Worksheetsaquaponic-biofloc
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
ระบบ Aquaponic คืออะไร
ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ใช้ดิน
ระบบเพาะปลูกพืชในดินร่วมกับการเลี้ยงปลา
ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำกับการปลูกพืชไร้ดิน
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี
สารอนินทรีย์หลักที่พืชต้องการจากระบบ Aquaponic คืออะไร
แอมโมเนีย
ไนไตรต์
ไนเตรต
ความเป็นด่าง
สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญในการแปลงของเสียจากปลาให้เป็นสารอาหารของพืชคือ
Pseudomonas
Vibrio parahaemolyticus
nitrification bacteria
Aeromonas hydrophila
แอมโมเนียในน้ำมีที่มาโดยตรงจาก
การสังเคราะห์แสงของพืช
การระเหยจากอากาศลงในน้ำ
การสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช
ของเสียจากปลาและอาหารเหลือ
ค่า pH ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตร่วมกันของปลา พืช และแบคทีเรียในระบบ Aquaponic
3.0–4.0
5.0–6.0
6.8–7.2
8.5–9.0
การแปลงไนไตรต์ (NO₂⁻) ให้เป็นไนเตรต (NO₃⁻) ทำโดยแบคทีเรียชนิดใด
Nitrosomonas
Nitrobacter
Azotobacter
Rhizobium
การกรองเชิงกล (Mechanical filtration) ทำหน้าที่ใด
กำจัดของเสียแขวนลอยในน้ำ
แปลงแอมโมเนียเป็นไนเตรต
เพิ่มออกซิเจนในน้ำ
ลดค่า pHในน้ำ
การกรองชีวภาพ (Biofiltration) ทำหน้าที่ใด
กำจัดตะกอนแขวนลอย
เปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของน้ำ
เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนเตรต
เปลี่ยนไนเตรทเป็นก๊าซไนโตรเจน
การทดสอบค่าไนเตรตในระบบ Aquaponic มีความสำคัญเพราะ
บ่งชี้ว่าระดับสารอาหาร ทำให้ปลามีสุขภาพดี
แสดงระดับสารอาหารที่พืชสามารถใช้ได้
ประเมินสารพิษในน้ำ
ประเมินระดับความต้องการออกกซิเจนของน้ำ
ระบบ Aquaponic ที่ใช้น้ำไหลผ่าน พื้นที่ปลูกพืชที่ใช้กรวดหรือวัสดุปลูกและรากพืชเรียกว่า
Deep Water Culture (DWC)
Nutrient Film Technique (NFT)
Media Bed System
rock bed System
ระบบ Aquaponic ที่พืชปลูกบนแพและรากพืชลอยอยู่ในน้ำโดยตรง
Deep Water Culture (DWC)
Nutrient Film Technique (NFT)
Media Bed System
rock bed system
ถ้าพบไนไตรต์สูงในระบบ สาเหตุหลักอาจมาจาก
การเติมอากาศมากเกินไป
ระบบกรองชีวภาพไม่สมบูรณ์
การให้อาหารน้อย
ความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสม
ระบบ Aquaponic มีข้อดีสำคัญเหนือระบบ Hydroponic คือ
ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยแต่ต้องเปลี่ยนบ่อย
ไม่ต้องดูดตะกอนน้ำเลย
ไม่ต้องใช้ดินในการปลูกพืช
สารพิษที่เป็นอันตรายต่อปลาในระบบหากสะสมมากคือ
แอมโมเนีย
ไนเตรต
ฟอสเฟต
เหล็ก
พืชที่ปลูกในระบบ aquaponic มีใบสีเหลืองจากไม่เขียวเข้มเนื่องจาก
แอมโมเนียมากไป
ไนเตรตต่ำไป
ฟอสเฟตมากไป
เหล็กต่ำไป
แบคทีเรีย Nitrosomonas ทำหน้าที่
เปลี่ยนไนเตรตเป็นไนไตรต์
เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนไตรต์
เปลี่ยนไนไตรต์เป็นไนเตรต
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
Biofloc คืออะไร
แบคทีเรียก่อโรคในบ่อเลี้ยงปลา
แบคทีเรียที่กระตุ้นอาหารธรรมชาติในบ่อ
แบคทีเรียที่ช่วยบำบัดน้ำในบ่อ
แบคทีเรียที่ช่วยสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ
จุดประสงค์หลักของการใช้ระบบ Biofloc คืออะไร
ลดการเปลี่ยนน้ำ
ควบคุมค่าออกซิเจนในน้ำให้คงที่
เพิ่มความขุ่นของน้ำปลาจะได้กอนอาหารดีขึ้น
เพิ่มอาหารธรรมชาติในบ่อ
จุลินทรีย์หลักที่มีบทบาทในระบบ Biofloc คือ
Heterotrophic bacteria
Aeromonas hydrophilla
Pseudomonas Heterotrophic
Vibrio spp.
