Aquaponiksysteme · Partial Loop
Sistema acuapónico parcialmente acoplado
Stabiler Fisch-Hauptumlauf mit regelbarem Pflanzen-Nebenstrom und kontrollierter Rückführung.
Definir claramente la arquitectura del sistema
¿Qué es un sistema de acuaponía semiacoplado?
Un sistema de acuaponía parcialmente acoplado combina una circulación principal independiente para la piscicultura con un flujo secundario ajustable en el lado de la planta. Sólo una proporción fija del agua tratada se dirige al área de la planta. Después de su uso en el módulo de la planta, esta agua vuelve al ciclo de los peces.
Acoplado hidráulicamente
El regreso permanece intacto
Las zonas de peces y plantas siguen conectadas por una masa de agua común. El agua del área de la planta no se elimina permanentemente del sistema, sino que regresa al ciclo de los peces de manera controlada.
Dividido hidráulicamente
La corriente principal y la corriente secundaria cumplen diferentes tareas
La corriente principal asegura la circulación, el tratamiento de sólidos, la biofiltración y el suministro de oxígeno necesarios para la piscicultura. El área de la instalación recibe un flujo parcial ramificado y controlable.
01
circulación principal
El ciclo del pescado continúa funcionando de forma segura incluso si se estrangula, se apaga temporalmente o se mantiene el flujo lateral de la planta. Por tanto, su financiación mínima no debe depender del consumo de agua del módulo de la instalación.
02
Flujo de derivación controlable
Válvulas, distribuidores o bombas con control de velocidad determinan qué caudal volumétrico llega al área de la instalación. Son decisivos el espacio radicular, el módulo de la planta, la estrategia de riego, el suministro de oxígeno y el tiempo de residencia hidráulica previsto.
03
Abastecimiento de agua común
Aunque no toda el agua fluye a través del área de la planta en cada ciclo, el agua de retorno, los suplementos y las intervenciones operativas continúan influyendo en el sistema general. Por tanto, no es posible una optimización completa e independiente de ambas áreas de producción.
Organizar el flujo secundario de forma controlada.
Posibles configuraciones del sistema con flujo de derivación ajustable
El recorrido específico de la tubería puede variar. Sin embargo, todas las variantes aquí descritas tienen una circulación principal viable del pescado, una derivación controlada a la zona de la planta y un retorno definido.
un
Corriente secundaria después del tratamiento central de agua.
Parte del agua tratada mecánica y biológicamente se desvía a través de filtros sólidos y biofiltros hacia la zona de la planta. El resto del caudal vuelve directamente a la zona de pesca.
Esta disposición protege las áreas sensibles de las raíces de una carga de sólidos innecesariamente alta y mantiene la biofiltración central independientemente del funcionamiento de la planta.
segundo
Línea de instalación paralela con bomba de alimentación propia
La circulación principal y la línea de la instalación tienen bombas separadas o grupos de bombas controlados por separado. Ambos obtienen el agua de una captación común o de una zona de aguas claras.
Esto permite cambiar el flujo y el tiempo de funcionamiento del módulo de la planta sin reducir directamente la rotación necesaria en el área de peces y biofiltro.
c
Varios módulos de instalación en un distribuidor
El flujo lateral se distribuye en varios módulos de instalación paralelos. Cada rama requiere una limitación de flujo ajustable y un retorno controlable.
La suma de los caudales parciales no deberá ser inferior al caudal volumétrico mínimo necesario para la circulación principal del pescado.
re
Energía secundaria temporal o dependiente de la demanda
El área de la planta se puede regar a intervalos de riego establecidos o según el nivel del agua, la temperatura y las necesidades de la planta. Mientras tanto, el circuito principal de pescado sigue en funcionamiento continuo.
El control de sincronización no reemplaza el diseño hidráulico. Hay que tener en cuenta la parada, la falta de oxígeno, el calentamiento y los depósitos en las tuberías o en las raíces.
