Fenntartható technológiák a halastavi gazdálkodásban. Gál Dénes Halászati és Öntözési Kutatóintézet



Hasonló dokumentumok
Kombinált intenzív-extenzív rendszer alkalmazása, tervezésének és működtetésének tudományos. háttere, gyakorlati tapasztalatai

Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok

A halastavak környezeti hatása a befogadó víztestekre

Dr. Bercsényi Miklós¹, Havasi Máté¹, Demeter Krisztián². 1: Pannon Egyetem 2: Dalmand Zrt.

GOSSÁGI GI VIZSGÁLATA

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

ÉDESVÍZI AKVAKULTÚRA, MINT A KÉK GAZDASÁG FONTOS ELEME

Az akvakultúra egy újra felfedezett változata az Integrált Multitrofikus Akvakultúra (IMTA)

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

A SustainAqua projekt magyar esettanulmányaiban kidolgozott technológiák üzemi mérető alkalmazhatóságának gazdaságossági vizsgálata

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN

A HAKI innovációs tevékenységének jövőbeni

A halgazdálkodás innovációjának főbb eredményei Magyarországon

Fenntartható technológiák a haltermelésben a SustainAqua projekt magyar esettanulmányai

Új halfajok és technológiák a magyar akvakultúrában. Balázs Kucska

Témavezet k: Dr. Pócsi László C.Sc. Dr. Váradi László Ph.D. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

Természetbarát halgazdálkodás Biharugrán. Esettanulmány

Intenzív haltenyésztés bemutatása

A klímaváltozás kihívásai az agrár-vízgazdálkodásban: halászat, öntözés és rizstermesztés

Vajai László, Bardócz Tamás

A tógazdasági haltermelés környezeti hatásainak felmérése

A tógazdasági haltermelés jövőbeni lehetőségei és korlátai

Radics Ferenc - Müller Tibor - Müller Péter Szarvas-Fish Kft, 5540 Szarvas, I. külkerület 57.

Bardócz Tamás Halászati osztály

2. A fenntarthatóság fogalma az akvakultúrában

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A magyar akvakultúra-innováció eredményei napjainkban és a jövőbeli lehetőségek

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon

Elemi csapásból hozzáadott érték

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával

A HALÁSZAT ÉS A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS KAPCSOLATA: PROBLÉMÁK, INTÉZKEDÉSEK, FELADATOK

A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok

A süllő tavi intenzív nevelésének lehetőségei

INTENZÍV RENDSZEREK ALAPJAI

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben

A magyar tógazdaságok működésének természetvédelmi vonatkozásai

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22.

Tápanyag-visszatartás és eltávolítás vizsgálata egy integrált tavi rendszerben

A magyar halgazdálkodás és a Natura 2000 területek Uniós finanszírozásának összefüggései

Biharugrai Halgazdaság Kft. bemutatása. Magyar-Román Halászati és Akvakultúra Workshop Szarvas, Sebestyén Attila - kereskedelmi vezető

A Halászati Kutatóintézet HÍRLEVELE. Kedves Halas Szakemberek, Kedves Kutató Kollégák!

A fenntartható akvakultúra

Kun Ágnes 1, Kolozsvári Ildikó 1, Bíróné Oncsik Mária 1, Jancsó Mihály 1, Csiha Imre 2, Kamandiné Végh Ágnes 2, Bozán Csaba 1

A magyar halászati stratégia A as időszak Magyar Halgazdálkodási Operatív Programját megalapozó háttérdokumentumok és stratégiai alapok.

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Magyarország tógazdasági és intenzív üzemi haltermelése 2016-ban

Agridiag kézikönyv A Dialecte rendszer magyarországi adaptációja

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JÚNIUS 26.

