• capçalera_pàgina_anterior

Sensors de qualitat de l'aigua per a l'aqüicultura: característiques i escenaris d'aplicació

L'ús de sensors de qualitat de l'aigua és fonamental per a l'aqüicultura intensiva i intel·ligent moderna. Permeten un seguiment continu i en temps real dels paràmetres clau de l'aigua, ajudant els agricultors a identificar problemes i prendre mesures ràpidament, reduint així els riscos de manera efectiva i millorant el rendiment i la rendibilitat.

A continuació es mostren els principals tipus de sensors de qualitat de l'aigua que s'utilitzen habitualment en l'aqüicultura, juntament amb les seves característiques i escenaris d'aplicació.

I. Visió general dels sensors bàsics de qualitat de l'aigua

Nom del sensor Paràmetre principal mesurat Característiques clau Escenaris d'aplicació típics
Sensor d'oxigen dissolt Concentració d'oxigen dissolt (OD) - La línia vital de l'aqüicultura, la més crítica.
- Requereix calibratge i manteniment freqüents.
- Dos tipus principals: òptic (sense consumibles, baix manteniment) i elèctrode/membrana (tradicional, requereix substitució de la membrana i l'electròlit).
- Monitorització en temps real les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per evitar que els peixos surtin a la superfície i s'asfixin.
- Connexió a airejadors per a una oxigenació intel·ligent, estalviant energia.
- Estanys d'alta densitat, Sistemes d'aqüicultura intensiva amb recirculació (RAS).
Sensor de pH Acidesa/Alcalinitat (pH) - Afecta la fisiologia de l'organisme i la conversió de toxines.
- El valor és estable però els canvis tenen impactes a llarg termini.
- Requereix calibratge regular.
- Monitorització de l'estabilitat del pH per evitar estrès.
- Crucial després de l'aplicació de calç o durant les floracions d'algues.
- Tots els tipus de cultiu, especialment per a espècies sensibles al pH com les gambes i els crancs durant les etapes larvàries.
Sensor de temperatura Temperatura de l'aigua - Tecnologia madura, baix cost, alta fiabilitat.
- Afecta l'OD, les taxes metabòliques i l'activitat bacteriana.
- Sovint un component base de sondes multiparamètriques.
- Monitoratge diari per guiar les taxes d'alimentació (menys pinso a baixa temperatura, més a alta temperatura).
- Prevenció de l'estrès derivat de les grans fluctuacions de temperatura durant els canvis estacionals.
- Tots els escenaris agrícoles, especialment en hivernacles i RAS.
Sensor d'amoníac Concentració d'amoníac total / amoníac ionitzat - Monitor de toxicitat del nucli, reflecteix directament els nivells de contaminació.
- Llindar tècnic més alt, relativament car.
- Requereix un manteniment i calibratge acurats.
- Alerta precoç del deteriorament de la qualitat de l'aigua en cultius d'alta densitat.
- Avaluació de l'eficiència dels biofiltres (en RAS).
- Cria de gambes, piscicultura valuosa, RAS.
Sensor de nitrits Concentració de nitrits - "Amplificador" de la toxicitat de l'amoníac, altament tòxic.
- La monitorització en línia proporciona un avís precoç.
- També requereix un manteniment regular.
- S'utilitza juntament amb sensors d'amoníac per diagnosticar l'estat del sistema de nitrificació.
- Crític després que l'aigua es torni tèrbola sobtadament o després d'un intercanvi d'aigua.
Sensor de salinitat/conductivitat Valor de salinitat o conductivitat - Reflecteix la concentració total d'ions a l'aigua.
- Essencial per a l'aigua salobre i l'aqüicultura marina.
- Estable amb baix manteniment.
- Preparació d'aigua de mar artificial en vivers.
- Monitorització dels canvis sobtats de salinitat a causa de pluges fortes o entrada d'aigua dolça.
- Cultiu d'espècies eurihalines com la gambeta Vannamei, el llobarro i el mero.
Sensor de terbolesa/sòlids en suspensió Terbolesa de l'aigua - Reflecteix visualment la fertilitat de l'aigua i el contingut de partícules en suspensió.
- Ajuda a avaluar la densitat d'algues i el contingut de llim.
- Avaluació de l'abundància de pinso viu (una terbolesa moderada pot ser beneficiosa).
- Monitorització dels impactes de l'escolament d'aigües pluvials o de la pertorbació del fons.
- Guiar l'intercanvi d'aigua o l'ús de floculants.
Sensor ORP Potencial d'oxidació-reducció - Reflecteix la "capacitat d'autodepuració" de l'aigua i el nivell oxidatiu general.
- Un indicador complet.
- En RAS, per determinar la dosificació adequada d'ozó.
- Avaluació de la contaminació dels sediments del fons; els valors baixos indiquen condicions anaeròbiques de descomposició.

