Method Article

Przepływowy system ekspozycji do oceny wpływu zawieszonych osadów na organizmy wodne

DOI:

10.3791/54937

January 9th, 2017

In This Article

Summary

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Przedstawiono solidny i elastyczny przepływowy system ekspozycji, zaprojektowany do utrzymywania osadu w zawiesinie. System służy do badania wpływu zawieszonego osadu na różne gatunki wodne i etapy życia w laboratorium.

Abstract

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Ten artykuł opisuje System Ekspozycji Larw i Jaj Ryb (FLEES). Przepływowy system ekspozycji służy do badania wpływu zawieszonego osadu na różne gatunki wodne i etapy życia w laboratorium za pomocą pomp i automatyzacji dostarczania osadu i wody w celu symulacji zawieszenia osadu. Dane uzyskane w ramach projektu FLEES są wykorzystywane do opracowania krzywych ekspozycja-odpowiedź między wpływem na organizmy wodne a stężeniami osadów zawieszonych w osadach przy pożądanym czasie ekspozycji. Dane dotyczące skutków są wykorzystywane do oceny praktyk zarządzania stosowanych w celu ograniczenia interakcji między organizmami wodnymi a antropogenicznymi przyczynami zawieszania się osadów. FLEES jest w stanie generować całkowite stężenia zawiesiny (TSS) od 30 do nawet 800 mg/L, co czyni ten system idealnym wyborem do oceny skutków TSS wynikających z wielu działań, w tym symulacji niskich poziomów TSS w otoczeniu do oceny źródeł zawieszonych osadów z operacji pogłębiania, ruchu statków, świeżości i burze.

Introduction

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Operacje pogłębiania wykorzystują mechaniczne metody do usuwania osadów dennych z portów i kanałów nawigacyjnych. Podczas usuwania pewna część naruszonego osadu zostaje zawieszona w słupie wody, co potencjalnie czyni go źródłem stresu fizycznego dla gatunków wodnych. Oprócz zawieszenia, osad może być transportowany z dala od pogłębiarki przez warunki otoczenia, zanim osiądzie ze słupa wody. Połączenie tych dwóch mechanizmów oznacza, że organizm wodny występujący w pobliżu działającej pogłębiarki może być narażony na zawieszone osady i odczuwać niekorzystne skutki. Aby rozwiązać takie problemy, okna środowiskowe (sezonowe ograniczenia dotyczące pogłębiania) są rutynowo stosowane jako praktyka zarządzania w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka potencjalnie szkodliwego wpływu zawieszonych osadów pochodzących z pogłębiania na zasoby wodne1,2.

Okna środowiskowe są najczęściej zakładane w celu ochrony zagrożonych, zagrożonych lub komercyjnie cennych gatunków, takich jak sandacz (Sander vitreus) i ostryga wschodnia (Crassostrea virginica)3. Uzasadnienie nakładania okien środowiskowych często koncentruje się na tym, w jaki sposób działania związane z pogłębianiem mogą potencjalnie fizycznie zakłócić (np. zawieszony osad) zdolność zwierzęcia do ukończenia określonej części jego historii życia. Często wymieniane etapy życia to jaja i larwy w celu utrzymania otwartych szlaków migracyjnych dla gatunków anadromicznych3. Dostępne są jednak ograniczone informacje na temat specyficznych dla danego gatunku skutków biologicznych związanych z zawieszonym osadem4,5, które można by uzyskać na podstawie okien środowiskowych jako narzędzia zarządzania ryzykiem.

Z tych powodów, FLEES został zaprojektowany, zbudowany i używany do symulacji zawieszenia osadów oraz do określenia jego wpływu na wczesne etapy życia organizmów wodnych. W badaniach FLEES wykorzystuje się drobnoziarniste cząstki osadów (tj. głównie, gliny i drobne piaski), które najprawdopodobniej pozostaną w zawiesinie i będą migrować najdalej od źródła. FLEES jest zdolny do testowania ikry i larw ryb, ale może być również doposażony w inne organizmy wodne, co czyni go wyjątkowym zdolnikiem. Uzyskane w ten sposób dane dotyczące odpowiedzi biologicznej można następnie wykorzystać do oceny skutków zawieszonych osadów. Poniższe procedury zawierają przegląd tego, w jaki sposób technologia może być skonstruowana i eksploatowana w celu uzyskania powtarzalnych danych dotyczących stężeń osadów zawieszonych i skutków przy użyciu różnych gatunków wodnych.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Protocol

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Wszystkie eksperymenty FLEES na kręgowcach zostały przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Protokołami Inżynierii Badań i Rozwoju (ERDC), Laboratorium Środowiskowego, Instytucjonalnej Opieki nad Zwierzętami i Użytkowania.

1. UCIEKA Moduły, Łaźnia Wodna i Akwaria

  1. Zaopatrz się w drewniane słupki, kołki i sklejkę do budowy modułu. Skonstruuj moduły (pod względem liczby i rozmiaru) podobnie jak podstawowy stół warsztatowy, aby spełnić cele badawcze.
    1. Wytnij sklejkę (0,127 cm) na górę i półkę. Wytnij słupki (10,16 x 10,16 cm) na nogi. Na górze wytnij kołki (5,08 x 10,16), zbuduj ramę i przymocuj sklejkę do ramy. Wytnij wycięcie w górnej części każdej nogi, aby utworzyć półkę i przykręć górną ramę do nóg.
    2. W przypadku półki przytnij kołki (5,08 x 10,16), zbuduj ramę i przymocuj sklejkę (0,127 cm) do ramy. Wytnij wycięcie w nogach 45 cm od dołu i przykręć ramę półki do nóg. Upewnij się, że montaż jest kwadratowy i równy.
  2. Uzyskaj zbiorniki do kąpieli wodnej od producenta zbiorników z włókna szklanego specjalizującego się w zbiornikach akwakultury. W stojaku modułowym zmieści się zbiornik nie większy niż 152 cm długości x 91 cm szerokości x 61 cm wysokości. Włącz dwie złączki ślizgowe z polichlorku winylu (PVC) o średnicy 2,54 cm na jednym końcu zbiornika, poprzez szklane włókno szklanym złączy równo z wnętrzem dna zbiornika.
    1. Umieść zbiornik na zbudowanym stojaku modułowym tak, aby odpływy zbiornika były skierowane do końca stojaka, woda spłynie (Rysunek 1). Zaznacz na podłodze ze sklejki stojaka, gdzie znajdują się otwory zbiornika.
    2. Popchnij zbiornik do tyłu i za pomocą piły otworowej o długości 3,175 cm wytnij dwa otwory w sklejce na odpływy zbiornika. Przesuń zbiornik do tyłu, aby odpływy znalazły się w wyciętych otworach. Podłączyć jeden z odpływów zbiornika do odpływu podłogowego, a drugi do wymiennika ciepła agregatu wodnego.
      UWAGA: W tej sekcji założono, że odpływ kanalizacji sanitarnej jest już na miejscu.

figure-protocol-1
Rysunek 1. Schemat ideowy systemu ekspozycji larw ryb i jaj (FLEES). FLEES jest modułowy, dzięki czemu można go transportować. Kliknij tutaj, aby zobaczyć większą wersję tego rysunku.

figure-protocol-2
Rysunek 2. Zbiornik z polietylenu. Kopulasty zbiornik polietylenowy o pojemności 19 litrów, przedstawiający odpływ przelewowy (górny, z wkładem sitkowym; 1.3.1; 5.6.1), wlot wody gnojowicy (prawe kolanko; 1.3.2), wylot pompy (środkowy dół; 1.3.3), wlot pompy (poza środkiem dna; 1.3.4), sondę OBS i zacisk (4.1) oraz dolną sitko (pierścień na dole; 5.6.1). Kliknij tutaj, aby zobaczyć większą wersję tego rysunku.

