Provedor de soluções de balcão de aquicultura & Fabricante de equipamentos de armazenamento líquido.
Em setembro de 2026, a WoLize lançou oficialmente sua nova geração de sistemas de recirculação para aquicultura de camarão em água cristalina de altíssima densidade e nível industrial (Clear-Water Shrimp RAS), soluções completas para o mercado global de aquicultura de alto valor agregado. Em resposta à situação crítica enfrentada pela indústria global de camarão-branco ( Litopenaeus vannamei ) — assolada pela Síndrome da Mortalidade Precoce (EMS), enterohepatoparasitas (EHP) e pela extrema dificuldade em controlar a qualidade da água em sistemas tradicionais de bioflocos — a WoLize foi pioneira na integração da hidrodinâmica de canais de águas rasas, tecnologia automática de separação de cascas de camarão e um processo bioquímico de água cristalina ultralimpo. Testes de campo comerciais demonstraram que este sistema isola completamente a fazenda de patógenos externos, elevando consistentemente as taxas de sobrevivência do camarão para mais de 95%, atingindo um rendimento de produção por unidade de volume de água superior a 15-20 kg/m³ e permitindo uma colheita rápida e completa em 85 dias sem o uso de antibióticos ou qualquer odor desagradável.
Tabela 1: Detalhes das melhorias da WoLize para a nova geração de sistemas de aquicultura de recirculação de alta densidade em terra para camarão-branco-do-pacífico.
capacidade de carga do corpo d'água | Ciclo de criação e taxa de sobrevivência | Desempenho do coeficiente de isca |
15-20 kg/m³ | 85 dias / taxa de sobrevivência superior a 95% | 1.2-1.3 |
Mais de 10 vezes superior à dos tanques de terra tradicionais (1-2 kg/m³) | Com camarões frescos e vivos pesando até 25g cada, a taxa de sobrevivência dobrou. | Empurra suavemente a água do fundo, garantindo zero desperdício de isca restante. |
Figura 1: Diagrama esquemático do fluxo físico e bioquímico em um sistema de recirculação aquícola em escala industrial para camarões de água doce.
Abandonando os tradicionais tanques circulares de águas profundas, adota-se uma matriz de tanques de escoamento raso de 0,8 a 1,0 m, adequados para camarões bentônicos. O fundo do tanque é totalmente coberto com nanotubos de aeração microporosos que, em conjunto com defletores de ar, criam um suave fluxo horizontal. Isso não só previne danos físicos às antenas e aos camarões de casca mole causados por fortes vórtices da bomba, como também garante que a ração não consumida e as fezes no fundo sejam transportadas suavemente para a área de coleta de resíduos.
Para solucionar o desafio comum na indústria de camarões, que envolve a frequente muda e o entupimento das telas de microfiltração, o sistema incorpora uma tela hidráulica de canal largo especialmente projetada e uma câmara de separação ciclônica hidráulica dedicada, a montante da saída principal do efluente. Em 30 segundos, essa configuração prioriza a separação física de cascas vazias grandes e leves, bem como de camarões mortos, garantindo o bom funcionamento das unidades de filtração de precisão subsequentes.
As águas residuais descarregadas do fundo passam por uma separação sólido-líquido em segundos através de uma unidade de microfiltração de tambor de 30 micrômetros; o efluente entra então em um separador de proteínas de alta eficiência otimizado para ambientes de água do mar com alta salinidade, utilizando micro e nanobolhas de ozônio para extrair eficazmente o carbono orgânico dissolvido (COD) e coloides de alta concentração excretados pelos camarões, mantendo a água em um estado cristalino.
Carregado com meios biológicos que apresentam uma área de superfície específica superior a 1.500 m²/m³ e altas taxas de retenção de biofilme, este reator nitrifica completamente a alta carga de nitrogênio amoniacal gerada pela dieta rica em proteínas do camarão-tigre-preto, limitando rigorosamente o nitrogênio amoniacal total (TAN) e os nitritos altamente tóxicos ao limite seguro de 0,1 mg/L.
Em sistemas totalmente fechados, oligoelementos essenciais são propensos à lixiviação durante a circulação prolongada. O sistema integra sensores online de condutividade elétrica (CE) e dureza para dosar com precisão íons de cálcio, magnésio e potássio, juntamente com a alcalinidade carbonática composta, de acordo com o ciclo de muda do camarão, eliminando assim distúrbios de muda e doenças da casca mole na origem.
A água recirculada passa por um conjunto de raios UV de alta intensidade para inativar um amplo espectro de patógenos (particularmente bactérias do gênero Vibrio). A taxa geral de recirculação da água atinge 95–98%, eliminando completamente as vias de introdução de doenças associadas aos métodos tradicionais de aquicultura que utilizam água do mar ou de rios.
A indústria global do camarão branco é um mercado que movimenta centenas de bilhões de dólares, mas o lado da oferta enfrenta atualmente um "duplo dilema sem precedentes: desafios ecológicos e relacionados a doenças".