Equilibrar el agua y las sustancias por separado.
Ruta del agua, los sólidos y los nutrientes.
La división del flujo de agua no cambia la distinción fundamental entre circulación de agua, transporte de sólidos y flujos de nutrientes disueltos.
01
Vía fluvial en la circulación principal.
La mayor parte del agua, o relevante para la seguridad, circula entre la tanque de peces, el tratamiento de sólidos, el biofiltro, la entrada de oxígeno y el bombeo de retorno. Esta ruta debe cumplir con los requisitos de la piscicultura, incluso sin una línea vegetal activa.
02
Canal en la corriente lateral
Una porción definida del agua tratada se dirige al área de la planta. Hay pérdidas de presión adicionales, tiempos de residencia, pérdidas de agua y posibles cambios de temperatura, contenido de oxígeno y composición química.
03
Camino de sólidos
Las heces, los restos de comida, la biopelícula y la biomasa muerta no siguen automáticamente la ruta de los nutrientes disueltos. La mayor proporción posible de sólidos sedimentables se separa delante de tuberías sensibles y módulos de instalación. Los sólidos separados se eliminan, se reciclan por separado o se mineralizan de forma controlada.
04
Ruta de los nutrientes disueltos
Los compuestos de nitrógeno disueltos y otros iones se distribuyen con el agua por todo el sistema. Las plantas sólo toman la parte que realmente llega a sus raíces y está disponible en las condiciones existentes. La porción restante permanece en el agua, se convierte biológicamente o se elimina mediante recolección y producción operativa.
mensurando
corriente principal
El caudal real en el circuito de pescado y de filtro debe determinarse por separado. Una curva característica de la bomba por sí sola no demuestra ni el rendimiento real ni la circulación suficiente.
mensurando
corriente lateral
El flujo hacia el área de la planta se mide en el cruce o por ramal de la planta. Sólo así se puede evaluar de forma comprensible el tiempo de permanencia hidráulica, la distribución y el caudal de retorno.
Tamaño del balance
Entradas y salidas
Los piensos, el agua suplementaria y los aditivos permitidos se compensan con la biomasa de peces, la biomasa vegetal, los sólidos separados, la evaporación, la transpiración y otras descargas controladas.
Garantizar de forma independiente el tratamiento del agua del lado de los peces
Biofiltro y nitrificación.
El biofiltro está diseñado en función de la carga de nitrógeno del pescado. El tamaño del flujo lateral de la planta no sustituye el rendimiento de un biofiltro suficientemente dimensionado y con suministro de oxígeno.
Paso 1
Se crea TAN en el sector pesquero
Los peces liberan nitrógeno reducido al agua a través de branquias y excreciones. Junto con la descomposición de los sólidos que contienen nitrógeno, todo el nitrógeno amoniacal TAN se forma a partir de amonio y amoníaco sin carga.
Al aumentar el pH y la temperatura, disminuye la proporción de NH, que es más tóxico para los peces.3 a. Por lo tanto, ni el valor de TAN ni la cantidad de flujo de derivación por sí solos son suficientes para la evaluación de riesgos.
Paso 2
La oxidación del amoníaco forma nitrito.
Los microorganismos que oxidan el amoníaco oxidan los compuestos de nitrógeno reducidos a nitrito. Esta reacción requiere zonas de colonización adecuadas, oxígeno y suficiente alcalinidad.
El nitrito también es fundamental para los peces. Un aumento indica que la carga, el suministro de oxígeno, la capacidad del biofiltro o el estado de rodaje no están suficientemente coordinados.
Paso 3
La oxidación de nitrito forma nitrato.
Microorganismos que oxidan nitritos, incluidos representantes del género en muchas plantas. nitrospira, el nitrito se oxida aún más a nitrato. El nitrato es menos tóxico para muchas especies de peces que el TAN o el nitrito, pero puede acumularse en el suministro de agua común.