  1. Zaopatrz się w 19-litrowy zbiornik polietylenowy z kopulastym dnem (średnica 27,9 cm x wysokość 36,2 cm).
    1. Aby zbudować odpływ przelewowy, użyj otwornicy i wytnij otwór o średnicy 2,54 cm 5 cm od górnej części zbiornika. Zamontuj złączkę grodziową i wkładkę na zewnątrz przegrody, aby służyły jako odpływ przelewowy.
    2. Aby zbudować wlot gnojowicy/wody, użyj otwornicy i wytnij kolejny otwór o średnicy 2,54 cm 5 cm od górnej części akwarium. Zamontuj kolejną złączkę grodziową i gwintowaną króciec węża kolankowego (Rysunek 2).
    3. Aby zbudować wylot pompy, użyj piły otworniczej i wytnij otwór o średnicy 2.54 cm przez środek dna zbiornika i zainstaluj złączkę grodziową. Gwintować zewnętrzną stronę grodzi za pomocą kolankowej złączki do węża.
    4. Aby zbudować wlot pompy, użyj otwornicy i wytnij kolejny otwór o średnicy 2.54 cm znajdujący się poza środkiem dna zbiornika i zainstaluj łącznik grodziowy. Gwintować zewnętrzną stronę grodzi za pomocą kolankowej złączki do węża.
  2. Po zewnętrznej stronie zbiornika kąpieli wodnej odmierz 9 cm od dna i narysuj linię wzdłuż zbiornika. Podążając za linią i otwornicą, wytnij parę otworów o średnicy 2,54 cm wzdłuż długości łaźni wodnej dla każdego akwarium (łącznie 10 otworów; rozłóż równomiernie). Zamontuj łączniki grodziowe.
  3. Zaopatrz się w pompy z napędem magnetycznym (maksymalne natężenie przepływu 28 l/min) do recyrkulacji wody w akwariach i zawieszania osadów. Zamontuj pompy na stojaku, który zmieści się pod łaźnią wodną wzdłuż strony zawierającej otwory do podłączenia do akwariów. Zainstaluj wbudowany przełącznik przewodowy dla każdej pompy lub podłącz pompy do skrzynki rozdzielczej w celu zasilania.
  4. Gwintować zewnętrzną stronę grodzi zbiornika kąpieli wodnej za pomocą zadziorów węża. Podłącz rurkę winylową do wlotu i wylotu pompy i podłącz ją do grodzi prowadzących do odpowiedniego akwarium. Wewnątrz łaźni wodnej zainstalować wkładkę szybkozłączki w grodzi.
  5. Umieścić akwaria w łaźni wodnej w dwóch rzędach; trzy akwaria w jednym rzędzie rozmieszczone wzdłuż długości łaźni wodnej, a pozostałe akwaria w drugim rzędzie (ryc. 3).

figure-protocol-3
Rysunek 3. Kąpiel wodna. Widok na łaźnię wodną z pięcioma akwariami ustawionymi w dwóch rzędach. Kliknij tutaj, aby zobaczyć większą wersję tego rysunku.

  1. Podłącz każde akwarium do pompy. Przymocuj rurkę winylową do króćców węża zainstalowanych na dnie akwariów i przymocuj do króćca węża zaworu szybkiego odłączania. Podłącz szybkozłączki między pompą a akwarium. W tym połączeniu zamontuj zawór kulowy, aby odizolować pompę do celów konserwacyjnych.
  2. Podłącz odpływ przelewowy każdego akwarium do wspólnego odpływu za pomocą rurki winylowej. Podłącz wspólny odpływ do odpływu łaźni wodnej.
  3. Podłącz wlot gnojowicy/wody każdego akwarium do systemu gnojowicy i wody zainstalowanego na górze modułu.
  4. Zamontuj dwie oprawy z diodami elektroluminescencyjnymi, przeznaczone do użytku w akwarium, około 60 cm nad akwariami w każdym module. Użyj kontrolera światła (podłączonego bezprzewodowo do świateł), aby zmienić intensywność światła, kolor światła i cykl światła (np. 16 godzin światła: 8 godzin ciemności), aby spełnić wymagania eksperymentalne.
  5. Zainstaluj timer w laboratorium, aby sterować oświetleniem otoczenia.

2. System gnojowicy

  1. Umieść jeden zbiornik polietylenowy o pojemności 450 litrów ze stożkowym dnem z pokrywą i stań na końcu ostatniego modułu w linii (można użyć dowolnego końca), aby służył jako zbiornik na gnojowicę. Zamontuj małą pompę głębinową wewnątrz zbiornika, aby wytworzyć osad/zawiesinę wodną. Zainstaluj wymiennik ciepła agregatu wody lodowej obok zbiornika, aby kontrolować temperaturę gnojowicy. Za pomocą otwornicy wytnij otwór o średnicy 2.54 cm w pokrywie zbiornika, aby zapewnić dostęp do czujnika zmętnienia w celu monitorowania gnojowicy (Rysunek 4).

figure-protocol-4
Rysunek 4. Zbiornik na gnojowicę. Zbiornik na gnojowicę z dnem stożkowym z pokrywą i stojakiem polietylenowym. Temperatura wody w gnojowicy jest kontrolowana przez agregat wody lodowej umieszczony na podłodze po lewej stronie stanowiska. Zbiornik jest podłączony do pneumatycznej pompy z podwójną membraną (lewy pierwszy plan) w celu dostarczania gnojowicy do każdego akwarium (2.2). Kliknij tutaj, aby zobaczyć większą wersję tego rysunku.

