• page_head_Bg

Сензори за качество на водата за аквакултури: характеристики и сценарии на приложение

Използването на сензори за качеството на водата е от основно значение за съвременната интензивна и интелигентна аквакултура. Те позволяват непрекъснато наблюдение в реално време на ключови параметри на водата, помагайки на фермерите своевременно да идентифицират проблеми и да предприемат действия, като по този начин ефективно намаляват рисковете и подобряват добивите и рентабилността.

По-долу са изброени основните видове сензори за качество на водата, често използвани в аквакултурите, заедно с техните характеристики и сценарии на приложение.

I. Преглед на основните сензори за качество на водата

Име на сензора Измерен основен параметър Ключови характеристики Типични сценарии на приложение
Сензор за разтворен кислород Концентрация на разтворен кислород (DO) - Жизненоважната артерия на аквакултурата, най-важната.
- Изисква често калибриране и поддръжка.
- Два основни вида: Оптичен (без консумативи, лесна поддръжка) и електроден/мембранен (традиционен, изисква смяна на мембрана и електролит).
- 24/7 наблюдение в реално време, за да се предотврати изплуване на рибата на повърхността и задушаване.
- Свързване с аератори за интелигентно насищане с кислород, пестене на енергия.
- Езера с висока плътност, Интензивни рециркулиращи аквакултурни системи (RAS).
pH сензор Киселинност/Алкалност (pH) - Влияе върху физиологията на организма и преобразуването на токсините.
- Стойността е стабилна, но промените имат дългосрочни последици.
- Изисква редовно калибриране.
- Мониторинг на стабилността на pH, за да се избегне стрес.
- От решаващо значение след прилагане на вар или по време на цъфтеж на водорасли.
- Всички видове отглеждане, особено за чувствителни към pH видове като скариди и раци по време на ларвни стадии.
Температурен сензор Температура на водата - Зряла технология, ниска цена, висока надеждност.
- Влияе на разтворения кислород, метаболитните скорости и бактериалната активност.
- Често е основен компонент на многопараметрични сонди.
- Ежедневно наблюдение за насочване на нормите на хранене (по-малко фураж при ниски температури, повече при високи).
- Предотвратяване на стреса от големи температурни колебания по време на сезонни промени.
- Всички земеделски сценарии, особено в оранжерии и RAS.
Сензор за амоняк Обща концентрация на амоняк / йонизиран амоняк - Монитор за токсичност на ядрото, директно отразява нивата на замърсяване.
- По-висок технически праг, относително скъпо.
- Изисква внимателна поддръжка и калибриране.
- Ранно предупреждение за влошаване на качеството на водата при култури с висока гъстота.
- Оценка на ефективността на биофилтрите (в RAS).
- Отглеждане на скариди, ценни рибовъдни култури, RAS.
Сензор за нитрити Концентрация на нитрити - „Усилвател“ на амонячната токсичност, силно токсичен.
- Онлайн наблюдението осигурява ранно предупреждение.
- Също така изисква редовна поддръжка.
- Използва се заедно със сензори за амоняк за диагностициране на състоянието на системата за нитрификация.
- Критично, след като водата внезапно се помътни или след смяна на водата.
Сензор за соленост/проводимост Стойност на соленост или проводимост - Отразява общата концентрация на йони във водата.
- От съществено значение за солените води и морските аквакултури.
- Стабилен с ниска поддръжка.
- Приготвяне на изкуствена морска вода в люпилни.
- Мониторинг на внезапни промени в солеността от обилни дъждове или приток на сладка вода.
- Отглеждане на еврихалини видове като скариди Ванамей, лаврак, групер.
Сензор за мътност/суспендирани твърди частици Мътност на водата - Визуално отразява плодородието на водата и съдържанието на суспендирани частици.
- Помага за оценка на плътността на водораслите и съдържанието на тиня.
- Оценка на изобилието на жива храна (умерената мътност може да е полезна).
- Мониторинг на въздействията от оттичането на дъждовни води или нарушаването на дъното.
- Насочване на смяната на вода или използване на флокуланти.
ORP сензор Окислително-редукционен потенциал - Отразява „самопречиствателния капацитет“ на водата и общото ниво на окисление.
- Изчерпателен индикатор.
- В RAS, за да се определи подходящото дозиране на озон.
- Оценка на замърсяването на дънните седименти; ниските стойности показват анаеробни, гниещи условия.

II. Подробно обяснение на ключовите сензори

1. Сензор за разтворен кислород

  • Характеристики:
    • Оптичен метод: Текущ основен метод. Измерва времето на флуоресценция, за да се изчисли разтвореният кислород; не консумира кислород, не изисква мембрана или електролит, предлага дълги цикли на поддръжка и добра стабилност.
    • Електроден метод (полярографски/галваничен): Традиционна технология. Изисква периодична подмяна на кислородпропускливата мембрана и електролита; реакцията може да се забави поради замърсяване на мембраната, но цената е относително по-ниска.
  • Сценарии: Незаменим във всички аквакултури. Особено през нощта и рано сутрин, когато фотосинтезата спира, но дишането продължава, разтвореният кислород спада до най-ниското си ниво; сензорите са жизненоважни за предупреждение и активиране на аерационно оборудване.

