Die philippinische Aquakulturindustrie (z. B. Fisch-, Garnelen- und Schalentierzucht) ist auf die Echtzeitüberwachung der Wasserqualität angewiesen, um eine stabile Umwelt zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Sensoren und ihre Anwendungen.
1. Wichtige Sensoren
Sensortyp | Gemessener Parameter | Zweck | Anwendungsszenario |
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Sensor für gelösten Sauerstoff (DO) | DO-Konzentration (mg/l) | Verhindert Hypoxie (Ersticken) und Hyperoxie (Gasblasenkrankheit) | Teiche mit hoher Dichte, RAS-Systeme |
pH-Sensor | Wassersäure (0-14) | pH-Schwankungen beeinflussen den Stoffwechsel und die Ammoniaktoxizität (NH₃ wird bei einem pH-Wert >9 tödlich). | Garnelenzucht, Süßwasserteiche |
Temperatursensor | Wassertemperatur (°C) | Beeinflusst Wachstumsraten, gelösten Sauerstoff und die Aktivität von Krankheitserregern | Alle Aquakultursysteme |
Salzgehaltsensor | Salzgehalt (ppt, %) | Hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht (wichtig für Garnelen- und Meeresfischzuchten) | Brackwasser-/Meereskäfige, Küstenfarmen |
2. Erweiterte Überwachungssensoren
Sensortyp | Gemessener Parameter | Zweck | Anwendungsszenario |
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Ammoniaksensor (NH₃/NH₄⁺) | Gesamt-/Freies Ammoniak (mg/l) | Ammoniakvergiftung schädigt die Kiemen (Garnelen sind sehr empfindlich) | Hochfütterungsteiche, geschlossene Systeme |
Nitrit (NO₂⁻)-Sensor | Nitritkonzentration (mg/L) | Verursacht die „Braune-Blut-Krankheit“ (beeinträchtigter Sauerstofftransport) | RAS mit unvollständiger Nitrifikation |
ORP-Sensor (Oxidations-Reduktions-Potenzial) | Redoxpotential (mV) | Zeigt die Wasserreinigungskapazität an und sagt schädliche Verbindungen voraus (z. B. H₂S) | Schlammreiche Erdteiche |
Trübungs-/Schwebstoffsensor | Trübung (NTU) | Hohe Trübung verstopft die Kiemen der Fische und blockiert die Photosynthese der Algen | Einzugsgebiete, hochwassergefährdete Gebiete |
3. Spezialsensoren
Sensortyp | Gemessener Parameter | Zweck | Anwendungsszenario |
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Schwefelwasserstoffsensor (H₂S) | H₂S-Konzentration (ppm) | Giftgase durch anaerobe Zersetzung (hohes Risiko in Garnelenteichen) | Alte Teiche, organisch reiche Zonen |
Chlorophyll-a-Sensor | Algendichte (μg/L) | Überwacht Algenblüten (übermäßiges Wachstum verbraucht nachts Sauerstoff) | Eutrophe Gewässer, Freilandteiche |
Kohlendioxidsensor (CO₂) | Gelöstes CO₂ (mg/L) | Hoher CO₂-Gehalt verursacht Azidose (verbunden mit pH-Abfall) | RAS mit hoher Dichte, Innensysteme |
4. Empfehlungen für die Bedingungen auf den Philippinen
- Taifun/Regenzeit:
- Verwenden Sie Trübungs- und Salzgehaltssensoren, um den Süßwasserzufluss zu überwachen.
- Risiken hoher Temperaturen:
- DO-Sensoren sollten über eine Temperaturkompensation verfügen (die Sauerstofflöslichkeit nimmt bei Wärme ab).
- Kostengünstige Lösungen:
- Beginnen Sie mit Kombisensoren für gelösten Sauerstoff, pH-Wert und Temperatur und erweitern Sie diese dann auf die Ammoniaküberwachung.
5. Tipps zur Sensorauswahl
- Haltbarkeit: Wählen Sie wasserdichte IP68-Beschichtungen oder Antifouling-Beschichtungen (z. B. Kupferlegierungen zur Widerstandsfähigkeit gegen Seepocken).
- IoT-Integration: Sensoren mit Fernwarnungen (z. B. SMS bei niedrigem Sauerstoffgehalt) verbessern die Reaktionszeiten.
- Kalibrierung: Monatliche Kalibrierung für pH- und DO-Sensoren aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit.
6. Praktische Anwendungen
- Garnelenzucht: DO + pH + Ammoniak + H₂S (verhindert weißen Kot und frühe Mortalitätssyndrome).
- Meeresalgen-/Muschelzucht: Salzgehalt + Chlorophyll-a + Trübung (überwacht die Eutrophierung).
Bei bestimmten Marken oder Installationsplänen geben Sie bitte Details an (z. B. Teichgröße, Budget).
Wir bieten auch eine Vielzahl von Lösungen für
1. Handmessgerät für die Multiparameter-Wasserqualität
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Veröffentlichungszeit: 19. August 2025