  1. Zamontuj pneumatyczną pompę z podwójną membraną na stojaku obok zbiornika gnojowicy. Podłączyć odpływ zbiornika gnojowicy do wlotu pompy. Zawierają trójnik z PVC (do kierowania gnojowicy do pompy lub do odpływu laboratoryjnego) oraz zawory do łączenia zbiornika z pompą w celu odizolowania zbiornika i pompy w celu konserwacji. Aby zasilić pompę, należy podłączyć ją do sprężarki powietrza w budynku laboratorium.
  2. Aby dostarczyć gnojowicę do każdego akwarium na żądanie, zamontuj rurę PVC na modułach i utwórz linię recyrkulacyjną. W miejscu użycia znajdującym się najdalej od zbiornika gnojowicy należy zainstalować przewód powrotny do transportu niewykorzystanej gnojowicy z powrotem do zbiornika. Użyj elastycznych łączników PVC i złączek do łączenia między modułami.
  3. Podłącz zawory elektromagnetyczne gnojowicy do rury recyrkulacyjnej gnojowicy za pomocą trójników, zaworów kulowych i złączek, aby odizolować elektrozawory od głównej rury PVC w celu konserwacji. Upewnij się, że zawory elektromagnetyczne znajdują się nad akwarium, które będzie zasilać.
  4. Za pomocą otwornicy wytnij otwory o średnicy 2,54 cm w górnej części modułu, aby podłączyć każdy zawór elektromagnetyczny do odpowiedniego akwarium.
  5. Podłącz rurę PVC zamontowaną na górze modułu w pobliżu zbiornika na gnojowicę do pompy pneumatycznej za pomocą elastycznych złączek z PVC i złączek. Podłącz przewód powrotny do górnej części zbiornika na gnojowicę.
  6. Aby wyregulować ilość gnojowicy wprowadzanej przez zawór elektromagnetyczny, zainstaluj regulator ciśnienia wody w przewodzie powrotnym. Dostosuj, aby wytworzyć żądane ciśnienie.

3. System wodny

  1. Zamontuj drugi zbiornik polietylenowy o odpowiedniej pojemności (np. 500 l) z pokrywą i stojakiem, aby służył jako zbiornik na wodę. Zainstaluj wymiennik ciepła agregatu wodnego obok zbiornika, aby kontrolować temperaturę wody. Zamontuj pompę z napędem magnetycznym obok zbiornika na wodę. Podłączyć zbiornik na wodę i pompę zgodnie z opisem w rozdziale 2.2.
  2. Aby dostarczyć wodę do każdego akwarium na żądanie, zamontuj rurę PVC na modułach i utwórz linię recyrkulacyjną. Zamontuj rurę PVC wyżej niż rura recyrkulacyjna gnojowicy. W miejscu użytkowania znajdującym się najdalej od zbiornika wodnego należy zainstalować przewód powrotny, aby przetransportować niewykorzystaną wodę z powrotem do zbiornika. Użyj elastycznych łączników PVC i złączek do łączenia między modułami.
  3. Podłącz zawory elektromagnetyczne wody do rury recyrkulacyjnej wody za pomocą trójników, zaworów kulowych i złączek, aby odizolować elektrozawory od głównej rury PVC w celu konserwacji. Zamontuj elektrozawory z tyłu i wyżej niż zawór elektromagnetyczny gnojowicy. Podłącz elektrozawór wody do elektrozaworu gnojowicy za pomocą rurki winylowej i złączek do węży, tak aby po włączeniu elektrozaworu wody wypłukał pozostałą gnojowicę z linii.
  4. Podłącz rurę PVC zamontowaną na górze modułu w pobliżu zbiornika na wodę do pompy wodnej za pomocą elastycznych złączek z PVC i złączek. Podłącz przewód powrotny do górnej części zbiornika na wodę.
  5. Aby wyregulować ilość wody wprowadzanej przez zawór elektromagnetyczny, zainstaluj regulator ciśnienia wody w przewodzie powrotnym. Dostosuj, aby wytworzyć żądane ciśnienie.

