Jan Aure og Frode Oppedal ( HI) FLOXY Merdlengde, fisketetthet og oksygen. CREATE KONFERANSE Bergen 4 nov 2010.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Oppsummering og diskusjon
Advertisements

En kort gjennomgang av fiskesykdomsdiagnostikk. Hva er diagnostikk?  Leger og veterinærer stiller diagnoser  dette er en metode for problemløsning 
Hvordan forebygge overtette fiskebestander?
Om å kunne holde det gående lenge…..
Meta-analyse Frode Svartdal UiTø April 2014 © Frode Svartdal.
Oljeberedskap, ikke bare snakk om teknologi, men også kunnskap Anders Jelmert og Erik Olsen.
en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med
Visuell kommunikasjon og bruken av estetiske virkemidler
Hydrografi i Trondheimsfjorden Hvor, hva, når og hvordan.
Strategiske satsinger
Energi i vind og Havstrøm TEP 4175
Global oppvarming Mål: Vi skal lage en enkel database med temperaturdata fra 1770 til i dag. Deretter tilby et brukergrensesnitt mot databasen.
Produktivitetskonferansen innspill og oppsummering Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag.
Otto K. Sandnes Cand.real marinbiologi
Hvordan Kan Vi Stoppe Dumping Vår Mening Vår mening er at ingen skal hive ting/Gift I havet som om du er på Piknik og mister/hiver noe i havet. Alle.
Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006
Fisk=Mat.
Utelanding Noen refleksjoner og tips !. Utelanding - teori Landingsdistanser Beslutning om utelanding Jordet Utelandingen steg for steg.
CSS Doing it in style!. CSS Cascading style sheets. Eget språk for presentasjon av dokumenter. Ligner Java-syntaks. Klasser av stiler for gjenbruk. Kaskaderende.
Kommentarer og stil ”Dette suger!” ”Ne-hei!” ”Jo- hoo”, osv.
SVG Scalable Vector Graphics When pixels no longer does it for ya.
Fornybare marine ressurser
Langtransporterte tilførsler. Hva gjør de med miljøtilstanden i Ytre Oslofjord? Jan Aure, HI Jan Magnusson, NIVA Didrik Danielssen, HI Møte Ytre Oslofjord+++
Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og
Preline Fishfarming System Teknologi, resultater og utfordringer
Meta-analyse Frode Svartdal UiTø Okt © Frode Svartdal.
Enkel elektrisk transistor modell og introduksjon til CMOS prosess
What is a good text? And how do we get pupils to write them?
Typer transport Adveksjon – Transport med middelvinden Konveksjon – Transport ved vertikal instabilitet Eddy turbulens – Transport ved makroskopiske virvler.
Regional klimautvikling under global oppvarming
2008 INF3400 Grunnleggende digital CMOS MOS transistor i tverrsnitt Halvleder Silisum:pn overgang:
Zinc Electrode system: Working E DAM Counter E Pt Reference E Ag/AgCl/KCl NH 4 Cl (0,05M)
SKIDAG PÅ BUSUVATNET TEKST: ANDREAS HAUGEN BILDER:GUNN KARIN FOSSHOLM OG KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL.
Toktrapport Hovedtokt Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord.
På de høyeste bredde-gadene
Matthew J. R. Simpson, J. Even Ø. Nilsen, Oda R. Ravndal, Kristian Breili, Hilde Sande, Halfdan P. Kierulf, Holger Steffen, Eystein Jansen, Mark Carson,
Objektiv farvannsinformasjon Pålitelige prognoser Trygg sjøtransport Eksempler fra Hellas og Spania Svein Erling Hansen Oceanor ASA.
22. september Selvik Marine data fra NIVA. 22. september Selvik NIVA Siden ansatte Ferskvann, saltvann Biologi, kjemi, teknologi.
To deler –laksefisk, marin fisk, skalldyr –bioteknologi, framtidsvyer 35 artikler 24 institusjoner.
1 SKOLELABORATORIET Nils Kr. Rossing En praktisk introduksjon til differensialligninger av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU.
Simulering av: teknologiske arbeidsprosesser - automasjon - roboter med LEGO Mindstorms EV3 ATEKO Introduksjon 1. september 2015.
Ecomerden, lukka anlegg og grøn konsesjon i praksis Michael Niesar Sogn Og Fjordane Fylkeskommune – Miljøseminar 2016 i Florø.
1 SKOLELABORATORIET Simulering av elektroniske kretser Av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU
ATMOSFÆREN.
Norsk klimaservicesenter rapport nr. 1/2015.
Torodd Jensen Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
CAKE Q1 Ledelsesansvar Ptil’s forventninger:
Distance sampling.
Aktivitet 5 Energi i hver dråpe
Diffusion Based Model for Noise-Induced Hearing Loss (NIHL)
The Norwegian Hydrografic Pilot
CPAP-behandling nyfødte
Lecture 27.
CV, Radiograf Hege Aure Jan : Ullevål Universitetssykehus, Barneradiologisk Seksjon. Fagradiograf CT Barn og CT Intervensjon.
e-learning Find documents about and the use of multimedia systems and
A.B. Skiftesvik, R.M. Bjelland,
Årsaker til havnivåendring
Typer transport Adveksjon – Transport med middelvinden
Measures of Atmospheric Composition
Global oppvarming Mål:
Norsk klimaservicesenter rapport nr. 1/2015.
Bokser Håkon Tolsby Håkon Tolsby.
Mer html5 Håkon Tolsby Håkon Tolsby.
STWAVE modelling, Sual - Main input data
Status for klimakunnskapen 2015 Hvilke endringer observerer vi
Redningshelikopter Florø Dag Rune Vatle Hypotermi fagsamling 2018
Site visit 22. sept 2013.
Vaccine Delivery in Developing Countries
Mer html5 Håkon Tolsby Håkon Tolsby.
Kondensator - Capacitor
Utskrift av presentasjonen:

