Skip to main content
EU Aquaculture Assistance Mechanism

Daphnia secona som biologiske høstere for grønne mikroalger, der dyrkes på recirkulerede spildevand fra akvakultursystemer

Description

Bæredygtigheden af genanvendelsen af akvakultursystemer (RAS) udfordres af udledning af næringsstoffer, som forårsager eutrofiering af vand. Der er behov for effektive behandlinger af RAS-spildevand for at afbøde dets miljøvirkninger. Mikroalger henfører næringsstoffer og opløst kulstof til mikrobiel biomasse med værdi som foder eller fødevareingrediens. De er imidlertid vanskelige at høste effektivt. Daphnia secona er en effektiv filterføder, der graver på mikroalger i store mængder og fungerer som værdifuldt fiskefoder. En kombination af fjernelse af næringsstoffer ved hjælp af mikroalger og høst af biomasse ved D. secona kunne være en omkostningseffektiv løsning til udnyttelse af spildevand. Fjernelse af næringsstoffer fra usteriliseret akvakulturspildevand blev evalueret ved hjælp af mikroalgearterne Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus og Haematococcus pluvialis. De to første alger blev efterfølgende høstet med D. secona som grazer, mens H. pluvialis ikke kunne vokse stabilt. Alt fosfor blev fjernet, mens kun 5 070 % kvælstof blev genvundet, hvilket tyder på fosforbegrænsning. Afkortning af den hydrauliske retentionstid (HRT) eller fosfordoseringen medførte øget fjernelse af kvælstof. C. vulgaris-dyrkningen var ustabil ved 3 HRT eller ved levering med ekstra fosfor ved 5 dages HRT. D. Avia voksede på producerede alger, der akkumulerede protein ved 2 030 % af tørvægten, med en aminosyreprofil, der er gunstig til anvendelse som fiskefoder af høj værdi. Undersøgelsen viser således, at der er anvendt en multitrofisk proces i to trin til at assimiere restindhold i levende foder, der egner sig til fisk.

Details

Original Author(s)
Gorzelnik, Stanley A.
Zhu, Xinyu
Angelidaki, Irini
Koski, Marja
Valverde-Pérez, Borja
Topic(s)
Miljøpræstationer
Geographical Coverage
Country-specific
Country-specific
Denmark
Date
February, 2023
Source