4. Czujniki, Akwizycja danych, Kontrola urządzeń i automatyzacja

  1. Zainstaluj optyczny czujnik rozproszenia wstecznego (OBS) w każdym akwarium obok wlotu gnojowicy/wody, aby zmierzyć zmętnienie (nefelometryczne jednostki zmętnienia, NTU). Ustaw czujnik tak, aby był zanurzony około 5 cm pod powierzchnią wody, z czujnikiem skierowanym w stronę środka zbiornika. . Użyj clamp lub inne urządzenie do zamontowania czujnika.
  2. Za pomocą otwornicy wywierć co najmniej dwa otwory dostępowe o średnicy 2.54 cm w górnej części każdego stojaka modułu, aby umożliwić dostęp przewodów OBS do elektrycznych skrzynek połączeniowych zamontowanych na górze każdego modułu.
  3. Zainstaluj OBS w zbiorniku na gnojowicę i ustaw czujnik tak, aby był całkowicie zanurzony około 20 cm pod powierzchnią wody.
  4. Podłącz elektrozawory wody i gnojowicy, OBS znajdujące się w każdym akwarium i zbiorniku na gnojowicę oraz termoparę umieszczoną w każdej łaźni wodnej do elektrycznych skrzynek połączeniowych zamontowanych na górze modułu i do urządzenia do akwizycji danych. Jeśli to możliwe, zainstaluj szybkozłącza na końcach zacisków całego okablowania.
  5. Korzystaj z platformy projektowania systemu i środowiska programistycznego, aby zaprojektować aplikację komputerową do akwizycji danych, sterowania urządzeniami i automatyzacji6. Za pomocą tego programu zaprojektuj aplikację do integracji OBS i zaworów elektromagnetycznych do pomiaru zmętnienia i wprowadzania gnojowicy i wody do każdego akwarium.
  6. Aby stworzyć różne reżimy ekspozycji NTU, zaprojektuj program tak, aby tworzył indywidualne profile dla każdego akwarium6. Utwórz zakładkę i graficzny interfejs użytkownika (GUI) do programowania profili akwariowych. Oznacz zakładkę "Profile".
    1. Zaprogramuj oprogramowanie, aby kontrolować czas ekspozycji w minutach dla każdego akwarium. Włącz sekwencję pętli, aby w sposób ciągły powtarzać instrukcje dotyczące czasu ekspozycji, aż do osiągnięcia określonego stanu, takiego jak długość czasu. Włącz iterację, aby kontrolować, ile razy pętla będzie się powtarzać przed zakończeniem lub przejściem do następnego zestawu instrukcji.
    2. Zaprogramuj oprogramowanie, aby ustawić poziom NTU w każdym akwarium. Zintegruj poziom NTU z tą samą sekwencją pętli/iteracji kontrolującą czas ekspozycji. Użyj tej funkcji, aby utworzyć różne reżimy ekspozycji (np. ciągłe, pulsacyjne lub bez ekspozycji) przez określony czas.
    3. Zaprogramuj oprogramowanie tak, aby kontrolowało czas otwarcia zaworów elektromagnetycznych systemu wodnego w celu wprowadzenia wody do każdego akwarium w ciągu kilku sekund (np. 10 s dla akwarium 1, 25 s dla akwarium 2 itd.). Zintegruj czasy otwarcia elektrozaworu wody z sekwencją pętli/iteracji, kontrolując czas ekspozycji i poziomy NTU.
    4. Zaprojektuj program tak, aby zapisywał wszystkie kroki w punkcie 4.4 jako "profil" dla każdego akwarium. Uwzględnij możliwość zezwalania użytkownikowi na przywoływanie zapisanych profili.
  7. Utwórz nową kartę i GUI. Oznacz zakładkę "Status profilu". Zaprojektuj graficzny interfejs użytkownika tak, aby wyświetlał podsumowanie na żywo aktualnie załadowanego profilu, w tym aktualnie aktywną sekwencję pętli, czas, który upłynął podczas testu, i pozostały czas testu.
  8. Utwórz nową zakładkę i graficzny interfejs użytkownika do ustawiania wartości zaworu elektromagnetycznego systemu wody i gnojowicy. Oznacz zakładkę "Ustawienia zaworu".
    1. Zaprogramuj interwał cyklu zaworu wodnego w kilka sekund. Zaprojektuj ten interwał jako sekwencję pętli używaną do ustawiania czasu między zdarzeniami, gdy wszystkie elektrozawory układu wodnego otwierają się kolejno (w kroku 4.4.3 użytkownik zaprogramował, jak długo każdy zawór pozostanie otwarty). Zaprogramuj opóźnienie zaworu wodnego w kilka sekund. Użyj funkcji opóźnienia, aby ustawić czas między otwarciami zaworów (np. 2 s po zamknięciu poprzedniego zaworu, następny zawór się otworzy).
    2. Zaprogramuj interwał cyklu zaworu gnojowicy w sekundach. Zaprojektuj ten interwał jako sekwencję pętli, aby ustawić czas między zdarzeniami, gdy wszystkie poziomy NTU mierzone przez OBS w każdym akwarium są sprawdzane z NTU ustawionym w profilu akwarium. Sprawdzaj kolejno zawory i czujniki. Jeśli NTU w akwarium jest niższy niż ustawienie profilu NTU, zaprogramuj komputer tak, aby otworzył zawór gnojowicy.
    3. Zaprogramuj czas otwarcia zaworu gnojowicy w kilka sekund. Użyj tej funkcji, aby kontrolować, jak długo zawór pozostaje otwarty, jeśli potrzebna jest gnojowica. Zaprogramuj opóźnienie zaworu gnojowicy w kilka sekund. Użyj opóźnienia, aby ustawić czas między otwarciami zaworów.
      UWAGA: Upewnij się, że interwał cyklu (kroki 4.6.1 i 4.6.2) jest wystarczająco długi, aby umożliwić wprowadzenie wody i gnojowicy przed rozpoczęciem następnej pętli.
    4. Utwórz przyciski do ręcznego włączania/wyłączania każdego zaworu wodnego systemu wody i gnojowicy.
  9. Utwórz nową zakładkę i graficzny interfejs użytkownika do konfiguracji czujników OBS znajdujących się w każdym akwarium i zbiorniku na gnojowicę (N = 16). Oznacz zakładkę "Konfiguracja OBS". Nadaj każdemu OBS nazwę.
    1. Utwórz funkcję wprowadzania danych z certyfikatu testu producenta OBS w celu obliczenia poprawek dla każdego OBS. Wprowadź standardowe niskie NTU (najniższe zarejestrowane NTU) i standardowe NTU wysokie (najwyższe zarejestrowane NTU), a także zakres napięcia dla niskiego i wysokiego NTU.
  10. Utwórz nową zakładkę i graficzny interfejs użytkownika, aby wyświetlić pomiary NTU w czasie rzeczywistym i ustawienia NTU dla każdego akwarium, a także temperaturę wody w każdej kąpieli wodnej. Utwórz przycisk, aby uruchomić/zatrzymać wszystkie profile. Utwórz możliwość indywidualnego wstrzymywania lub zatrzymywania pojedynczego profilu.
    1. Utwórz funkcję rejestrowania odczytów temperatury wody dla każdej kąpieli wodnej, ustawień NTU i pomiarów dla każdego akwarium oraz danych znacznika czasu w arkuszu kalkulacyjnym. Oznacz zakładkę "Kąpiel wodna".

