Технология рециркуляции Greenfish
разработанная в Швеции, Технология рециркуляции Greenfish, представляет собой технологию очистки воды для устойчивого производства аквакультуры в закрытых закрытых системах пресной воды. Он был разработан в Гетеборгском университете Бьорном Линденом в сотрудничестве с доцентом Чалмерса Торстеном Виком под руководством почетного профессора Густава Олссона из университета Лунда Технологического .
Несколько опубликованных статей , [1] , [2] , [3] появились а также проверка системы в полномасштабных сельскохозяйственных работах с использованием влажных и полувлажных кормов для рыб. Один из наиболее важных описывает усовершенствованный симулятор полномасштабной рециркуляции в системе аквакультуры с алгоритмами расчета полных массовых балансов, включающих: рост рыбы, добавление рыбных кормов, образование отходов, рост бактерий и динамику очистки воды. система.
В системе описано не менее 28 различных параметров бактериальных субстратов для моделирования. [ необходимо разъяснение. Конечно, параметры делают больше, чем просто симулируют. Или мы имеем в виду, что они являются переменными в моделировании? ] динамика очистки воды в системе.
Научные основы микробиологии, технологии и инженерные решения по очистке воды основаны на огромных научных знаниях, о которых можно узнать в дальнейших ссылках. , [4] , [5] , [6] , [7] , [8] , [9] , [10] , [11] , [12] , [13] , [14] , [15] , [16] , [17] , [18] , [19] , [20] [21] [ чрезмерное цитирование ] .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Вик, Торстен; Линден, Бьёрн; Врамнер, Пер (2009): Интегрированное динамическое моделирование аквакультуры и очистки сточных вод для рециркуляционных систем аквакультуры. Аквакультура, 287, стр. 361–370. [1]
- ^ Каллберг, Микаэль (2009): Рециркуляционные наземные системы аквакультуры; В: «РЫБОЛОВСТВО, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ, Пятьдесят два автора о сосуществовании и развитии рыболовства и аквакультуры в развивающихся и развитых странах». Шведская королевская академия сельского и лесного хозяйства, стр. 323-324. [2]
- ^ Берггрен, Александра (2007): Аквакультура в Швеции на пути к устойчивому будущему?; Магистерская диссертация, Стокгольмский университет. [3]
- ^ Копп, Дж. Б. (2001). Тест COST Simulation: описание и руководство по симулятору. Действие COST 624 и Действие COST 682.
- ^ Гебауэр, Р., Г. Эгген, Э. Хансен и Б. Эйкебрук (1991). Технология земледелия – качество воды и водоподготовка в закрытых фермерских хозяйствах. Издательство Тапир. Университет в Тронхейме.
- ^ Грау, П., П.М. Саттон, М. Хенце, С. Эльмалех, К. П. Грейди, В. Гуджер и Дж. Коллер (1982). Рекомендуемые обозначения для использования при описании биологических сточных вод процессы лечения. Ват. Рез. 16, 1501–1505 гг.
- ^ Гуджер, В. и М. Боллер (1986). Проектирование нитрифицирующего третичного капельного фильтра на основе теоретических представлений. Ват. Рез. 20 (11), 1353–1362.
- ^ Гуджер, В., М. Хенце, Т. Мино и М. Лоосдрехт (1999). Активный ил, модель №. 3. Ват. наук. Тех. 39(1), 183-193.
- ^ Хенце, М., CPL Грейди-младший, В. Гуджер, Г. против Р. Марэ и Т. Мацуо (1986). Активный ил, модель №. 1 от iawprc. Научно-технический отчет №. 1. IAWQ. Лондон, Великобритания.
- ^ Хенце, М., CPL Грейди, В. Гуджер, Г. Марэ и Т. Мацуо (1987). Общая модель одношламовых систем очистки сточных вод. Ват. Рез. 21, 505–515.
- ^ Хенце, М., В. Гуджер, Т. Мино, MC Вентцель, Г. против Р. Марэ и Т. Мацуо (1995). Активный ил, модель №. 2. Научно-технический отчет №. 3. IAWQ. Лондон, Великобритания.
- ^ Ноулз, Г., А. Л. Даунинг и М. Дж. Барретт (1965). Определение кинетических констант нитрифицирующих бактерий в смешанной культуре с помощью электронной вычислительной машины. Дж. Генерал Микробиол. 38, 263-278).
- ^ Маурер, М., К. Фукс, Д. Ланге и Х. Зигрист (1999). Моделирование денитрификации в движущемся слое пористых носителей малонагруженных очистных сооружений. Ват. наук. Тех. 39(7), 251-159.
- ^ Эдегор, Х., Б. Гисволд и Дж. Стрикленд (2000). Влияние размера и формы носителя на процесс формирования биопленки движущегося слоя. Ват. наук. Тех. 41(4-5), 383-391.
- ^ Райли, Дж. П. и Г. Скирроу (1975). Химическая океанография. Том. 4. 2-е изд.. Academic Press, Лондон.
- ^ Ройс, П. и Н. Торнхилл (1991). Оценка концентрации растворенного углекислого газа при аэробном брожении. Айше Дж. 37 (11), 1680–1686.
- ^ Рустен, Б., Б.Г. Хеллстром, Ф. Хеллстром, О. Сехестед, Э. Скьельфосс и Б. Свендсен (2000). Пилотные испытания и предварительное проектирование биопленочных реакторов с подвижным слоем для удаления азота на станции очистки сточных вод Фревар. Ват. наук. Тех. 41(4-5), 13-20.
- ^ Рустен Б., Л. Дж. Хем и Х. Эдегор (1995a). Нитрификация городских сточных вод в биопленочных реакторах с подвижным слоем. Ват. Окружающая среда. Рез. 67(1), 75-86.
- ^ Растен, Б., Л. Дж. Хем и Х. Дегаард (1995b). Удаление азота из разбавленных сточных вод в холодном климате с использованием биопленочных реакторов с подвижным слоем. Ват. Окружающая среда. Рез. 67(1), 65-74.
- ^ Вик, Т. (1999). О моделировании динамики стационарных биопленочных реакторов с акцентом на нитрифицирующие капельные фильтры. Кандидатская диссертация. Технологический университет Чалмерса. SE-412 96 Гетеборг, Швеция. ISBN 91-7197-797-X .
- ^ Вик, Т. и К. Брейтхольц (1996). Стационарное решение проблемы двух видов биопленок. Биотехнология. Биоинж. 50(6), 675-686.