![]() |
Новую аквапонную установку создали ученые из Пензенского государственного университета вместе с коллегами из Беларуси. Она работает благодаря электрохимической обработке воды. Тестирование показало, что урожайность микрозелени увеличилась более чем на 30%. А вода в бассейнах, где живут водные организмы, может быть использована повторно. Сейчас ученые обсуждают внедрение этой технологии в рыбные хозяйства и фермы Беларуси. Аквапонные системы используются во всем мире. Они представляют собой высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, который сочетает выращивание водных животных и растений без грунта. Суть в том, что отходы от водных обитателей обеспечивают растения питательными веществами. Получается, водные животные дают растениям питание, а растения очищают воду.
Эти вещества могут быть опасны, если речь идет о замкнутой аквакультуре, то есть о системе, где рыбы и другие морские обитатели живут в ограниченном пространстве. Однако при выращивании растений без почвы (гидропонным способом) эти вещества необходимы.
Ученые из Пензенского, Полесского и Белорусского государственных университетов разработали новую технологию очистки воды. Она позволяет очищать воду от сложных соединений и собирать больше питательных веществ для растений. Технология состоит из двух этапов: сначала вода проходит механическую очистку, а затем биологическую. Для этого в емкость запускают специальные бактерии. Метод основан на электрохимической обработке водного раствора перед тем, как он поступает в систему для выращивания микрозелени. На базе электрохимического модуля, который работает при повышенном давлении, создана экспериментальная установка. Вода циркулирует по кругу, и ее не нужно специально сливать для очистки — это бессточная технология. Вода проходит через специальные модули очистки и возвращается обратно в систему. Модули очистки — это устройства, которые работают на основе электрохимии. Они состоят из прямоугольных емкостей с перегородками внутри. Эти перегородки разделяют пространство на две части: в одной находятся положительно заряженные графитовые элементы, в другой — отрицательно заряженные. Эти пространства не дают растворам смешиваться, но позволяют им контактировать. Когда через модуль пропускают электрический ток, он помогает уменьшить количество вредных веществ, таких как азот и фосфор, в растворе. После отключения тока эти вещества продолжают разлагаться и очищаться.
Вода проходит через специальные устройства, которые изменяют ее состав. Затем эта вода используется в системе, где растения выращиваются без почвы. Растения поглощают из воды вещества, которые там образовались. Потом эта вода снова возвращается к рыбкам и другим водным обитателям.
Ученые провели эксперимент и сравнили два способа очистки воды. В специальных установках они выращивали клариевого сома и горчицу. Для этого использовали 80-литровые емкости, в каждую из которых запустили по 8 килограммов рыбы (средний вес одной особи — 35 граммов) и посадили 100 граммов семян горчицы. Клариевый сом имеет мелкодисперсные экскременты, которые сложно отфильтровать. Поэтому ученые решили сравнить эффективность предложенного способа очистки воды с классическим методом. Через 9 дней, когда горчица созрела, исследователи оценили качество зелени, процент всхожести и массу продукта, а также сделали гидрохимический анализ воды. Результаты показали, что безреагентная электролизная обработка раствора позволила увеличить прирост горчицы на 34,16% по сравнению с классическим способом.
Анализ воды после электролиза показал: вода стала менее соленой.