5. Przygotowanie eksperymentalne

  1. Zbieraj osady z obszaru rutynowo pogłębianego w celu utrzymania głębokości kanału nawigacyjnego, w bliskim sąsiedztwie gatunków budzących obawy i o którym wiadomo, że nie ma historycznych zanieczyszczeń. Zebrać osad za pomocą próbnika chwytakowego lub podobnego urządzenia (np. Van Veen). Umieść osad w plastikowych wiadrach o pojemności 19 litrów i wyślij przez noc na lodzie. Przechowywać osady w temperaturze 4 °C do czasu użycia.
  2. Zwilż osad sitowy przez sito o średnicy 1 cm, aby usunąć duże zanieczyszczenia, a następnie przesiej przez sito ze stali nierdzewnej o grubości 450 mikronów. Zatrzymują drobnoziarniste (drobne piaski, i gliny) cząstki przechodzące przez sito do użytku eksperymentalnego.
  3. Analizować przesiane osady pod kątem zanieczyszczeń chemicznych (np. metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli itp. Metody analityczne znajdują się w USEPA7). Scharakteryzuj parametry fizykochemiczne, takie jak rozkład wielkości ziarna (procent, piasek, i glina), pH, zasolenie, węgiel organiczny i materia organiczna8, aby spełnić wymagania badania.
  4. Określić czas trwania narażenia (np. 72 godziny) i stężenia TSS (np. 0, 100, 250 i 500 mg/l) w oparciu o istniejące dane lub inne informacje charakteryzujące zawieszony osad będący przedmiotem zainteresowania.
    UWAGA: Jako stężenie ekspozycji należy używać TSS, a nie NTU. TSS określa ilościowo masę cząstek obecnych w słupie wody i bezpośrednio odnosi się do skutków fizycznych i behawioralnych, takich jak ścieranie, utrata orientacji i zmniejszone żerowanie wykazywane przez niektóre organizmy.
  5. Ustal relację NTU-TSS dla każdego akwarium FLEES.
    1. Włącz cały sprzęt FLEES używany do akwizycji danych, sterowania urządzeniami i automatyzacji. Losowo przypisz zabiegi TSS do akwariów FLEES za pomocą tabeli liczb losowych lub innej odpowiedniej metody. W graficznym interfejsie użytkownika profilu utwórz profil dla każdego akwarium, aby wykonać ciągłą ekspozycję przez 72 godziny (4 320 min) przy użyciu przypisanych stężeń TSS wygenerowanych z tabeli liczb losowych.
    2. Użyj profesjonalnego osądu, aby wstępnie zaprogramować NTU tak, aby spełniały stężenia TSS w każdym akwarium. Dla kontroli (0 mg/L TSS) ustawić NTU na 0; 100 mg/L TSS ustawić NTU na 100; 250 mg/L TSS ustawić NTU na 280; i 500 mg/L TSS ustaw NTU na 600,
      UWAGA: Każda sonda OBS będzie miała nieco inny odczyt NTU, co jest nieodłącznym elementem produkcji sondy.
    3. Ustaw czas otwarcia zaworów elektromagnetycznych instalacji wodnej na 10 s dla każdego akwarium.
    4. Zapisz profil dla każdego akwarium.
    5. Na karcie Ustawienia zaworu zaprogramuj interwał cyklu zaworu wody i gnojowicy. Ustaw interwał cyklu wodnego na 600 s i opóźnienie zaworu wodnego na 5 s. Ustaw interwał cyklu gnojowicy na 180 s, otwieranie na 3 s i opóźnienie na 1 s.
      UWAGA: Dzięki temu programowi, w 72-godzinnym teście, NTU w każdym akwarium zostaną sprawdzone 1,440 razy przez komputer w celu określenia, czy zostanie wprowadzona dodatkowa gnojowica, a zawory wodne otworzą się 432 razy. Otwory zaworów gnojowicy są dodatnio skorelowane ze wzrostem NTU. Zazwyczaj przy 100 mg/l zawory szlamowe otwierają się na około 5% czasu ekspozycji lub 72 otwarcia; 250 mg/L ≈ 11% (158 otworów); i 500 mg/L ≈ 35% (504 otwarcia). Aby wyrównać wymianę objętości między akwariami, dostosuj czas otwarcia zaworów elektromagnetycznych wody dla akwariów przypisanych do niższych NTU. Spowoduje to zwiększenie otworów zaworów gnojowicy przy niższych NTU.
    6. Napełnij zbiornik gnojowicy wodą laboratoryjną z filtrem węglowym. Uruchom pompę, aby recyrkulować wodę. W osobnym pojemniku użyć mieszalnika mechanicznego i homogenizować badany osad.
    7. Po homogenizacji osadu usunąć niewielką porcję (≈500 ml) i wprowadzić do zbiornika na gnojowicę za pomocą miarowej zlewki polipropylenowej. Kontynuuj wprowadzanie osadu, aż zostanie osiągnięte 1,000 NTU.
    8. W programie przejdź do zakładki Kąpiel wodna i uruchom wszystkie profile akwariowe. Używaj FLEES przez co najmniej 1 godzinę, aby NTU mogły ustabilizować się w każdym akwarium przed pobraniem zawieszonej próbki osadu. Włącz rejestrowanie danych, aby rejestrować odczyty NTU przez każdy OBS akwarium.
    9. Zmierzyć TSS przy użyciu trzech próbek wody o pojemności 100 ml pobranych z każdego akwarium, któremu przypisano < 500 mg/L. Oddzielnie zmierzyć TSS, używając trzech próbek wody o pojemności 50 ml pobranych z każdego akwarium o stężeniu większym lub równym 500 mg/l.
    10. Pomiar TSS polega na filtrowaniu próżniowym próbek przez wstępnie zważoną bibułę filtracyjną o grubości 0,45 μm. Natychmiast po filtracji wysuszyć filtr i jego zawartość w temperaturze 105 °C przez co najmniej 4 godziny, a następnie ponownie zważyć z dokładnością do 0,1 mg. Użyj średniej z trzech próbek jako miary TSS w każdym akwarium.
    11. Porównaj średnie uzyskane w sekcji 5.5.4 z obserwowanymi pomiarami NTU zarejestrowanymi dla każdego akwarium. Przeprogramuj limity NTU, aż do osiągnięcia pożądanego stężenia TSS (np. 600 NTU ≈ 500 mg/L TSS).
  6. Określ rozmiar siatki ekranu potrzebnego do przechowywania zwierząt w każdym akwarium.
    1. W przypadku większych zwierząt, takich jak ryby (np. > 3 cm) lub skorupiaki, umieść ekran na dnie, aby oddzielić zwierzęta od otworu pompy. Zainstaluj wkład sitowy w grodzi odpływu przelewowego akwarium, aby zapobiec ucieczce.
    2. Zawierają małe stadia życia, takie jak ikra ryb, larwy i narybek, w komorze (10,16 cm średnicy wewnętrznej i 12,7 cm długości (1,029 ml) wykonanej z rury PVC) do zanurzenia w akwarium FLEES (ryc. 5).
      1. Wytnij z boku komory trzy otwory o szerokości 8,25 cm i długości 9,52 cm. Zamontuj nylonową ściereczkę sitową na dnie komory i na otworach wyciętych z boku. Użyj nasadki z PVC jako zdejmowanej pokrywki do wprowadzania i wyjmowania zwierząt doświadczalnych.
      2. Wytnij okrągły otwór w nasadce wystarczający do oglądania zwierząt doświadczalnych z góry, pozostawiając krawędź do przymocowania nylonowej tkaniny ekranu. Zamontuj wszystkie sita po wewnętrznej stronie komory, aby zapobiec kontaktowi organizmów z ostrymi krawędziami PVC.
        UWAGA: Wybierz rozmiar siatki sita, który zawiera zwierzęta doświadczalne, jednocześnie umożliwiając wejście zawieszonego osadu testowego.
      3. Całkowicie zanurz komorę w środku lub z boku akwarium, zawieszając ją pionowo za pomocą trzech krótkich odcinków liny (#18 biała skręcona linka murarska) i haków wykonanych z drutu elektrycznego. Zawiąż węzeł zaczepu Blake'a w pobliżu każdego haka i dostosuj długość liny, aby wypoziomować komorę.
  7. Określ, ile wymian objętości zbiornika akwariowego jest wymaganych dziennie, aby spełnić cele projektu i jakości wody. Wyreguluj regulator ciśnienia wody (patrz rozdział 2.2) i czas otwarcia elektrozaworu (np. otwieraj co 10 minut przez 10 s), aby uzyskać żądane natężenie przepływu wody. Napełnij łaźnie wodne wodą i uruchom wymienniki ciepła agregatu wodnego, aby potwierdzić, że można osiągnąć i utrzymać temperatury testowe.

figure-protocol-5
Rysunek 5. Podkomora FLEES. Przegląd podkomory ekspozycyjnej zawieszonej w akwarium bez dodatku osadu (po lewej). Larwy ryb o odpowiedniej wielkości mogą być przechowywane w podkomorze, aby zmniejszyć możliwość ucieczki i zranienia (po prawej). Kliknij tutaj, aby zobaczyć większą wersję tego rysunku.

