Subskrypcja JoVE jest wymagana do oglądania tego materiału. Zaloguj się lub rozpocznij bezpłatny okres próbny.

Artykuł metodologiczny

Przepływowy system ekspozycji do oceny wpływu zawieszonych osadów na organizmy wodne

8.1K wyświetleń

DOI:

10.3791/54937

9 stycznia 2017

W tym artykule

Podsumowanie

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.

Streszczenie

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.

Wprowadzenie

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.

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Protokół

Wszystkie eksperymenty FLEES z udziałem kręgowców zostały przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi protokołami opieki nad zwierzętami i ich wykorzystywania w laboratorium środowiskowym Engineer Research and Development Center (ERDC).

1. Moduły FLEES, łaźnia wodna i akwaria

  1. Przygotuj drewniane słupy, listwy i sklejkę do budowy modułu. Zbuduj moduły (w odpowiedniej liczbie i rozmiarze) podobne do podstawowego stołu warsztatowego, aby zrealizować cele badawcze.
    1. Wytnij sklejkę (0,127 cm) na blat i półkę. Wytnij słupy (10,16 x 10,16 cm) na nogi. Dla blatu wytnij listwy (5,08 x 10,16), zbuduj ramę i przymocuj do niej sklejkę. W górnej części każdej nogi wytnij wcięcie, aby stworzyć gzyms, a następnie przykręć ramę blatu do nóg za pomocą śrub.
    2. Dla półki wytnij listwy (5,08 x 10,16), zbuduj ramę i przymocuj do niej sklejkę (0,127 cm). Wytnij wcięcie w nogach 45 cm od dołu i przykręć ramę półki do nóg za pomocą śrub. Upewnij się, że konstrukcja jest prostokątna i wypoziomowana.
  2. Zamów zbiorniki do kąpieli wodnej u producenta zbiorników z włókna szklanego specjalizującego się w zbiornikach do akwakultury. W podstawie modułu umieść zbiornik o wymiarach nieprzekraczających 152 cm długości x 91 cm szerokości x 61 cm wysokości. Zamontuj dwa 2,54 cm mufy z polichlorku winylu (PVC) na jednym końcu zbiornika, wklejając je z włókna szklanego na równi z wewnętrzną stroną dna zbiornika.
    1. Ustaw zbiornik na zbudowanej podstawie modułu tak, aby odpływy zbiornika były skierowane w stronę końca podstawy, z którego woda będzie odpływać (Rysunek 1). Zaznacz na sklejkowym dnie podstawy miejsca, w których znajdują się otwory w zbiorniku.
    2. Przesuń zbiornik i za pomocą otwornicy 3,175 cm wytnij w sklejce dwa otwory dla odpływów zbiornika. Wsuń zbiornik z powrotem tak, aby odpływy znajdowały się w wyciętych otworach. Podłącz jeden z odpływów zbiornika do odpływu podłogowego, a drugi do wymiennika ciepła chłodziarki do wody.
      UWAGA: Ten etap zakłada, że odpływ kanalizacyjny jest już zainstalowany.

Schemat eksperymentu wodnego: układ monitorowania larw ryb z czujnikiem OBS, sterowaniem komputerowym, pompami.
Rysunek 1. Schemat systemu ekspozycji larw i ikry ryb (FLEES). System FLEES jest modułowy, dzięki czemu jest transportowalny. Prosimy kliknąć tutaj, aby wyświetlić powiększoną wersję tego rysunku.

Układ do badań wodnych z rybami w zbiorniku; badanie jakości wody i warunków akwakultury.
Rysunek 2. Zbiornik polietylenowy. Zbiornik polietylenowy o pojemności 19 l z wypukłym dnem, przedstawiający przelew (góra, z wkładką sitową; 1.3.1; 5.6.1), wlot wody z zawiesiną (kolanko po prawej; 1.3.2), wylot pompy (środek dna; 1.3.3), wlot pompy (dno, poza centrum; 1.3.4), sondę OBS wraz z zaciskiem (4.1) oraz sito denne (czarny pierścień na dnie; 5.6.1). Prosimy kliknąć tutaj, aby wyświetlić powiększoną wersję tej figury.

