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EVALUACION DEL CULTIVO DE TILAPIA DEL NILO (Oreochromis niloticus) Y TILAPIA ROJA (Oreochromis sp.) EN DIFERENTES SISTEMAS INTENSIVOS DE CULTIVO EN COLOMBIA.
XIMENA MARTINEZ PARDO PROGRAMA DIVERSIFICACION
EVALUACIÓN DEL POLICULTIVO DE TILAPIA DEL NILO (Oreochromis niloticus) Y CAMARÓN BLANCO (Litopenaeus vannamei) EN CONDICIONES INTENSIVAS EN UNA GRANJA CAMARONERA DE BAJA SALINIDAD.
UBICACIÓN GEOGRAFICA
OBJETIVOS • GENERAL Evaluar el policultivo de tilapia nilótica y camarón blanco en un sistema intensivo de granjas camaroneras como estrategia productiva frente a eventuales problemas de sanidad o de mercado.
• ESPECIFICOS • Determinar la producción (Kg. / área / tiempo) del policultivo Tilapiacamarón blanco en estanques en tierra con agua salobre y aireación suplementaria. • Evaluar la rentabilidad del policultivo Tilapia-camarón en condiciones intensivas.
MARCO CONCEPTUAL • En la acuacultura el policultivo es considerado como una estrategia de manejo que mejora considerablemente los rendimientos de producción por unidad de área. (Bardach et al., 1972, Landau, 1992). • A nivel mundial la tilapia es el segundo grupo de peces más importante tanto para la acuacultura, alcanzando operaciones comerciales en más de 75 países de los cinco continentes (Castillo, 2000; Josupeit, 2005). • Como características principales de la variedad chitralada tenemos: i) altas tasas de crecimiento, pueden alcanzar pesos hasta de 400 g en 120 días, ii) excelentes conversiones, debido a su capacidad filtradora, iii) altos pocentajes de filete, (38%), iiii) resistencia a enfermedades y ambientes desfavorables, iiiii) altos porcentajes en supervivencia (Ramírez, 2006).
METODOLOGIA • • • • • • • • •
Construcción de estanques y adecuación de infraestructuras. Aclimatación y siembra (postlarvas de camarón y alevinos de tilapia). Fases de cultivo (cría, levante y engorde). Transferencias. Monitoreo de parámetros fisico-químicos. Muestreos y ajuste de ración. Cosecha y procesamiento. Comercialización. Análisis de la información (variables productivas, fisicoquímicas y económicas).
METODOLOGIA Construcción de estanques y adecuación de infraestructuras.
Piscina
Cría
Levante
Engorde
1.737
5.623
12.700
Aireación eléctrica (hp/ha)
12
7
10
% Recambio de agua / día
20
20
15
Area (m2)
METODOLOGÍA • Aclimatación y siembra postlarvas camarón A
B
C
METODOLOGIA • Aclimatación y siembra de alevinos
METODOLOGIA • FASE DE CRIA • FASE DE LEVANTE • FASE DE ENGORDE
METODOLOGIA Transferencias • Arrastre parcial.
A
B
• Encierres. • Capturas.
A
B
C
D
METODOLOGIA • Arrastre y encierro • Captura de peces • Transporte • Traslado
METODOLOGIA • Muestreos
• Ajuste de ración
METODOLOGIA A
B
• Cosecha y Procesamiento
B A
RESULTADOS VARIABLES PRODUCTIVAS FASE DE CRIA PARAMETROS Días cultivo
ACUACULTIVOS EL GUAJARO 53
Densidad siembra
50,9
Ganancia peso dia
0,65
Producción (kg/m2)
1,57
Productividad (ton/ha/ciclo)
15,7
Sobrevivencia (%)
88,2
FCA
0,87
Peso prom cosecha (gr) HP/ha
35,38 17,8
RESULTADOS FASE DE CRIA CURVA DE CRECIMIENTO TILAPIA NILOTICA VARIEDAD CHITRALADA. FINCA 1
Peso prom edio (gr)
40 35 30 25
Cria
20 15 10 5 0 20-abr-06 27-abr-06 04-may-06 10-may-06 17-may-06 24-may-06 31-may-06 07-jun-06 0
7
14
20
27
Dias de cultivo
34
41
48
RESULTADOS VARIABLES PRODUCTIVAS FASE DE LEVANTE ACUAJCULTIVOS EL GUAJARO Dias cultivo
51
Densidad siembra
13,8
Ganancia peso diario
1,72
Producción (kg/m2)
1,63
Productividad (ton/ha/ciclo)
