Problema
Después de confiar en las mediciones obtenidas a través de un muestreo manual de agua que consumía mucho tiempo y el registro de los niveles de oxígeno disuelto, el equipo de AElab se dio cuenta de las limitaciones de este método, incluidos los recursos limitados y las mediciones poco frecuentes que podrían dar lugar a desviaciones de las condiciones reales del campo. Esto anima al equipo a buscar soluciones más eficientes y precisas.
Solución
Basándose en su capacidad para proporcionar mediciones continuas de oxígeno disuelto y temperatura durante un período de tiempo más largo, el equipo de AElab eligió el registrador de datos de oxígeno disuelto HOBO de Onset, un registrador de datos asequible y de alto rendimiento con una precisión de 0,2 mg/L, equipado con una interfaz USB óptica para una recuperación de datos rápida y fiable. Junto con una tapa de sensor de OD reemplazable por el usuario.
AElab también eligió el software HOBOware Pro, una potente herramienta de análisis de datos que el equipo utiliza para configurar e iniciar sus registradores y descargar datos.

Para la instalación del registrador DO HOBO, el equipo instaló tuberías de PVC en el suelo de cada estanque de peces en el sitio de prueba y utilizó cuerdas para atar a los registradores con boyas adjuntas, que permitieron que los registradores flotaran hacia arriba y hacia abajo mientras permanecían seguros en su lugar.
La recopilación de datos se lleva a cabo semanalmente, y los datos de OD y temperatura se combinan con datos meteorológicos (velocidad del viento y presión atmosférica) y mediciones de salinidad del agua in situ para un análisis exhaustivo de los datos.
Resultado
Al monitorear continuamente las concentraciones de OD durante períodos de tiempo más largos (con mediciones registradas cada 30 minutos) y realizar descargas de datos semanales, el equipo de AElab tiene la información necesaria para calcular los parámetros de respiración y producción (contribuyentes significativos a las entradas y salidas en los presupuestos de carbono del sistema de estanques de peces), lo que permite modelos de balance de carbono más completos.
Basándose en el modelo de metabolismo del oxígeno propuesto por Odum (1956), el equipo calculó la producción primaria bruta (GPP), la respiración del ecosistema (ER) y el valor metabólico neto del ecosistema (NEM) a partir del agua de los estanques de acuicultura, que es fundamental para evaluar las entradas y salidas de carbono en los estanques de acuicultura, especialmente en el contexto de lograr emisiones neutras para 2050.
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