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スウェーデンで開発されたグリーンフィッシュ再循環技術は、屋内の閉鎖型淡水システムで持続可能な養殖生産を行うための浄水技術です。この技術は、ヨーテボリ大学のビョルン・リンデン氏とチャルマース大学のトルステン・ウィク准教授が協力し、ルンド工科大学のグスタフ・オルソン名誉教授の指導の下で開発されました。
いくつかの論文[1] 、[2] 、[3]が発表されており 、湿った飼料と半湿った魚の飼料を使用した本格的な養殖事業でのシステムの検証も発表されています。最も重要なものの1つは、魚の成長、魚の飼料の追加、廃棄物の生成、細菌の増殖、および水浄化システムの動態を含む完全な質量バランス計算のアルゴリズムを備えた、養殖システムにおける本格的な再循環の高度なシミュレータについて説明しています。
システムでは、システムの水浄化ダイナミクスを シミュレートするために、細菌基質の 28 種類以上のパラメータが記述されています[説明が必要パラメータはシミュレート以上のものを行うのでしょうか。それとも、それらはシミュレーション内の変数であるという意味でしょうか? ] 。
微生物の科学的基礎と浄水技術および工学は、さらなる参考文献、[4] 、[5] 、[ 6] 、[7] 、[8] 、[9] 、[10] 、[11] 、[12]、[13] 、 [ 14 ] 、 [ 15 ] 、[16] 、[17] 、[18] 、 [19] 、 [20 ] 、[21] [過剰な引用]でわかるように、強力な科学的知識に基づいています 。
参考文献
- ^ Wik, Torsten; Linden, Björn; Wramner, Per (2009): 循環型養殖システムのための統合動的養殖および廃水処理モデル化。養殖、287 pp. 361-370。[1]
- ^ Cullberg, Mikael (2009): 循環型陸上養殖システム; 「漁業、持続可能性、開発、発展途上国と先進国における漁業と養殖の共存と開発に関する52人の著者」スウェーデン王立農林学アカデミー、pp. 323-324。[2]
- ^ ベルグレン、アレクサンドラ(2007):持続可能な未来に向けたスウェーデンの水産養殖?; ストックホルム大学修士論文。[3]
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