FarmHub

aquaculture

Why Grow Using Aquaponic Systems?

Аквапоник и аквакультура Аквакультура, а затем аквапоника, является одной из основных рыночных возможностей для отечественных производителей морепродуктов. Согласно [Докладу о рыболовстве Соединенных Штатов за 2019 год](https://media.fisheries.noaa.gov/2021-05/FUS2019-FINAL-webready-2.3.pdf?null =), на морепродукты приходилось 16,8 миллиардов долларов торгового дефицита в Соединенных Штатах, что уступает только нефти и природного газа. Эта шокирующая статистика отражает отсутствие отечественного производства рыбы и чрезмерную зависимость от популяций диких рыб. Потребление рыбы в Северной Америке, как ожидается, вырастет на 20% в течение следующих 20 лет Тенденции данных свидетельствуют о растущей необходимости дальнейшего развития и совершенствования рыбохозяйственных привычек для удовлетворения будущих потребностей.

· Julianne Grenn

Паранирование с MMI Labs для проведения лабораторных испытаний в аквапонии, гидропонике и аквакультуре

Системы аквапоники процветают или умирают, основываясь на их способности справляться с вызовами природы. Проблемы природы включают балансировку температуры, рН, уровня кислорода, питательных веществ, азота и щелочности. Эффективный подход к преодолению этих проблем заключается в лабораторном тестировании. Вот где приходит MMI Labs, чтобы помочь вам оптимизировать производительность вашей системы до того, как все выйдет из-под контроля. Вам не нужно покупать оборудование или химикаты, потому что лаборатория делает это за вас. Лучшая часть заключается в том, что *они заботятся о работе на ногах, связанных с тестированием, и предоставляют простую для понимания аналитику.

· Jonathan Reyes

Важность отслеживания температуры воды в аквапонических системах

Вода является жизненной силой аквапонной системы. Поэтому надлежащий мониторинг и понимание температуры воды имеют решающее значение для поддержания качества воды, здоровья рыб и растений. К характеристикам воды, подлежащим мониторингу, относятся уровни аммиака, PH, растворенный кислород (DO) и температура воды. Контроль и регулирование температуры вне и внутри вашей системы являются ключом к успешному запуску аквапоник. Растения и рыба в аквапонных системах должны жить в пределах определенных температурных порогов по биологическим причинам, для оптимизации моделей роста и ограничения распространения заболевания.

· Julianne Grenn

Отслеживание состояния рыбы для повышения работоспособности и рентабельности системы в аквапонике

Системы Aquaponic требуют от производителей отслеживания данных о рыбе, растениях и системах. Эти компоненты работают вместе и зависят друг от друга, чтобы сформировать успешную аквапоническую операцию. Конкретные факторы в рамках мониторинга рыбы для отслеживания являются веса и длины. Отслеживание этих средних значений по классу рыб имеет важное значение, поскольку измерения являются индикатором fish и system. Другие причины отслеживания этих измерений включают в себя данные о состоянии здоровья, известные темпы роста и бизнес-планирование_.

· Julianne Grenn

Мониторинг здоровья рыб в аквапонике систем и аквакультуры

По данным [Национального управления по исследованию океанов и атмосферы] (https://oceanservice.noaa.gov/facts/aquaculture.html), аквакультура представляет собой «разведение, выращивание и сбор рыбы, моллюсков, водорослей и других организмов во всех типах водных сред». Аквапоника, подмножество аквакультуры, где рыба и растения выращиваются вместе с помощью рециркулирующей воды. Поддержание здоровья рыб является обязательным условием для успешного проведения аквапонной операции. Согласно [Ruth Francis-Floyd] (https://ufdc.ufl.edu/UF00014505/00001/1j) из Университета Флориды, «управление здоровьем рыб — это термин, используемый в аквакультуре для описания методов управления, направленных на предотвращение заболеваний рыб.

· Julianne Grenn

Общие причины гибели рыб в аквакультуре

В аквакультуре хорошее производство достигается за счет поддержания хорошего роста, высокой выживаемости и хорошего состояния и внешнего вида рыбы. Этого можно достичь с помощью хороших методов аквакультуры, надлежащего режима кормления и поддержания здоровых запасов**. Вода, в которой живет рыба, вносит значительный вклад в общее здоровье и благополучие рыбы. Кроме того, наличие патогенов, включая грибок, бактерии, вирусы и паразиты, может нанести ущерб рыбным запасам и нарушить функционирование системы. Регулярный мониторинг качества воды и ежедневная оценка состояния рыбы могут помочь рыбоводцам предотвратить дальнейший дисбаланс в системе или возможную инфекцию, если таковая имеется, что может привести к заболеваниям и даже гибели и массовым убийствам рыбы.

· Rena Santizo-Taan

Примеры истории

Производство смольта лосося в Чили Рост производства чилийского лосося в 90-е годы потребовал увеличения поставок смолтов из пресной воды, которые должны храниться в клетках для выращивания в море. Смольты производились в речной воде или в озерах, где вода была слишком холодной и страдала окружающая среда. Внедрение рециркуляции помогло фермерам производить огромные объемы при значительно меньших затратах экологически чистым способом. Кроме того, оптимальные условия выращивания привели к более быстрому росту, что позволило производить четыре партии смолта в год вместо предыдущей технологии по одной партии в год.

· Food and Agriculture Organization of the United Nations

Болезнь

Для инновационного предпринимателя есть несколько возможностей в этом виде переработанной аквакультуры. Пример объединения различных систем земледелия может быть дополнительно развит в рекреационные предприятия, где спортивная рыбалка карпа или рыбалка для форели может быть частью более крупной туристической достопримечательности, включая отели, рыбные рестораны и другие объекты. Существует много примеров систем рециркуляции, работающих без каких-либо проблем с болезнями. На самом деле, можно полностью изолировать рециркуляционную рыбную ферму от нежелательных возбудителей рыбы. Самое главное — убедиться в том, что яйца или рыба, хранящиеся в объекте, абсолютно свободны от болезней и предпочтительно от сертифицированного штамма, свободного от болезней.

· Food and Agriculture Organization of the United Nations

Очистка сточных вод

Выращивание рыбы в системе рециркуляции, где вода постоянно используется повторно, не приводит к исчезновению отходов от рыбной продукции. Грязь или экскременты из рыбы все еще должны где-то заканчиваться. Рис. 6.1 Выведение азота (N) и фосфора (P) из выращиваемой рыбы. Обратите внимание на количество N, выводимого в виде растворенного вещества. Источник: «Биомар» и Агентство по охране окружающей среды, Дания. _ Биологические процессы в РАС в меньших масштабах сократят количество органических соединений из-за простой биологической деградации или минерализации внутри системы.

· Food and Agriculture Organization of the United Nations

Запуск системы рециркуляции

Рис. 5.1 Качество воды и расход воды в фильтрах и емкостях для рыбы должны проверяться визуально и часто. Вода распределяется по верхней пластине традиционного фильтрующего фильтра (дегазатора) и равномерно распределяется через отверстия пластин вниз через фильтрующий материал. _ Переход от традиционного рыбоводства к рециркуляции существенно меняет повседневную практику и навыки, необходимые для управления фермой. Рыбный фермер теперь стал управляющим как рыбой, так и водой. Задача управления водой и поддержания ее качества стала столь же важной, если не более важной, чем работа по уходу за рыбой.

· Food and Agriculture Organization of the United Nations