  1. Przygotuj polietylenowy zbiornik o pojemności 19 L z kopułowatym dnem (średnica 27,9 cm x wysokość 36,2 cm).
    1. Aby przygotować przelew, za pomocą otwornicy wywierć otwór o średnicy 2,54 cm w odległości 5 cm od górnej krawędzi zbiornika. Zamontuj przepustkę oraz wkładkę na zewnętrznej stronie przepustki, która będzie pełnić funkcję odpływu przelewowego.
    2. Aby przygotować wlot dla zawiesiny/wody, za pomocą otwornicy wywierć kolejny otwór o średnicy 2,54 cm w odległości 5 cm od górnej krawędzi akwarium. Zamontuj kolejną przepustkę oraz gwintowaną kolankową złączkę wężykowa (Rysunek 2).
    3. Aby przygotować wylot pompy, za pomocą otwornicy wywierć otwór o średnicy 2,54 cm na środku dna zbiornika i zamontuj przepustkę. W zewnętrznej stronie przepustki wkręć kolankową złączkę wężykową.
    4. Aby przygotować wlot pompy, za pomocą otwornicy wywierć kolejny otwór o średnicy 2,54 cm w miejscu poza centrum dna zbiornika i zamontuj przepustkę. W zewnętrznej stronie przepustki wkręć kolankową złączkę wężykową.
  2. Na zewnętrznej stronie zbiornika kąpieli wodnej odmierz 9 cm od dna i narysuj linię wzdłuż zbiornika. Wzdłuż tej linii, używając otwornicy, wywierć parę otworów o średnicy 2,54 cm wzdłuż kąpieli wodnej dla każdego akwarium (łącznie 10 otworów; rozmieść je równomiernie). Zamontuj przepustki.
  3. Przygotuj pompy z napędem magnetycznym (maksymalny przepływ 28 L/min) do recyrkulacji wody w akwariach i utrzymywania osadów w zawieszeniu. Zamontuj pompy na stojaku, który zmieści się pod kąpielą wodną wzdłuż boku zawierającego otwory do podłączenia akwariów. Zainstaluj wbudowany przełącznik przewodowy dla każdej pompy lub podłącz pompy do skrzynki przełączników zasilania.
  4. W zewnętrznej stronie przepustek zbiornika kąpieli wodnej zamontuj złączki wężykowe. Podłącz wężyki winylowe do wlotu i wylotu pompy, a następnie połącz je z przepustkami prowadzącymi do odpowiedniego akwarium. Wewnątrz kąpieli wodnej zainstaluj w przepustce wkładkę szybkiego rozłączania.
  5. Umieść akwaria w kąpieli wodnej w dwóch rzędach; trzy akwaria w jednym rzędzie ustawione wzdłuż kąpieli wodnej oraz pozostałe akwaria w drugim rzędzie (Rysunek 3).

Układ eksperymentalny w środowisku wodnym z sześcioma zbiornikami, badanie dynamiki płynów, naukowa metoda badawcza.
Rysunek 3. Kąpiel wodna. Przegląd kąpieli wodnej z pięcioma akwariami rozmieszczonymi w dwóch rzędach. Kliknij tutaj, aby wyświetlić powiększoną wersję tego rysunku.

  1. Podłączyć każde akwarium do pompy. Do króćców węży zainstalowanych na dnie akwariów przytwierdzić rurki winylowe, a następnie połączyć je z króćcami zaworów szybkozłącznych. Połączyć szybkozłącza pomiędzy pompą a akwarium. W tym połączeniu zainstalować zawór kulowy, aby umożliwić izolację pompy w celu przeprowadzenia konserwacji.
  2. Połączyć odpływ przelewowy każdego akwarium z wspólnym odpływem za pomocą rurek winylowych. Wspólny odpływ połączyć z odpływem kąpieli wodnej.
  3. Połączyć wlot zawiesiny/wody każdego akwarium z systemem podawania zawiesiny i wody zainstalowanym na górze modułu.
  4. Zamontować dwie oprawy diodowe (LED) przeznaczone do akwariów, około 60 cm nad akwariami w każdym module. Użyć sterownika oświetlenia (połączonego bezprzewodowo z lampami), aby regulować natężenie światła, jego barwę oraz cykl oświetlenia (np. 16 h światła: 8 h ciemności) zgodnie z wymaganiami eksperymentalnymi.
  5. Zainstalować w laboratorium programator czasowy do sterowania oświetleniem otoczenia.

2. System zawiesiny

  1. Umieść jeden polietylenowy zbiornik o pojemności 450 L z lejkowym dnem, pokrywą i stojakiem na końcu ostatniego modułu w rzędzie (można użyć dowolnego końca), który będzie służył jako zbiornik zawiesiny. Zamontuj wewnątrz zbiornika małą pompę zatapialną w celu wytworzenia zawiesiny osadu i wody. Obok zbiornika zainstaluj wymiennik ciepła chłodnicy wody do kontroli temperatury zawiesiny. Za pomocą otwornicy wytnij w pokrywie zbiornika otwór o średnicy 2,54 cm, aby umożliwić dostęp do czujnika mętności służącego do monitorowania zawiesiny (Rysunek 4).

