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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
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.