Есть новый метод обработки воды, который позволяет сделать ее более чистой и прозрачной. Он основан на применении электролиза. Особенность этого метода в том, что он пропускает больше света, чем обычный способ очистки воды. Это важно для выращивания микрозелени и водных организмов (гидробионтов). Новый метод особенно полезен в регионах, где мало чистой пресной воды. Затраты на установку для такого метода очистки невелики по сравнению с прибылью, которую можно получить от продажи выращенной микрозелени или гидробионтов. Ранее мы опубликовали статью про 10 трендов и инноваций в сельском хозяйстве. 09.12.2024 |
Экология
![]() | |
Золото на пузырьках: крошечные включения раскрывают тайны месторождений | |
Ученые из Новосибирска и Красноярска... |
![]() | |
Море по памяти: почему рыбаки рисуют карты лучше машин | |
Новое исследование доказало: опытные рыбаки мо... |
![]() | |
Газоны на краю света: зачем нужны искусственные почвы Арктики | |
Ученые выяснили, что искусственные почвы,... |
![]() | |
Камчатка на градуснике: как климат меняет лицо полуострова | |
Лаборатория экспериментальной климатологии Кам... |
![]() | |
Science: Искусственный интеллект раскрывает ледяные тайны Антарктиды | |
Антарктида — это огромный ледя... |
![]() | |
Пластиковая угроза: микропластик делает бактерии неуязвимыми | |
Микропластик — это крошечные к... |
![]() | |
Ошибка в деталях: ученые спасают краски от несправедливого запрета | |
Ученые из Санкт-Петербургского государств... |
![]() | |
Нептуний на свободе: куда он идет и чем это грозит | |
Ученые из Московского университета решили... |
![]() | |
Отходы в помощь: пшеничная солома помогла создать оружие против токсинов | |
Ученые придумали, как сделать биоуголь ещ... |
![]() | |
Газ без огня: как ученые научились перерабатывать отходы без вреда для природы | |
Ученые придумали новый способ переработки побо... |
![]() | |
Изобретен пластик, который светится, лечит себя и возвращается к жизни | |
Пластмассы — это материалы, ко... |
![]() | |
Поликапролактон 2.0: новый способ делать биоразлагаемый пластик | |
Ученые придумали новый способ делать биоразлаг... |
![]() | |
Ночное небо никогда не спит: как потепление меняет атмосферу | |
Ученые обнаружили, что в верхних сло... |
![]() | |
ERL: Таяние льдов замедляет самое мощное течение планеты | |
Исследователи обнаружили, что таяние ледя... |
![]() | |
Съедобная защита: создана упаковка, которая не вредит природе | |
Химики из Санкт-Петербургского государств... |
![]() | |
Как ученые делают Камчатку безопаснее и богаче | |
25 февраля 2025 года на заседании Координ... |
![]() | |
Лес в огне: новые способы борьбы с пожарами | |
Лесные пожары на западе США становят... |
![]() | |
Дроны против свалок: как Волгоградская область борется с неуместным мусором | |
С начала 2025 года инспекторы Облкомприроды пр... |
![]() | |
Четыре лица океана: ученые раскрыли секреты хлорофилла | |
Ученые решили разделить океан на четыре т... |
![]() | |
Тайная жизнь пемзы: что происходит после извержения вулкана | |
Исследователи из Токийского столичного ун... |
![]() | |
Chemosphere: Пищевые отходы становятся спасением для сельского хозяйства | |
Выращивание растений — это одн... |
![]() | |
Вода из воздуха: как туман помогает выжить в пустыне | |
Чилийская пустыня Атакама — одно из... |
![]() | |
Две казанские студентки, одно изобретение и большой шаг для экологии | |
Дарья Жилякова и Арина Попова из КНИ... |
![]() | |
Трава, которая объединяет: как пастбища снижают напряженность в Кении | |
В Кении пастбища — это основа ... |
![]() | |
Невидимые враги: как ароматизаторы превращают ваш дом в угрозу для здоровья | |
Когда вы гуляете по сосновому лесу, ... |
![]() | |
От древних вулканов до минеральных кладов: исследуй Карелию | |
Участники научно-популярного маршрута смогут у... |
![]() | |
Секреты древних пород: что рассказал апатит из Северного Приладожья | |
Ученые из Санкт-Петербургского государств... |
![]() | |
Будущее без PFAS — будущее без вредной химии | |
PFAS — это группа химических в... |
![]() | |
Лед тает, время идет: как ученые спасают Арктику | |
Арктические льды тают все быстрее, и ... |
![]() | |
Семь лиственниц и миллионы данных: в Арктике запустили уникальный полигон | |
В День российской науки в Лабытнанги запу... |