Вплив температурного режиму в аквапонічній системі на процеси нітрифікації

Микола Клименко, Юлія Гроховська, Людмила Ященко
Анотація

Аквапонічні системи, що поєднують аквакультуру та гідропоніку, забезпечують сталий обіг ресурсів, а температурний режим є ключовим чинником, який визначає ефективність нітрифікаційних процесів і загальну продуктивність таких екосистем. В даній статті проведено огляд наукових досліджень, опублікованих за період 2014-2022 що стосуються впливу температурного режиму на процеси нітрифікації та загальну ефективність аквапонічних систем. Проаналізовано понад 100 наукових джерел, зокрема статті з міжнародних наукових журналів, монографій та інші публікації, що охоплюють різні аспекти температурного впливу на біологічні процеси в аквапонії. Особливу увагу приділено дослідженням, які фокусувалися на температурних діапазонах, оптимальних для підтримки активності нітрифікаційних бактерій та здоров’я аквакультури, а також їх взаємодії з факторами, такими як рівень азоту в системі та продуктивність рослин. Дослідження показали, що температура є важливим фактором, який визначає швидкість нітрифікаційних процесів, продуктивність риб і рослин, а також стійкість екосистеми в цілому. Занадто висока температура може прискорювати процес нітрифікації, але також створює стрес для риб, що знижує їх життєздатність. Натомість низька температура може сповільнити процеси, але підвищити стійкість живих організмів. Цей огляд надав ґрунтовну оцінку сучасним підходам до контролю температурного режиму в аквапонічних системах та надав рекомендації для практичного застосування отриманих результатів в умовах різних кліматичних і технологічних ситуацій. Окрім того, обговорена перспектива розвитку нових підходів до оптимізації температури для забезпечення ефективності та стійкості аквапонічних систем у майбутньому