Konfiguracja zbiornika z zawiesiną do eksperymentu z dynamiki płynów; system rur do mieszania i transferu.
Rysunek 4. Zbiornik z zawiesiną. Zbiornik na zawiesinę z dna stożkowego, pokrywą i polimerowym stojakiem. Temperatura wody w zawiesinie jest kontrolowana przez chiller do wody znajdujący się na podłodze po lewej stronie stojaka. Zbiornik jest połączony z pneumatyczną pompą dwumembranową (lewy pierwszy plan), która dostarcza zawiesinę do każdego akwarium (2.2). Kliknij tutaj, aby wyświetlić powiększoną wersję tej ryciny.

  1. Zamontuj pneumatyczną pompę dwumembranową na statywie obok zbiornika z zawiesiną. Podłącz odpływ zbiornika z zawiesiną do wlotu pompy. Zastosuj trójnik z PVC (aby skierować zawiesinę do pompy lub do odpływu laboratoryjnego) oraz zawory łączące zbiornik z pompą, aby umożliwić izolację zbiornika i pompy podczas konserwacji. W celu zasilania pompy podłącz ją do kompresora powietrza budynku laboratoryjnego.
  2. Aby dostarczać zawiesinę do każdego akwarium na żądanie, zamontuj rury z PVC na górze modułów i utwórz linię recyrkulacji. W punkcie poboru znajdującym się najdalej od zbiornika z zawiesiną zainstaluj linię powrotną w celu transportu niewykorzystanej zawiesiny z powrotem do zbiornika. Do połączeń między modułami użyj elastycznego PVC i złączek sprzęgających.
  3. Podłącz elektrozawory zawiesiny do rury recyrkulacyjnej za pomocą trójników, zaworów kulowych i złączek sprzęgających, aby umożliwić izolację elektrozaworów od głównej rury z PVC podczas konserwacji. Upewnij się, że elektrozawory znajdują się powyżej akwarium, do którego będą dostarczać zawiesinę.
  4. Za pomocą otwornicy wywierć otwory o średnicy 2,54 cm w górnej części modułu, aby połączyć każdy elektrozawór z odpowiednim akwarium.
  5. Podłącz rurę z PVC zamontowaną na górze modułu w pobliżu zbiornika z zawiesiną do pompy pneumatycznej, używając elastycznego PVC i złączek sprzęgających. Podłącz linię powrotną do górnej części zbiornika z zawiesiną.
  6. Aby dostosować ilość zawiesiny wprowadzanej przez elektrozawór, zainstaluj regulator ciśnienia wody w linii powrotnej. Wyreguluj go, aby uzyskać pożądane ciśnienie.

3. System wodny

  1. Zainstaluj drugi polietylenowy zbiornik o odpowiedniej pojemności (np. 500 L) z pokrywą i podstawą, który będzie służył jako rezerwuar wody. Obok zbiornika zainstaluj wymiennik ciepła chłodziarki do wody w celu kontroli temperatury wody. Obok zbiornika z wodą zamontuj pompę z napędem magnetycznym. Połącz zbiornik z wodą i pompę zgodnie z opisem w sekcji 2.2.
  2. Aby dostarczać wodę do każdego akwarium na żądanie, zamontuj rurę PVC na górze modułów i utwórz linię recyrkulacji. Zamontuj rurę PVC wyżej niż rurę do recyrkulacji zawiesiny. W punkcie poboru znajdującym się najdalej od rezerwuaru wody zainstaluj linię powrotną, aby transportować niewykorzystaną wodę z powrotem do rezerwuaru. Do połączeń między modułami użyj elastycznego PVC i złączek unijnych.
  3. Podłącz elektrozawory wody do rury recyrkulacyjnej wody, używając trójników, zaworów kulowych i złączek unijnych, aby odizolować elektrozawory od głównej rury PVC na potrzeby konserwacji. Zamontuj elektrozawory wody za elektrozaworem zawiesiny i powyżej niego. Połącz elektrozawór wody z elektrozaworem zawiesiny za pomocą rurek winylowych i złączek z choinką, tak aby po uruchomieniu elektrozaworu wody pozostała zawiesina została wypłukana z linii.
  4. Połącz rurę PVC zamontowaną na górze modułu w pobliżu rezerwuaru wody z pompą do wody, używając elastycznego PVC i złączek unijnych. Połącz linię powrotną z górną częścią rezerwuaru wody.
  5. Aby dostosować ilość wody wprowadzanej przez elektrozawór, zainstaluj regulator ciśnienia wody w linii powrotnej. Wyreguluj go, aby uzyskać pożądane ciśnienie.

