The global leader in aquaculture technology



Like dokumenter
Resirkulering status og driftserfaringer i Norge

1 INNHOLD. Teknikervej 14 Fax Page 1 of 6. AKVA group Denmark A/S Tel

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet mars. - VOSS

Produksjon av laks i semi-lukket merd

Design og dimensjonering av 2000 tonn/år anlegg for stor settefisk

Vikingbase QUOTATION. Bakgrunnsinformasjon for et RAS for Atlantic Salmon post-smoltanlegg med 10,000 Tons/ y resirkuleringsteknologi (RAS)

15 år som leverandør av norsk Resirkuleringsteknologi

Next generation water treatment

Lokalitet - du har: Forurensninger(?) Patogene organismer(?) Suboptimalt innhold av oksygen(?) Lave temperaturer(?)

TEK-SLAKT, HVA ER MULIG MED LUKKING AV VENTEMERDSYSTEMER?

Vann i settefiskanlegg - en begrensende ressurs?

Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt

Hvordan kan oppdretter skape og opprettholde mikrobiell stabilitet i RAS?

Fremtidens smoltproduksjon 3. konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS. Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA

Effekter av resirkulering av vann eller gjennomstrømming under settefiskfasen hos Atlantisk laks

SMART SALMON AS-matfisk INTERNKONTROLL

Stress hos laks fra biologiske mekanismer til teknologiske løsninger

Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt. av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur

DERSOM ALL NORSK OPPDRETT FLYTTES PÅ LAND, HVA BLIR KONSEKVENSENE?

Biologisk - kjemiske fysiologiske forhold i resirkuleringsanlegg

Utvikling av integrert fisk- og planteproduksjon (Aquaponic) for norske forhold

Evaluering av lukket ventemerd ved Kråkøy slakteri AS mars Ulf Erikson, Marte Schei, Guro Tveit og Tom Nordtvedt SINTEF Fiskeri og havbruk

Tittel: Beredskapsplan Gaia Salmon AS

Hovedutfordringer i settefiskfasen med tanke på bærekraftig vekst. Anders Fjellheim Biologisk Controller Ferskvann

Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett

Artec Aqua er totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg

BAKTERIOLOGISK BALANSE OG KONTROLL I RAS. K.J.K. Attramadal (SINTEF Ocean)

Fra VRI til SFI. Jens Kristian Fosse. Sigurd Handeland. 1. amanuensis. Senior forsker, professor II

Vintersår hos Atlantisk laks

Senter for Resirkulering i Akvakultur

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og

Helsemøte Salmar. MarinHelse AS Foto: Roy Alapnes

Artec Pilot Forsøk 1 og 2

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Preline Fishfarming System AS

Laks i rør innovasjon som tålmodighetsprøve. 2011, Preline Fishfarming System AS

Oppsummering fra temastasjoner. SINTEF Fisheries and Aquaculture

Biologisk mestring som premiss for utvikling av oppdrettsteknologi En glad fisk?

KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES?

Prosessbeskrivelse. Ozonering tilsetting av O 3 for å:

En milepæl for slambehandling i havbruk

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012)

Vannkvalitet i marin yngelproduksjon

Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet.

Er lengre landfase ønskelig ut fra et fiskehelseperspektiv? Knut Rønningen, veterinær og seniorrådgiver, Mattilsynet, hovedkontoret

Preline Fishfarming System AS. Hva kan vi tilby til næringen? «Den blå åker»

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Krav til dokumentasjon. Metoder og tekniske innretninger i kontakt med fisk

Effekt av kloramindosering på biofilmdannelse i drikkevannsledninger

Beste praksis, hva er det?

Resirkulering av vann i oppdrett

Historie. Fra 0 til 100% gjenbruk på 40 år. Aquatraining 2017, oktober. Torstein Kristensen

Viktige faktorer for optimal drift av biofiltersystemer

Modellering av tilvekst, oksygen forbruk, og nødvendig flow i storskala lukket anlegg i sjø. Sigurd Handeland, UNI Research

O-fag. Atle Fiskå Nytt RAS anlegg

HAVBASERT FISKEOPPDRETT

Utviklingen innenfor bruk av RAS i norsk akvakultur

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd. Martin Binde Nasjonalt senter for fisk og sjømat Mattilsynet RK Bergen

Hvordan kan vi utnytte potensialet for full kontroll i RAS?

