保障消費者之食品安全。至2004年加拿大農業部即發現基於HACCP之原則下執行的農場食品安全計畫,除了能夠帶給消費者食品安全與品質的保障,對農業生產者而言,農場食品安全計畫帶來了農產品的品牌化與雜異化,並進一步提高農產品的附加價值,促進農場食品安全成為農業生產者之利基。尤其在狂牛症的陰影之下,透過農場食品安全計畫之實施,提昇消費者對經過農場安全認證的加拿大農產品之信賴度,而能有效降低狂牛症對加拿大肉牛業之不良影響。本文將簡介農場食品危害分析與關鍵控制系統,及加拿大農場食品安全計畫,並說明該計畫所帶來之影響。 二、危害分析與關鍵控制系統   「危害分析與關鍵控制系統」是世界衛生組織之營養法規委員會(Codex Alimentarius Commission)所建議之食物安全控管機制,為一能夠協助生產者在食物安全有潛在危機時,迅速避免損害食物安全事件發生之機制。   加拿大政府原本僅對魚類及海鮮類產品嚴格執行HACCP。但為了能將產品販售到美國,目前加拿大已經有超過五百家以上的肉類及家禽業加入HACCP之食物安全管理系統。其他農產品生產者包括貝類、牛奶、蔬菜、水果、蛋、蜂蜜、楓糖…等等,在消費者逐漸重視食品安全之情勢下,也都積極建立其HACCP之食物安全管理系統。HACCP是在七項基本執行原則下,定義食物生產過程中可能發生之食品安全問題,並在所設定之關鍵點下控制可能發生之危害的食物安全控管機制。其執行原則如下: (一)進行危害分析(Hazard Analysis...

水產罐頭食品加工

水產罐頭食品加工 採取罐裝密封和加熱殺菌以有效地保藏水產品的加工法。產品具有長久的保藏性﹐較好的營養﹑風味以及便於攜帶﹑保存和食用的特點﹐是現代水產品加工的重要方法之一。 殺菌保藏原理 罐頭食品加工是在經排氣的密閉容器中﹐採取較高溫度加熱處理原料﹐以達到殺菌或抑制微生物的繁殖﹑破壞魚蝦中類的活性﹑以及防止各種外界污染和空氣氧化的目的。殺菌效果主要決定於由加熱的溫度和時間。不同種類微生物的致死溫度範圍不同。細菌和酵母菌等的營養細胞在70~80℃的溫度範圍加熱10分鐘左右即被殺死。其中包括一般的腐敗菌和致病菌類。但酵母菌的芽孢和黴菌等的營養細胞需經90℃左右的較長時間加熱才能殺死。對耐熱性最強的細菌芽孢﹐只有115~125℃的高溫才有殺菌效果。此外﹐同一菌種在酸性強的食品中所需的殺滅溫度較低﹐在酸性弱的食品中所需的溫度較高。魚﹑蝦﹑貝類等屬於低酸性食品(pH在5.5~6.5)﹐需進行115~121℃的高溫殺菌。但這種高溫也難使所有細菌芽孢全部死滅﹐因此一般採用工業殺菌法。即在經過一定溫度殺菌的罐頭食品中﹐將所有的致病菌﹑產生毒素的細菌以及會在罐頭正常貯藏條件下產生腐敗的細菌芽孢完全殺滅﹐但不排除一些在罐頭的正常貯藏下不會繁殖的細菌芽孢的存在。一般以肉毒梭狀芽孢桿菌從 10個至完全殺滅為止所需時間為標準。這種工業殺菌罐頭的保藏期限在2年以上。 由於加熱殺菌過程中從罐頭外部到全部內容物都達到規定殺菌溫度所需的熱傳導時間較長﹐而過長時間的高溫加熱又導致罐內水產食品的營養和風味都受到損失﹐在可能條件下採用提高加熱溫度﹑縮短加熱時間的高溫短時間滅菌法﹐以減少對食品質量的影響。 加工工藝和產品 水產罐頭食品的加工一般包括原料處理﹑預煮和調味﹑裝罐﹑排氣﹑封罐﹑殺菌﹑冷卻﹑檢查﹑包裝等工序。其中減少原料貯藏和處理過程中的細菌污染﹐減少殺菌前的最初細菌數十分重要。 水產品罐頭的種類﹐大致可分下列 5大類﹕ 原汁水產罐頭。原料經處理後直接裝罐﹐除食鹽外基本上不加其他調味品﹐保持原有風味。主要品種有原汁鮑魚﹑原汁文蛤﹑原汁鯖魚(鮐)﹑水煮鰹魚等。 調味水產罐頭。預處理後的原料一般先進行油炸﹐然後加入用醬油﹑糖﹑香料等配製的調味液再行裝罐。主要品種有紅燒鯖魚﹑紅燒鯉魚﹑調味鯨肉﹑調味金槍魚罐頭等。 油炸魚罐頭。將預處理過的...