Ключові слова

аквапоніка, нітрати, фосфати, елементи живлення, азот амонійний, сом кларієвий

ЦИТУВАТИ
Klimenko, M., Grokhovska, Yu., & Yashchenko, L. (2025). Influence of temperature in aquaponic system on nitrification processes. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 21(2),36-48. https://doi.org/10.31548/dopovidi/2.2025.36
Використані джерела
  1. Akhtar, M.S., Pal, A.K., Sahu, N.P., Ciji, A., & Mahanta, P.C. (2014). Thermal tolerance, oxygen consumption and haemato-biochemical variables of Tor putitora juveniles acclimated to five temperatures. Fish Physiology and Biochemistry, 39, 1387-1398. doi: 10.1007/s10695-013-9793-7.
  2. Alonso-López, A., Campos Pulido, R., Asiain Hoyos, A., Reta Mendiola, J.L., & Avalos de la Cruz, D.A. (2015). Aquaponics: Sustainable productive diversification. Agroproductividad, 8(3), 66-70.
  3. Atienza, A.V., Gonda, M.B., Salazar, C.M.A., & de Ocampo, A.L.P. (2021). Natural control of pH and temperature levels for an aquaponics system. International Research Journal on Innovations in Engineering, Science and Technology, 7, 39-43.
  4. Atlason, R.S., Danner, R.I., Unnthorsson, R., Oddsson, G.V. Sustaeta, F., & Thorarinsdottir, R. (2017). Energy return on investment for aquaponics: Case studies from Iceland and Spain. BioPhysical Economics and Resource Quality, 2(1), article number 3. doi: 10.1007/s41247-017-0020-5.
  5. Bracino, A.A., Concepcion, R.S.II, Evangelista, D.G.D., Vicerra, R.R.P., & Dadios, E.P. (2020). Fuzzy logic-based automated pH and temperature control system for aquaponics. Journal of Computing Innovations and Engineering Applications, 5(1).
  6. Buzby, K.M., & Lin, L.-S. (2014). Scaling aquaponic systems: Balancing plant uptake with fish output. Aquaculture Engineering, 63, 12-20. doi: 10.1016/j.aquaeng.2014.09.002.
  7. Debroy, P., Majumder, P., & Seban, L. (2024). A simulation based water quality parameter control of aquaponic system employing model predictive control strategy incorporation with optimization technique. Environmental Progress & Sustainable Energy, 44(1), article number e14530. doi: 10.1002/ep.14530.
  8. Deer, C., Hu, B., Dunn, B., & Dusci, J. (2021). Nitrification and maintenance in media bed aquaponics. Retrieved from https://extension.okstate.edu/fact-sheets/nitrification-and-maintenance-in-media-bed-aquaponics.html.
  9. Deswati, A., Deviona, A., Sari, E.I., Yusuf, Y., & Pardi, H. (2021). The effectiveness of aquaponic compared to modified conventional aquaculture for improved of ammonia, nitrite, and nitrate. Rasayan Journal of Chemistry, 13(1), 1-10.
  10. Eck, M., Körner, O., & Jijakli, M.H. (2019). Nutrient cycling in aquaponics systems. In Aquaponics food production systems (pp. 231-246). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-15943-6_9.
  11. Faliagka, S., Naounoulis, I., Pechlivani, E.M., & Katsoulas, N. (2024). In situ nitrate monitoring for improved fertigation in on-demand coupled aquaponic systems. Nitrogen, 5(4), 1048-1057. doi: 10.3390/nitrogen5040067.
  12. Goddek, S., Delaide, B., Mankasingh, U., Ragnarsdottir, K.V., Jijakli, H., & Thorarinsdottir, R. (2015). Challenges of sustainable and commercial aquaponics. Sustainability, 7(4), 4199-4224. doi: 10.3390/su7044199.
  13. Goddek, S., Joyce, A., Kotzen, B., & Burnell, G.M. (2019). Aquaponics food production systems. Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-15943-6.
  14. Hochman, G., Hochman, E., Naveh, N., & Zilberman, D. (2018). The synergy between aquaculture and hydroponics technologies: The case of lettuce and tilapia. Sustainability, 10(10), article number 3479. doi: 10.3390/su10103479.
  15. Hrynevych, N.E., Semanyuk, N.V., Svitelsky, M.M., Trofymchuk, A.M., Khomyak, O.A., & Prysyazhnyuk, N.M. (2021). Sanitary and microbiological indicators of water in a recirculating aquasystem for growing Acipenser ruthenus L. Water Bioresources and Aquaculture, 10, 51-63.
  16. Huang, Y., Li, L., Li, R., Li, B., Wang, Q., & Song, K. (2024). Nitrogen cycling and resource recovery from aquaculture wastewater treatment systems: A review. Environmental Chemistry Letters, 22, 2467-2482. doi: 10.1007/s10311-024-01763-x.
  17. Junge, R., König, B., Villarroel, M., Komives, T., & Jijakli, M.H. (2017). Strategic points in aquaponics. Aquaponics Journal, 7(3), 1-15. doi: 10.3390/w9030182.
  18. Khalil, S. (2018). Growth performance, nutrients and microbial dynamic in aquaponics systems as affected by water temperature. European Journal of Horticultural Science, 83(6), 388-394. doi: 10.17660/eJHS.2018/83.6.7.
  19. Kinyage, J.P.H., & Pedersen, L.-F. (2016). Impact of temperature on ammonium and nitrite removal rates in RAS moving bed biofilters. Aquacultural Engineering, 74, 51-55. doi: 10.1016/j.aquaeng.2016.10.006.
  20. Kloas, W., et al. (2015). A new concept for aquaponic systems to improve sustainability, increase productivity, and reduce environmental impacts. Aquaculture Environment Interactions, 7(2), 179-192. doi: 10.3354/aei00146.
  21. Knaus, U., Palm, H.W., Appelbaum, S., Goddek, S., Strauch, S.M., Vermeulen, T., Jijakli, M.H., & Kotzen, B. (2018). Towards commercial aquaponics: A review of systems, designs, scales and nomenclature. Aquaculture International, 26(3), 813-842. doi: 10.1007/s10499-018-0249-z.
