# 离岸与深远海养殖

把鱼类生产推进到外海高能水域，采用可下潜钢制网箱、自主船舶养殖平台和AI投喂，通过NS 9415网箱水动力学和综合多营养层养殖（IMTA）降低氮负荷与风险——遵循NOAA/EPA、欧盟EIA和中国深远海养殖计划。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/offshore-deepwater-aquaculture/
Updated: 2026-08-18



## 概述和价值链

标记： [EC: US NOAA/EPA offshore aquaculture permitting (AOA) + EU Marine Strategy Framework / EIA + Norway NS 9415 cage standard | OECD: 海洋生物经济 | 监管机构：EPA（美国）、EFSA（欧盟）、MoA（中国）]

离岸与深远海养殖把鱼类生产从隐蔽的近岸场址转移到外海高能水域，那里更强的
海流、更高的风和更大的波浪既能扩散营养废物，也会给设备带来压力。工程上的
答案是可下潜的钢制或HDPE网箱，能够下沉到受风暴影响的表层之下：SalMar的
Ocean Farm 1作为全球首座离岸养殖平台，在直径110米、按外海条件设计的半潜式
结构中容纳约150万尾鲑鱼。中国推进了平行的移动概念——深海养殖船：青岛国信
蓝色海洋的"国信1号"船载养殖平台在驶向较冷水域并躲避台风的同时，收获了首批
约12吨大西洋鲑。网箱配备了实时声学遥测、Innovasea的FlowFeeder等AI投喂机，
以及氧气和海流传感器，在水下20-50米保持生长目标。两股力量定义了经济性：
按挪威NS 9415标准通过水池和数值水动力学设计的抗风暴性，以及日益由综合多
营养层养殖（IMTA）管理的环境负荷——海藻和贝类回收鱼类排出的氮。印度于
2026年进入该领域，在安得拉邦外海一个12米网箱中收获4吨印度鲳，并启动其首个
安达曼外海项目。

离岸与深远海养殖的关键方向：
1. **可下潜网箱养殖场（抗风暴结构）：** SalMar的Ocean Farm 1和Innovasea的SeaProtean全潜式网箱将鱼群下沉到波浪区以下；2026年Innovasea在NEOM的Topian计划下于红海养成并收获了高体鰤。
2. **自主船舶养殖（移动海水养殖）：** 中国的"国信1号"在自航船体内养鱼，驶向最佳温度并躲避台风，首航收获12吨大西洋鲑。
3. **外海工程与标准（降低风险）：** SINTEF Ocean验证外海网箱的波浪、海流和系泊载荷数值模型，支撑规范结构完整性和鱼类福利的NS 9415标准。
4. **综合多营养层养殖（IMTA）：** YSFRI开发IMTA营养层结构，利用海藻在外海捕获氮，将排放物转化为可收获的提取性生物量。