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

Forbehandling av drikkevann. Anniken Alsos

Status og utfordringer rognkjeks

FISKEVELFERD OG STRESS I VENTEMERD OG SLAKTEPROSESS

Land i sikte mulighet eller trussel?

AKVAkulturdagen Velkommen til. Trond Severinsen. Mest mulig ut av fisken Hva kan teknologien bidra med? Technology for Sustainable Biology

HumusTek 1 og LavFos 2. RFF FoU prosjekter i VA-teknologi

Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg. Finn Chr Skjennum Adm.dir.

Bakterierovervåkning på karkanten

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS

30 år med settefisk, 1986 til 2016 hva nå? Bendik Fyhn Terjesen Senterleder, CtrlAQUA SFI Seniorforsker, Nofima

Nekton AS. Varig verdiskapning vs integrert havbruk. Forskning og utvikling grønne konsesjoner Svein Martinsen

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen?

Erfaringer med resirkulering i smoltproduksjon og viktige rammevilkår for resirk i Norge. Knut Hofseth Resik. Semninar Akvaforsk

Membranfiltrering i akvakultur

Optimalisert Postsmolt Produksjon (NFR-OPP)

RENSEANLEGGET. Renseanlegg Øra Anlegget ble satt i drift: 1989 Renseprosess: Mekanisk / kjemisk

Fagseminar for landets driftsassistanser Tirsdag 17. og Onsdag 18.januar En skoletime hvordan skape interesse for vannfaget?

Velferdsvurdering av ny teknologi

Laks 3.0 På vei ut av laboratoriet

Ferskvannsbehandling i Marine Harvest Midt - vurderinger og planer.

Kunnskap gjennom aktiv deltagelse

Innspill til risikovurdering for fiskevelferd, Akvafarm Rjukan

Årsaker til pustebesvær

Smoltkvalitet og prestasjon i sjø. Grete Bæverfjord AKVAFORSK Sunndalsøra

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

Miljøvennlig og kostnadseffektiv slamhåndtering - gjennom et helt spesielt filter

Fremtidens postsmoltoppdrett

Skadd påp. land reduserte prestasjoner i sjø?

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr?

Kritiske faktorer i RAS-anlegg - teknologi, kompetanse og daglig drift

Levende i brønnbåt en saga blott? - om erfaringer og planer innen direkte slakting.

Flåte. Trond Severinsen. Energiløsninger, Vannbåren Fôring, Fleksibel Fôring. Technology for Sustainable Biology. Teknologi- og Utviklingsdirektør

Utfordringene knyttet til overføring av resultater fra testskala til fullskala drift. Anthony Dinning, PhD, CBiol, MSB

Potensielle fordeler og ulemper:

Rognproduksjon fra A til Å

Anders Høiby. Avløpsrensing

Transkript:

The global leader in aquaculture technology

Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse

Kort om AKVA group Merd systemer AKVA group Verdens ledende leverandør av teknologi til fiskeoppdrett Sterk markedsposisjon på alle produktområder Eneste aktør med global tilstedeværelse Sterk ledelse med lang erfaring Vekstselskap i en globalt voksende industri Software systemer og tjenester Fôrflåter Resirk. anlegg Fôringsanlegg Operasjon. system & sensorer AKVAs merkenavn:

Nøkkeltall AKVA group Inntekter 2008: NOK 866 mill. Ansatte: > 500 Resirkulering: > 50 ansatte www.akvagroup.com

Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse

UNI Resirkulerings - Systemer

Avfallsprodukter Organisk materiale Karbondioksid (CO 2 ) Nitrogenholdige avfallsstoffer Fjernes ved hjelp av Mekanisk filter, biofilter og mikropartikkel filter CO 2 stripper Biofilter og mikropartikkel filter