Surtos de doenças que levam a uma "luta pela sobrevivência": Tanques elevados a céu aberto e tanques de terra são altamente suscetíveis a aves, tufões e fontes de água contaminadas. Surtos frequentes do Vírus da Síndrome da Mancha Branca (WSSV), da Síndrome da Mortalidade Precoce (EMS) e da enterite por Vibrio resultam em taxas médias de colheita persistentemente altas nas principais áreas de produção globais, com taxas de sobrevivência às vezes caindo abaixo de 40 % .
O risco de perder o controle do sistema de bioflocos: Muitas fazendas de camarão em ambiente fechado utilizam a tecnologia de bioflocos, mas é extremamente difícil controlar manualmente a concentração de flocos com precisão. Caso ocorra um colapso na proliferação de algas ou flutuações nos níveis de oxigênio dissolvido, isso pode facilmente desencadear um colapso completo da qualidade da água e a depleção de oxigênio em todo o tanque; as barreiras técnicas envolvidas afastam os investidores comuns.
Existe uma enorme lacuna nos mercados de produtos frescos do interior: camarões vivos de alta qualidade não suportam o transporte de longa distância, resultando em uma escassez crônica de camarões vivos premium em grandes cidades do interior (como o coração da América do Norte, as principais regiões da Europa, os desertos do Oriente Médio e o interior da Ásia), enquanto os camarões mortos congelados oferecem um sabor significativamente inferior.
Em resposta às necessidades de construção de parques industriais nos subúrbios dos principais centros de consumo de camarão vivo, a WoLize oferece soluções completas de "pistas verticais de vários andares" de alta intensidade e "processamento centralizado":
Figura 2: Diagrama de layout de um viveiro de camarões interno, de vários níveis e dois andares, e centro centralizado de tratamento de água.
Matriz de canais tridimensionais de dois ou três níveis: Aproveitando ao máximo as características biológicas dos camarões como organismos bentônicos (que não ocupam espaço na coluna d'água vertical), dois ou até três níveis de tanques de águas rasas de plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) de alta resistência são instalados em instalações padronizadas com temperatura controlada. Com uma profundidade de água de apenas 0,6 a 0,8 metros por nível, isso aumenta a área útil de aquicultura por unidade de área construída em duas a três vezes.
Zonas Independentes de Qualidade da Água em Circuito Fechado: Para prevenir riscos sistêmicos, a instalação é dividida em módulos RAS independentes e fisicamente isolados, cada um composto por 4 a 6 canais de recirculação. Cada módulo possui sua própria unidade de tratamento de água montada sobre skid, sistemas de telas de proteção independentes e controle de acesso para desinfecção, alcançando assim o mais alto nível de contenção de biossegurança SPF (Livre de Patógenos Específicos).
Canal automatizado de colheita de camarão: O final de cada canal conecta-se a um canal fluidizado de coleta de camarão. No momento da colheita, não há necessidade de arrasto manual nos tanques; ajustando-se as divisórias e os níveis de água, a colheita totalmente automatizada e não destrutiva de camarões vivos é realizada utilizando o fluxo de água e bombas de sucção especializadas.
Ambiente biomimético de luminosidade ultrabaixa com controle de luz: Para lidar com a tendência natural dos camarões de evitar a luz e sua suscetibilidade ao estresse, a instalação de criação apresenta um design totalmente fechado e sem janelas, com um sistema de dimerização de LED que emite comprimentos de onda específicos (com predominância de luz azul-esverdeada) instalado no teto. O brilho é ajustado automaticamente de acordo com o ciclo de muda e o ritmo circadiano, reduzindo significativamente o canibalismo entre os camarões.
Rede de aeração por ar comprimido com descarga inferior e fluxo misto: Os aeradores a jato tradicionais geram um fluxo de água excessivamente rápido, que agita o sedimento do fundo do tanque. Este sistema utiliza tubos cerâmicos microporosos distribuídos uniformemente no fundo do tanque para aeração, alcançando uma taxa de conversão de oxigênio extremamente alta. Além disso, a turbulência da água criada pelas bolhas ascendentes facilita perfeitamente o movimento da ração não consumida em direção aos canais de drenagem centrais ou laterais, resultando em água verdadeiramente "parada, sedimento limpo".
Tabela 2: Comparação do sistema de aquicultura de recirculação de alta densidade de nova geração da WoLize para camarão-branco-do-pacífico em terra.