### 行业价值链

```
[场址选择] ──> [网箱建造] ──> [投苗+IMTA] ──> [养成]
                                 │
                         (下潜+AI投喂)
                                 │
                                 ▼
[市场] <─── [多物种收获] <────────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **场址与海洋学** | 外海场址选择、海流/波浪建模、IMTA设计 | **输入：** 水深测量、气象海洋数据。<br>**输出：** 持证离岸场址。 |
| **网箱工程** | 可下潜钢制/HDPE结构、按NS 9415系泊 | **输入：** 钢材、HDPE、锚具。<br>**输出：** 抗风暴网箱。 |
| **投苗与IMTA** | 投放鲑苗加海藻/贝类提取性营养层 | **输入：** 鲑苗、海藻、贝类。<br>**输出：** 已投苗的多营养层养殖场。 |
| **智能养成** | 下潜控制、AI投喂、声学遥测、传感器 | **输入：** 饲料、电力、传感器数据。<br>**输出：** 受监测的生物量。 |
| **风暴作业** | 下潜机动、极端天气下的远程作业 | **输入：** 预报、ROV/船舶人员。<br>**输出：** 存活的鱼群。 |
| **收获与生物修复** | 多物种收获、排放吸收、质量控制 | **输入：** 养成鱼、提取性物种。<br>**输出：** 海产品、净化水体。 |

该行业的跨领域技术：
- **可下潜网箱（水下养殖）：** 将鱼群下沉到风暴和温暖表层之下的网箱，在外海场址保护健康和生长。
- **离岸网箱水动力学（NS 9415）：** 对波浪、海流和系泊载荷的数值与水池建模，降低结构完整性和鱼类福利风险。
- **综合多营养层养殖（IMTA）：** 将投饵鱼与回收氮和有机废物的海藻和贝类共养为生物量。

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## 美国

美国正通过NOAA机会区向离岸养殖开放联邦水域，而其技术供应商在全球网箱和遥测工程中处于领先。

### NOAA机会区、可下潜工程、实时遥测
- **Innovasea Systems：** 可下潜网箱（SeaProtean）、FlowFeeder水下投喂和声学鱼类追踪的市场领导者；2026年为NEOM的Topian在红海养成并收获高体鰤。
- **NOAA水产养殖机会区（AOA）：** 联邦选址预筛选适合环境友好型离岸养殖的区域，是美国规模化的许可主干。
- **EPA排放许可：** NPDES许可监管联邦水域离岸网箱的营养物和排放物排放。

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## 中国

中国以最大规模工业化深海养殖，将固定式智能平台与移动养殖船和国家IMTA研究相结合。

### 深海智能平台、移动养殖船、黄海IMTA
- **青岛国信蓝色海洋：** 其智能养殖船"国信1号"在船体内养鲑并驶向较冷水域，首航收获约12吨大西洋鲑。
- **黄海水产研究所（YSFRI）：** 深海和远洋养殖及通过海藻回收氮的IMTA结构的国家级领先中心。
- **国家深远海养殖计划：** 农业农村部协调的计划沿山东和黄海海岸线扩展智能平台和IMTA。

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## 欧盟

以挪威为首的欧洲开创了离岸鲑鱼养殖，并设定了全球外海网箱所遵循的工程标准。

### Ocean Farm开创、NS 9415标准、外海场址建模
- **SalMar：** 全球首座离岸养殖平台Ocean Farm 1的运营方，以及面向完全外海开放海域鲑鱼生产的Smart Fish Farm概念。
- **SINTEF Ocean：** 欧洲领先的应用海洋工程中心，验证支撑NS 9415的外海船舶和网箱作业数值模型。
- **欧盟环境评估：** 严格的环境影响评估（EIA）和海洋战略框架指令监管选址和氮负荷。

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## 领先公司和研究机构

| 公司 / 机构 | 国家 | 关键产品 / 平台 | 技术特点 | Status 2026 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Innovasea Systems** | 🇺🇸 美国 | *SeaProtean网箱、FlowFeeder、遥测* | 全潜式网箱、声学追踪、AI投喂机 | commercial |
| **SalMar** | 🇳🇴 挪威 | *Ocean Farm 1、Smart Fish Farm* | 110米半潜式、约150万尾鲑、NOL SALM | commercial |
| **SINTEF Ocean** | 🇳🇴 挪威 | *网箱水动力学、NS 9415* | 波浪/海流/系泊建模、外海场址验证 | research |
| **青岛国信蓝色海洋** | 🇨🇳 中国 | *"国信1号"养殖船* | 船体内移动养殖、躲避台风、12吨鲑 | commercial |
| **黄海水产研究所** | 🇨🇳 中国 | *IMTA营养层结构* | 外海海藻捕氮、深海研究 | research |
| **ICAR-CMFRI** | 🇮🇳 印度 | *外海网箱海水养殖* | 12米网箱印度鲳、安达曼外海项目 | research |

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## 技术栈和创新

该技术栈将海洋结构工程与传感和生物修复相结合，在恶劣水体中保持鱼类存活、受饲和洁净。

1. **可下潜网箱结构（抗风暴生存）：**
   - 钢制或HDPE网箱下潜20-50米以躲避波浪能量；SalMar的110米Ocean Farm 1在外海容纳约150万尾鲑鱼。
   - "国信1号"等移动船体将整个养殖场移至最佳温度并远离台风。
2. **水动力设计与标准（NS 9415）：**
   - SINTEF Ocean将波浪、海流和系泊数值模型与水池试验对照验证，以认证外海结构完整性。
   - 挪威NS 9415标准设定了国际通用的离岸网箱载荷和检验要求。
3. **智能投喂、传感与IMTA（福利+环境）：**
   - AI投喂机（FlowFeeder）和声学遥测在水下维持饲料转化和福利，氧气和海流传感器实时传输数据。
   - 与海藻和贝类的IMTA共养重新捕获排出的氮，将排放物转化为第二种可收获作物。

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## 价值链和生产管线

### IMTA概念下可下潜离岸鲑鱼网箱部署与运营工业管线（ISO 14001 / Marine Stewardship Council）

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 场址与IMTA建模         │ ───> │ 2. 网箱建造与系泊        │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. AI投喂与遥测           │ <─── │ 3. 投苗+提取性物种       │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 风暴中下潜             │ ───> │ 6. 多物种收获            │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
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#### 阶段 1：场址与IMTA建模
海洋学分析按海流、波浪和水深选择外海场址，并对IMTA布局建模，使海藻和贝类位于捕获最多养殖场氮的位置。

#### 阶段 2：网箱建造与系泊
可下潜钢制或HDPE网箱按NS 9415载荷工况制造并锚定海底，系泊由经验证的水动力模型按场址极端波浪确定尺寸。

#### 阶段 3：投苗与提取性物种
鲑苗与提取性营养层——海藻和贝类——一同投放，使系统从第一天起即为多营养层，氮预算得以平衡。

#### 阶段 4：AI投喂与遥测
水下AI投喂机在水面以下投送饲料，声学遥测、氧气和海流传感器将生物量和福利数据实时传回岸上。

#### 阶段 5：风暴中下潜
极端天气来袭时，网箱下潜到受波浪影响层以下，或养殖船驶离台风路径，保护鱼群免遭大规模死亡事件。

#### 阶段 6：多物种收获
收获鱼类及提取性海藻和贝类，检查水质，经生物修复的排放和认证海产品闭合ISO 14001 / MSC回路。

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