6. Procedury eksperymentalne

  1. Włącz cały sprzęt FLEES używany do akwizycji danych, sterowania urządzeniami i automatyzacji. Napełnij akwaria, łaźnie wodne i zbiornik wodny żądaną wodą testową. Uruchom wszystkie wymienniki ciepła agregatów wody lodowej. Potwierdź i dostosuj cykl światła.
    1. Napełnij zbiornik na gnojowicę wodą z kranu z filtrem węglowym. Uruchom pompę, aby recyrkulować wodę. Użyć mieszalnika mechanicznego i homogenizować pojemnik z badanym osadem. Po homogenizacji osadu usunąć niewielką porcję (≈500 ml) i wprowadzić do zbiornika na gnojowicę. Kontynuuj wprowadzanie osadu, aż zostanie osiągnięte 1,000 NTU.
    2. W graficznym interfejsie użytkownika profilu utwórz profil dla każdego akwarium, aby wykonać ciągłą ekspozycję przez 72 godziny (4 320 min) przy użyciu tych samych przypisań TSS, które zostały użyte w przygotowaniu. Wykorzystaj dane uzyskane podczas przygotowań eksperymentalnych, aby zaprogramować NTU tak, aby spełniały stężenia TSS w każdym akwarium. Dla kontroli (0 mg/L TSS) ustawić NTU na 0; 100 mg/L TSS ustawić NTU na 100; 250 mg/L TSS ustawić NTU na 280; i 500 mg/L TSS ustawić NTU na 600.
    3. Na karcie Ustawienia zaworu użyj danych uzyskanych z przygotowania (sekcja 5.5.8), aby zaprogramować interwał cyklu zaworu wody i gnojowicy. Ustaw interwał cyklu wodnego na 600 s i opóźnienie zaworu wodnego na 5 s. Ustaw interwał cyklu gnojowicy na 180 s, otwieranie na 3 s i opóźnienie na 1 s.
    4. Wprowadzaj zwierzęta do akwariów, postępując zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym protokole opieki i użytkowania zwierząt. W przypadku jaj przenieść ze zbiornika do komory ekspozycyjnej za pomocą plastikowej pipety transferowej. W przypadku większych ryb, takich jak paluszki (2-8 cm długości całkowitej), użyj nylonowej siatki akwariowej.
  2. Po umieszczeniu zwierząt w akwariach uzyskaj dostęp do graficznego interfejsu użytkownika i w zakładce Kąpiel wodna uruchom wszystkie profile akwariów. Używaj FLEES przez co najmniej 1 godzinę, aby NTU mogły ustabilizować się w każdym akwarium przed pobraniem zawieszonej próbki osadu. Włącz rejestrowanie danych, aby rejestrować odczyty NTU przez każdy OBS akwarium.
  3. Utrzymuj FLEES codziennie, uzupełniając zbiorniki na wodę i gnojowicę wodą testową i osadem.
    UWAGA: Częstotliwość wprowadzania gnojowicy jest dodatnio skorelowana ze wzrostem poziomu NTU. Dlatego ilość wody i osadów zużywanych każdego dnia zależy od zaprogramowanych NTU i pożądanych wymian objętości. Zazwyczaj każdego dnia można zużyć 25-50 galonów wody lub gnojowicy.
    1. Codziennie delikatnie wycieraj sondy OBS wilgotną szmatką, aby usunąć osad nagromadzony na powierzchni czujnika. Sprawdź agregaty wody lodowej i pompy pod kątem normalnej pracy. Zbieraj współbieżne pomiary TSS codziennie, aby przewidzieć TSS na pozostałą część dnia na podstawie pomiarów NTU zarejestrowanych w określonych odstępach czasu przez program komputerowy.
  4. Mierz temperaturę, rozpuszczony tlen, pH (i inne parametry w zależności od gatunku i innych wymagań) codziennie dla każdego akwarium za pomocą ręcznego przyrządu do pomiaru jakości wody z wieloma sondami przeznaczonego do tego celu.
  5. Automatyczne zakończenie eksperymentu poprzez określenie czasu ekspozycji w każdym profilu akwarium lub ręcznie, poprzez zatrzymanie wszystkich profili akwariowych.
  6. Określ eksperymentalne punkty końcowe, które mają być mierzone, takie jak sukces wylęgu, czas do wylęgu, śmiertelność, wzrost (długość i waga) oraz morfologia ogólna.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Results

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Przed rozpoczęciem eksperymentu przeprowadza się serię operacji operacyjnych, aby upewnić się, że FLEES dostarcza odpowiednie stężenia osadów do każdego akwarium (Sekcje 5.5 i 6.2). Rysunek 6 ilustruje, w jaki sposób stężenia NTU są utrzymywane w akwariach doświadczalnych w celu osiągnięcia docelowych stężeń osadów zawieszonych. W tym przykładzie w ramach projektu FLEES oceniono, czy zawieszony osad może być utrzymywany przez okres trzech dni przy użyciu proponowanego osa...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Discussion

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Technologia FLEES stanowi ulepszenie istniejących metod4,9 poprzez utrzymywanie i kontrolowanie zawieszonych osadów w szerokim zakresie czasów ekspozycji oraz stężeń zawieszonych osadów za pomocą zautomatyzowanego, sterowanego komputerowo systemu. Technologia jest tak elastyczna, że może być wykorzystywana do oceny wpływu zawieszonych osadów na wiele gatunków wodnych i etapów życia o różnych rozmiarach, od jaj do dorosłych osobników, w zależności od gatunku. W przyszłości technologia ta będzie w stanie ocenić ...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Disclosures

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Opinie, interpretacje, wnioski i zalecenia są opiniami autorów i niekoniecznie są popierane przez armię amerykańską. Cytaty z organizacji komercyjnych lub nazw handlowych w tym raporcie nie stanowią oficjalnego poparcia lub aprobaty Departamentu Armii dla produktów lub usług tych organizacji. Autorzy Burton C. Suedel i Justin L. Wilkens, obaj z Centrum Badawczo-Rozwojowego Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych, deklarują, że nie mają konkurencyjnych interesów finansowych.