2. pH сензор

  • Характеристики: Използва стъклен електрод, чувствителен към водородни йони. Колбата на електрода трябва да се поддържа чиста и е необходимо редовно калибриране със стандартни буферни разтвори (обикновено двуточково калибриране).
  • Сценарии:
    • Отглеждане на скариди: Големите дневни колебания на pH (>0,5) могат да причинят стрес от линеене. Високото pH увеличава амонячната токсичност.
    • Управление на водорасли: Продължителното високо pH често показва прекомерен растеж на водорасли (напр. цъфтеж), което изисква намеса.

3. Сензори за амоняк и нитрити

  • Характеристики: И двата са токсични странични продукти от разграждането на азотни отпадъци. Онлайн сензорите обикновено използват колориметрични методи или йонно-селективни електроди. Колориметрията е по-прецизна, но може да изисква периодична смяна на реагента.
  • Сценарии:
    • Рециркулиращи аквакултурни системи (RAS): Основни параметри за мониторинг за оценка в реално време на ефективността на нитрификацията на биофилтъра.
    • Пикови периоди на хранене: Обилното хранене води до бързо увеличаване на амоняка и нитритите от отпадъците; онлайн мониторингът предоставя незабавни данни, които да насочват намаляването на фуража или смяната на водата.

4. Многопараметрични станции за мониторинг на качеството на водата
В съвременните мащабни аквакултури, гореспоменатите сензори често са интегрирани в многопараметърна сонда за качество на водата или онлайн станция за мониторинг. Тези системи предават данни безжично чрез контролер към облака или мобилно приложение, което позволява дистанционно наблюдение в реално време и интелигентно управление (напр. автоматично активиране на аератори).

III. Обобщение на сценария на приложение

  1. Традиционна култура на земните езера:
    • Основни сензори: разтворен кислород, pH, температура.
    • Роля: Предотвратяване на катастрофално изчерпване на кислорода („измиране на риби“), насочване на ежедневното управление (хранене, регулиране на водата). Най-основната и рентабилна конфигурация.
  2. Интензивна култура с висока плътност / (напр. култура в платнен резервоар):
    • Основни сензори: разтворен кислород, амоняк, нитрити, pH, температура.
    • Роля: Високата гъстота на отглеждане прави водата податлива на бързо влошаване; изисква внимателно наблюдение на нивата на токсини за незабавна намеса.
  3. Рециркулиращи аквакултурни системи (RAS):
    • Основни сензори: Всички горепосочени, включително ORP и мътност.
    • Роля: „Очите“ на системата. Данните от всички сензори формират основата за системата за управление със затворен контур, която автоматично регулира биофилтрите, протеиновите скимери, дозирането на озон и др., за да осигури стабилна работа.
  4. Люпилни (отглеждане на ларви):
    • Основни сензори: температура, соленост, pH, разтворен кислород.
    • Роля: Ларвите са изключително чувствителни към колебанията в качеството на водата; изисква поддържането на силно стабилна и оптимална среда.

Съвети за избор и употреба

  • Надеждност пред цена: Точните данни за качеството на водата са пряко свързани с успеха. Изберете реномирани марки със зрели технологии.
  • Поддръжката е ключова: Дори най-добрите сензори изискват редовно калибриране и почистване. Строгият график за поддръжка е от съществено значение за точността на данните.
  • Конфигуриране според нуждите: Изберете най-необходимите сензори въз основа на вашия модел на земеделие, видове и гъстота; няма нужда да се стремите към пълен пакет без нужда.

В обобщение, сензорите за качество на водата са „подводните стражи“ за практикуващите аквакултури. Те превръщат невидимите промени в качеството на водата в четливи данни, служейки като жизненоважни инструменти за научно земеделие, прецизно управление и контролируем риск.

https://www.alibaba.com/product-detail/Lorawan-Water-Quality-Sensor-Multi-Parameter_1601184155826.html?spm=a2747.product_manager.0.0.7b4771d2QR7qBe

Можем да предложим и разнообразни решения за

1. Ръчен измервателен уред за многопараметрично качество на водата

2. Система с плаващи буи за многопараметрично качество на водата

3. Четка за автоматично почистване на многопараметричен сензор за вода

4. Пълен комплект сървъри и софтуерен безжичен модул, поддържа RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN

Моля, свържете се с Honde Technology Co., LTD.

Email: info@hondetech.com

Уебсайт на компанията:www.hondetechco.com

Тел.: +86-15210548582

 


Време на публикуване: 14 октомври 2025 г.