台灣海洋生態

楊肇岳 一、前言 台灣由於得天獨厚的地理位置(東經一二○度到一二二度,北緯二二度到二五度)北迴歸線通過花蓮及嘉義,位處亞熱帶,日照充足,不論陸上或海域動植物,生長季節長。台灣位於全世界最大的歐亞陸塊和最大洋太平洋交接觸地帶,造就台灣的季風氣候─冬季東北季風、夏季西南季風盛行形成湧浪,使深層水中營養鹽引攪拌,混合上升至表水層。台灣位於菲律賓海洋板塊和歐亞板塊擠壓、隱沒處,形成台灣東部海域為複雜的海底地形,加上溫度高、鹽分高的黑潮(世界最重要的海流之一)緊貼台灣東部往北流(造成陸域潮溼溫暖加上日照形成高基礎生產力),海流能量驚人的大自然營力,除了是重要攜帶輸送海洋浮游生物的通道,也是提供其它生物食物來源,更由於受海底地形及東海大陸棚邊緣影響,在宜蘭海域、台灣東北海域,沿二百米等深線一直到釣魚台列島一帶形成湧升流現象,使浮流生物密度奇高,形成重要漁場。 台灣海域終年光照充足(7000~15000Lux),溫度適中(年均溫20℃),外有強海流,近岸岬灣內則潮汐海流平緩穩定,波浪、湧浪複雜,水中溶氧充足,外海水質佳,北方魚會下來過冬,南方魚則上來避暑,魚種眾多,陸地營養鹽、有機質沖刷旺盛,沿海及湧升流區營養鹽充足,基礎生產力高,浮游生物密度高,生態因子優良,因此台灣海域生物畸異度高、生物量大,擁有世界級活潑的海洋生態。 二、富有特色的台灣海洋生態 台灣海洋生態的特色: 1. 單位面積生物種類繁多 每單位面積生物種名列世界前矛,台灣島佔地球面積不到萬分之一,現生海洋生物種達全世界十分之一。包括已記錄大型海洋生物如魚類1500種海藻600、珊瑚250,軟體動物如貝類2500、甲殼類600、棘皮動物150以上……。 2. 四周海域皆為高生產力能的漁場 全世界四十四萬公里海岸線,台灣海岸長一千多公里佔四百分之一,但若以浮游動物生產力每日每平方米產生二五○毫克碳以上的主要捕魚場海域而言,台灣佔百分之一(世界一半海岸是懸崖峭壁或長年累積冰雪)也就是說台灣海域都是最高生產力能涵養漁源形成漁場的好海域。 台灣海域溫度適當,年均溫二○℃,水循環旺盛,年均雨量達二五八二公厘,雨水河水沖刷,造成河口沿岸近海營養鹽豐富,及河口、沿岸水半鹹不淡水(蚵仔在水份鹽度千分之十七最適合成長,蝦仔須河口,瀉湖成長快),蚵仔、蝦仔是食物鏈一環,蘊育魚源。台灣北部海岸是火山安山岩底質石門,跳石門迎強勁冬季東北風是巨...

台灣漁業天然環境

台灣四面環海,西接台灣海峽,南鄰巴士海峽與呂宋島相望,東臨太平洋,東北可與琉球群島相呼應,海岸線長達1,500餘公里,大小島嶼70餘個 。 200 公尺等深線沿台灣東岸向南北延伸,此線以西之海域均為200公尺以內之淺海,受大陸沿岸之南向寒流、北向之黑潮暖流及季風漂流作用,基礎生產力豐富,為魚介貝類之良好繁殖棲息場所,形成了最佳的漁場,此海域包括黃海、東海、台灣海峽及南中國海。 台灣地理位置適中,往返世界各大漁場均甚方便,使台灣具有海洋漁業發展之優良天然環境條件,另外,台灣氣候溫和,沿海低漥及淺海水資源豐富地區可闢為養殖區,內水面及海灣又可從事箱網養殖,養殖漁業發展條件亦甚良好。 台灣漁業大致可分為漁撈漁業及養殖漁業,漁撈漁業又分為遠洋、近海、沿岸及及內陸漁撈;養殖漁業分為海面養殖及內陸養殖。