4. Czujniki, akwizycja danych, sterowanie instrumentami i automatyzacja

  1. Zainstaluj czujnik optycznego rozproszenia wstecznego (OBS) w każdym akwarium, obok wlotu zawiesiny/wody, w celu pomiaru mętności (jednostki mętności nefelometrycznej, NTU). Ustaw czujnik tak, aby był zanurzony około 5 cm poniżej powierzchni wody, a głowica czujnika była skierowana w stronę środka zbiornika. Do zamocowania czujnika użyj zacisku lub innego urządzenia montażowego.
  2. Za pomocą otwornicy wywiercić co najmniej dwa otwory dostępowe o średnicy 2,54 cm w górnej części każdego podstawy modułu, aby umożliwić doprowadzenie przewodów OBS do skrzynek przyłączeniowych zamontowanych na górze każdego modułu.
  3. Zainstaluj czujnik OBS w zbiorniku na zawiesinę i ustaw go tak, aby był całkowicie zanurzony na głębokości około 20 cm poniżej powierzchni wody.
  4. Podłącz elektrycznie zawory elektromagnetyczne wody i zawiesiny, czujniki OBS znajdujące się w każdym akwarium i zbiorniku z zawiesiną oraz termopary umieszczone w każdej kąpieli wodnej do skrzynek rozdzielczych zamontowanych na górze modułu oraz do urządzenia do akwizycji danych. W miarę możliwości zainstaluj szybkozłączki na końcach wszystkich przewodów.
  5. Wykorzystaj platformę projektową systemu oraz środowisko programistyczne do zaprojektowania aplikacji komputerowej do akwizycji danych, sterowania instrumentami i automatyzacji6Za pomocą tego programu zaprojektuj aplikację integrującą OBS oraz elektrozawory w celu pomiaru mętności oraz wprowadzania zawiesiny i wody do każdego akwarium.
  6. Aby stworzyć zróżnicowane reżimy ekspozycji na mętność (NTU), należy zaprogramować urządzenie tak, aby dla każdego akwarium stworzyć indywidualne profile.6Utwórz kartę oraz graficzny interfejs użytkownika (GUI) do programowania profili akwarium. Oznacz kartę etykietą „Profile”.
    1. Zaprogramuj oprogramowanie tak, aby kontrolowało czas ekspozycji w minutach dla każdego akwarium. Wprowadź sekwencję pętli, aby stale powtarzać instrukcje dotyczące czasu ekspozycji aż do spełnienia określonego warunku, np. upływu czasu. Wprowadź iterację, aby kontrolować liczbę powtórzeń pętli przed jej zakończeniem lub przejściem do następnego zestawu instrukcji.
    2. Zaprogramuj oprogramowanie tak, aby ustawić poziom NTU w każdym akwarium. Zintegruj poziom NTU z tą samą pętlą/sekwencją iteracji, która kontroluje czas ekspozycji. Wykorzystaj tę funkcję do stworzenia różnych reżimów ekspozycji (np., ciągłe, pulsacyjne lub brak ekspozycji) przez określony czas.
    3. Zaprogramuj oprogramowanie tak, aby kontrolowało czas otwarcia elektrozaworów systemu wodnego odpowiedzialnych za wprowadzanie wody do każdego akwarium, podając go w sekundach (np., 10 s dla akwarium 1, 25 s dla akwarium 2, itd.). Zintegruj czasy otwarcia elektrozaworu wody z sekwencją pętli/iteracji sterującą czasem ekspozycji i poziomami NTU.
    4. Zaprojektuj program tak, aby wszystkie kroki opisane w punkcie 4.4 były zapisywane jako „profil” dla każdego akwarium. Uwzględnij możliwość przywoływania zapisanych profili przez użytkownika.
