In intensive land-based aquaculture systems, densities of animal biomass can easily reach high values. For example, fish is cultured at densities up to 90 kg of living biomass m3 (Conte, 2004). In these feed-driven pond systems, only 20–30% of the nitrogen input is converted into harvestable products (Azim et al., 2003; van Dam et al., 2002). The remainder is excreted and typically accumulates as inorganic nitrogen within closed systems, reaching concentrations toxic to aquatic culture species (Avnimelech, 2007). In contrast to recirculating aquaculture systems (RAS) which have a limited water exchange of about 10% of the pond volume each day (Twarowska et al., 1997), bio-flocs technology (BFT) with zero or minimal water exchange was developed to cope with this accumulation of toxic nitrogen species.
ในสัตว์น้ำโดยใช้ที่ดินเข้มข้น ความหนาแน่นของชีวมวลสัตว์สามารถเข้าถึงค่าสูง ตัวอย่าง ปลาเป็นอ่างที่ความหนาแน่นถึง 90 กก.ของชีวมวลอยู่ม. 3 (Conte, 2004) ในระบบการขับเคลื่อนอาหารบ่อเหล่านี้ เพียง 20 – 30% ของไนโตรเจนที่ป้อนจะถูกแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ harvestable (Azim et al., 2003 รถตู้เขื่อนและ al., 2002) ส่วนเหลือจะ excreted และจะสะสมเป็นอนินทรีย์ไนโตรเจนภายในระบบปิด การเข้าถึงความเข้มข้นที่เป็นพิษกับน้ำวัฒนธรรมพันธุ์ (Avnimelech, 2007) ตรงข้าม recirculating ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (RAS) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนน้ำจำกัดประมาณ 10% ของปริมาตรบ่อแต่ละวัน (Twarowska et al., 1997), เทคโนโลยีชีวภาพ flocs (BFT) กับศูนย์ หรือแลกเปลี่ยนน้ำน้อยที่สุดได้รับการพัฒนาเพื่อรับมือกับการสะสมไนโตรเจนที่เป็นพิษชนิดนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