Acknowledgements

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Te badania zostały sfinansowane przez U.S. Army Corps of Engineers Dredging Operations and Environmental Research Program, Todd Bridges, Director. Na publikację tego materiału wydano zgodę Szefa Inżynierów.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
Lista części dla jednego modułu FLEES, łaźni wodnej i akwarium
słup, drewniany - używany do budowy modułu (przycięty do 78 cali)Lokalny sprzedawcaNie dotyczyIlość: 4
Rozmiar: 4 cale x 4 cale x 8 stóp
sklejka, morska - przymocowana do drewnianych słupków około 18 cali nad ziemią - do przechowywania kąpieli wodnej (60 cali x 42 cale)Lokalny sprzedawcaNie dotyczyIlość: 1
Rozmiar: sklejka 3/4 cala x 4 stopy x 8 stóp
- mocowana na drewnianych słupkach - do mocowania rur, elektromagnesów i instalacji elektrycznych (60 cali x 42 cale)Lokalny sprzedawcaNieIlość: 1
Rozmiar: 1/4 cala x 4 stopy x 8 stóp
, drewno - używane do usztywniania sklejki i drewnianych słupków (przycięte na pasLokalny sprzedawcaNie dotyczyIlość: 4
Rozmiar: zbiornik 2 cale x 4 cale x 96 cali
włókno szklane - łaźnia wodna z dwoma odpływami: 1) do zasilania agregatu chłodniczego; i 2) do odprowadzania wodyHydro Composites, LLC, Stockdale, TX, USAFBT-226Ilość: 1
Rozmiar: agregat chłodniczy 150 galonów
, woda z niezależną pompą - do kąpieli wodnej; agregat chłodniczy znajduje się pod modułemRemcor Products Co., Glendale Heights, IL, USACFF-500Ilość: 1
Rozmiar: zbiornik 1/2 KM
, kopulaste dno - FLEES aquaria - siedzieć w łaźni wodnejStany Zjednoczone Plastic Corp,, OH, USA5197Ilość: 5
Rozmiar: zbiornik 19 l
, stojak - stojak akrylowy, 12 cali x 12 cali x 6 cali - do przechowywania akwariów zbudowanychna zamówienie przez sklepy ERDCNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: niestandardowa
pompa, napęd magnetyczny - do zawieszania osadu w każdym akwariumMarch Manufacturing Inc., Glenview, IL, USAMDX-3-1 / 2 115 vIlość: 5
Rozmiar: 28 litrów na minutę
światła, LED - zainstalowany nad łaźnią wodnąC2 Development, Inc., Ames, IA, USAHydra 26Ilość: 2
Rozmiar: w zależności od obszaru do światła
rura, PVC harmonogram 40 - instalowany w odpływie łaźni wodnej w celu kontroli poziomu wodyLokalny sprzedawcaNie dotyczyIlość: -
Rozmiar: 1 cal
, przegroda - do połączeń akwariów/łaźni wodnych z pompami, odpływami, liniami wodnymi i gnojowicowymiLifegard Aquatics, Cerritos, CA, USAR270900Ilość: 30
Rozmiar: 1/2 cala złączki FPT x FPT
, szybkozłączka, wkładki z gwintem zewnętrznym - wkładka w grodzi zbiornikaCole-Parmer, Vernon Hills, IL, USAEW-31303-36Ilość: 10
Rozmiar: 1/2 cala
Złączki MPT, szybkozłączki, zadziory do węży z zaworami - połączenie między akwarium a wkładką w grodzi zbiornikaCole-Parmer, Vernon Hills, IL, USAEW-31303-11Ilość: 10
Rozmiar: 1/2 cala
złączki, czarne kolanko gwintowane HDPE - do połączeń rur winylowych aquaria z przewodem gnojowicy/wodą i pompąUnited States Plastic Corp,, OH, USA62043Ilość: 20
Rozmiar: 1/2 NPT x 1/2 cala Złączki ID węży
, adapter gwintowany HDPE - do połączeń między pompą a grodzią zbiornikaUnited States Plastic Corp,, OH, USA62017Ilość: 10
Rozmiar: 1/2 NPT x 1/2 cala Rurka identyfikacyjna węża
, winylowa - podłącz przewód gnojowicy/wody do akwariów i podłącz pompy do akwariów LokalnysprzedawcaNie dotyczyIlość: 25 ft
Rozmiar: 1/2 cala
rurki identyfikacyjnej, winyl - podłącz do wkładów odpływów aquaria i odpływu kąpieli wodnejLokalny sprzedawcaNie dotyczyIlość: 25 ft
Rozmiar: 5/8 cala Zacisk ID
, wąż, stal nierdzewna - do zaciskania rurki winylowej do zadziorów wężaLokalny sprzedawcaNie dotyczyIlość: 40
Rozmiar: # 8
< silny> Lista części do systemu gnojowicy< / strong>
chiller, woda z niezależną pompą - siedzi z boku zbiornika na gnojowicęRemcor Products Co., Glendale Heights, IL, USACFF-500Ilość: 1
Rozmiar: 1/2 hp
125 galonów otwarty górny stożek dolny zbiornik ze stojakiem - 42 cale x 35 cali - zawiera wodę i osad do produkcji gnojowicyUnited States Plastic Corp,, OH, USA8586Ilość: 1
Rozmiar: 125
galonów Pokrywa na zbiornik o pojemności 125 galonówUnited States Plastic Corp, , OH, USA8935Ilość: 1
Rozmiar: zawór 42 cale x 35 cali
, PVC - podłącz spust zbiornika do pompy - odizoluj do konserwacjilokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 2
Rozmiar: pompa 1-1 / 2 cala
, podwójna membrana zamontowana na stojaku - służy do recyrkulacji gnojowicyWilden-pumps.co.uk i Air Pumping Ltd., Essex, Wielka BrytaniaP2 / PPPP / WF / WF / PTV / 400Ilość: 1