La absorción de las plantas puede eliminar parte del nitrato. Sin embargo, su efecto depende de la masa vegetal, las condiciones de cultivo, el flujo secundario, la temperatura, la luz y otros nutrientes.
Diseñar el biofiltro según la carga máxima.
La base para la evaluación es la tasa de alimentación, el contenido de proteínas, la biomasa de los peces, la temperatura, la carga de TAN esperada y el rendimiento del proceso de biofiltro utilizado. La superficie de la planta no puede utilizarse como sustituto matemático de una capacidad de nitrificación asegurada.
Proporcionar oxígeno y alcalinidad.
La nitrificación consume oxígeno y capacidad ácida. Por lo tanto, el oxígeno disuelto, el pH y la alcalinidad deben controlarse en puntos apropiados y estabilizarse de forma controlada si es necesario.
La carga biológica y el sistema hidráulico se dimensionan por separado
Interpretación de la tasa de alimentación y la carga biológica.
Un sistema parcialmente acoplado no está diseñado utilizando una relación general entre la tanque de peces, el área de la planta y el arroyo secundario. La carga biológica de los peces determina el tratamiento del agua requerido; El módulo de instalación también recibe su propio dimensionamiento hidráulico.
Paso 1 de planificación
Determinar las especies de peces y el objetivo de producción.
Las especies de peces, la clase de tamaño, la población, el peso objetivo, la temperatura del agua y el tiempo de producción determinan el consumo de alimento, las necesidades de oxígeno y la sensibilidad a las desviaciones en la calidad del agua.
Paso 2 de planificación
Determinar la tasa máxima de alimentación diaria.
La mayor cantidad diaria de alimento que se puede esperar de manera realista es el factor de carga operativa central. No debe derivarse únicamente de la biomasa de partida, sino que debe tener en cuenta el proceso de producción planificado.
Paso de planificación 3
Estimar la carga de TAN, sólidos y oxígeno.
El contenido de proteínas, la digestibilidad, el consumo de alimento y el metabolismo influyen en la carga de nitrógeno. Los alimentos no consumidos, las heces y la biopelícula determinan la carga de partículas. Los peces y los microorganismos crean simultáneamente una importante necesidad de oxígeno.
Paso de planificación 4
Dimensionar la circulación principal de peces.
Las bombas, el tratamiento de sólidos, los biofiltros, la ventilación, las tuberías y el flujo de retorno están dimensionados para que la piscicultura pueda funcionar de forma segura incluso cuando el flujo secundario de la planta se reduce o se apaga.
Paso de planificación 5
Determinar el flujo lateral de la planta por separado.
El flujo secundario requerido depende del módulo de la planta, el área de las raíces, el método de riego, el tiempo de residencia hidráulica, el suministro de oxígeno, la temperatura y la carga de sólidos permitida. Un porcentaje fijo de corriente de la bomba no es un diseño resistente.
Paso de planificación 6
Mida ambas corrientes en funcionamiento real.
El flujo principal, el flujo secundario y las líneas de distribución individuales se miden bajo la altura de entrega real. La contaminación del filtro, el crecimiento de raíces, la posición de las válvulas y los niveles fluctuantes del agua pueden cambiar significativamente la distribución.
Documento por separado para interpretación.
- cantidad máxima de alimento diario y biomasa esperada de peces,
- TAN calculado y flete de sólidos,
- biofiltro requerido y rendimiento de oxígeno,
- Caudal volumétrico mínimo de la circulación principal de pescado,
- flujo lateral de planta planificado y medido,
- pérdida de presión y altura de cada vía hidráulica,
- capacidad de retorno, rutas de desbordamiento y niveles mínimos de agua,
- Comportamiento cuando la hebra de la planta está apagada o bloqueada.