Halgazdálkodás természetvédelmi területeken

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra

AZ AKVAKULTÚRA ÁGAZAT JELENLEGI HELYZETE, EREDMÉNYEI ÉS JÖVŐBELI PERSPEKTÍVÁI MAGYARORSZÁGON

Az európai akvakultúra fejlődési irányai, trendjei és ezek várható hatása a magyar haltermelésre

Energetikai célra használt termálvizek felszíni kezelése és elhelyezése, mint a visszasajtolás szükséges és lehetséges alternatívája

Biogáz konferencia Renexpo

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Fenntartható technológiák a haltermelésben a SustainAqua projekt külföldi esettanulmányai

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

A szántóföldtől az asztalig TÁMOP 4.2.1/B. szló egyetemi docens részprojekt felelős TÁMOP 4.2.1/B Konferencia 2011.november 24.

Magyarország tógazdasági és intenzív üzemi haltermelése 2017-ben

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Váradi László és Jeney Zsigmond Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI), Szarvas

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatások összefoglalása (26/2009. FVM rendelet)

Környezeti fenntarthatóság

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi)

MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM MAHOP

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41%

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Körforgásos gazdaság: mi ez és hova szeretnénk eljutni? Kriza Máté kuratóriumi elnök Körforgásos Gazdaságért Alapítvány

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

A zárt intenzív és a hagyományos fél-intenzív haltermelő rendszerek értéktermelő képességének összehasonlítása

Tógazdasági és természetesvízi károk mérséklésének lehetőségei Halasi-Kovács Béla Magyar Akvakultúra Szövetség

Ökológiai védekezés a halpusztító madarak ellen kiképzett ragadozó madarakkal

Az új Vidékfejlesztési Program Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Levegőminőség védelem

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia

Tógazdaságok szerepe a természetvédelemben és a vízgazdálkodásban

EEA Grants Norway Grants

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon

BROJLER Teljesítménymutatók

C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú anyagok)

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

Magyarország tógazdasági és intenzív üzemi haltermelése ben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

nak kapcsolata Magyarországon

Magyarország tógazdasági és intenzív üzemi haltermelése ben

(MORONE SAXATILIS X M. CHRYSOPS) NEVELÉSE BAN RENDSZERBEN. Szarvas

Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában A REFERTIL projekt bemutatása

Átírás:

Fenntartható technológiák a halastavi gazdálkodásban Gál Dénes Halászati és Öntözési Kutatóintézet

Tartalom A fenntarthatóság a haltermelésben Haltermelő rendszerek típusai Jellemző haltermelési gyakorlat Magyarországon A haltermelés előtt álló kihívások Halastavak környezeti hatása Környezetbarát integrált rendszerek

A fenntarthatóság Fenntarthatóság szintjei a haltermelésben GAZDASÁGI Az előállított termékek választékának bővítése Jó áron eladható halfajok előállítása A termelés költségeinek csökkentése Vízkezelés, tápanyagok hatékonyabb használata, stb. TÁRSADALMI Környezetbarát, erőforrás takarékos termelési gyakorlat

A fenntarthatóság Fenntarthatóság szintjei a haltermelésben Felhasznált víz újrahasznosítása VÍZ Elfolyóvíz kibocsátás csökkentése ÖKOLÓGIAI TÁPANYAG A tápanyagok visszaforgatása, újrahasznosítása ENERGIA A haltermelésre fordított energiamennyiség csökkentése

A haltermelő rendszerek Haltermelő rendszerek típusai (vízkezelési szempontból): átfolyóvizes és ketreces rendszerek: vízkezelés nem történik recirkulációs rendszerek: a felesleges tápanyagokat biológiai-mechanikai szűrőkkel eliminálják a takarmánnyal bekerült tápanyagok 2/3-át elveszítjük halastavak: alkalmas hulladék tápanyagok hasznosítására természetes hozam polikultúra

