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Produktwissen

Anwendung des Online-Überwachungssystems für die Wasserqualität in der Aquakultur: Technische Lösung für Bojen-Wasserqualitätsüberwachungsstationen

Zeit:2026-04-08 10:51:10 Aufrufe:373

Einfluss der Wasserqualität auf Aquakultur und Beurteilungsstandards

Die Wasserqualität ist die Grundlage der Aquakultur und bestimmt direkt die Wachstumsrate, das Auftreten von Krankheiten und den endgültigen Zuchtvorteil von Fischen, Garnelen und Krabben. Die Farbe des Teichwassers wird gemeinsam von Planktonalgen und Schwebstoffen bestimmt. Gesunde gelbgrüne oder gelbbraune Gewässer enthalten normalerweise reichlich Kieselalgen und Grünalgen, ausreichend gelösten Sauerstoff und geringe Konzentrationen an Schadstoffen wie Ammoniak, Stickstoff und Nitrit. Fische wachsen gut und weisen eine geringe Krankheitsrate auf. Rotes Wasser, blaugrünes Algenwasser, dickes grünes Wasser oder schwarzbraune Wasserkörper weisen auf Alterung und Verschlechterung des Wasserkörpers hin und sind anfällig für Hypoxie und die Gefahr von Teichüberschwemmungen.

Fisheries breeding installation water quality monitoring sensor and control system.jpg

Die Industrie verwendet üblicherweise „fett, lebendig, zart, erfrischend“ als umfassenden Beurteilungsmaßstab für die Wasserqualität: „fett“ bedeutet dicke Wasserfarbe und angemessene Algenmenge; „lebendig“ bedeutet regelmäßige Veränderungen der Wasserfarbe und Transparenz; „zart“ bedeutet, dass Plankton leicht verdaulich ist und die Wasserfarbe stabil ist; „erfrischend“ bedeutet, dass die Wasserqualität frisch und nicht trüb ist. Eine angemessene Regulierung dieser Indikatoren während der Zucht ist die Voraussetzung für die Erzielung stabiler und hoher Erträge.

Zu den Schlüsselfaktoren, die die Wasserqualität beeinflussen, zählen die Brutdichte, der Futtereinsatz, der Einsatz organischer Düngemittel und meteorologische Veränderungen. In der Hochtemperatursaison von Juli bis August führt die Ansammlung organischer Stoffe zu einem erhöhten pH, einem Anstieg von Ammoniakstickstoff und -nitrit sowie einer verringerten Wassertransparenz, was leicht bakterielle Krankheiten auslösen kann. Daher ist die Einrichtung eines Online-Mechanismus zur Überwachung der Wasserqualität zu einem notwendigen Mittel für die moderne Aquakultur geworden.

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Übersicht über das Online-Überwachungssystem für die Wasserqualität der Boje NiuBoL

Das Online-Überwachungssystem für die Bojenwasserqualität NiuBoL ist ein Online-Analysegerät für die Wasserqualität, das Echtzeitüberwachung, Datenerfassung, -übertragung und -analyse integriert und speziell für Aquakulturszenarien entwickelt wurde. Das System verfügt über eine bojenartige Installation, eine flexible Anordnung, keine Landbelegung und ist für den Einsatz in Teichen, Seen, Flüssen und Brutstätten geeignet.

Das System unterstützt den Zugriff auf eine Vielzahl hochpräziser Wasserqualitätssensoren und kann Parameter wie Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung, gelöster Sauerstoff (DO), pH, Ammoniakstickstoff (NH₃-N), COD, Nitrat, Blaualgen, Chlorophyll, Chromatizität, Flüssigkeitsstand usw. synchron überwachen. Gleichzeitig können meteorologische Module erweitert werden, um Umweltelemente wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag und PM2.5 . Die Daten werden über GPRS / 4G / 5G drahtlos an die Cloud-Plattform übertragen, und Benutzer können sich aus der Ferne beim Backend anmelden, um Echtzeitdaten und historische Trends anzuzeigen und so eine unbeaufsichtigte Fernüberwachung zu ermöglichen.

