$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Wasserkraft ist weltweit eine bedeutende erneuerbare Energiequelle. In den Vereinigten Staaten trägt die Wasserkraft schätzungsweise 38 % oder 274 TWh zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellenbei 1 und hat das Potenzial, etwa 460 TWh pro Jahr hinzuzufügen2. Mit der zunehmenden Entwicklung der Wasserkraft ist jedoch die Sorge um Fischverletzungen und -sterblichkeit während der hydraulischen Passage von größter Bedeutung3. Verschiedene Mechanismen tragen zu Verletzungen von Fischen während der Passage bei, darunter schnelle Dekompression (Barotrauma), Scherspannungen, Turbulenzen, Schläge, Kavitation und Schleifen4. Obwohl diese Verletzungsmechanismen keinen unmittelbaren Einfluss auf den Gesamtzustand der Fische haben, können sie sie anfälliger für Krankheiten, Pilzinfektionen, Parasiten und Raubtiere machen5. Darüber hinaus können direkte körperliche Verletzungen durch Kollisionen mit Turbinen oder anderen hydraulischen Strukturen zu erheblichen Todesfällen führen, was die Bedeutung der Minderung dieser Risiken bei der Entwicklung der Wasserkraft unterstreicht.
Eine der gebräuchlichsten Methoden zur Bewertung der Fischpassagebedingungen ist das Freisetzen von Sensorfischen und lebenden Fischen durch hydraulische Strukturen 6,7. Der Sensor Fish ist ein autonomes Gerät, das entwickelt wurde, um die physikalischen Bedingungen zu untersuchen, denen Fische während der Passage durch hydraulische Strukturen ausgesetzt sind, einschließlich Turbinen, Überläufen und Dammumgehungsalternativen 8,9. Ausgestattet mit einem 3D-Beschleunigungsmesser, einem 3D-Gyroskop, einem Temperatursensor und einem Drucksensor9 liefert der Sensor Fish wertvolle Daten über die Bedingungen der Fischpassage.
Ballon-Tags, bei denen es sich um selbstaufblasende Ballons handelt, die extern an Sensorfischen und lebenden Fischen befestigt sind, helfen bei der Bergung nach dem Passieren von hydraulischen Strukturen. Die Ballonanhänger bestehen aus auflösbaren Kapseln, die mit gaserzeugenden Chemikalien (z. B. Oxalsäure und Natriumbicarbonat) gefüllt sind, einem Silikonstopfen und einer Angelschnur. Vor dem Ausbringen wird Wasser durch den Silikonstopfen in den Ballon injiziert. Das Wasser löst die pflanzlichen Kapseln auf und löst eine chemische Reaktion aus, bei der Gas entsteht, das den Ballon aufbläst. Bei dieser Neutralisationsreaktion reagieren Natriumbicarbonat, eine schwache Base, und Oxalsäure, eine schwache Säure, zu Kohlendioxid, Wasser und Natriumoxalat10. Die chemische Reaktion ist unten angegeben:
2NaHCO3+H2C2O4 →2CO2+2H2O + Na2C2O4
Der aufgeblasene Ballon erhöht den Auftrieb der Sensorfische und der lebenden Fische, so dass sie zur leichteren Erholung auf der Wasseroberfläche schwimmen können.
Die Anzahl der Ballonetiketten, die erforderlich sind, um die Flotation zu erreichen und die Entnahme einer Probe (z. B. Sensorfisch oder lebender Fisch) zu erleichtern, kann je nach Volumen- und Masseneigenschaften der Probe variieren. Die Dauer des Aufblasens des Ballonanhängers kann durch Einspritzen von Wasser mit unterschiedlichen Temperaturen eingestellt werden. Kälteres Wasser verlängert die Aufblaszeit, während wärmeres Wasser sie verkürzt. Ballon-Tags wurden erfolgreich an verschiedenen Orten eingesetzt, darunter der Farmers Screen, eine einzigartige horizontale Flachplatten-Fisch- und Schuttsiebstruktur in Hood River, Oregon11, und eine Francis-Turbine am Nam Ngum Dam in der Demokratischen Volksrepublik Laos12. Ein weiteres kommerziell erhältliches Beispiel für einen Ballonanhänger ist der Hi-Z Turb'N Tag13,14. Mit dem Hi-Z Turb'N Tag kann die Aufblaszeit je nach Temperatur des eingespritzten Wassers zwischen 2 min und 60 min eingestellt werden13. Diese Technologie wurde in Fischstudien an vielen Feldstandorten eingesetzt, darunter Studien mit Chinook-Lachs-Smolts, die am Rocky Reach-Damm am Columbia River ausgesetzt wurden, und an jungen Maifischen am Hadley-Falls-Damm am Connecticut River15,16. Beide Technologien nutzen chemische Säure-Base-Reaktionen, um die Ballonetiketten für die Rückgewinnung aufzublasen.
Diese Methode bietet Kosteneffizienz und Einfachheit in der Herstellung, mit geschätzten Materialkosten von nur 0,50 USD pro Ballon. Wie hier beschrieben, ist der Herstellungsprozess einfach zu verfolgen, so dass die Produktion von Ballonanhängern für jedermann zugänglich ist.