Modelo dinámico para estimar la capacidad de carga de cuerpos de agua con piscicultura
Se propone un modelo dinámico para estimar la capacidad de carga en embalses con actividad acuícola intensiva. La propuesta fue obtenida generalizando el modelo tradicional de balance de fósforo de Dillon y Rigler, formulado en 1974, para cultivo en jaulas en embalses. El modelo es un sistema de dos...
- Autores:
-
Riasco, Javier
Díaz, Diana
Beltrán, Luis
Gutiérrez, Francisco
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UDCA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udca.edu.co:11158/1875
- Acceso en línea:
- https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/811
- Palabra clave:
- Piscicultura
Balance ecológico
Capacidad de carga
Modelo matemático
Piscicultura
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Piscicultura Capacidad de carga |
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Se propone un modelo dinámico para estimar la capacidad de carga en embalses con actividad acuícola intensiva. La propuesta fue obtenida generalizando el modelo tradicional de balance de fósforo de Dillon y Rigler, formulado en 1974, para cultivo en jaulas en embalses. El modelo es un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias que determinan la evolución temporal de la biomasa (BM) de los peces y del fós- foro disuelto (P). El planteamiento tiene en cuenta parámetros adicionales, como el fósforo proveniente de fuentes externas, variaciones en el régimen de alimentación, y la influencia de éstos al proceso de eutrofización del ecosistema. Se demuestra que el modelo de Dillon & Rigler es un caso particular del nuevo modelo tomando una tasa de alimentación constante y se generó una interfaz gráfica, utilizando el programa Mathematica7®, para simular diferentes escenarios de cultivo. El trabajo realizado pretende contribuir a la toma de decisiones para la adecuada planeación y operación de proyectos piscí- colas, en embalses y en otros cuerpos de agua lénticos. |
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Se demuestra que el modelo de Dillon & Rigler es un caso particular del nuevo modelo tomando una tasa de alimentación constante y se generó una interfaz gráfica, utilizando el programa Mathematica7®, para simular diferentes escenarios de cultivo. El trabajo realizado pretende contribuir a la toma de decisiones para la adecuada planeación y operación de proyectos piscí- colas, en embalses y en otros cuerpos de agua lénticos.We propose a dynamical model to estimate the carrying capacity of artificial water bodies with intensive fish farming. The dynamical model builds from the traditional phosphorus budget model by Dillon & Rigler (1974) on cage fish farming on artificial reservoirs. The model consists of two ordinary dif-ferential equations. The model determines biomass, fish and phosphorus temporal evolution. The model takes into account additional parameters such as phosphorus loading from ex-ternal sources, variations on feeding regimes and the further influence of these parameters on the ecosystem eutrophica-tion. Results show that the Dillon & Rigler model is a particular case of the new model by taking a constant feeding rate. In addition, an interactive graphical application was developed to simulate several scenarios, using the software Mathematica 7 ®. This work contributes to fish farming planning and man-agement on artificial reservoirs and other water bodies.Incluye referencias bibliográficasapplication/pdfspaBogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2012Revista UDCA : Actualidad & Divulgación Científica (Bogotá). -- Vol. 15, No. 1 (Ene.-Jun. 2012). -- páginas 135-145Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientaleshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelo dinámico para estimar la capacidad de carga de cuerpos de agua con pisciculturaDynamical model to estimate carrying capacity in reservoirs with fish farmingArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85PisciculturaBalance ecológicoCapacidad de cargaModelo matemáticoPisciculturaCapacidad de cargaPublicationORIGINAL811-Texto del artículo-2613-1-10-20180906.pdf811-Texto del artículo-2613-1-10-20180906.pdfapplication/pdf844345https://repository.udca.edu.co/bitstreams/430c30dd-13d1-408b-9b51-75856983d226/download3b0271a677ea759e1f7ca64521d5787dMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814775https://repository.udca.edu.co/bitstreams/41a7185d-325e-4f17-bafd-91dbc5bec0fa/downloadf661acf14bedbf9f5d13897a0387e751MD52TEXT811-Texto del artículo-2613-1-10-20180906.pdf.txt811-Texto del artículo-2613-1-10-20180906.pdf.txtExtracted 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