  22. Love, D.C., Fry, J.P., Genello, L., Hill, E.S., Frederick, J.A., Li, X., & Semmens, K. (2015). An international survey of aquaponics practitioners. PLOS ONE, 9(7), article number e102662. doi: 10.1371/journal.pone.0102662.
  23. Love, D.C., Fry, J.P., Genello, L., Hill, E.S., Frederick, J.A., Li, X., & Semmens, K. (2014). Commercial aquaponics production and profitability: Findings from an international survey. Aquaculture, 435, 67-74. doi: 10.1016/j.aquaculture.2014.09.023.
  24. Mandap, J.P., Sze, D., Reyes, G.N., Dumlao, S.M., Reyes, R., & Chung, W.Y.D. (2018). Aquaponics pH level, temperature, and dissolved oxygen monitoring and control system using Raspberry Pi as network backbone. In TENCON 2018 – 2018 IEEE region 10 conference (pp. 1381-1386). Jeju: IEEE. doi: 10.1109/TENCON.2018.8650469.
  25. Monsees, H., Keitel, J., Paul, M., Kloas, W., & Wuertz, S. (2017). Potential of aquacultural sludge treatment for aquaponics: Evaluation of nutrient mobilization under aerobic and anaerobic conditions. Aquaculture Environment Interactions, 9, 9-18. doi: 10.3354/aei00205.
  26. Naeem, Z., Zuberi, A., Ali, M., Naeem, A.D., & Naeem, M. (2023). Toxic effects of ammonia exposure on growth and hematological response of Clarias batrachus (Linnaeus, 1758). Aquaculture Research. doi: 10.1234/abcd5678.
  27. Papadopoulos, D.K., Lattos, A., Hatzigeorgiu, I., Tsaballa, A., Ntinas, G.K., & Giancis, I.A. (2024). The effect of nitrate concentration in water combined with elevated temperature on rainbow trout Oncorhynchus mykiss in an experimental aquaponic system. Fishes, 9(2), article number 74. doi: 10.3390/fishes9020074.
  28. Polоviу, V., Kolesnyk, T., & Maiboroda, K. (2024). Assessment of the development of Lactuca sativa Batavia Aficion in hydroponic and aquaponic systems. Plant and Soil Science, 15(1), 41-51. doi: 10.31548/plant1.2024.41.
  29. Rakocy, J.E., Hargreaves, J.A., & Bailey, D.S. (1993). Comparison of tilapia species for cage culture in the Virgin Islands. UVI Reserch. University of the Virgin Islands, 5, 13-17. doi: 10.13140/RG.2.2.26156.36485.
  30. Sallenave, R. (2016). Important water quality parameters in aquaponics systems. New Mexico State University. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?as_q=Important+Water+Quality+Parameters+in+Aquaponics+Systems&as_occt=title&hl=en&as_sdt=0%2C31
  31. Somerville, C., Cohen, M., Pantanella, E., Stankus, A., & Lovatelli, A. (2015). Small-scale aquaponic food production: Integrated fish and plant farming (FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 589). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
  32. Tolentino, L.K., Fernandez, E., Jorda, R.L.J., & Amora, S.N.D. (2019). Development of an IoT-based aquaponics monitoring and correction system with temperature-controlled greenhouse. In 2019 International SoC Design Conference (ISOCC) (pp. 261-262). Jeju: IEEE. doi: 10.1109/ISOCC47750.2019.9027722.
  33. Vodyanitskyi, O.M., Primachev, M.T., & Hrynevych, N.E. (2016). The influence of temperature and oxygen regimes of the aquatic environment on the survival and development of cyprinid fish. Scientific Bulletin of the National University of Life Resources and Environmental Management of Ukraine. Series: Biology, Biotechnology, Ecology, 234, 70-78.
  34. Wahyuningsih, S., Effendi, H., & Wardiatno, Y. (2015). Nitrogen removal of aquaculture wastewater in aquaponic recirculation systems. AACL Bioflux, 8(4), 745-751.
  35. Wongkiew, S. (2017). Nitrogen transformations in aquaponic systems: A review. Aquacultural Engineering, 76, 9-19. doi: 10.1016/j.aquaeng.2017.04.003.
  36. Yildiz, M., Robaina, L., Pirhonen, J., Mente, E., Domínguez, D., & Parisi, G. (2017). Fish welfare in aquaponic systems: Its relation to water quality. Aquaculture, 467, 1-10. doi: 10.3390/w9010013.
  37. Yurchenko, V.O., Khristenko, A.M., Melnikova, O.G., & Ponomarev, K.S. (2021). Biochemical and physiological testing of activated sludge of biological treatment plants. Scientific Bulletin of Construction, 106(4), 166-172.
  38. Zadorozhny, M.V. (2023). Features of hardening of young Claria catfish (Clarias gariepinus) for cultivation in natural conditions of Northern Ukraine. Tavria Scientific Bulletin, 132, 352-357.
  39. Zhang, Y., Du, W., Si, J., & Zhang, Y. (2021). Nitrate alleviates ammonium toxicity in wheat (Triticum aestivum L.) by regulating tricarboxylic acid cycle and reducing rhizospheric acidification and oxidative damage. Plant Signaling & Behavior, 16(12), article number 1991687. doi: 10.1080/15592324.2021.1991687.
  40. Zheng, Z.-Z., Wan, X., Xu, M.N., Hsiao, S.S.-Y., Zhang, Y., Zheng, L.-W., Wu, Y., Zou, W., & Kao, S.-J. (2017). Effects of temperature and particles on nitrification in a eutrophic coastal bay in southern China. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 122, 2325-2337. doi: 10.1002/2017JG003871.
  41. Zidni, I. (2019). Water quality in the cultivation of catfish (Clarias gariepinus) and Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in the aquaponic biofloc system. Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research, 7.
  42. Zou, Y., Hu, Z., Zhang, J., Xie, H., Guimbaud, C., & Fang, Y. (2016). Effects of pH on nitrogen transformations in media-based aquaponics. Bioresource Technology, 210, 81-87. doi: 10.1016/j.biortech.2015.12.079.