PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami w akwakulturze

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Waste management in aquaculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nieustanny rozwój światowej produkcji przemysłowej akwakultury kieruje uwagę w stronę udoskonalania technologii hodowlanych, optymalizacji produkcji i minimalizacji odpadów z niej powstających. Rosnące zapotrzebowanie na żywność, generowanie ogromnej ilości odpadów produkcyjnych i ograniczone zasoby wodne motywują do dalszej pracy w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki odpadami w tej dziedzinie. Celem artykułu jest analiza i ocena stosowanych w akwakulturze procesów i technologii w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli krewetek, służący za przykład produkcji tej gałęzi przemysłu.
EN
Continuous development of world industrial production of aquaculture directs attention toward improving the breeding technology, production optimization and minimization of waste arising during production processes. The growing demand for food, generating huge amounts of wastes and limited water resources, motivate to further work in achieving sustainable waste management in this area. This article aims to analyze and evaluate the processes and technologies used in aquaculture in waste management range, with particular emphasis on shrimp farming, serving as an example of this production branch.
Rocznik
Strony
43--50
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
  • Politechnika Śląska, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice , tel.: 50-55-08-358, ewelina.piatkowska@polsl.pl
Bibliografia
  • [1]. Food and Agriculture Organizations of The United Nations, Fishery and Aquaculture Statistic, 2011, FAO.
  • [2]. Amirkolaie A.K., Reduction in the environmental impact of waste discharged by fish farms through feed and feeding. Reviews in Aquaculture, 2011. 3(1): p. 19-26.
  • [3]. Piątkowska E., Waste minimization on the example of chosen industrial production, based on Chemical Abstracts., in Faculty of Energy and Environmental Engineering2010, Silesian University of Technology: Gliwice. p. 73.
  • [4]. Miller D., Semmens K. Waste Management in Aquaculture. Best management practices to reduce aquaculture wastes. Aquaculture Information Series, 2002.
  • [5]. Bureau D.P., Hua K., Towards effective nutritional management of waste outputs in aquaculture, with particular reference to salmonid aquaculture operations. Aquaculture Research, 2010. 41(5): p. 777-792.
  • [6]. http://www.fao.org/fishery/topic/12326/en, "Fisheries and Aquaculture Department", 10.10.2011
  • [7]. Jones A.B., Preston N.P. and Dennison W.C., The efficiency and condition of oysters and macroalgae used as biological filters of shrimp pond effluent. Aquaculture Research, 2002. 33(1): p. 1-19.
  • [8]. Piątkowska E., Calado R. and Biegańska J., Waste minimization on the example of shrimp production. Case study, in Ongowing publication 2011.
  • [9]. Odd-Ivar Lekang, Aquaculture Engineering 2007, Oxford: Backwell Publishing.
  • [10]. Manni L., et al., Extraction and Characterization of Chitin, Chitosan, and Protein Hydrolysates Prepared from Shrimp Waste by Treatment with Crude Protease from Bacillus cereus SV1. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2009. 162(2): p. 345-357.
  • [11]. Burford M.A., Williams K.C., The fate of nitrogenous waste from shrimp feeding. Aquaculture, 2001. 198(1-2): p. 79-93.
  • [12]. Wickins J.F., Lee D.O.C., Crustaceans Farming Ranching and Culture 2002, Oxford: Backwell Science.
  • [13]. Chang C.M., et al., Development of an intelligent feeding controller for indoor intensive culturing of eel. Aquacultural Engineering, 2005. 32(2): p. 343-353.
  • [14]. Lyle-Fritch L.P., Romero-Beltran, E., and Paez-Osuna F., A survey on use of the chemical and biological products fors hrimp farming in Sinaloa (NWMexico). Aquacultural Engineering, 2005. 35(2): p. 135-146.
  • [15]. Cho C.Y., Bureau D.P., Reduction of waste output from salmonid aquaculture through feeds and feeding. Progressive Fish-Culturist, 1997. 59(2): p. 155-160.
  • [16]. Sambasivan S., Chandran R. and Khan S.A., Role of probiotics on the environment of shrimp pond. Journal of Environmental Biology, 2003. 24(1): p. 103-106.
  • [17]. Rotllant G., et al., Dioxin compounds in the deep-sea rose shrimp Aristeus antennatus (Risso, 1816) throughout the Mediterranean Sea. Deep-Sea Research Part I-Oceanographic Research Papers, 2006. 53(12): p. 1895-1906.
  • [18]. Wik T.E.I., Linden B.T. and Wramner P.I., Integrated dynamic aquaculture and wastewater treatment modelling for recirculating aquaculture systems. Aquaculture, 2009. 287(3-4): p. 361-370.
  • [19]. Martins C.I.M., et al., New developments in recirculating aquaculture systems in Europe: A perspective on environmental sustainability. Aquacultural Engineering. 43(3): p. 83-93.
  • [20]. YSI Aquaculture, Super-Intensive shrimp System Provides A Look Into The Future, in YSI Environmental, A573, Editor 2009, YSI Aquaculture.
  • [21]. Gouveia L., et al., Solar Pond devices: free energy or bioreactors for Artemia biomass production? Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 2009. 36(8): p. 1035-1045.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0016-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.