Jan Aure og Frode Oppedal ( HI) FLOXY Merdlengde, fisketetthet og oksygen. CREATE KONFERANSE Bergen 4 nov 2010

Strømreduksjon i merder V x = V 1 ·m* e -(fk·x) (cm/sek) V x /V 1 = m* e -(fk·x) V 1 = Innstrøm V x = Utstrøm fk = friksjonskoeffesient fisk = (0.0012*F t ett ) F tett = Fisketetthet m = Friksjon merder(doble) (Vx/V1 = 0.72 ) (+begroing?) v x V1V1 VxVx 0

Strøm (Vx/V1) som funksjon av: * merdlengde (meter) * fisketetthet (kg/m 3 )

Oksygen i merd Ox = O1+(Ftett*Fo)/(V1*m)/(fk)*(1-exp(fk*x) (mg/l) V 1, O 1 F tett, F o V x, O x X O 1 = Oxygen inn (9.5 mg/l) Ox = Oksygen ut F tett = Fisketetthet (kg/m 3 ) F O = Oksygen forbruk fisk (g O 2 /kg/sek) (sommer) V 1 = Strøm inn (m/sek) Vx = strøm ut m = Strømreduksjon doble merder (Vx/V1) = 0.7 fk = Friksjonskoeff. fisk = (0.0012*F tett ) 0

Oxygenforhold i et oppdrettsanlegg i september med midlere fisketettet 7- 8 kg/m 3. Periodevis svake tidevannstrømmer hvor oksygenmetning var nede i 30 % (fiskedød - røde områder).

x (meter) V1O1V1O1 VxOxVxOx Beregnete oksygenkonsentrasjoner (O 2 mg/l) for V 1 = 2 cm/sek og 5 cm/sek ( midlere fisketetthet kg/m 3 og O 1 inn = 9.5 mg/l, midlere oksygenforbruk sommer ) NB! Adferd i merd. V0 = V1*1.3

Beregnet bæreevne (kg/m 3 ) for oksygen > 7mg/l (5 ml/l), sommer

Konklusjoner * Bæreevnen (kg/m 3 ) mht. oksygen er mindre for store (lange) merder og øker med midlere bakgrunnsstrøm. *Strømmen i fiskeoppdrettsanlegg er bestemt av: Bakgrunnsstrømmen Merdene (nøter, begroing osv) Merdlengde i hovedstrømretning, størrelse (sirkelmerder) Fisketetthet * Oksygenforholdene i store (lange) merder er mer følsomme for endringer i strøm og fisketetthet.

THE END

Long-line mussel farm

Current speed model V x = V 1 *exp(-2f k /S*x) VxVx V1V1 V 1 = background current f k = friction coeff. S = distance between long-lines

Observed and calculated relative currents (V x /V 1 ) in a long - line mussel farm

Calculated relative currents (%)

Seston deplition (Chla) V1V1

Seston (chla) deplition model Vn*H*S*Cn Mussel consumption : BMn*Fr*(C n +C n+1 )/2 V n+1 *H*S*C n+1 (V n -V n+1 )*H*S*(C n +C n+1 )/2 Xn S V 1, C 1 L H 0 S H V L, C L BMn = mussel biomass Fr = filtration rate V x, C x

C x = C 1 *exp(B ix *Fr/V 1 /(2*f k /S)*(1- exp(2*f k /S*x))

Carrying capacity model (BMC max ) (The largest biomass a mussel farm can hold without the seston (chla) concentration in the water leaving the farm dropping beneath a seston deplition threshold (Ct) during mean flow) W = width H = Height L = length S= Distance between long-lines V 1 = Background current speed C 1 = Background chla C t = Treshold chla Fr = Filtration rate mussels BMC max = 2*H*W*V 1 *(c*S/2L) 0.5 *(C 1 -C t )/C 1 +C t )/Fr/1000 (tonnes)