Water was continuously cycled through the system at a rate of 93 Lpm throughout the study period. Water additions were made from a 625 L storage tank into the aquaponic system. The storage tank allows for a waiting period in which chlorine can dissipate from the municipal water supply, which can then be gravity-fed into the hydroponic tanks. Sources of water loss were evaporation, evapotranspiration, spillage, leakage, and water exchange (38 L of 10% fish solids per day). Originally, fish tanks were operated without covers. After experiencing significant condensation during winter months on the interior of the greenhouse film, additional measures were taken to cover the fish tanks in the winter using a radiant barrier (TekFoil) to reduce the heat and water loss due to evaporation out the top of the tanks and reduce the relative humidity in the hoophouse. The potential for rainwater use was calculated based on the local water data for monthly inches of rainfall, the square footage of the hoophouse, and an estimated collection efficiency of 70%. Rainfall collection potential is reported in Eq. (1) as Lpm. In the equation, RW = rainwater, P = collection efficiency (70%), z = amount of rainfall per month, l = hoophouse length, h = hoophouse height, and times 2 because the hoophouse height is ½ the hoophouse width in this case.
น้ำขี่จักรยานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบในอัตรา 93 Lpm ตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ เพิ่มน้ำที่ทำจากถังเก็บ L 625 เข้าสู่ระบบ aquaponic ถังจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้ระยะเวลารอคอยที่สามารถกระจายคลอรีนจากน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองซึ่งจากนั้นจะมีแรงโน้มถ่วงที่เลี้ยงในถังไฮโดรโปนิ แหล่งที่มาของการสูญเสียน้ำได้ระเหยคายระเหย, การรั่วไหลการรั่วไหลและการแลกเปลี่ยนน้ำ (38 L ของของแข็งปลา 10% ต่อวัน) แต่เดิมถังปลาเข้ารับการผ่าตัดโดยไม่ครอบคลุม หลังจากที่ประสบควบแน่นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงฤดูหนาวในการตกแต่งภายในของภาพยนตร์เรือนกระจกที่มาตรการเพิ่มเติมถูกนำไปครอบคลุมถังปลาในช่วงฤดูหนาวโดยใช้อุปสรรคสดใส (TekFoil) เพื่อลดความร้อนและการสูญเสียน้ำเนื่องจากการระเหยออกจากด้านบนของถังที่ และลดความชื้นสัมพัทธ์ใน hoophouse ที่มีศักยภาพสำหรับการใช้น้ำฝนที่คำนวณบนพื้นฐานของข้อมูลน้ำในท้องถิ่นสำหรับนิ้วของปริมาณน้ำฝนรายเดือน, พื้นที่เป็นตารางฟุตของ hoophouse และประสิทธิภาพโดยประมาณ 70% คอลเลกชันที่มีศักยภาพมีรายงานปริมาณน้ำฝนในสมการ (1) เป็น Lpm ในสมการ RW = น้ำฝน, P = ประสิทธิภาพการจัดเก็บ (70%), ซี = ปริมาณของปริมาณน้ำฝนต่อเดือน, L = ความยาว hoophouse, h = ความสูง hoophouse และครั้งที่ 2 เพราะความสูง hoophouse เป็น½ความกว้าง hoophouse ในกรณีนี้ .
การแปล กรุณารอสักครู่..

ปล่อยน้ำอย่างต่อเนื่องผ่านระบบในอัตรา 93 ของเหลวตลอดระยะเวลาการศึกษา น้ำเพิ่มขึ้นจาก 625 ลิตรถังจัดเก็บลงในระบบ Aquaponic . ถังเก็บช่วยให้ระยะเวลารอคอยที่สามารถขจัดคลอรีนจากน้ำประปาซึ่งจากนั้นจะสามารถป้อนลงในถังไฮโดรโพนิกส์แรงโน้มถ่วง . แหล่งที่มาของการสูญเสียน้ำมีการระเหยการคายระเหยน้ำ , หก , การรั่วไหลของน้ำและการแลกเปลี่ยน ( 38 ลิตร 10 % ของแข็งปลาต่อวัน ) เดิมที ปลาถัง ดำเนินการโดยไม่ครอบคลุม หลังจากประสบความควบแน่นในระหว่างฤดูหนาวเดือนบนภายในเรือนกระจกฟิล์มมาตรการเพิ่มเติม นำมาคลุมถังปลาในฤดูหนาวโดยใช้อุปสรรคที่สดใส ( tekfoil ) เพื่อลดความร้อนและการสูญเสียน้ำจากการระเหยออกด้านบนของถังและลดความชื้นสัมพัทธ์ใน hoophouse . ศักยภาพการใช้น้ำฝนที่คำนวณได้ตามท้องถิ่นน้ําข้อมูลรายเดือน นิ้วของฝน hoophouse ตารางฟุตของ ,คอลเลกชันประสิทธิภาพและประมาณ 70% ศักยภาพการเก็บน้ำฝนจะรายงานในอีคิว ( 1 ) แอลพีเอ็ม . ในสมการ RW = น้ำฝน , p = ประสิทธิภาพการเก็บ ( 70% ) , Z = ปริมาณ ต่อเดือน , L = ความยาว hoophouse , H = ความสูง hoophouse และครั้งที่ 2 เนื่องจากความสูงและความกว้าง hoophouse ½ hoophouse ในกรณีนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