สารที่นิยมใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในระบบการเลี้ยงหัวเชื้อ Biofloc คือ
น้ำตาลทราย
กากน้ำตาล
ปูนขาว
ขี้ปลา
การเติมอากาศในระบบ Biofloc มีจุดประสงค์เพื่อ
รักษาระดับออกซิเจนให้คงที่
กำจัดไนเตรต
ช่วยควบคุมปริมาณ Biofloc
รวมตะกอน
การตรวจวัดค่า TSS (Total Suspended Solids) ในระบบ Biofloc มีไว้เพื่อ
การวัดปริมาณออกซิเจนให้คงที่
ประเมินปริมาณของฟลอคในน้ำ
การวัดการเกิดไนเตรต
การวัดการลดลงของแอมโมเนีย
ประโยชน์ทางโภชนาการของ Biofloc ต่อสัตว์น้ำคือ
เป็นแหล่งอาหารเสริมของสัตว์น้ำ
ช่วยเพิ่มอุณหภูมิน้ำ
เพิ่มค่าความเค็ม
ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
ระบบ Biofloc ช่วยลดต้นทุนเพาะเลี้ยงเพราะ
ไม่ต้องให้อาหาร
ใช้พื้นที่น้อยมาก
ไม่ใช้สารเคมีในการควบคุมโรคเลย
ลดการเปลี่ยนน้ำและของเสีย
หากค่าแอมโมเนีย (NH₃) ในระบบสูงเกินไป ควรทำอย่างไร
ลดออกซิเจน
ลดพีเอช
ลดการให้อาหาร
เปลี่ยนถ่ายน้ำ
ระบบ Biofloc แตกต่างจากระบบ RAS (Recirculating Aquaculture System) ตรงที่
Biofloc ไม่มีการกรองชีวภาพแยกต่างหาก
RAS ใช้น้ำมากกว่า
Biofloc ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยกว่า
RAS ไม่มีการเติมอากาศ
ระบบใดจำเป็นสำหรับ aquaponic และส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียมากสุด
ถังเลี้ยงปลา
กะบะปลูกพืช
ถังกรองชีวภาพ
ระบบถังเลี้ยงปลาและกะบะปลูกพืช
พืชในระบบ Aquaponic ได้สารอาหารหลักจากที่ใด
อาหารปลาที่เหลือและของเสียจากปลา
ปุ๋ยเคมีที่เติมเข้าไป
การตกตะกอนของตะกอนในบ่อ
แบคทีเรียจะตรีงไนโตรเจนจากอากาศ
การไหลเวียนของน้ำในระบบ Aquaponic มีจุดประสงค์หลักเพื่อ
ควบคุมระดับอุณหภูมิในน้ำให้คงที่
ควบคุมระดับออกซิเจนในน้ำให้คงที่
หมุนสารอาหารจากบ่อปลาไปเลี้ยงพืช
ควบคุมของเสียสะสมและเกิดแอมโมเนียให้ต่ำลง
กระบวนการสำคัญที่ทำให้สารอินทรีย์ในระบบ Biofloc ถูกย่อยสลายและเปลี่ยนเป็นอนินทรีย์คือกระบวนการใด
Photosynthesis
Mineralization
Denitrification
fermentation
หน้าที่หลักของจุลินทรีย์ในระบบ Biofloc คืออะไร
รักาาระดับสารอินทรีย์
ย่อยสลายสารอินทรีย์
ควบคุมระดับไนไตรท์ให้คงที่
ควบคุมระดับพีเอชให้คงที่
หากค่า DO ต่ำกว่า 4 mg/L อย่างต่อเนื่องในระบบ Biofloc จะเกิดผลกระทบใดตามมา
ค่า pH เพิ่มขึ้น
การเจริญของจุลินทรีย?จะเร็วขึ้น
ฟลอคจะลดจำนวนลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ระบบ Biofloc มีการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนอย่างไร
ไนไตรต์ → ยูเรีย → ไนเตรต
ยูเรีย → ไนไตรต์ → แอมโมเนีย
แอมโมเนีย → ไนไตรต์ → ไนเตรต
ไนเตรต → ไนโตรเจนแก๊ส → แอมโมเนีย
จจัยใดต่อไปนี้ “ไม่ส่งผลโดยตรง” ต่อความคงตัวของระบบ Biofloc
ค่า Alkalinity
ค่า pH
ค่า Hardness
ปริมาณแสง Light intensity
พารามิเตอร์ทีสำคัญในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ bifloc
ammonia/ nitrite/ pH/ temp
nitrate/ nitrite/ pH/ temp
ammonia/ nitrite/ phosphate/ temp
salinity/ nitrite/ pH/ temp