Equilibre la controlabilidad frente a la complejidad adicional
Conflictos de objetivos operativos
El acoplamiento parcial hidráulico crea más posibilidades de control que un circuito completamente continuo. Sin embargo, debido a que el agua regresa, persisten las interacciones biológicas y químicas entre los peces y las áreas vegetales.
Flujo de planta ajustable: se requiere monitoreo adicional
El flujo lateral se puede adaptar al módulo de la planta y al estado del cultivo. Al mismo tiempo surgen válvulas adicionales, distribuidores, puntos de medición y posibles desalineaciones.
Circulación estable de peces – tratamiento vegetal limitado
La circulación principal del pescado permanece hidráulicamente estable cuando se cambia la línea de la planta. Sin embargo, los tratamientos vegetales sólo se permiten si las sustancias recicladas para peces, biofiltros y producción de alimentos son aceptables.
Menor carga de sólidos – posibles pérdidas de nutrientes
Una separación previa eficaz protege las tuberías y las raíces. Si los sólidos se eliminan por completo y no se mineralizan de manera controlada, los nutrientes vegetales ligados a ellos se pierden para uso interno.
Horarios de funcionamiento flexibles: riesgo de estancamiento
Una corriente secundaria operada temporalmente puede ajustar el riego y el uso de energía. Sin embargo, un tiempo de inactividad prolongado puede promover el agotamiento del oxígeno, el calentamiento, los depósitos y los cambios microbianos indeseables.
Varias ramas de plantas: distribución desigual
Los módulos paralelos aumentan la capacidad de expansión y la flexibilidad de mantenimiento. Sin equilibrio hidráulico, los ramales de baja resistencia suelen recibir más agua que las tuberías más alejadas o más cargadas.
Reserva de agua común – perturbación común
Dividir el flujo volumétrico no separa la química del agua. El agua de retorno puede afectar la temperatura, el pH, el oxígeno, la concentración de nutrientes y sustancias indeseables en el sistema en general.
Considere la retroalimentación con cada adición
Gestión de nutrientes y suplementos aceptables.
El flujo de derivación ajustable mejora el control hidráulico, pero no crea un ciclo de planta químicamente independiente. Los suplementos en el área de la planta pueden llegar a los peces, al biofiltro y a todo el suministro de agua con el retorno.
01
El revestimiento sigue siendo el principal aporte de material
El alimento para peces proporciona el mayor aporte de nutrientes predecible. Sólo algunos de los elementos contenidos están ligados a la biomasa de los peces; Otros componentes ingresan al agua en forma disuelta o en partículas.
02
Tratar los sólidos de forma controlada.
Los sólidos separados pueden contener nutrientes, pero no deben quedar sin control en las tuberías o en los espacios de las raíces. La remoción, la recuperación separada o la mineralización monitoreada se planificarán como un proceso separado.
03
Determinar las deficiencias de nutrientes mediante análisis.
Los síntomas de las plantas por sí solos no permiten un diagnóstico claro. Se deben evaluar conjuntamente el análisis del agua, el examen de hojas o tejidos, el pH, la temperatura, el oxígeno, la alcalinidad y las posibles interacciones iónicas.
04
Seleccionar suplementos que sean compatibles con el pescado
En los sistemas acoplados, a menudo se suplementan hierro, potasio o calcio según sea necesario. La forma del material, la pureza, la dosificación, los iones acompañantes y la posible acumulación deben ser adecuados para las especies de peces, el biofiltro, las plantas y la producción de alimentos.
05
Tenga en cuenta el punto de dosificación y el camino de retorno.
La adición a la corriente lateral de la planta puede limitar espacialmente el pico de concentración inmediato, pero no impide la distribución posterior en el sistema general. Se documentan el punto de dosificación, la mezcla y el tiempo de retorno.
06
Evaluar tendencias en lugar de valores individuales
La eliminación de plantas, los cambios de alimentación, la recolección, la suplementación de agua y la evaporación estacional alteran las concentraciones. Las mediciones repetidas en condiciones comparables son más significativas que un valor de laboratorio aislado.