Haltermelés Magyarországon Halastavak nagysága: 5-100 ha; összesen: 26.000 ha pontytenyésztés dominanciája (~75%), kiegészítő gabona takarmányozás, természetes hozam kihasználása produkciós időszak: áprilistól októberig hozam kb. 800 kg/ha Intenzív rendszerek haltermelés ~10%-a afrikai harcsa adja a termelés ~90%-át főként ún. átfolyóvizes rendszerek használata, néhány recirkulációs rendszer magas fehérjetartalmú teljes értékű tápok használata

Haltermelés Magyarországon Halastavi termelés természetes táplálékbázis használata tápanyagpótlás (trágyázás) szükséges Nagy mennyiségű tápanyagot képes visszatartani és feldolgozni Intenzív haltermelés nagy mennyiségű hulladék tápanyag keletkezik vízkezelés szükséges (költség, értékes tápanyagok elvesztése) Takarmány fehérje Halhús Mi a főtermék? Hulladék + E = N 2

A haltermelő rendszerek A haltermelés előtt álló kihívások: gazdaságos, piacképes haltermék előállítása környezeti terhelés (nitrogén, foszfor és szén) minimalizálása takarmány alapanyagok hozzáférhetősége csökken haltermelésre fordítható vízkészletek csökkenése

Halastavak környezeti szerepe Hagyományos halastavak vizsgálata vizsgált tavak száma: 23, mérete: 0,6-117 hektár technológia: kiegészítő gabona takarmányozáson alapuló, pontydomináns, fél-intenzív tógazdálkodási technológia Vizsgálatok célja: a halastavakba bekerülő és onnan távozó tápanyagok mennyiségének felmérése, a felhasznált tápanyagok hasznosításának vizsgálata, A halastavak terhelik-e a befogadó vizeinket a működésük során? Elemzések tápanyagmérleg összes bekerült tápanyag összes eltávozott tápanyag be- és elfolyóvíz tápanyagmérleg vízzel bekerült tápanyag elfolyóvízzel távozott tápanyag halhúsba beépített tápanyagok aránya

Halastavak környezeti szerepe Nitrogénmérleg 200 150 100 50 0-50 Nitrogénmérleg Vízmérleg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (kg/ha) 150 120 90 60 30 0 Trágya Víz Takarmány Hal Bekerült N Víz Hal Távozott N kg/ha % Nitrogénmérleg 84±52 53±25 Be- és elfolyóvíz nitrogénmérlege Halhozamban visszatartott nitrogén 23±22 37±16 48±47 26±7

Halastavak környezeti szerepe Foszformérleg 70 60 50 40 30 20 Foszformérleg Vízmérleg (kg/ha) 30 25 20 15 10 Trágya Víz 10 0-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 0 Takarmány Hal Bekerült P Víz Hal Távozott P Foszformérleg Be- és elfolyóvíz foszformérlege Halhozamban visszatartott foszfor kg/ha 21±16 6,7±8,0 3,2±1,4 % 74±10 62±27 12,0±4,2

Halastavak környezeti szerepe Szervesanyag-mérleg 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 Szervesanyagmérleg Vízmérleg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (kg/ha) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Trágya Víz Takarmány Hal Bekerült SzA Víz Hal Távozott SzA Szervesanyag-mérleg Be- és elfolyóvíz szervesanyag-mérlege Halhozamban visszatartott szerves anyag kg/ha 2427±1454-229±322 311±133 % 74±21-78±126 9,5±2,1

Halastavak környezeti szerepe Következtetések A tavakba bekerült tápanyagmennyiség és a visszatartásuk között erős kapcsolat volt [r 2 =0,83 (N); 0,99 (P) és 0,97 (SzA)] a vizsgált halastavak nem érték el a terhelhetőségük felső határát A termelési intenzitás és az elfolyóvízzel távozó tápanyagok mennyisége között nem volt összefüggés a halastavak népesítése tovább növelhető A halastavak jelentős mennyiségű tápanyag feldolgozására és visszatartására képesek: A halastó nem szennyező forrás, hanem akár a befogadó vizek minőségén is képes javítani A halastavaknak, mint természetes vízkezelő rendszereknek fontos szerepük lehet az intenzív haltermelésből származó elfolyóvizek kezelésében