Das System zeichnet sich durch hohe Präzision und geringen Stromverbrauch aus, ist einfach zu warten und weist niedrige Gesamtbetriebskosten auf. Die Bojenstruktur passt sich den Schwankungen der Wasseroberfläche an und die Sensoren verwenden korrosionsbeständige Materialien, um einen langfristig stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Water Quality senseor.jpg

Schlüsselparameter der Online-Überwachung der Wasserqualität und technische Bedeutung

Gelöster Sauerstoff (DO)
   Die Atmung der Fische hängt hauptsächlich vom gelösten Sauerstoff im Wasser ab. Ein zu geringer Gehalt an gelöstem Sauerstoff führt zu einem „Schwimmkopf“-Phänomen und zu schweren Teichüberschwemmungen. Ein zu hoher Wert kann zu einer Blasenkrankheit führen. Das NiuBoL-System überwacht die DO-Konzentration in Echtzeit (Einheit: mg/L) und löst bei niedrigem Sauerstoffschwellenwert einen Alarm aus, um die rechtzeitige Aktivierung der Belüfter zu steuern.

pH-Wert
   Der geeignete pH-Bereich für die Süßwasseraquakultur liegt im Allgemeinen zwischen 6,5 und 9,0. Ein zu niedriger pH-Wert verringert die Sauerstofftransportkapazität des Fischbluts und führt zu Hypoxie. Ein zu hoher pH-Wert führt zur Korrosion der Kiemen und erhöht die Ammoniak-Stickstoff-Toxizität. Das System überwacht kontinuierlich pH-Änderungen und bietet Datenunterstützung für die Säure-Basen-Regulierung.


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Ammoniakstickstoff (NH₃-N) und Nitrit
   Ammoniakstickstoff stammt hauptsächlich aus Futterresten, Exkrementen und organischen Düngemitteln. Niedrige Konzentrationen führen zu chronischen Vergiftungen, hohe Konzentrationen führen zum akuten Tod. Nitrit oxidiert Hämoglobin zu Methämoglobin und verursacht eine Gelbblutkrankheit. Das NiuBoL-System kann diese beiden Indikatoren in Echtzeit verfolgen und Landwirte bei der Ergreifung regulatorischer Maßnahmen wie der Adsorption von Zeolithpulver oder dem Wasserwechsel unterstützen.

Trübung und Chlorophyll
   Trübung spiegelt den Schwebstoffgehalt im Wasser wider und Chlorophyll weist auf Algenbiomasse hin. Beide wirken sich gemeinsam auf die Wassertransparenz und die Photosyntheseeffizienz aus. Das System erreicht präzise Messungen mithilfe optischer Sensoren, die bei der Beurteilung des „fetten, lebendigen, zarten, erfrischenden“ Zustands des Gewässers helfen.

Wassertemperatur und meteorologische Parameter
   Die Wassertemperatur wirkt sich direkt auf den Fischstoffwechsel und die Sättigung mit gelöstem Sauerstoff aus. In Kombination mit meteorologischen Daten wie Lufttemperatur, Luftdruck, Windrichtung und Niederschlag kann es die Auswirkungen von Temperaturunterschieden und Dichteströmen auf die Wasserqualität im Voraus vorhersagen und Belüftungs- und Wasseraustauschvorgänge steuern.

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Typische Parameter-Referenztabelle für die Überwachung der Wasserqualität von NiuBoL (Referenz zur technischen Auswahl)

ÜberwachungsparameterTypischer BereichGenauigkeitsindexWichtigste technische Bedeutung
Gelöster Sauerstoff (DO)0-20 mg/L±0,1 mg/LVerhindern Sie die Gefahr von Hypoxie und Teichüberschwemmungen
pH-Wert0-14±0,01Regulierung des Säure-Basen-Gleichgewichts, Schutz der Kiemengesundheit
Ammoniakstickstoff (NH₃-N)0-10 mg/L±0,05 mg/LÜberwachen Sie das Vergiftungsrisiko und leiten Sie den Umgang mit organischen Stoffen
Trübung0-1000 NTU±2 %Bewerten Sie die Wassertransparenz und den Schwebstoffgehalt
Wassertemperatur-5~50℃±0,2℃Beurteilung der Stoffwechselrate und der Sättigung mit gelöstem Sauerstoff
Leitfähigkeit0-20000 μS/cm±1 %Spiegeln indirekt den Gesamtionengehalt und den Salzgehalt wider
Chlorophyll0-500 μg/L±5 %Bewertung der Algenbiomasse und der Wasserfarbe
Blaualgen0–200.000 Zellen/ml±10 %Warnung vor Blaualgenblüte