czujnik rozdzielacza kontaktowego
, optyczne rozproszenie wsteczne - pomiar NTU w zbiorniku na gnojowicęCampbell Scientific, Logan, UT, USAOBS-3 +Ilość: 1
Rozmiar: rura 0-1,000 NTU
, PVC Harmonogram 40 - do recyrkulacji gnojowicylokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 20 ft
Rozmiar: 1 w
rurze, elastyczny PVC - wyposażony w złączkę i używany do podłączenia do następnego modułulokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 10 ft
Rozmiar: 1 w
związku, PVC Gniazdo Schedle 80 - podłącz linię gnojowicy do następnego modułulokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 8
Rozmiar: 1/2 cala
elektromagnesu, plastomatic (normalnie zamknięty) - wprowadzić gnojowicęPlast-O-Matic Valves, Inc., Cedar Grove, NJ, USAEASYMT4V12R24-PVIlość: 5
Rozmiar: 1/2 cala gwintowany NPT, złączka rozdzielacza stykowego 24 VAC
, trójnik PVC - połącz rurę gnojowicy z elektromagnesemlokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: 1 cal x 1 cal x 1 cal poślizg x poślizg x FIPT
złączki, 1 cal zawór kulowy z PVC gwintowany - odcinający dopływ gnojowicy do przewodów elektromagnetycznych / wodnychlokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 7
Rozmiar: 1/2 cala
złączki, 1 cal złączka PVC gwintowana - podłącz elektromagnes gnojowicy do zaworu odcinającegolokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: 1/2 cala
tuby, winyl - połączenie między elektromagnesem wody a elektromagnesem gnojowicyLokalny sprzedawcaNie dotyczyIlość: 50 ft
Rozmiar: 1/4" ID
Lista części do systemu wodnego
chiller, woda z samodzielną pompą - siedzi z boku zbiornikaRemcor Products Co., Glendale Heights, IL, USACFF-500Ilość: 1
Rozmiar: 1/2 hp
125 galonów otwarty górny stożek dolny zbiornik ze stojakiem - 42 cale x 35 cali - zawiera wodę i osad do produkcji gnojowicyUnited States Plastic Corp,, OH, USA8586Ilość: 1
Rozmiar: 125 gal
Pokrywa na zbiornik o pojemności 125 galonówUnited States Plastic Corp,, OH, USA8935Ilość: 1
Rozmiar: Zawór 42 cale x 35 cali
, PVC - podłącz spust zbiornika do pompy wodnejlokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 2
Rozmiar: pompa 1 cal
, napęd magnetyczny, zastosowanie liniowe - służy do recyrkulacji wody do akwariów i agregatu chłodniczegoGiant, Fort Wayne, IN, USA3-MD-SCIlość: 1
Rozmiar: elektromagnes 1/12 KM
, ALCO - wprowadzić wodęwycofaną; ASCO, Florham Park, NJ, USA dla podobnychNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: 24 v, złączki 1/4 cala NIPT
, czarne złącze redukcyjne HDPE - podłącz przewód wodny 1/4 cala węża od elektrozaworu  do 1/2 calawęża lokalnego sprzedawcy hydraulikiNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: 1/2 cala ID węża x 1/4
cala złączki ID węża, trójnik HDPE - podłącz 1/2 cala węża wodnego i gnojowicy do akwariówlokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: 1/2 cala NPT x 1/2 cala identyfikator węża x 1/2 cala
złączki ID węża, kolanko ulicznelokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: 1/2 cala 90° Złączki MIPT x FIPT
, złączki rurowe z gwintem PVC - łączą złączki z elektromagnesami i innymi połączeniamilokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 12
Rozmiar: 1/2 cala
złączki, gwintowane - połącz przewody gnojowicy/wody z następnym modułemlokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 6
Rozmiar: 1 w PVC 
złączki, tuleja redukcyjna - podłącz do trójnika redukcyjnego w linii wodnejlokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: 1/2 cala męskiego i 1/4 cala żeńskiego złączki FIPT
, gwintowane złączki rurowe - połączenie między tuleją a elektrozaworem wodylokalny sprzedawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 5
Rozmiar: 4 cale długości x 1/4 cala
rury, PVC - wykonaj połączenia między zbiornikiem, pompą i agregatem chłodniczymlokalny dostawca hydraulikiNie dotyczyIlość: 5 ft
Rozmiar: Harmonogram 40
Lista części do czujników, urządzenia do akwizycji danych i oprogramowania komputerowego< / strong>
software, LabViewNational Instruments, Austin, Teksas, USALabView 2015 Ilość podstawowa: 1
rozmiar: Nie dotyczy
SCXI-1001 12-slotowa obudowa, U.S. 120 VACNational Instruments, Austin, Texas, USA776571-01Ilość: 1
Rozmiar: N/A
SCXI 1100 - 32-kanałowy, ± Moduł wejść analogowych 10 VNational Instruments, Austin, Teksas, USA776572-00Ilość: 1
Rozmiar: Nie dotyczy
SCXI 1303 - Listwa zaciskowa przeznaczona do bardzo dokładnych pomiarów termoparamiNational Instruments, Austin, Teksas, USA777687-03Ilość: 2
Rozmiar: Nie dotyczy
SCXI 1102B - 32-kanałowy moduł wejściowy termopary/napięciaNational Instruments, Austin, Teksas, USA776572-02BIlość: 1
Rozmiar: Nie dotyczy
SCXI 1161 - Moduł przekaźnikowy ogólnego przeznaczeniaNational Instruments, Austin, Teksas, USA776572-61Ilość: 6
Rozmiar: Nie dotyczy
SCXI 1300 - Moduł napięcia ogólnego przeznaczeniaNational Instruments, Austin, Teksas, USA777687-00Ilość: 1
Rozmiar: Nie dotyczy
Karta PCMCIA DAQCARD-AI-16E-4National Instruments, Austin, Teksas, USANie dotyczy - dziedzictwoIlość: 1
Rozmiar: N / A
używane karty dostępne online
czujnik, optyczne rozpraszanie wsteczne - zmierz NTU w każdym akwariumCampbell Scientific Inc., Logan, UT, USAOBS-3 +Ilość: 5
Rozmiar: 0-1,000 NTU
dotyczy ), Little

References

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. National Research Council (NRC). A process for setting, managing, and monitoring environmental windows for dredging projects. Marine Board, Transportation Research Board, Special Report 262. , National Academy Press. Washington, DC. (2001).
  2. Suedel, B. C., Kim, J., Clarke, D. G., Linkov, I. A risk-informed decision framework for setting environmental windows for dredging projects. Sci Total Environ. 403, 1-11 (2008).
  3. Reine, K. J., Dickerson, D. D., Clarke, D. G. Environmental windows associated with dredging operations. DOER Technical Notes Collection. ERDC TN DOER-E2. , U.S. Army Engineer Research and Development. Vicksburg, MS. (1998).
  4. Wilber, D. H., Clarke, D. G. Biological effects of suspended sediments: A review of suspended sediment impacts on fish and shellfish with relation to dredging activities in estuaries. N Am J Fish Manag. 21, 855-875 (2001).
  5. Suedel, B. C., Lutz, C. H., Clarke, J. U., Clarke, D. G. The effects of suspended sediment on walleye (Sander vitreus) eggs. J. Soils Sediments. 12, 995-1003 (2012).
  6. Travis, J., Kring, J. LabVIEW for Everyone: Graphical Programming Made Easy and Fun (National Instruments Virtual Instrumentation Series). , Prentice Hall PTR. (2006).
  7. USEPA, Hazardous Waste Test Methods/SW-846 On-line. Office of Solid Waste and Emergency Response (OSWER). , Washington, D.C. Available from: https://www.epa.gov/hw-sw846/sw-846-compendium (2016).
  8. Plumb, R. H. Procedure for handling and chemical analysis of sediment and water samples, EPA/CE-81-1. , U.S. Environmental Protection Agency/U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station. Vicksburg, MS. Technical Report (1981).
  9. Clarke, D. G., Wilber, D. H. Assessment of potential impacts of dredging operations due to sediment resuspension. , DOER Technical Notes Collection(TN-DOER-E9), U.S. Army Engineer Research and Development. Center, Vicksburg, MS. Available from: http://el.erdc.usace.army.mil/dots/doer/pdf/doere9.pdf (2000).
  10. Suedel, B. C., Clarke, J. U., Lutz, C. H., Clarke, D. G., Godard-Codding, C., Maul, J. Suspended sediment effects on walleye (Sander vitreus). J. Great Lakes Res. 40, 141-148 (2014).
  11. Wilkens, J. L., Katzenmeyer, A. W., Hahn, N. M., Hoover, J. J., Suedel, B. C. Laboratory test of suspended sediment effects on short-term survival and swimming performance of juvenile Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus). J. Appl. Ichthy. 31, 984-990 (2015).
  12. Suedel, B. C., Clarke, J. U., Wilkens, J., Lutz, C. H., Clarke, D. G. The effects of a simulated sediment plume on eastern oyster (Crassostrea virginica) survival, growth, and condition. Estuaries and Coasts. 38 (2), 578-589 (2015).
  13. Bilotta, G. S., Brazier, R. E. Understanding the influence of suspended solids on water chemistry and aquatic biota. Water Res. 42, 2849-2861 (2008).
  14. Reine, K., Clarke, D., Dickerson, C., Pickard, S. Assessment of potential impacts of bucket dredging plumes on walleye spawning habitat in Maumee Bay, Ohio. Proceedings of the 18th World Dredging Congress (WODCON XVIII). , Lake Buena Vista, FL, USA . (2007).

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Reprints and Permissions

Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article

Request Permission

Tags

Suspended SedimentFlow Through ExposureAquatic LifeFish Larvae ExposureTotal Suspended SolidsEnvironmental ToxicologySediment SuspensionTurbidity MeasurementLaboratory AquariaDredging Impact

Related Articles