  7. Utwórz nową kartę oraz interfejs graficzny (GUI). Nazwij kartę „Status profilu”. Zaprojektuj GUI tak, aby wyświetlało bieżące podsumowanie załadowanego profilu, w tym aktualnie aktywną sekwencję pętli, upływ czasu testu oraz pozostały czas testu.
  8. Utwórz nową kartę oraz interfejs graficzny (GUI) do ustawiania wartości zaworów elektromagnetycznych systemu wodnego i zawiesiny. Nazwij kartę „Konfiguracja zaworów”.
    1. Zaprogramuj interwał cyklu zaworu wodnego w sekundach. Zaprojektuj ten interwał jako sekwencję pętli służącą do ustawienia czasu między zdarzeniami, podczas których wszystkie solenoidy systemu wodnego otwierają się kolejno (w kroku 4.4.3 użytkownik zaprogramował czas, przez który każdy zawór pozostanie otwarty). Zaprogramuj opóźnienie zaworu wodnego w sekundach. Użyj funkcji opóźnienia, aby ustawić czas pomiędzy otwieraniem się zaworów (np., 2 s po zamknięciu poprzedniego zaworu otworzy się kolejny zawór).
    2. Zaprogramuj interwał cyklu zaworu doprowadzającego zawiesinę w sekundach. Zaprojektuj ten interwał jako sekwencję pętli, aby ustawić czas pomiędzy zdarzeniami, podczas których wszystkie poziomy NTU mierzone przez OBS w każdym akwarium są sprawdzane pod kątem wartości NTU ustawionej w profilu akwarium. Sprawdzaj zawory i czujniki kolejno. Jeśli wartość NTU w akwarium jest niższa od ustawienia NTU w profilu, zaprogramuj komputer tak, aby otworzył zawór doprowadzający zawiesinę.
    3. Zaprogramuj czas otwarcia zaworu zawiesiny w sekundach. Funkcję tę należy wykorzystać do kontrolowania czasu, przez który zawór pozostaje otwarty w przypadku zapotrzebowania na zawiesinę. Zaprogramuj opóźnienie otwarcia zaworu zawiesiny w sekundach. Opóźnienia należy użyć do ustawienia czasu pomiędzy kolejnymi otwarciami zaworu.
      UWAGA: Należy upewnić się, że odstęp między cyklami (krok 4.6.1 i 4.6.2) jest wystarczająco długi, aby umożliwić wprowadzenie wody i zawiesiny przed rozpoczęciem następnej pętli.
    4. Utwórz przyciski do ręcznego włączania i wyłączania każdego zaworu wody w systemie wodnym oraz systemie zawiesiny.
  9. Utwórz nową kartę oraz interfejs graficzny użytkownika (GUI) do konfiguracji czujników OBS znajdujących się w każdym akwarium i zbiorniku z zawiesiną (N=16). Nazwij kartę „OBS Setup”. Nadaj każdemu czujnikowi OBS nazwę.
    1. Utwórz funkcję umożliwiającą wprowadzenie danych z certyfikatu badania producenta OBS w celu obliczenia korekcji dla każdego urządzenia OBS. Wprowadź standardową niską wartość NTU (najniższa zarejestrowana wartość NTU) oraz standardową wysoką wartość NTU (najwyższa zarejestrowana wartość NTU), a także zakres napięcia dla niskiej i wysokiej wartości NTU.
  10. Utwórz nową kartę oraz interfejs graficzny (GUI) do wyświetlania pomiarów NTU w czasie rzeczywistym i ustawień NTU dla każdego akwarium, a także temperatury wody w każdej łaźni wodnej. Utwórz przycisk do uruchamiania/zatrzymywania wszystkich profili. Wprowadź możliwość indywidualnego wstrzymywania lub zatrzymywania pojedynczego profilu.
    1. Utwórz funkcję do rejestrowania odczytów temperatury wody dla każdej kąpieli wodnej, ustawień i pomiarów NTU dla każdego akwarium oraz znaczników czasu w arkuszu kalkulacyjnym. Nazwij kartę „Kąpiel wodna”.

