29
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE ”GHEORGHE IONESCU- SISESTI” PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA GALATIINSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PLAN SECTORIAL – ADER 2020 OBIECTIV 7.3.2

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ......MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE ”GHEORGHE IONESCU-SISESTI” PENTRU ECOLOGIE

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

    ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE ”GHEORGHE IONESCU-

    SISESTI”

    PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA GALATIINSTITUTUL DE

    CERCETARE DEZVOLTARE

    PLAN SECTORIAL – ADER 2020OBIECTIV 7.3.2

  • ADER 2020 - OBIECTIV 7.3.2

    DEZVOLTAREA SISTEMELOR RECIRCULANTE, SUPORT PENTRU

    DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI PISCICOLE

    Director DE PROIECTCSI PROF. UNIV. DR. ing. Neculai Patriche

  • Obiectiv proiect

    Diversificarea productiei piscicoleprin realizarea unor sisteme sitehnologii care sa asigurepromovarea unei acvaculturiintensive, profitabile, responsabilafata de mediu si componentelesale, fata de calitatea produsuluirezultat.

  • Ce sunt sistemele recirculante?

    Sistemele recirculante reprezinta sisteme incare organismele acvatice sunt crescute inbazine, alimentate cu apa tehnologicatratata fizic, chimic si biologic si reutilizata inprocesul tehnologic.

    Sunt acele sisteme in care apa tehnologicaeste reutilizata in proportie de cel putin 90%.

  • Tipuri de sisteme

    recirculanteScientific HatcheriesHuntington Beach,

    California

    Mote Marine LabSarasota, FL

  • Proiect SC GRUP MET-CAR SRL

    Timisoara

  • ProiectSC Agrinova SRL

    Braila

  • Avantajele utilizarii sistemelor recirculante

    posibilitatea amplasarii in apropierea pietelor dedesfacere;

    obtinerea unor produse de calitate superioara;cerinta redusa pentru suprafata de teren si

    cantitatea de apa;gradul ridicat de control asupra biomediului care

    permite obtinerea în tot cursul anului rate decrestere optime;

    ciclu de productie mai scurt ca urmare acontrolului conditiilor mediale si a imbunatatiriiratei de conversie a furajelor.

  • Derulare proiect ader 7.3.2

    Denumire faza Rezultate partiale obtinute

    Faza 1

    2011

    Cercetari asupraperfectionarii sistemelorrecirculante sub aspecttehnic, tehnologic,economic in vedereaminimizarii impactuluiasupra mediului.

    Studiu de interes nationalprivind perfectionareasistemelor recirculante.Elaborarea notei de cerintetehnologice pentruproiectarea sistemului sitehnologiilor de crestereintensiva a speciilor de pesti.

    Faza 2

    2012

    Proiectarea modeluluiexperimental.

    Solutii tehnice optimizaresistem recirculant.Proiectare modelexperimental.

  • Faza 3

    2012

    Realizarea modeluluiexperimental alsistemului recirculant

    Documentatie de realizaremodel experimental.

    Faza 4

    2013

    Experimentarea simonitorizareasistemului recirculantde acvacultura.

    Raport de experimentare alsistemului recirculant.

    Faza 5

    2014

    Evaluarea sistemuluirecirculant sub aspectulperrformantelor tehnice,tehnologice, economicesi a impactului asupramediului

    Studiu de prefezabilitate.

  • Modelul experimental al sistemului recirculant – Proiect ADER 7.3.2

  • Schema fluxului de apa recirculata – Proiect ADER 7.3.2

    Reţeaua urbană

    Bazin creştere peşti

    Bazin decantor

    Rezervor înmagazinare apă tratată

    Uni

    tate

    st

    erili

    zare

    UV

    LEGENDĂefluent uzat;apă tratată.