Integrált haltermelés A fenntartható akvakultúra egyik lehetséges megoldás az intenzív és extenzív akvakultúra összekapcsolása Az integrált/kombinált haltermelő rendszer fejlesztésének célja Termelési kapacitás növelése Termelt halfajok választékának növelése A tápanyagok újrahasznosítása a haltermelő rendszeren belül Környezetbarát haltermelő rendszer kialakítása, amely ötvözi az intenzív és az extenzív halastavi gazdálkodás előnyeit: Intenzív: nagyobb termelési intenzitás Extenzív: alacsony környezeti terhelés

Integrált haltermelés Két különböző termelési intenzitású alrendszer kapcsolódik össze: a fő (intenzív) termelési gyakorlat hulladékai, melléktermékei inputjai a másodlagos (extenzív) termelésnek javul a tápanyag-hasznosulás hulladék tápanyag Intenzív Intenzív haltermelés tápanyag pótlás Halastavi termelés külső eredetű takarmányok vízkezelés természetes hozam A halastóban keletkező természetes táplálék hasznosítása

Példák a kombinált haltermelő rendszerekre Kombinált intenzív-extenzív tavi haltermelő rendszer HAKI (tavi recirk) szivattyú Extenzív halastó 20 ha Intenzív tavak 1 ha Térfogat arány: 1:14 szivattyú Napi átlagos vízcsere: 30%

Példák a kombinált haltermelő rendszerekre Tó a tóban rendszer, Németország és Magyarország (Jászkiséri Halas Kft.)

Példák a kombinált haltermelő rendszerekre Kombinált rendszer (Biological modified pond), Kína halastó kagyló

Példák a kombinált haltermelő rendszerekre Szétválasztott komponensű tórendszer, USA (Partitioned Aquaculture System)

Példák a kombinált haltermelő rendszerekre Osztott algás-halastó vízkezelő rendszer, HAKI Algás tó Halastó Intenzív halas medencék szivattyú szivattyú Algás tó Extenzív halastó Intenzív halas medencék Terület 150 m 2 150 m 2 8 m 3 Vízmélység 60 cm 100 cm 80 cm Napi vízcsere 52 % 31 % 1100 % Egyéb kezelés vízkeverés éjszakai levegőztetés

SustainAqua esettanulmány SustainAqua projekt "Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért az EU FP6 által finanszírozott közös kutatási projekt, melyben 12 országból 24 kutatóhely, vállalkozás és szervezet vett részt. A projekt fő célkitűzése: kutatási programok amelyek elősegíthetik a legfontosabb európai édesvízi haltermelési rendszerek hosszú távú gazdasági és környezeti fenntarthatóságát. Vizsgálatok célja (magyar esettanulmány) A tápanyagok újrahasznosítási lehetőségeinek értékelése Különböző öko-technológiai elemek (pl. élőbevonat alkalmazása, kagyló népesítés) vizsgálata a kiegészítő haltermelésre (tápanyagok újrahasznosítása) és a vízminőségre A haltermelő rendszerek tápanyagmérlegének értékelése

SustainAqua esettanulmány Táplálócstorna Vízkezelő egység Vízkezelő egység Vízkezelő egység 300 m2 300 m2 300 m 2 Csak halnépesítés Intenzív egység Élőbevonat és halnépesítés Intenzív egység Élőbevonat és hal + kagyló népesítés (2007) Intenzív egység 1. sz. kísérleti rendszer (IES/1) 2. sz. kísérleti rendszer (IES/2) 3. sz. kísérleti rendszer (IES/3) : Lapátkerekes levegőztető : A vízforgatás iránya IES/1 IES/2 IES/3 Átlagos tak. bevitel 0,5 g N/m 2 /day (2007) PA 0 m 2 /m 2 PA 1 m 2 /m 2 PA 1 m 2 /m 2 + kagyló Átlagos tak. bevitel 0,9 g N/m 2 /day (2008) PA 0 m 2 /m 2 PA 1 m 2 /m 2 PA 2 m 2 /m 2