江福松:養殖魚價偏低 5大原因

江福松認為原因有:第1是台灣漁船在對岸買魚並運回台灣,成本較低;第2是台灣經濟不景氣,消費者購買力弱,業者經營困難而必須削價求售;第3是近幾年台灣發生多件藥物殘留事件,消費者對國產魚類失去信心,使國內運銷商順勢壓低產地價格;第4是對岸走私來台的養殖產品,魚目混珠並以低價擾亂國內市場;第5是國產漁產品並未建立有效的品牌和塑造出產品區隔。 江福松認為,國產漁產品在品牌定位和品質區隔上仍有很大努力空間,如果漁民生產成本增加卻又無法反應在魚價上,則經營困境將隨之而生,值得漁政單位深思並尋求解決之道。

循環水養殖系統之介紹

水產養殖與水 1.水質會隨著水中生態的變化而改變,水中生物的生理及行為也就因水質中某些成份的改變而受影響。 2.「水產養殖先養水」:維護優良的水質是水產養殖成功的先決要素。 3. 水質管理的目的:維持水質使其中有害物質的濃度不致高到對水中生物的行為或生理產生不良影響。 4. 水質管理的主要原則:減少有機質的累積及使之不在缺氧下分解。 水質管理的措施: (一) 減少有機質的輸入:適度的投餌,減少殘餌的量。 (二) 減少有機質的產生:使用高利用率的飼料,使排泄物的量減少。 (三) 將有機質排出:藉排換水,去除殘餌及排泄物等。 (四) 將有機物質分解:保持水中高度的氧化狀態,加速有機質分解。如維持足夠的植物性浮游生物族群,藉其旺盛的光合作用以製造氧氣或是借助人工打氣。 (五) 降低有毒物質的量:如維持穩定的植物性浮游生物族群以吸收有害物質及有益的微生物族群以轉變有害物質成無害質。 循環水再利用的優缺點 優點 (一)節約能源(電量、燃油量) (二)節約熱量的支出 (三)水質穩定,養殖生物適應良好 (四)排除外來新水污染及疾病或感染的顧慮 (五)節約藥品及處理劑 (六)加藥處理疾病方便 (七)少對環境的衝擊 缺點 (一)增加循環過濾系統的設備投資成本 (二)增加循環過濾系統操作及維護成本 (三)飼料成本增高 (四)不當的設計造成生態系統干擾及產能的降低 (五)可能加速疾病的傳播 水產養殖使用循環水降低成本增加效益的措施 符合循環水系統設計的原則: (一)水質與水量的考量:    1. 養殖種類及生命期對水質及水量的要求 2. 養殖系統中的生物量 3. 養殖系統有機質或營養鹽的輸入量 4. 養殖系統的生態狀況 5. 進水源的水質與水量狀況 (二)場地及空間的安排: 過濾系統依其次序可分為以下幾個部分: 1. 進入過濾系統的先處理部分:減少懸浮顆粒 2. 機械過濾部分:過濾有機顆粒 3. 化學過濾部分:吸附單位 4. 生物過濾部分:以微生物將有機氮化合物轉變成 硝酸鹽 5. 植物過濾部分:以水生植物利用硝酸、亞硝酸、氨及磷酸同化成其組織的能力來減少水中的營養鹽 6. 殺菌部分:殺病毒性的病原,避免疾病的擴散 (三)符合循環過濾系統演進的趨勢: 1. 低成本 2. 高過濾效能 3. 減少維護工作 4. 加速物質的改變 5. 縮小體積,增加機動性  

室外和室內循環水系統比較表

室外系統 室內系統 規模 較大 較小 再利用之水質要求 較低 較高 單位再利用水量成本 較低 較高 養殖對象 較低價或較野性的成魚養殖 較高價或脆弱的種苗繁殖 質能交換型式 開放式 密閉式 固形物分佈範圍 較大 較小 懸浮顆粒大小範圍 較大 較小 藻類滋生情形 多 少 固形物含量 較多 較少 懸浮及沈降固形物收集 較分散、難、不集中 較集中、易、集中 懸浮固形物去除方式 沈降或篩濾 篩濾或沙濾 過濾機清洗方式 高壓、清洗頻繁 較低壓、可較少清洗 生物濾床反應速度 不一定 穩定 溫度分層情形 嚴重 無 溫度控制 換水 加溫設備 溶氧變化 劇烈,且有日週期 輕微 加氧控制 水車 鼓風機、空壓機、純氧 殺菌方式 加藥 加藥、UV、臭氧 酸鹼度變化 較大,且有日週期 較少,但穩定下降