Supervise las reservas de agua comunes de forma profesional
Calidad del agua y áreas objetivo específicas de cada especie
Un sistema parcialmente acoplado permite diferentes flujos, pero no rangos separados de temperatura, pH o sal. Por lo tanto, los valores objetivo y de intervención se derivan de las especies de peces, los cultivos vegetales, el biofiltro, la fuente de agua y la reserva de seguridad operativa.
Considere el pH y la alcalinidad juntos
El pH influye en la disponibilidad de nutrientes, la nitrificación y el NH.3-Compartir. La alcalinidad describe una parte importante de la capacidad tampón. Un pH aparentemente adecuado puede caer rápidamente cuando se agota el buffer.
Ajustar la temperatura según la combinación de especies.
La temperatura afecta el metabolismo de los peces, la ingesta de alimento, el desarrollo de las plantas, la actividad microbiana y la solubilidad del oxígeno. La corriente lateral no puede mantener permanentemente fuertes diferencias térmicas alejadas del ciclo de los peces.
Mida el oxígeno en múltiples puntos
El oxígeno disuelto se evalúa en la tanque de peces, después de filtros muy cargados, en la zona de la planta y, si es necesario, en el conducto de retorno. Los momentos del día especialmente desfavorables son más importantes que las mediciones individuales en condiciones ideales.
Bronceado y NH3 diferenciar
El TAN incluye amonio y amoníaco sin carga. El NH toxicológicamente importante3-La proporción depende en particular del pH y la temperatura. Por lo tanto, el mismo valor de TAN puede representar diferentes riesgos.
Evaluar el nitrito según cada especie
El nitrito perjudica el transporte de oxígeno en los peces. La sensibilidad y los posibles efectos protectores del cloruro difieren según la especie de pez y la química del agua. Una tendencia creciente requiere un análisis de la causa raíz.
Especificar el nitrato con una forma de referencia clara.
Los niveles de nitrato se pueden expresar como NO3− o como NO3-N se puede especificar. Estos detalles no son idénticos. Toda documentación debe indicar claramente la unidad y forma de referencia.
| grupo de peces | Orientación de temperatura | Orientación del oxígeno | Importancia para la corriente lateral |
|---|---|---|---|
| Tilapia y otros peces de aguas cálidas | A menudo, alrededor de 25-30°C para un buen crecimiento; Consultar especie, cepa y objetivo de producción. | Garantizar un suministro constantemente alto; Los valores de alrededor de 4 mg/l son sólo una directriz inferior y no una reserva de seguridad deseada. | Tenga en cuenta los retornos cálidos, el agotamiento de oxígeno en las zonas de las raíces y el estrés nocturno. |
| Peces de aguas cálidas a de transición parecidos a las carpas | Amplia gama específica de especies; No derive la producción óptima a partir del mero rango de tolerancia. | Planifique reservas para alta biomasa, alimentación, períodos cálidos y carga de filtros. | Seleccione cultivos de plantas en función de la temperatura real del agua. |
| Pez de agua fría parecido a la trucha | A menudo alrededor de 12-18°C; Preste atención al tipo específico, clase de tamaño y objetivo de producción. | Alta demanda; Por lo general, el objetivo es más de 6 mg/l y se tiene en cuenta la dependencia de la temperatura. | El flujo de derivación y el retorno no deben provocar un calentamiento crítico ni un consumo innecesario de oxígeno. |
Con frecuencia o continuamente
- temperatura y oxígeno disuelto,
- nivel de agua y función de bomba,
- corriente principal y secundaria,
- Comportamiento de los peces y consumo de alimento.
- Problemas visibles de devolución y distribución.
Regularmente y después de cambios de carga.
- pH y alcalinidad,
- TAN y NH calculado3-compartir,
- Nitrito y nitrato con una forma de referencia clara,
- Acumulación de sólidos y condición del filtro.