Mekanisk filtrering

Mekanisk filtrering Første steg i vannbehandlingen Hensikten er å skånsomt fjerne organisk materiale som faeces, fôr og ektoparasitter Fjerner partikler større enn 40-50 mikron (40-50 µm) Perfekt dimensjonering er avgjørende for ytelsen til biofilteret Sekundært mekanisk filter reduserer vannforbruket og slamfraksjonen

UV behandling

UV behandling Hensikten med UV behandlingen er å stabilisere bakteriedynamikken i systemet UNIs konsept med delvis UV behandling favoriserer uskadelige og nyttige bakterier fra biofilteret De harmløse bakteriene vil dominere i antall og utkonkurrere patogene bakterier hvis slike kommer inn i systemet (probiotisk konsept) Biofilter bakterier i karene vil bidra til nedbryting av organsik materiale og holde karene rene

Løftepumpe Spesialdesignet for hvert enkelt prosjekt for å maksimere effektivitet og redusere driftskostnader Høy virkningsgrad Lavt vedlikehold Fokuser på driftssikkerhet! Alltid backup på pumper!

UNI CO 2 lufter Lave og stabile CO 2 konsentrasjoner er avgjørende for fiskens velferd, vekst og fôrutnyttelse (FCR) Konseptet med splittet vannstrøm sørger for at vannstrømmen over CO 2 lufteren ikke påvirker oppholdstiden i biofilteret. Dermed oppnås alltid full effektivitet i biofilteret CO 2 -rik luft ventileres ut av bygningen. Dette igjen gjør fjerningen av CO 2 mer effektiv (mindre CO 2 i luften gjør at CO 2 diffunderer lettere fra vann til luft). Arbeidsmiljøet til de ansatte på anlegget blir også betydelig forbedret!

UNI CO 2 lufter

UNI CO 2 lufter

Biofilter UNIs biofilter er bygd opp av en serie kamre. Dette sørger for optimale betingelser for de ulike biologiske prosessene som finner sted i biofilteret Fixed fluidized teknologien kombinerer det lave energiforbruket man finner i stasjonære biofilter med den høye effektiviteten og det lave vedlikeholdet i moving bed løsninger Automatisert renseprosess gir meget lavt vedlikehold

Mikropartikkelfilter gir krystallklart vann!

UNI Kontrollsystemer Skreddersydde systemer for kontroll og automatisering Online kontroll på alle relevante vannkvalitetsparametre Alarmer, SMS varsel Backup på alle sikkerhetssystemer Detaljert 3D tegning av ditt eget anlegg!

Hva kontrolleres? Motorer Pumper Ventilering Blåsere UV lys Mekaniske filtre Varmeveksling +++ Abiotiske faktorer Oksygen ph Salinitet Temperatur Lys Flow CO 2 Biotiske faktorer Fôring Biofilter flow Biofilter belufting

Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse

Driftssikkerhet Hovedforskjellen på risiko i gjennomstrømming og RAS er at man i RAS har bedre mulighet til å identifisere risiko Risikoen kan reduseres vha reservesystemer Nødgenerator nr 1 Nødgenerator nr 2 Nødoksygensystem Minst dobbelt sett pumper (+ reservedeler på lokalitet) Minst firedobbelt sett biofiltre Omfattende kontrollsystemer med vedlikeholdssystem Serviceavtale med leverandøren = kompetente teknikere prevantivt vedlikehold

Driftssikkerhet RAS gir noen ekstra muligheter... Lavt vannforbruk: Fortynning av fluktuasjoner i råvannets vannkjemi Svært lav risiko for vannmangel Mekanisk filtrering og desinfisering av inntaksvann (lukket system økt biosikkerhet) UV behandling av prosessvann Biofilter Lang oppholdstid (20 min) sikrer: Modning av vann -> avgifting av eventuelle metaller Økt sikkerhet mot patogener Stabil og god vannkvalitet Lavt innhold av organisk materiale

Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse

Nøkkeltall miljøpåvirkning (900 tonn produksjon) Parameter Verdi Benevning Vannforbruk (gjennomsnitt) ~ 1 m 3 /min Fôrforbruk (v/ FCR = 0,9) ~ 810 tonn Fosfor 4 050 kg Nitrogen 34 450 kg

80 % redusert energiforbruk 12 10 8 6 4 kw per kg fisk produsert De siste 10 årene er energibehovet redusert med 80% Mindre enn 2 kw per kg fisk Hva brukes i gjennomstrømming? 2 0

Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse

Normal garantert vannkvalitet: Parameter Verdi Benevning Ammoniakk (NH 3 ) < 0,01 mg/ L (NH 3 -N) Nitrat (NO 3- ) <70 mg/ L (NO 3- -N) Nitritt (NO 2- ) 0-0,5 mg/ L (NO 2- -N) ph 7.1-7.2 Temperatur 12 16 C Karbondioksid < 12 mg/ L

Fiskehelse Kontroll over miljøet Kontrollert og stabil vannkvalitet forbedrer fiskens velferd Forbedret kontroll med patogener Redusert stress Bedre fôrutnyttelse Forbedret vekst Lavere dødelighet Fravær av uheldige fluktuasjoner i vannkjemi Mer homogen størrelse -> mindre intraspesifikk konkurranse og aggresjon Kontrollsystemer: Høy grad av overvåking og datalogging Repeterbarhet enklere å forbedre driftsforhold

Fiskehelse Logistikk Anlegget kan plasseres der logistikken er god Kortere og enklere transport til lokalitet? Leveringstidspunkt forutsigbart Brønnbåt bestilles i god tid Sjøanleggene klargjøres i god tid Folkene er på plass Unngå leveranse av ufullstedig smoltifisert fisk eller desmoltifisert fisk pga forandringer i tidsplan! Bedre prestasjon i sjøvann: Bedre smoltkvalitet Lavere dødelighet i sjø Bedre sykdomsresistens Bedre vekst i sjø Dokumentert både i Chile og i Norge

Takk for oppmerksomheten

Appendix...

Dødelighet vekst Bedre smoltkvalitet Full kontroll over produksjonsmiljøet sikrer fiskens velferd Bedre smoltkvalitet Lavere dødelighet i sjø Bedre sykdomsresistens Bedre vekst i sjø Dokumentert gjennom resultater både i Norge og i Chile. Klipp fra Norsk Fiskeoppdrett

Viktigheten av ph ph 6 Karbondioksid Bikarbonat ph 7 Karbondioksid Bikarbonat Karbondioksid (CO 2 ) kan luftes direkte ut av vannet bikarbonat (HCO 3- ) kan ikke Når ph er høy vil en mindre andel av den produserte CO 2 være mulig å fjerne krever meget effektiv CO 2 stripper

Fisken produserer 10 mg CO 2 /L Fisken produserer 7 mg CO 2 /L (+ 3 mg bikarbonat) ph 6 Konsentrasjon i innløp 7 mg CO 2 /L Karbondioksid Bikarbonat Skiftende karmiljø: 7 14 mg CO 2 Konsentrasjon i utløp 14 mg CO 2 /L Fjerning i CO 2 lufter 7 mg CO 2 /L (+3 mg bikarbonat)

Fisken produserer 10 mg CO 2 /L Fisken produserer 2 mg CO 2 /L (+ 8 mg bikarbonat) ph 7 Karbondioksid Bikarbonat Konsentrasjon i innløp 7 mg CO 2 /L Stabilt karmiljø 7 9 mg CO 2 Konsentrasjon i utløp 9 mg CO 2 /L Fjerning i CO 2 lufter 2 mg CO 2 /L (+8 mg bikarbonat)

Viktigheten av ph Optimal ph for nitrifisering:~7,5

Hvorfor resirkulere? Tilgjengelighet av vann Anlegget kan plasseres der logistikken er optimal i stedet for der det finnes en egnet vannkilde Reduserte produksjonskostnader Den biologiske sikkerheten i et lukket system muliggjør produksjon med høye tettheter, lavere dødelighet og flere batcher.