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Anwendungsszenarien und technischer Wert des Online-Überwachungssystems für die Wasserqualität

Das Online-Überwachungssystem für die Wasserqualität NiuBoL ist weit verbreitet für:

  • Brutstätten für Teiche und Seen: Echtzeitüberwachung von Kernindikatoren wie gelöstem Sauerstoff und Ammoniakstickstoff, um Überschwemmungen durch Schwemmkörper und Teiche zu verhindern.

  • Chinesische Wollhandkrabben- und Garnelenkrabben-Polykulturgewässer: Präzise Regulierung der Wasserqualität, um ein qualitativ hochwertiges Wasserproduktwachstum sicherzustellen (die hervorragende Qualität der Haarkrabben im Yangcheng-See hängt oft von einer stabilen Wasserqualität ab).

  • Verschiedene Zuchtprojekte zum Vergleich von Gewässern: Analysieren Sie durch einheitliche Überwachungsstandards die Auswirkungen von Wasserqualitätsunterschieden auf den Zuchtnutzen.

  • Intelligente Fischerei-IoT-Plattform: einheitliches Hochladen von Multi-Bojen-Daten, Unterstützung zentraler Fernverwaltung und Big-Data-Analyse.

  • Wasserqualitätsmanagement in der Hochtemperatursaison: Der Schwerpunkt liegt auf der Überwachung der Ansammlung organischer Stoffe und der Algenveränderungen im Juli und August, um das Krankheitsspitzenrisiko zu reduzieren.

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Der technische Wert spiegelt sich wider in:

  • Daten in Echtzeit: Kontinuierliche Online-Erfassung rund um die Uhr, ersetzt manuelle Teichpatrouillen und reduziert die Arbeitsintensität.

  • Frühwarnfunktion: Die Alarmfunktion bei Überschreitung des Grenzwerts unterstützt ein frühzeitiges Eingreifen und reduziert den Verlust von Fischsterben.

  • Wissenschaftliche Entscheidungsfindung: kombiniert mit meteorologischen Parametern und Wasserqualitätsdaten zur Optimierung von Belüftungs-, Fütterungs- und Gewässerregulierungsstrategien.

  • Kostenkontrolle: Das Bojendesign ist flexibel zu installieren, einfach zu warten und die Gesamtbetriebs- und Wartungskosten sind niedrig.

  • Systemintegration: Unterstützt die GPRS-/4G-/5G-Übertragung und das Modbus-Protokoll, praktisch für die Verbindung mit vorhandenen Belüftern, Futterspendern und anderen Geräten.

Durch die Kombination mit meteorologischen Überwachungsmodulen kann das System synchron Parameter wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windrichtung und Niederschlag erfassen, um Landwirten dabei zu helfen, die Auswirkungen von Temperaturunterschieden, Luftdruckänderungen und „Süd-Nord-Kollisionswetter“ auf gelösten Sauerstoff zu analysieren und so ein koordiniertes Management von Wasserqualität und Meteorologie zu erreichen.

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FAQ

1. Was sind die wichtigsten Wasserqualitätsparameter in der Aquakultur?
   A:Zu den Kernparametern gehören gelöster Sauerstoff, pH, Ammoniakstickstoff, Nitrit, Trübung und Wassertemperatur. Diese Indikatoren wirken sich direkt auf die Atmung, den Stoffwechsel und die Gesundheit von Fischen, Garnelen und Krabben aus.

2. Welche Installationsmethoden unterstützt das Bojenwasserqualitätsüberwachungssystem NiuBoL?
   A:Mit bojenartigem Design, flexiblem Layout, keiner Landbelegung, geeignet für den schnellen Einsatz in verschiedenen Teichen und offenen Gewässern.