- Estado de las raíces y desarrollo de las plantas.
Además dependiendo de la ocasión
- Potasio, calcio, hierro y otros nutrientes.
- Parámetros de dureza, sodio, cloruro y fuente de agua.
- investigaciones microbiológicas para temas de bioseguridad,
- Calibración y control de plausibilidad de los sensores.
- Análisis de laboratorio para problemas recurrentes inexplicables.
Supervise las transmisiones principales y secundarias por separado
Incidencias, bioseguridad y despidos
La derivación hidráulica adicional crea sus propias fuentes de error. Las perturbaciones en la corriente lateral de la planta no deben perjudicar la circulación principal segura de los peces sin que nadie se dé cuenta; El agua de retorno aún puede introducir problemas biológicos o químicos en el sistema en general.
01
Desalineación o falla en el distribuidor.
Los accesorios cerrados, ajustados o bloqueados pueden interrumpir el flujo secundario o eliminar demasiada agua de la circulación principal de peces. Las posiciones críticas de las válvulas están marcadas y aseguradas contra un funcionamiento involuntario.
02
Congestión y flujos de plantas desiguales
Las raíces, la biopelícula, los sólidos y los desechos pueden ejercer más presión sobre las tuberías individuales que sobre otras. Por lo tanto, una corriente total visible no demuestra que todos los módulos de la instalación estén alimentados de manera uniforme.
03
Estancamiento en la corriente lateral operada temporalmente
Durante paradas prolongadas, el contenido de oxígeno, la temperatura y las condiciones microbianas pueden diferir de las de la circulación principal. Antes del retorno se tiene en cuenta la calidad del agua que se ha desarrollado en la línea estacionaria.
04
Reflujo y vaciado accidental
Las diferencias de altura, las paradas de las bombas o los dispositivos de retención y de cierre defectuosos pueden provocar un reflujo, un desbordamiento o un vaciado. Las rutas seguras de desbordamiento y los niveles mínimos de agua se determinan de manera constructiva.
| Función crítica | Detección temprana | Cobertura |
|---|---|---|
| Ventilación y energía. | Monitoree los cortes de energía, el flujo de aire y el oxígeno disuelto en puntos críticos. | Proporcione ventilación de emergencia independiente y energía de reemplazo probada para la protección de los peces. |
| Circulación principal de pescado. | Capture el flujo, el estado de la bomba, el nivel del agua, el desbordamiento y los cambios de nivel inusuales. | Tenga disponible una bomba de repuesto, derivación accesible, protección contra funcionamiento en seco y vías navegables seguras. |
| Corriente lateral de la planta | Verifique el flujo por distribuidor o ramal así como el estado de retorno y raíz. | Diseñe la corriente secundaria para que se cierre sin interrumpir la circulación necesaria de peces. |
| Calidad del agua y biofiltros. | Realice un seguimiento del TAN, nitrito, pH, alcalinidad, temperatura y oxígeno con límites de control documentados. | Reduzca o suspenda la alimentación, proporcione ventilación adicional y elimine la causa en condiciones controladas. |
| Bioseguridad | Documente el comportamiento de los peces, la condición de las plantas, el origen de las poblaciones y las plantas, así como los eventos operativos. | Aplicar cuarentena, herramientas separadas, rutas de trabajo reguladas e introducción controlada de nuevos organismos. |
Cadena de emergencia: primero estabilizar, luego eliminar la causa
- Reconocer la alarma u observación y determinar las áreas del sistema afectadas.
- Deje de alimentar temporalmente si la calidad del agua o los niveles de oxígeno no están claros.
- Priorizar la circulación principal de peces, el suministro de oxígeno y los niveles mínimos de agua.
- Cierre el flujo secundario defectuoso o póngalo fuera de funcionamiento de forma controlada.