SustainAqua esettanulmány IES/1 IES/2 Mesterséges felület IES/3

SustainAqua esettanulmány Tápanyagok hasznosulása a halban (az összes input %-ban) PA 0% PA 100% PA 200% N P C N P C N P C Intenzív 23 23 16 22 22 15 22 22 15 Extenzív 6,1 3,3 4,4 10 8,9 7,3 5,9 3,3 4,2 Összesen 29 26 20 33 31 22 28 25 19 Nettó halhozamok (kg/ha) IES/1 IES/2 IES/3 2008 Intenzív 13.221 12.788 12.811 Extenzív 2.789 5.048 2.718 Összesen 16.010 17.837 15.529

SustainAqua esettanulmány Az alkalmazott technológia az intenzív egység behelyezve egy halastóban (ketrec, tartály vagy pen egyaránt használható intenzív haltermelésre) Az intenzív és extenzív rész szoros kapcsolatban üzemel (szükséges a rendszer hangolása) A halastó, mint természetes biológiai szűrő üzemel Az extenzív tó halhozama élőbevonat alkalmazásával növelhető (legjobb eredmény 1 m 2 bevonat/m 2 tófelület) A nitrogén (fehérje) hasznosulás nőtt a kombinációval 25%-kal egyszerű kombinációval 40%-kal élőbevonat alkalmazásával A vízminőségben nem volt különbség a kezelések között napi átlagos 0,9 gn/m 2 terhelésnél (max. 1,8gN/m 2 /nap)

SustainAqua esettanulmány Hozamok (élőbevonattal) 20 t/ha élőbevonat alkalmazásával (14 t/ha intenzív, 6 t/ha extenzív részből) 18 t/ha élőbevonat nélkül (14 t/ha intenzív, 4 t/ha extenzív részből) Takarmányértékesítés: 1,6 / 0,9 (intenzív/teljes rendszer) Terhelhetőség: 1,8 gn/m 2 halastó/nap (~11,2 g nyersfehérje, vagy kb. 2 kg haltömeg takarmányigényével)

SustainAqua esettanulmány Előnyök Egyszerű technológia alacsony beruházási és működési költségekkel A kiegészítő haltermelés révén jobb tápanyag hasznosítás és pótlólagos árbevétel Alacsony tápanyag kibocsátás a természetes befogadóvizekbe A haltermelés alacsony energiaigénye Alacsonyabb fajlagos vízfelhasználás összevetve más tavi haltermelési gyakorlattal Kis területen megvalósuló haltermelés miatt az állomány jobban védhető a ragadozók támadásaitól Hátrányok Kevésbé kontrollálható termelési feltételek (pl. hőmérséklet ingadozás) Rövid nevelési időszak (Magyarországon áprilistól októberig) A halak téli tárolását meg kell oldani

SustainAqua esettanulmány A kombinált rendszer javasolt: a tógazdálkodóknak akik szeretnének más halfajokat is nevelni intenzív körülmények között (választékbővítés) azoknak a (jövendő) gazdálkodóknak, akiknek csak korlátozott nagyságú terület áll rendelkezésükre (kapacitásbővítés, 1ha-on 10-20t hozam) madárkár csökkentésére a tógazdaságokban (intenzív, zárt előnevelés; majd halastavi utónevelés a piaci méret eléréséig)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! További információ: www.sustainaqua.org SustainAqua kézikönyv (angol, magyar, stb.) letölthető a HAKI honlapjáról, szabadon terjeszthető Dr. Gál Dénes Halászati és Öntözési Kutatóintézet, 5540 Szarvas, Anna-liget 8. 66/515-323, gald@haki.hu