    Grup pomparePanouri

    fotovoltaice

    Generatoare gazodinamice

    Compresor

    Filtru denitrifica

    - tor

    Filtrucu pat decărbune

    activ

    Filtru cu pat de

    nisip

  • Modelul experimental – Proiect ader 7.3.2

  • Sistemul de filtre

    Grup pompare

  • Grup pompare

    2

    2 ½”

    Ф32

    ½”

    5

    1”

    1 ½”

    2 ½” 2”

    Ф63

    Rezervor apă tratată –3m3

    Bazin decantor – 4m3

    UV

    1

    ½”

    Ф50

    Ф32

    3

    4

    1 ½”

    1 ½”

    1”

    Filtru denitrificator

    Filtru cărbune activ

    Filtru multimedia

    Filtru centrifugal1 ½”

    Ф50

    LEGENDA:1,2,3,4,5 – Manometre 1-6 bari

    Schta de functionare a modulului de tratare a apei

    tehnologice

  • Incinte de

    crestere

  • Modulul

    fotovoltaic

  • Generatoarele gazodinamice de

    ultrasunete

    1- ajutaj;2,3- suport cruce; 4- tijă; 5- rezonator; 6- piulita; 7- bucsa; 8- capac; 9- contrapiulita; 10- garnitura; 11,13- inel; 12- stut;Da – diametrul ajutajului;dt – diametrul tijei;DR, lR – diametrul si adancimea rezonatorului;∆R – distanta de acordare a rezonatorului.

  • 1234

    5

    Conectarea senzorilor la controler

    Senzorul de oxigen – intrarea nr 1. si masaSenzorul de temperatura – intrarea nr.2 si masaSenzorul de pH – intrarea nr. 3 si masaSenzorul de nivel incinta– intrarea nr.4 si masaSenzorul de nivel decantor– intrarea nr.4 si masa.

  • Conectare

    Pasul I – Utilizatorul seconecteaza la server de laun terminal extern prinFreeNX.

    Pasul II – Accesand shortcut-ul de pe desktop, carereprezinta conexiunea prinFreeNX la ARTINT.

    Conexiune server ICDEAPAFree

    NX

    Sistem calcul ARTINT

  • Pagina pentru efectuarea setarilor in controler1. Setarea Switch control care se refera la setarile necesare conexiuniiintre controler si sistemul de calcul2. Setarea IP Core care detine rolul de a modifica denumirea si stareaporturilor de control aferente releelor de comandă si a intrarilor desemnal

  • Parametrii de exploatare SRA Valori

    Productia – kg/m3 - 110Supravietuire - % - 100Sporul individual de crestere – g/ex.- 303

    Rata zilnica de crestere (DGR) - g/zi- 1,98

    Rata specifica de crestere (SGR) -%/zi - 1,33

    Coeficientul de conversie al furajului(FCR) – kg furaj/ kg peste - 1,32

  • optimizarea sistemului recirculant deacvacultura prin reducerea costurilor deproductie datorate imbunatatirii eficienteienergetice, prin utilizarea panourilorfotovoltaice si a generatoarelor gazodinamicede ultrasunete, si introducerea automatizariipe fluxul tehnologic reprezinta o variantafezabila din punct de vedere al eficienteieconomice.

    Concluzie generala

  • Proiect ADER 7.3.2Implementare rezultate

    partiale

    SC Sturio Farm saInvestitie – 10.500.000 lei

    SC GRUP Primacons srlInvestitie – 12.700.00 lei

    SC Eco Nrg srlInvestitie – 11.600.000 lei

    SC Agrinova srlInvestitie – 12.700.000 lei

    SC Osetra Farm srlInvestitie – 3.600.000 lei

  • poate fi aplicata pe spatii mici si oriunde sunt indeplinitecerintele minime de alimentare cu apa si energie;

    reduce masiv cantitatea de apa necesara pentru obtinereaunui kg de peste, respectiv de la 10 mc apă /kg peste la 0,15 mcapa /kg peste;

    elimina influenta negativa a factorilor de mediu;

    exploatează la maximum potentialul de crestere al materialuluibiologic;

    permite o valorificare superioara a furajelor administrate;

    ciclul de productie poate fi scurtat la jumatate;

    asigura productii mari pe unitatea de volum, respectiv 50 -200 kg/mc;

    productia poate fi recoltata in orice moment.

    Sintetizand, avantajele pe care le ofera utilizarea acestortipuri de sisteme de crestere sunt:

  • Continuarea si finantarea cercetarilor indomeniul acvaculturii si in special a optimizariisistemelor recirculante, deoarece pot asigura:

    o hrana sanatoasa, cu proteina de calitate

    Un impact Redus asupra mediului

    atragerea investitorilor in accesareafondurilor europene, perioada 2014 - 2020

    Propunere

  • Multumim pentru atentie!