3. Wie trägt das System dazu bei, das Risiko einer Teichüberschwemmung zu verhindern?
   A:Durch die Überwachung der Konzentration gelösten Sauerstoffs in Echtzeit werden Alarme bei niedrigen Sauerstoffschwellenwerten ausgegeben, um die rechtzeitige Aktivierung der Belüftungsausrüstung zu steuern und ein großflächiges Fischsterben aufgrund von Hypoxie zu verhindern.

4. Unterstützt das Online-Überwachungssystem für die Wasserqualität die Fernüberwachung?
   A:Ja. Die Daten werden über GPRS / 4G / 5G an die Cloud-Plattform übertragen, und Benutzer können Echtzeitdaten und historische Kurven jederzeit auf Mobiltelefonen oder Computern anzeigen.

5. Kann das System meteorologische Parameter überwachen?
   A:Ja. Das Erweiterungsmodul kann Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Niederschlag synchron überwachen, um eine gemeinsame Analyse von Wasserqualität und Meteorologie zu erreichen.

6. Auf welche Indikatoren sollte man sich beim Wasserqualitätsmanagement während der Hochtemperatursaison konzentrieren?
   A:Konzentrieren Sie sich auf die Überwachung von Veränderungen bei pH, Ammoniakstickstoff, Nitrit und gelöstem Sauerstoff und regulieren Sie rechtzeitig die Ansammlung organischer Stoffe, um eine Verschlechterung des Wassers zu verhindern.

7. Wie viele Arten von Sensoren unterstützt das NiuBoL-System?
   A:Unterstützt den Zugriff auf verschiedene Wasserqualitäts- und Meteorologiesensoren, die je nach Brutart und Gewässerbedingungen flexibel konfiguriert werden können.

8. Wie wählt man während der Projektintegration die geeignete Konfiguration zur Wasserqualitätsüberwachung aus?
   A:Wählen Sie je nach Zuchtmaßstab, Gewässertyp und wichtigen Parametern das Schema „Basis gelöster Sauerstoff + pH“ oder „Vollparameter-Erweiterungstyp“ und geben Sie einem niedrigen Stromverbrauch und einem Design mit hohem Schutz Vorrang.

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Zusammenfassung

Die Online-Überwachung der Wasserqualität ist das wichtigste technische Mittel für die moderne Aquakultur, um „zuerst Fische züchten, zuerst Wasser züchten“ zu erreichen. Das Online-Überwachungssystem für die Wasserqualität NiuBoL verfügt über hochpräzise Sensorarrays, flexible Bojeninstallation und drahtlose Datenübertragung und bietet zuverlässige, umfassende Wasserqualitäts- und meteorologische Überwachungslösungen für Systemintegratoren, IoT-Lösungsanbieter und Ingenieurbüros.

Durch die Erfassung von Schlüsselindikatoren wie gelöstem Sauerstoff, pH und Ammoniakstickstoff in Echtzeit und die Analyse in Kombination mit meteorologischen Veränderungen können Aquakulturunternehmen Teichüberschwemmungen und Krankheitsrisiken erheblich reduzieren sowie den Zuchtnutzen und die Qualität von Wasserprodukten verbessern. Wenn Sie Systemkonfiguration, technische Parameter oder Integrationsschemaunterstützung für bestimmte Fischteiche, Krabbenteiche oder regionale Fischereiprojekte benötigen, wenden Sie sich bitte an das professionelle Team von NiuBoL, um gemeinsam die qualitativ hochwertige Umsetzung intelligenter Aquakultur-Überwachungsprojekte voranzutreiben.

 Datenblatt zum Wasserqualitätssensor

NBL-RDO-206 Online-Fluoreszenzsensor für gelösten Sauerstoff.pdf

NBL-COD-208 Online COD Wasserqualitätssensor.pdf

NBL-CL-206 Wasserqualitätssensor Online-Restchlorsensor.pdf

NBL-DDM-206 Online-Wasserqualitäts-Leitfähigkeitssensor.pdf

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