5. Przygotowanie eksperymentalne

  1. Pobierz osad z obszaru regularnie pogłębianego w celu utrzymania głębokości kanału nawigacyjnego, w bliskim sąsiedztwie gatunków budzących obawy, o znanym braku historycznego zanieczyszczenia. Pobierz osad za pomocą próbownika czerpnego lub podobnego (np. Van Veena). Umieść osad w plastikowych wiadrach o pojemności 19 L i prześlij w ciągu jednej doby w lodzie. Przechowuj osady w temperaturze 4 °C do momentu użycia.
  2. Przepłucz osad na mokro przez sito o oczkach 1 cm, aby usunąć duże zanieczyszczenia, a następnie przesiać przez stalowe sito o oczkach 450 µm. Zachowaj drobnoziarniste cząstki (piaski drobne, pyły i gliny) przechodzące przez sito do celów eksperymentalnych.
  3. Przeanalizuj przesiany osad pod kątem zanieczyszczeń chemicznych (np. metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli, itp. Metody analityczne opisano w USEPA7). Określ parametry fizykochemiczne, takie jak rozkład wielkości ziaren (procent piasku, pyłu i gliny), pH, zasolenie, węgiel organiczny i materię organiczną8, aby spełnić wymagania badania.
  4. Określ czas ekspozycji (np. 72 h) i stężenia TSS (np. 0, 10, 250 i 500 mg/L) na podstawie istniejących danych lub innych informacji charakteryzujących interesujący nas osad zawiesinowy.
    UWAGA: Jako stężenie ekspozycyjne stosuj TSS zamiast NTU. TSS określa masę cząstek obecnych w kolumnie wody i bezpośrednio wiąże się z efektami fizycznymi i behawioralnymi, takimi jak ścieranie, utrata orientacji i ograniczone żerowanie obserwowane u niektórych organizmów.
  5. Ustal zależność NTU-TSS dla każdego akwarium FLEES.
    1. Włącz cały sprzęt FLEES używany do akwizycji danych, sterowania instrumentami i automatyzacji. Przypisz losowo warianty TSS do akwariów FLEES, korzystając z tabeli liczb losowych lub innej odpowiedniej metody. W interfejsie GUI profilu utwórz profil dla każdego akwarium w celu przeprowadzenia ciągłej ekspozycji przez 72 h (4320 min), stosując przypisane stężenia TSS wygenerowane z tabeli liczb losowych.
    2. Używając profesjonalnego doświadczenia, zaprogramuj początkowo wartości NTU tak, aby osiągnąć stężenia TSS w każdym akwarium. Dla kontroli (0 mg/L TSS) ustaw NTU na 0; dla 100 mg/L TSS ustaw NTU na 10; dla 250 mg/L TSS ustaw NTU na 280; a dla 50 mg/L TSS ustaw NTU na 60.
      UWAGA: Każda sonda OBS będzie miała nieco inny odczyt NTU, co wynika z procesu produkcji sondy.
    3. Ustaw czas otwarcia elektrozaworów systemu wodnego na 10 s dla każdego akwarium.
    4. Zapisz profil dla każdego akwarium.
    5. W zakładce Valve Setup zaprogramuj interwał cyklu zaworu wodnego i zaworu zawiesiny. Ustaw interwał cyklu wodnego na 60 s i opóźnienie zaworu wodnego na 5 s. Ustaw interwał cyklu zawiesiny na 180 s, czas otwarcia na 3 s i opóźnienie na 1 s.
      UWAGA: Przy tym programie, w teście 72-godzinnym, komputer sprawdzi wartości NTU w każdym akwarium 140 razy, aby określić, czy należy wprowadzić dodatkową zawiesinę, a zawory wodne otworzą się 432 razy. Otwarcia zaworu zawiesiny są dodatnio skorelowane ze wzrostem NTU. Typowo przy 10 mg/L zawory zawiesiny otwierają się przez około 5% czasu ekspozycji lub 72 razy; przy 250 mg/L ≈ 1% (158 otwarć); a przy 50 mg/L ≈ 35% (504 otwarcia). Aby uzyskać równą wymianę objętości między akwariami, dostosuj czas otwarcia elektrozaworów wodnych dla akwariów z przypisanymi niższymi NTU. Spowoduje to zwiększenie liczby otwarć zaworu zawiesiny przy niższych NTU.