- Verifique los parámetros del agua y la condición de los peces antes de volver a introducir el agua acumulada.
- Elimine la causa, restablezca la función de forma controlada y documente el evento.
Evaluar la controlabilidad de manera realista
Ventajas y limitaciones
El sistema parcialmente acoplado puede reducir la dependencia hidráulica entre las áreas de peces y plantas. Sin embargo, no elimina la química común del agua y la retroalimentación del retorno de la planta.
Posibles beneficios
- La circulación principal de peces se puede mantener estable independientemente de los cambios a corto plazo en el flujo de la planta.
- El flujo al área de la planta se puede ajustar según el módulo, la condición del cultivo y los requisitos hidráulicos.
- Los módulos de la planta se pueden cerrar para mantenimiento o recolección sin detener todo el ciclo del pescado.
- Se puede dar prioridad al tratamiento mecánico y biológico del agua de forma centralizada y en el lado de los peces.
- Las ramas de las plantas paralelas permiten ampliar gradualmente la superficie de cultivo.
- Las zonas sensibles de las raíces se pueden proteger mejor de los sólidos gruesos y sedimentables.
Límites y requisitos adicionales
- Las áreas de peces y plantas continúan compartiendo agua, temperatura, pH y solutos.
- Las bombas, válvulas, distribuidores y puntos de medición adicionales aumentan los costes de inversión y mantenimiento.
- Las posiciones incorrectas de la válvula pueden cambiar el flujo principal o secundario sin que se note.
- Un pequeño arroyo lateral puede limitar la absorción y eliminación de nutrientes de las plantas.
- Las tuberías o módulos de cultivos obstruidos pueden promover el agotamiento del oxígeno y cambios microbianos indeseables.
- Los suplementos y tratamientos siguen estando limitados por la tolerancia y la repatriación de los peces.
Determine el área de aplicación antes de una planificación detallada
Ayuda de idoneidad y selección
Los sistemas parcialmente acoplados son adecuados si se desea un suministro de agua común, pero el área de la planta debe funcionar de forma más hidráulica y de fácil mantenimiento que en un circuito completamente continuo.
Bien adaptado
Producción pesquera con circulación principal estable
La piscicultura debe continuar incluso cuando se cosechan, se limpian o se convierten módulos de cultivos individuales sin interrumpir el tratamiento esencial del agua.
Bien adaptado
Múltiples módulos de cultivo paralelos
Las distintas zonas de la planta se deben estrangular, cerrar o ampliar gradualmente de forma individual, manteniendo la zona central de peces y filtros.
Condicionalmente adecuado
Diferentes tiempos de riego
El funcionamiento intermitente es posible, pero requiere una evaluación del estancamiento, el consumo de oxígeno, la calidad del retorno, las rutas de desbordamiento y el reinicio.
Condicionalmente adecuado
Área de planta que cambia fuertemente
El flujo de derivación se puede ajustar. Sin embargo, la concentración de nutrientes, la química del agua y el estrés de los peces no cambian automáticamente en las proporciones adecuadas.
menos adecuado
Gestión separada del pH y de los nutrientes.
Si las plantas y los peces deben funcionar con rangos de objetivos químicos significativamente diferentes, una corriente lateral controlable no es suficiente.
menos adecuado
Traslado de ida sin retorno
Si no se planifica ningún retorno desde el área de la planta, se trata de una arquitectura de sistema diferente y no del sistema parcialmente acoplado definido aquí.
Responde antes de elegir
- ¿El agua de las plantas debería regresar a los peces después de su uso?
- ¿Puede la circulación principal de peces seguir funcionando de forma segura sin una cadena vegetal activa?
- ¿Qué caudales mínimos requieren las tanque de pecess, los filtros y los módulos de cultivos?
- ¿Cómo se miden la corriente principal, la corriente secundaria y las ramas individuales de las plantas?