16,3
Sobrevivencia (%)
96
FCA
1,2
Peso prom. cosecha HP/ha
122,7 5,3
RESULTADOS FASE DE LEVANTE
P e s o p r o m e d io (g r )
CURVA DE CRECIMIENTO TILAPIA NILOTICA VARIEDAD CHITRALADA. FINCA 1 120 100 80
Levante
60 40 20 0 8-11-Junio06
21-jun-06
28-jun-06
05-jul-06
12-jul-06
19-jul-06
26-jul-06
T
62
69
76
83
90
97
Dias de Cultivo
RESULTADOS VARIABLES PRODUCTIVAS FASE DE ENGORDE ACUACULTIVOS EL GUAJARO Dias cultivo
119
127
Densidad siembra
4,2
3,4
Ganancia peso dia
4,7
3,6
Producción (kg/m2)
2,3
2,1
Productividad (ton/ha/ciclo)
23
21
87,5
91,5
FCA
1,7
1,7
Peso prom. cosecha
679
578
HP/ha
9,5
5,3
Sobrevivencia (%)
RESULTADOS FASE DE ENGORDE CURVA DE CRECIMIENTO TILAPIA NILOTICA VARIEDAD CHITRALADA. FINCA 1
600 500
P4
400 300 200
T
06
06 30-oct-
06 25-oct-
06 18-oct-
06 09-oct-
06 04-oct-
06 28-sep-
06 22-sep-
06 14-sep-
06 06-sep-
06 31-ago-
06 23-ago-
06 16-ago-
2-4
Agosto09-ago-
0
06 08-nov-
100 06 03-nov-
Pesopromedio
700
111 118 125 133 139 147 155 161 167 172 181 188 193 197 202
Dias de Cultivo
CURVA DE CRECIM IENT O T ILAPIA NILOT ICA VARIEDAD CHIT RALADA. FINCA 1
600 500 400 300 200
09-
04-
01-
26-
18-
11-
04-
28-
22-
14-
06-
30-
23-
16-
0
09-
100 2-4
Pesoprom edio(gr)
700
T 111118125132139147155161167174181189195211231
Dias de Cultivo
Serie1
RESULTADOS VARIABLES PRODUCTIVAS TILAPIA TOTAL CICLO
Dias de cultivo Peso promedio (gr) Producción (Kg/m2) Productividad (Ton/Ha/ciclo) Factor de conversión Sobreviviencia (%)
231 628,5 2,2 22 1,6 78,2
RESULTADOS CURVA DE CRECIMIENTO TILAPIA TOTAL CICLO PT-2 P-4 700
Peso promedio (gr)
600 500 400 300 200 100 0 0
14
27 Cria
41
53
69
83
97
111
125
Levante
Dias de Cultivo
139
155
167
182
Engorde
193
202
218
230
RESULTADOS VARIABLES PRODUCTIVAS CAMARON VARIABLES PRODUCTIVAS CAMARON
ACUACULTIVOS EL GUAJARO Levante Engorde
Peso cosecha
9,5
13,1
FCA
N.A
N.A
Sobrevivencia (%)
38,5
57,2
Productividad (kg/ha)
327
643
Ganancia semanal
0,41
0,74
Densidad siembra (pl/m²)
8,9
8,6
Dias de cultivo
161
123
RESULTADOS CURVA DE CRECIMIENTO CAMARON POR ETAPA CURVA DE CRECIMIENTO CAMARON. FINCA 1
10 8 6
P 16
4 2 0
14 12 10 8 6 4 2 0
P e s o (g r )
12
Camaron P4
2 8-jun-06 05-ju l-06 19-ju l-06 26-ju l-06 09-ago-06 16-ago-06 23-ago-06 30-ago-06 06-s ep-06 13-s ep-06 21-s ep-06 28-s ep-06 04-oc t-06 11-oc t-06 18-oc t-06 26-oc t-06 30-oc t-06
P e s o p ro m e d io (g r)
CURVA DE CRECIMIENTO CAMARON. FINCA 1
30- 06- 13- 22- 27- 04- 11- 18- 25- 01- 08- 15- 24ago- sep- sep- sep- sep- oct- oct- oct- oct- nov- nov- nov- nov06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
29 36 50 57 71 78 85 92 99 106114121127134141149153
32
Dias de Cultivo
39
46 55
60
67
74 81
Dias de cultivo
88
95 102 109 118
RENTABILIDAD DEL POLICULTIVO COSTO DE PRODUCCION / KG TILAPIA NILOTICA (2006) Concepto
Valor en pesos
%
$ 162
6,9
$ 1.462
62,6
Recambio de agua
$ 58
2,5
Aireación
$ 70
3,0
Mano de obra variable
$ 152
6,5
Transportes
$ 141
6,0
$ 2.045
87,6
Financieros
$ 290
12,4
Total costo fijo
$ 290
12,4
$ 2.335
100
Alevinos Alimento concentrado
Total costo variable Nomina finca Administrativos
Total costo
RENTABILIDAD DEL POLICULTIVO Biomasa / Ha Precio de venta Valor de la producción Utilidad / Ha Tilapia nilótica 20.370 $ 2.800 $ 57.036.000 $ 9.472.050 Rentabilidad económica de la tilapia nilótica Concepto valor en pesos Valor (US$) Larva $ 875 0,45 Costos de produccion por Kg de camaron Concepto Cantidad Utilidad / Kg Camarón (13 g) 600 $ 4.585 Contribución del camarón a la utilidad por hectárea