    6. Napełnij zbiornik z zawiesiną wodą laboratoryjną filtrowaną węglowo. Uruchom pompę w celu recyrkulacji wody. W osobnym pojemniku, używając mieszadła mechanicznego, zhomogenizuj osad testowy.
    7. Po zhomogenizowaniu osadu pobierz niewielką część (≈50 mL) i wprowadź do zbiornika z zawiesiną za pomocą miarkowego zlewka z polipropylenu. Kontynuuj wprowadzanie osadu, aż do osiągnięcia 10 NTU.
    8. W programie przejdź do zakładki Water Bath i uruchom wszystkie profile akwariów. Eksploatuj system FLEES przez co najmniej 1 h, aby wartości NTU mogły się ustabilizować w każdym akwarium przed pobraniem próbki osadu zawiesinowego. Włącz rejestrację danych, aby zapisywać odczyty NTU z każdego OBS w akwarium.
    9. Zmierz TSS, używając trzech próbek wody o objętości 10 mL pobranych z każdego akwarium z przypisanym stężeniem TSS < 50 mg/L. Osobno zmierz TSS, używając trzech próbek wody o objętości 50 mL pobranych z każdego akwarium z przypisanym stężeniem TSS większym lub równym 50 mg/L.
    10. Zmierz TSS poprzez filtrację próbek próżniowo przez zważone wcześniej filtry papierowe 0,45 µm. Natychmiast po filtracji wysusz filtr wraz z zawartością w temperaturze 105 °C przez minimum 4 h, a następnie zważ ponownie 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 zaobserwowanymi pomiarami NTU zarejestrowanymi dla każdego akwarium. Przeprogramuj granice NTU, aż do osiągnięcia pożądanego stężenia TSS (np. 60 NTU ≈ 50 mg/L TSS).
  6. Określ rozmiar oczek sita niezbędnego do zatrzymania zwierząt w każdym akwarium.
    1. W przypadku większych zwierząt, takich jak ryby (np. > 3 cm) lub skorupiaki, umieść sito na dnie, aby oddzielić zwierzęta od otworu pompy. Zamontuj wkładkę z sita w przelewowym odpływie akwarium, aby zapobiec ucieczce.
    2. Małe stadia rozwojowe, takie jak ikra ryb, larwy i narybek, umieść w komorze (o średnicy wewnętrznej 10,16 cm i długości 12,7 cm (1029 mL) wykonanej z rury PVC) w celu zanurzenia w akwarium FLEES (Rysunek 5).
      1. Wytnij w boku komory trzy otwory o szerokości 8,25 cm i długości 9,52 cm. Zamontuj nylonową siatkę na dnie komory oraz w otworach wyciętych w boku. Użyj zakrętki z PVC jako zdejmowanej pokrywy do wprowadzania i usuwania zwierząt testowych.
      2. Wytnij w zakrętce otwór okrągły, wystarczający do oglądania zwierząt testowych od góry, pozostawiając krawędź do przymocowania nylonowej siatki. Zamontuj wszystkie siatki wewnątrz komory, aby organizmy nie miały kontaktu z ostrymi krawędziami PVC.
        UWAGA: Wybierz taki rozmiar oczek siatki, który zatrzyma zwierzęta testowe, umożliwiając jednocześnie przedostawanie się zawiesiny testowej.
      3. Zanurz całkowicie komorę na środku lub z boku akwarium, zawieszając ją pionowo za pomocą trzech krótkich odcinków sznurka (biała skręcana sznurka murarskiego nr 18) i haków wykonanych z drutu elektrycznego. Zawiąż węzeł Blake's hitch przy każdym haku i dostosuj długość sznurka, aby wypoziomować komorę.
  7. Określ, ile wymian objętości zbiornika akwarium na dobę jest wymaganych, aby spełnić cele projektu i wymagania dotyczące jakości wody. Dostosuj regulator ciśnienia wody (patrz sekcja 2.2) i czas otwarcia elektrozaworu (np. otwieranie co 10 min przez 10 s), aby uzyskać pożądany przepływ wody. Napełnij kąpiele wodne wodą i uruchom wymienniki ciepła chłodziarki do wody, aby potwierdzić, że temperatury testowe mogą być osiągnięte i utrzymane.

