为深入了解海岛渔业生产现状与智慧渔业装备应用需求,2026年7月,浙大宁波理工学院机械学院10名学生组建“智牧蓝海”实践团,携带团队自主研发的仿生机械鱼赴温州市洞头区鹿西岛开展暑期社会实践。团队通过政府座谈、企业走访、养殖户访谈和现场观察,重点调研大黄鱼深远海养殖与高位池对虾养殖中的巡检、监测、投喂和运维问题,尝试在真实生产场景中检验既有科创方案,并寻找机械与智能制造技术服务海岛渔业的切入点。
抵达鹿西岛后,团队第一时间梳理实践目标,将成员分为调研记录、设备交流和素材采集三个小组,明确访谈提纲、现场观察要点及安全要求。各小组围绕“生产流程如何运行、现有设备哪里不好用、养殖户是否愿意投入”三类问题开展工作,为后续需求分析和技术判断建立统一依据。

实践团前往鹿西乡人民政府,与乡党委委员围绕大黄鱼产业布局、养殖模式和智慧化建设开展专题交流。据介绍,鹿西依托外海水域发展生态化养殖,并持续探索声波调控、数字化监测等技术在养殖管理中的应用。相关技术能够辅助掌握养殖环境与设施状态,但海水浑浊、台风频发、设备腐蚀及水下通信不稳定等问题,仍制约着智能装备的长期可靠运行。
座谈使团队认识到,海岛渔业智能化的难点并非单一设备功能不足,而是环境感知、装备可靠性、通信传输和维护成本相互关联。只有将技术性能与养殖流程、极端天气及人员操作方式共同考虑,智能装备才能从实验室样机转化为可持续使用的生产工具。

团队先后走访黄鱼岛集团和木子里虾场,分别面向深远海大黄鱼养殖、高位池对虾养殖两类场景开展调研。两处养殖主体在水域条件、生产流程和设备需求上差异明显,也说明智慧渔业装备不能采用单一通用方案,而应根据具体工况进行功能取舍和结构设计。
在黄鱼岛集团,团队了解了水质、水温、流速监测及养殖设施巡检流程。企业反映,海水浑浊会显著降低普通水下摄像设备的细节识别能力,声呐适合较大范围探测,却难以直接判断鱼体擦伤和局部网衣破损;人工水下检查成本较高,单次费用约为2000至3000元。企业因此希望获得低扰动、可重复使用且维护成本可控的水下巡检手段。
结合现场需求,团队形成了“声呐筛查—仿生鱼近距离巡检—补光成像复核”的初步技术设想:利用声呐快速识别疑似异常区域,再由仿生机械鱼搭载摄像、补光和水质传感模块进行局部检查。同时,后续设计将重点评估密封防腐、续航、通信稳定性和单次巡检成本,避免只追求功能叠加。企业表示愿意提供不同规格的养殖水域,为后续样机测试和迭代创造条件。
在木子里高位池对虾养殖场,团队发现最突出的矛盾并不是巡检不足,而是通用投喂设备与旋转水流不匹配。饲料投入后容易随水流集中至排污区域,造成浪费并抬高养殖成本。受访者介绍,本养殖周期料比由常态约1∶1.2升至约1∶1.6,饲料投入已超过80万元。相比之下,水质检测主要采用简易试剂盒,增氧设备持续运行使池内水体混合较充分,仿生机械鱼进行大范围巡检的必要性较低。
这一结果促使团队及时调整判断:不应为了推广既有产品而放大需求,而要根据生产痛点选择合适的技术路线。针对高位池,可优先研究顺应旋转水流的分区投喂机构、基于摄食状态的投喂控制,以及手机远程控制的给排水阀门;水质监测则可采用低成本固定节点与异常预警方式。后续方案应通过节料率、人工节省量、故障率和维护费用评价实际价值。
调研间隙,团队通过海岛走访和居民交流进一步认识鹿西岛。大黄鱼养殖不仅关系企业生产,也与岛民就业、区域品牌和海岛文旅相互联系。岛民讲述的捕捞与养殖经历,使队员意识到技术改造不能脱离当地生产习惯和生态承载能力。智慧装备的意义,应体现在减少重复劳动、降低经营风险和保护养殖环境,而不是简单替代一线从业者。
此次鹿西岛之行让团队认识到,大学生社会实践既要深入基层发现问题,也要以专业方法回应问题;今后团队将继续与当地养殖主体保持沟通,在真实场景中完善方案、验证样机,努力把课堂知识转化为可落地的智慧渔业装备,为海岛渔业转型和乡村振兴贡献青年力量。