Principais indicadores técnicos e econômicos | Tanques de terra elevados tradicionais / Modelo Biofloc | Sistema de purificação de água WoLize | Avanços nos negócios e no desempenho |
Densidade de carga de uma única unidade cúbica de água | 1,5 - 3 kg/m³ | 15 - 20 kg/m³ | A produtividade por unidade de água aumentou quase dez vezes. |
Taxa de sobrevida global ao longo de todo o ciclo | 30%-60% (surtos frequentes da doença; dependendo do clima) | 90% - 95% (controle do nível de FPS) | Acabe de vez com o risco de perda de colheitas devido ao alagamento de lagoas de drenagem. |
Ciclo de cultivo de safra única (tamanho de 25g) | 110 a 130 dias | 80 a 90 dias (a uma temperatura constante de 29 °C) | Ciclos de cultivo mais curtos, permitindo de 4 a 5 colheitas por ano. |
Volume de reposição de água e conformidade ambiental | Troca diária de água: 10 - 30% / Dificuldade em desprender os flocos | Troca diária de água ≤ 3 % (troca completa da água) | Poluição zero por efluentes, totalmente em conformidade com |
Dependência de habilidades manuais | Grande dependência da experiência e do discernimento de profissionais veteranos da área da pesca. | Sensores 100% instrumentados e procedimentos operacionais padrão (POPs) | normas para construção de usinas no interior |
Qualidade e posicionamento de mercado de camarões adultos | Os intestinos são pretos e têm um odor terroso bastante forte. | Cristalino, com lamelas limpas; adequado para consumo como alimento cru. | Acesso direto aos aquários com peixes vivos em supermercados de alto padrão, com preços muito elevados. |
Figura 3: Comparação da variação nas flutuações da qualidade da água entre sistemas de água limpa e bioflocos, juntamente com a curva de aceleração do crescimento de camarões em 90 dias.
Crescimento linear em ambiente com temperatura e pH constantes: Dentro da faixa de temperatura ideal de crescimento, de 28 a 30 °C, e com o auxílio de suplementação mineral automática, o camarão-branco-do-pacífico apresentou uma curva de ganho de peso linear quase perfeita após a transferência de juvenis pré-crescidos no 12º dia de desenvolvimento (P12) para o viveiro. As medições mostraram que a taxa de sincronização da muda aumentou em 40 % , enquanto o tempo necessário para a regeneração da carapaça rígida após a muda foi reduzido para menos de duas horas, prevenindo assim o canibalismo durante a fase de carapaça mole.
Clareza da água e detecção zero de Vibrio: Comparada às concentrações de sólidos em suspensão de várias centenas no sistema de bioflocos, a clareza da água no sistema RAS de água limpa é mantida acima de 60 centímetros durante todo o ano. Relatórios contínuos de amostragem da qualidade da água mostram que o Vibrio parahaemolyticus (a principal causa da EMS) permaneceu com detecção zero por 120 dias sob a dupla interceptação de ozônio e UV.
Alta eficiência econômica por unidade de consumo de energia: Apesar do uso de filtragem física complexa, graças ao campo de fluxo de aeração e ao design em cascata por gravidade, o consumo total de eletricidade para produzir 1 kg de camarões vivos (25 g cada) é de apenas 8 a 10 kWh. Comparado com a diferença de preço do frete aéreo para camarões vivos de áreas do interior — que pode chegar a dezenas de yuans por quilograma — a margem de lucro da criação local é extremamente substancial.
Q1: Ao cultivar camarões marinhos em áreas continentais, longe da costa (por exemplo, Pequim, Las Vegas, Frankfurt), de onde vem a água do mar?
A: É precisamente aí que reside o valor estratégico da altíssima taxa de recirculação deste sistema (>95%). Ao instalar unidades em terra, não há necessidade de transportar água do mar; basta usar água da torneira local ou água de poço profundo, à qual se adiciona o pacote patenteado de "água do mar artificial com sal e oligoelementos de qualidade para camarão", formulado pela WoLize, para criar a solução necessária. Devido à taxa de recirculação extremamente alta, o custo da água do mar artificial é inferior a 0,5 RMB por quilograma de camarão, o que é financeiramente insignificante.
Q2: Por que você defende o sistema 'Clear Water RAS' em vez do sistema 'Biofloc', popular na indústria?
A: Embora o sistema Biofloc apresente custos iniciais de construção mais baixos, trata-se de uma "caixa preta" ecológica extremamente frágil e complexa. Caso a aeração seja interrompida por apenas 10 minutos ou a relação carbono/nitrogênio se desequilibre, o biofloco morrerá e se decomporá rapidamente, levando à morte em massa de todos os camarões no tanque devido à falta de oxigênio. O sistema de nova geração utiliza o "Clear Water RAS", que separa os processos mecânicos dos bioquímicos; fezes e ração não consumida são removidas fisicamente do tanque por um microfiltro antes que se dissolvam, resultando em uma qualidade de água excepcionalmente clara e controlável. Esta é a verdadeira solução de nível industrial que protege o investimento comercial e oferece uma margem de erro extremamente alta.
Q3: As cascas de camarão realmente representam um risco fatal de obstrução do sistema digestivo? Como isso é resolvido?
A: Com certeza. Os camarões trocam de casca de 40 a 50 vezes durante todo o seu ciclo de criação. Em altas densidades (20 kg/m³), grandes quantidades de cascas de camarão leves e transparentes podem obstruir instantaneamente as telas do filtro da unidade de microfiltração de tambor, levando a frequentes retrolavagens ou até mesmo transbordamento, tornando o equipamento ineficaz. O separador físico de pré-tratamento por vórtice patenteado da WoLize foi desenvolvido especificamente para essa finalidade. Utilizando diferenças na densidade específica e o princípio da centrifugação hidráulica, ele primeiro coleta as cascas de camarão leves em um saco de malha separado, garantindo a estabilidade e a confiabilidade a longo prazo do sistema de tratamento principal.
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