Układ akwakultury z systemem filtracji wody; pojemniki dla larw ryb do badania wzrostu.
Rysunek 5. Podkomora FLEES. Przegląd podkomory ekspozycyjnej zawieszonej w akwarium bez dodanego osadu (po lewej). Larwy ryb o odpowiedniej wielkości mogą być przetrzymywane w podkomorze w celu zmniejszenia możliwości ucieczki i odniesienia obrażeń (po prawej). Prosimy kliknąć tutaj, aby wyświetlić powiększoną wersję tej ryciny.

6. Procedury eksperymentalne

  1. Włącz cały sprzęt FLEES wykorzystywany do akwizycji danych, sterowania instrumentami i automatyzacji. Napełnij akwaria, kąpiele wodne i zbiornik na wodę odpowiednią wodą testową. Uruchom wszystkie wymienniki ciepła chłodnic wody. Potwierdź i dostosuj cykl oświetlenia.
    1. Napełnij zbiornik z zawiesiną wodą z kranu filtrowaną węglem. Uruchom pompę w celu recyrkulacji wody. Użyj mieszadła mechanicznego i zhomogenizuj pojemnik z osadem testowym. Po zhomogenizowaniu osadu pobierz niewielką porcję (≈50 mL) i wprowadź ją do zbiornika z zawiesiną. Kontynuuj wprowadzanie osadu, aż zostanie osiągnięta wartość 1 0 NTU.
    2. W interfejsie GUI profilu utwórz profil dla każdego akwarium, aby przeprowadzić 72-godzinną (4 320 min) ciągłą ekspozycję, stosując te same przypisania TSS, które zostały użyte podczas przygotowań. Wykorzystaj dane uzyskane podczas przygotowań eksperymentalnych, aby zaprogramować wartości NTU odpowiadające stężeniom TSS w każdym akwarium. Dla kontroli (0 mg/L TSS) ustaw NTU na 0; dla 100 mg/L TSS ustaw NTU na 10; dla 250 mg/L TSS ustaw NTU na 280; a dla 50 mg/L TSS ustaw NTU na 60.
    3. W zakładce Valve Setup (Konfiguracja Zaworów) wykorzystaj dane uzyskane podczas przygotowań (Sekcja 5.5.8), aby zaprogramować odstępy cyklu zaworów wody i zawiesiny. Ustaw odstęp cyklu wody na 60 s i opóźnienie zaworu wody na 5 s. Ustaw odstęp cyklu zawiesiny na 180 s, czas otwarcia na 3 s i opóźnienie na 1 s.
    4. Wprowadź zwierzęta do akwariów zgodnie z wytycznymi określonymi w zatwierdzonym protokole opieki i wykorzystania zwierząt. W przypadku ikry przenieś ją ze zbiornika holdingowego do komory ekspozycyjnej za pomocą plastikowej pipety transferowej. Dla większych ryb, takich jak narybek (całkowita długość 2-8 cm), użyj nylonowej siatki akwariowej.
  2. Po obsadzeniu zwierząt w akwariach przejdź do GUI i w zakładce Water Bath (Kąpiel Wodna) uruchom wszystkie profile akwariów. Uruchom FLEES na co najmniej 1 h, aby wartości NTU mogły się ustabilizować w każdym akwarium przed pobraniem próbki osadu zawieszonego. Włącz rejestrowanie danych, aby zapisywać odczyty NTU z każdego czujnika OBS akwarium.
  3. Codziennie konserwuj FLEES, uzupełniając zbiorniki z wodą i zawiesiną wodą testową oraz osadem.
    UWAGA: Częstotliwość wprowadzania zawiesiny jest dodatnio skorelowana ze wzrostem poziomów NTU. Zatem ilość wody i osadu zużywana każdego dnia zależy od zaprogramowanych wartości NTU oraz pożądanych wymian objętości. Zazwyczaj każdego dnia może być zużyte 25-50 gal wody lub zawiesiny.
    1. Codziennie delikatnie przecieraj sondy OBS wilgotną szmatką, aby usunąć osad nagromadzony na powierzchni czujnika. Sprawdź, czy chłodnice wody i pompy działają prawidłowo. Codziennie wykonuj równoległe pomiary TSS, aby przewidzieć wartość TSS na resztę dnia na podstawie pomiarów NTU rejestrowanych w określonych odstępach czasu przez program komputerowy.
  4. Codziennie mierz temperaturę, rozpuszczony tlen, pH (oraz inne parametry w zależności od gatunku i innych wymagań) dla każdego akwarium, używając do tego celu ręcznego, wieloparametrowego urządzenia do pomiaru jakości wody.
  5. Zakończ eksperyment automatycznie, określając czas ekspozycji w każdym profilu akwarium, lub ręcznie, zatrzymując wszystkie profile akwariów.
  6. Określ punkty końcowe eksperymentu do pomiaru, takie jak sukces wyklucia, czas wyklucia, śmiertelność, wzrost (długość i waga) oraz morfologia ogólna.

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Wyniki

Przed rozpoczęciem eksperymentu wykonuje się serię prób operacyjnych, aby upewnić się, że system FLEES dostarcza do każdego akwarium odpowiednie stężenia osadów (Sekcje 5.5 i 6.2). Rysunek 6 ilustruje, w jaki sposób utrzymywane są stężenia NTU w akwariach eksperymentalnych, aby osiągnąć docelowe stężenia zawiesiny osadów. W tym przykładzie FLEES oceniało, czy zawiesina osadów może być utrzymana przez okres trzech dni z zastosowaniem proponowanego osadu testowego, co stano...

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Dyskusja

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 ...

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Oświadczenia

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.

Podziękowania

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.

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Materiały

Lista materiałów użytych w tym artykule
NazwaFirmaNumer katalogowyKomentarze
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

Bibliografia

  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).

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Przedruki i uprawnienia

Tagi

Zawiesina osad wnara enie larw rybca kowita zawiesinatoksykologia rodowiskowazawieszenie osad wpomiar m tno ciakwaria laboratoryjnewp yw pog biania