Total $ 2.751.000
Total (US$) 1.411
RESULTADOS • En 7,7 meses (231 días) el policultivo produjo 22 ton/ha/ciclo con un peso de peces entre 341 – 679 g, un factor de conversión alimenticia de 1,6 y una supervivencia del 78,3%. • En términos económicos el policultivo generó una rentabilidad del 31 %, lo que indica que la introducción de tilapia nilótica en las fincas camaroneras es una alternativa de diversificación económicamente viable. En donde se recupera la inversión en un periodo corto (3 años) debido a la poca inversión inicial al emplear la infraestructura existente. • El comportamiento del incremento en peso de las tilapias y el camarón con relación a las variables físico-químicas (temperatura, oxígeno disuelto y turbidez) se encontró que sólo el oxigeno disuelto influyó negativamente sobre las variables productivas durante la fase de levante.
EVALUACION DEL CULTIVO INTENSIVO DE TILAPIA ROJA (Oreochromis sp) EN UN SISTEMA SUPER INTENSIVO DE AGUA MARINA Y BIO-FLOC
UBICACIÓN GEOGRAFICA
OBJETIVO Determinar la productividad (Kg / área / tiempo) del cultivo intensivo de tilapia roja en un sistema superintensivo (bajo recambio, altas densidades y aireación) bajo dos sistemas de aireación: 1) Aireación de flujo laminar. (PDP) 2) Aireadores de paleta / Inyectores de aire.
MARCO CONCEPTUAL • Biofloc hace referencia a una comunidad microbiana aerobia asociada a la materia orgánica, la cual se desarrolla gracias a la aireación y suspensión constante de los sólidos presentes en el cuerpo de agua, análisis preliminares han demostrado un alto contenido de proteína, energía, carotenoides y minerales que pueden ser usados para la alimentación del camarón o para la tilapia, dados sus hábitos alimenticios omnívoros (Tacon, et al, 2002; Avnimelech, 1999). • Ventajas: i) aprovechamiento de los insumos, ii) aumentar densidad de siembra, iii) control de calidad de agua, iiii) minimizar consumo de agua, iiiii) reducir vertimientos de efluentes y producir proteína unicelular (bacteriana) asimilable por los organismos cultivados.
METODOLOGIA • • • • • •
Preparación de la piscina Aclimatación de los alevinos a salinidad Siembra Muestreos Cultivo Cosecha
PREPARACIÓN SISTEMAS DE CULTIVO
2 Estanques en liner de 900 m2 c/u x 1,4 m profundidad (1260 m3) a 20 peces/m3 25.000 peces/estanque
P1
P2
2 PaddleWheels (1 HP c/u) 1 Inyector aire (1 HP)
SISTEMA O2b2 (PDP) Set mangueras aireadoras + compresor
Total aireación 3 HP
3 HP
(33 HP/ Ha)
(33 HP/ Ha)
Estanque P1
Estanque P2
•Adición de: Úrea: Bentos (Ponedora): Melaza:
20 Kg/ha/día (x 6 días) 1ros 10 días = 100 kg/ha/día diferentes % dosis alimento 1ros 10 días = 20 Kg/ha/día 1,8 x g/L x m3 H2O/Día
METODOLOGÍA • Adaptación de alevinos al agua salada
•Adaptación de alevinos al agua salada
Muestreos Crecimiento (QUINCENAL) n=100 Anestesia (Eugenol 20 ppm) Peso (g) y Long total (mm)
•Captura y cosecha
RESULTADOS
RESULTADOS INFESTACION POR AMILODINIUM
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS • La productividad obtenida con aireadores de paleta (73,592,2Kg/Ha/ciclo) entre 4 y 7 veces superiores a las obtenidas en explotaciones de agua dulce. • La calidad de la tilapia cultivada en agua salada y biofloc es superior en cuanto a color, sabor, textura, lo cual representa mayor valor agregado. • Al tratarse de sistemas intensivos existen mayores riesgos de brotes parasitarios. • Es recomendable realizar ensayos de reproducción, eclosión y larvicultura en aguas de mayor salinidad.
GRACIAS