II. Explicació detallada dels sensors clau

1. Sensor d'oxigen dissolt

  • Característiques:
    • Mètode òptic: corrent principal. Mesura la vida útil de la fluorescència per calcular l'OD; no consumeix oxigen, no requereix membrana ni electròlit, ofereix cicles de manteniment llargs i bona estabilitat.
    • Mètode d'elèctrode (polarogràfic/galvànic): tecnologia tradicional. Requereix la substitució periòdica de la membrana permeable a l'oxigen i l'electròlit; la resposta pot ser més lenta a causa de l'incrustació de la membrana, però el cost és relativament més baix.
  • Escenaris: Indispensable en tota l'aqüicultura. Especialment durant la nit i la matinada, quan la fotosíntesi s'atura però la respiració continua, l'OD baixa al seu nivell més baix; els sensors són vitals per avisar i activar els equips d'aireació.

2. Sensor de pH

  • Característiques: Utilitza un elèctrode de vidre sensible als ions d'hidrogen. Cal mantenir neta la bombeta de l'elèctrode i cal una calibració regular amb solucions tampó estàndard (normalment calibració de dos punts).
  • Escenaris:
    • Cria de gambes: Les grans fluctuacions diàries del pH (>0,5) poden causar muda per estrès. Un pH alt augmenta la toxicitat de l'amoníac.
    • Gestió d'algues: Un pH alt sostingut sovint indica un creixement excessiu d'algues (per exemple, floracions), que requereix intervenció.

3. Sensors d'amoníac i nitrit

  • Característiques: Tots dos són subproductes tòxics de la descomposició dels residus nitrogenats. Els sensors en línia solen utilitzar mètodes colorimètrics o elèctrodes selectius d'ions. La colorimetria és més precisa però pot requerir la substitució periòdica dels reactius.
  • Escenaris:
    • Sistemes d'aqüicultura de recirculació (RAS): Paràmetres bàsics de monitorització per a l'avaluació en temps real de l'eficiència de nitrificació dels biofiltres.
    • Períodes màxims d'alimentació: L'alimentació abundant provoca augments ràpids d'amoníac i nitrits procedents dels residus; el monitoratge en línia proporciona dades instantànies per guiar la reducció de l'alimentació o l'intercanvi d'aigua.

4. Estacions de control multiparamètric de la qualitat de l'aigua
En l'aqüicultura moderna a gran escala, els sensors esmentats anteriorment sovint s'integren en una sonda de qualitat de l'aigua multiparàmetre o en una estació de monitorització en línia. Aquests sistemes transmeten dades sense fil a través d'un controlador al núvol o a una aplicació mòbil, permetent una monitorització remota en temps real i un control intel·ligent (per exemple, l'activació automàtica dels airejadors).

III. Resum de l'escenari de l'aplicació

  1. Cultura tradicional d'estanys de terra:
    • Sensors principals: oxigen dissolt, pH, temperatura.
    • Rol: Prevenir l'esgotament catastròfic d'oxigen ("mort de peixos"), guiar la gestió diària (alimentació, ajust de l'aigua). La configuració més bàsica i rendible.
  2. Cultiu intensiu d'alta densitat / (p. ex., cultiu en tanc de lona):
    • Sensors principals: oxigen dissolt, amoníac, nitrit, pH, temperatura.
    • Rol: L'alta densitat de població fa que l'aigua sigui propensa a un deteriorament ràpid; requereix un control acurat dels nivells de toxines per a una intervenció immediata.
  3. Sistemes d'aqüicultura de recirculació (RAS):
    • Sensors principals: Tots els anteriors, inclosos ORP i terbolesa.
    • Rol: Els "ulls" del sistema. Les dades de tots els sensors formen la base del sistema de control de circuit tancat, que regula automàticament els biofiltres, els espumadors de proteïnes, la dosificació d'ozó, etc., per garantir un funcionament estable.
  4. Vivers (cria larvària):
    • Sensors principals: temperatura, salinitat, pH, oxigen dissolt.
    • Rol: Les larves són extremadament sensibles a les fluctuacions de la qualitat de l'aigua; requereixen mantenir un entorn altament estable i òptim.

Consells de selecció i ús

  • Fiabilitat per sobre del preu: Les dades precises de la qualitat de l'aigua estan directament relacionades amb l'èxit. Trieu marques de renom amb tecnologia madura.
  • El manteniment és clau: Fins i tot els millors sensors requereixen una calibració i neteja regulars. Un programa de manteniment estricte és essencial per a la precisió de les dades.
  • Configuració segons les necessitats: selecciona els sensors més necessaris en funció del teu model agrícola, espècie i densitat; no cal buscar un conjunt complet innecessàriament.

En resum, els sensors de qualitat de l'aigua són els "sentinelles submarines" per als professionals de l'aqüicultura. Tradueixen els canvis invisibles en la qualitat de l'aigua en dades llegibles, i serveixen com a eines vitals per a l'agricultura científica, la gestió precisa i el risc controlable.

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

També podem oferir diverses solucions per a

1. Mesurador portàtil per a la qualitat de l'aigua multiparàmetre

2. Sistema de boia flotant per a la qualitat de l'aigua multiparàmetre

3. Raspall de neteja automàtic per a sensor d'aigua multiparàmetre

4. Conjunt complet de servidors i mòdul sense fil de programari, compatible amb RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN

Poseu-vos en contacte amb Honde Technology Co., LTD.

Email: info@hondetech.com

Lloc web de l'empresa:www.hondetechco.com

Telèfon: +86-15210548582

 


Data de publicació: 14 d'octubre de 2025