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[국내논문] 생태통합양식 기술 개발 및 미래 발전방향
Development of Integrated Multi-Trophic Aquaculture Technology and Future Direction 원문보기

水産海洋敎育硏究 = Journal of fisheries and marine sciences education, v.28 no.5 = no.83, 2016년, pp.1444 - 1458  

박미선 (국립수산과학원) ,  양용수 (국립수산과학원) ,  도용현 (국립수산과학원) ,  이동길 (국립수산과학원)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The expansion of high-density aquaculture in the limited waters has caused a wide variety of problems. The problems include environmental problems nearby aquaculture sites, growth rate of aquatic organisms, quality decline of farmed fish and price fall in the market. The phenomenon of aquaculture in...

주제어

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문제 정의

  • 국외 생태통합양식 기술 현황 자료, 현재 국내에서 개발 중인 생태통합양식 기술과 관리시스템 연구자료 등의 선행연구 경험을 바탕으로 생태통 합양식 기술에 대한 미래 발전방향을 제시하고자 한다.
  • 본 논문에서는 생태통합양식 기술, 국내외 개발현황, 생태통합양식의 장단점을 조사하고, 개발한 생태통합양식 관리시스템에 대한 소개, 그리고 생태통합양식 기술과 관리시스템의 미래 발전 방향을 제시하고자 한다.
  • 본 연구에서는 전기에너지를 안정적으로 생산하고 설치비용 등을 최소화하기 위해서 2 kw 태양광 발전시스템과 5 kw 발전기를 도입하였다. 발전기의 경우는 지속되는 흐린 날로 인한 배터리 용량 실질적인 생태통합양식 관리시스템의 구현과 각 장치들의 현장실험을 바탕으로 생태통합양식 관리시스템의 도입에 따른 장단점을 분석해보고 자 한다.

가설 설정

  • 세 번째, 각 장치의 고장에 따른 즉각적인 수리가 어렵다. 그 이유는
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
생태통합양식 기술이란? 생태통합양식 기술은 먹이사슬을 활용하여 어류의 배설물 및 잔존사료에 의한 해양오염을 방지 또는 저감하는 기술을 말한다.
생태통합양식 기술의 장점은? 생태통합양식 기술은 양식어가 경영비용 감소, 양식장의 효율적 이용, 양식장 환경개선 효과의 장점이 있다.
국내 천해양식업 생산량이 저하된 이유는? 기존의 국내 천해양식업 생산량은 수산물에 대한 풍부한 시장수요를 바탕으로 1970년 119,211 톤에서 2015년 1,672,740톤으로 급격히 성장하였다(KOSIS, 2016). 그러나 자연환경 변화와 한정된 어장에서 고밀도 집약적인 양식업의 확대로 해양생태계가 파괴되고, 이로 인한 양식생물의 성장 둔화, 품질저하 및 가격하락 등의 문제가 발생하 여 양식어가의 경영비용이 증가하고, 국내 양식장의 생산성이 저하되었다.
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참고문헌 (17)

  1. ACFFA, Atlantic Canada Fish Farmers Association (2012). Annual Technical Workshop Research Review 

  2. Avnimelech, Y..Kochva, M. & Diab, S.(1994). Development of controlled intensive aquaculture systems with a limited water exchange and adjusted carbon to nitrogen ratio. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 46(3), 119-131. 

  3. Buschmann, A. H..Cabello, F..Young, K..Carvajal, J..Varela, D. A. & Henriquez, L.(2009). Salmon aquaculture and coastal ecosystem health in Chile: analysis of regulations, environmental impacts and bioremediation systems. Ocean & Coastal Management, 52(5), 243-249. 

  4. Freitas, Jr. J. R. C..Morrondo, J. M. S. & Ugarte, J. C.(2016). Saccharina latissima (Laminariales, Ochrophyta) farming in an industrial IMTA system in Galicia (Spain). Journal of Applied Phycology. 28, 377-385. 

  5. Haya, K..Sephton, D. H..Martin, J. L. and Chopin, T.(2004). Monitoring of the rapeutants and phycotoxins in kelps and mussels co-cultured with Atlantic salmon in an integrated multi-trophic aquaculture system. Bulletin of Aquaculture Association Canada. 104, 29-34. 

  6. KOSIS.(2016). Korean Statistical Information Service. http://kosis.kr. 

  7. Mao, Y..Yang, H..Zhou, Y..Ye, N. & Fang, J. (2009). Potential of the seaweed Gracilaria lemaneiformis for integrated multi-trophic aquaculture with scallop Chlamys farreri in North China. Journal of applied phycology, 21(6), 649-656. 

  8. McVey, J. P..Stickney, R. R..Yarish, C. and Chopin, T.(2002). Aquatic polyculture and balanced ecosystem management: new paradigms in seafood production In: Stickney, R.R., McVey, J.P. (Eds.), Responsible Marine Aquaculture. CABI Publishing, Oxon, 91-104. 

  9. Nakada, M.(2002). Yellowtail culture development and solutions for the future. Reviews in Fisheries Science, 10(3-4), 559-575. 

  10. Nelson, E. J..MacDonald, B. A. & Robinson, S. M. C.(2012). The absorption efficiency of the suspension -feeding sea cucumber, Cucumaria frondosa, and its potential as an extractive integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) species. Aquaculture. 370-371, 19-25. 

  11. Park, M. S.(2011a). Development of Integrated Multi-Trophic Aquaculture System 1. Aquainfo vol. 5(3): 22-35 (in Korean). 

  12. Park, M. S.(2011b). Development of Integrated Multi-Trophic Aquaculture System 2. Aquainfo vol. 5(4): 24-35 (in Korean). 

  13. Park, M. S.(2013). Proceedings of the 1st International Integrated Multi-Trophic Aquaculture Symphsium, p. 3-14. Busan, Republic of Korea. 

  14. Putro, S. P..Widowati, Suhartana & Muhammad, F. (2015). The application of integrated multi trophic aquaculture (IMTA) using stratified double net rounded cage (SDFNC) for aquaculture sustainability. International Journal of Science and Engineering, 9(2), 85-89. 

  15. Sara, G..Reid, G. K..Rinaldi, A..Palmeri, V..Troell, M. & Kooijman, S. A. L. M.(2012). Growth and reproductive simulation of candidate shellfish species at fish cages in the Southern Mediterranean: Dynamic Energy Budget (DEB) modelling for integrated multi-trophic aquaculture. Aquaculture, 324, 259-266. 

  16. Troell, M..Joyce, A..Chopin, T..Neori, A..Buschmann, A. H. & Fang, J. G.(2009). Ecological engineering in aquaculture potential for integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) in marine offshore systems. Aquaculture, 297(1), 1-9. 

  17. Wang, X..Olsen, L. M..Reitan, K. I. & Olsen, Y.(2012). Discharge of nutrient wastes from salmon farms: environmental effects, and potential for integrated multi-trophic aquaculture. Aquaculture Environment Interactions, 2(3), 267-283. 

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