- ¿Qué posiciones de válvulas o fallos de bombas pueden poner en peligro la circulación de los peces?
- ¿Cómo se evalúa el agua de una hebra de planta estacionaria antes de ser devuelta?
- ¿Los suplementos y tratamientos son adecuados para una regresión posterior?
- ¿Se requieren objetivos químicos separados que requieran desacoplamiento?
Distinguir la arquitectura del sistema y el módulo de cultivo.
Conéctese a módulos de lecho multimedia, NFT, DWC y de planta vertical
Los sistemas de lecho de medios, NFT, DWC y plantas verticales describen el método de cultivo del lado de la planta. No determinan por sí solos si un sistema de acuaponía está totalmente acoplado, parcialmente acoplado o desacoplado.
01
Cama multimedia
El sustrato influye en el almacenamiento de agua, la retención de sólidos, la aireación de las raíces y la resistencia hidráulica. En la corriente lateral hay que tener en cuenta el desbordamiento, el bloqueo y los cambios de caudal en función del tiempo.
A continuación se muestra la página detallada del especialista en hidroponía.
02
NFT
Los canales NFT son sensibles a fallas de la bomba, distribución desigual, crecimiento de raíces y sólidos. Un flujo de derivación ajustable y bien filtrado puede mejorar el control hidráulico.
A continuación se muestra la página detallada del especialista en hidroponía.
03
DWC
DWC requiere suficiente oxígeno en el área de las raíces y un movimiento de agua que coincida con la forma de la piscina. El caudal secundario, el volumen de la piscina y el tiempo de retención hidráulica se planifican en conjunto.
A continuación se muestra la página detallada del especialista en hidroponía.
04
Módulos de plantas verticales
Las diferencias de altura, distribución de presión, flujo de retorno, riesgo de fugas y suministro desigual adquieren especial importancia en los módulos verticales.
A continuación se muestra la página detallada del especialista en hidroponía.
Compare las cinco arquitecturas del sistema
¿Este sistema de acuaponía se adapta a su sistema?
Compare el flujo de agua, la controlabilidad, la complejidad técnica y las condiciones operativas típicas de las cinco arquitecturas del sistema.
Compare los cinco sistemas de acuaponíaBase técnica y límites conceptuales.
Fuentes especializadas
Las fuentes cubren acuaponia acoplada y desacoplada, procesamiento paralelo, tratamiento de agua, nitrificación y diseño de sistemas. El término “parcialmente acoplado” se utiliza en esta página como un término de orden de Vida-Vertical claramente definido.
- Somerville, C. y otros: Producción de alimentos acuapónicos a pequeña escala: cultivo integrado de peces y plantas. Documento técnico de pesca y acuicultura de la FAO n.º 589, 2014.
- Goddek, S. y otros: Navegando hacia sistemas acuapónicos desacoplados: un enfoque de diseño de dinámica de sistemas. Agua, 2016.
- Tetreault, J.; Fogle, RL; Guerdat, T.: Diseño de acuaponía acoplada escalable: producción de lechuga y tilapia utilizando un enfoque de proceso unitario paralelo. Fronteras en los sistemas alimentarios sostenibles, 2023.
- Fogarty, S.: Acuaponía acoplada: optimización de los tiempos de retención hidráulica utilizando un enfoque de tratamiento de agua de proceso de unidad paralela. Fronteras en horticultura, 2023.
- Palm, HW y otros: Hacia la acuaponía comercial: una revisión de sistemas, diseños, escalas y nomenclatura. Acuicultura Internacional, 2018.
- Mohapatra, BC et al.: Diseño y desarrollo de un sistema acuapónico con técnica de película de nutrientes portátil y optimizado.. Ingeniería Acuícola, 2020.
- Nishanth, D. y otros: Tecnologías actuales para la recuperación de nutrientes en sistemas acuapónicos: una revisión. Fronteras en los sistemas alimentarios sostenibles, 2025.