3.3. New approaches towards integrated systems
Although strictly spoken, a RAS should minimally contain one
fish tank and one water treatment unit, sometimes a stagnant aquaculture pond is referred to as a single reactor RAS. All processes
managed in separate reactors in RAS also occur in ponds: algae
or macrophyte production, sedimentation, nitrification, denitrification, acidification, phosphate precipitation, aerobic and anaerobic
decomposition, fish production, heating or cooling, etc. By compart mentalizing some of these processes in reactors besides the
fish tank the total production capacity of the system is increased
(Verdegemet al., 1999; Schneider et al., 2005; Gál et al., 2007). However the overall treatment efficiency using especially phototrophic
reactors is currently still too low and leads to a mismatch in surface
areas between fish production and phototrophic reactor by at least
one magnitude (Schneider et al., 2002). The re-use of this biomass
as feed is again decreasing the overall efficiency of the treatment
process by 90%.
Recently, wetlands and algal ponds received a lot of attention
as water treatment units in RAS, as they contribute to the water
re-use in the system.
3.3. New approaches towards integrated systemsAlthough strictly spoken, a RAS should minimally contain onefish tank and one water treatment unit, sometimes a stagnant aquaculture pond is referred to as a single reactor RAS. All processesmanaged in separate reactors in RAS also occur in ponds: algaeor macrophyte production, sedimentation, nitrification, denitrification, acidification, phosphate precipitation, aerobic and anaerobicdecomposition, fish production, heating or cooling, etc. By compart mentalizing some of these processes in reactors besides thefish tank the total production capacity of the system is increased(Verdegemet al., 1999; Schneider et al., 2005; Gál et al., 2007). However the overall treatment efficiency using especially phototrophicreactors is currently still too low and leads to a mismatch in surfaceareas between fish production and phototrophic reactor by at leastone magnitude (Schneider et al., 2002). The re-use of this biomassas feed is again decreasing the overall efficiency of the treatmentprocess by 90%.Recently, wetlands and algal ponds received a lot of attentionas water treatment units in RAS, as they contribute to the waterre-use in the system.
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.3 . มิติใหม่สู่ระบบบูรณาการ
ถึงแม้ว่าอย่างเคร่งครัดพูด , แรสน่าจะน้อยที่สุดมีปลาหนึ่ง
และหนึ่งหน่วยบำบัดน้ำเสีย บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนิ่ง บางครั้งเรียกว่าเครื่องปฏิกรณ์เดียวบน . กระบวนการทั้งหมดที่มีการจัดการในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อแยก
: ยังเกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงสาหร่ายหรือการผลิต มาโครไฟต์ตะกอน ปริมาณน้ำไหลขึ้น , , ,การตกตะกอนฟอสเฟตในการผลิตปลา แอโรบิค และ anaerobic
การสลายตัว ความร้อน หรือความเย็น ฯลฯ โดยแบ่งเป็นส่วนๆ mentalizing บางส่วนของกระบวนการเหล่านี้ในเครื่องปฏิกรณ์นอกจากนี้
ปลาถังาลังการผลิตรวมของระบบเพิ่มขึ้น
( verdegemet al . , 1999 ; ชไนเดอร์ et al . , 2005 ; G . kgm l et al . , 2007 ) . อย่างไรก็ตาม โดยรวม ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้โฟโตโทรฟิก
เครื่องปฏิกรณ์ในปัจจุบันยังต่ำเกินไป และนำไปสู่การตรงกันพื้นที่ผิว
ระหว่างการผลิตปลาและเครื่องปฏิกรณ์โฟโตโทรฟิกอย่างน้อย
หนึ่งขนาด ( ชไนเดอร์ et al . , 2002 ) การใช้ของชีวมวล
เป็นอาหารอีกครั้งลดประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการบำบัดโดย 90 %
.
เมื่อเร็ว ๆนี้ , พื้นที่ชุ่มน้ำและสระน้ำสาหร่ายได้รับความสนใจมากมาย
เป็นหน่วยบำบัดน้ำเสียในการผ่อนผันที่พวกเขามีส่วนร่วมในน้ำ
กลับมาใช้ในระบบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
