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硬池海水养殖南美白对虾氨氮酸碱度实时检测

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更新时间:2023-03-24 13:59:16浏览次数:254次

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产品简介
产地 国产 产品新旧 全新

1、可原位实时在线监测,且便于扩展,包括溶解氧、温度、pH、ORP、电导率、浊度、盐度、氨氮、COD、叶绿素、蓝绿藻等
2、阻燃、防碰撞、防腐蚀、穿孔不下沉
3、机械转动自清洁,后期维护量小
4、太阳能+蓄电池供能
5、能承受恶劣气候环境
硬池海水养殖南美白对虾氨氮酸碱度实时检测

详细介绍

硬池海水养殖南美白对虾氨氮酸碱度实时检测

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                  水产养殖水质自动监控系统-渔友云

一、 水产养殖自动监控系统简介

目前各水产院校、水产研究机构和水产养殖公司除极少数已配备了水质自动监测仪以外,一般单位并没有采用,其原因多是市场上的水质监测(分析)仪器价格昂贵,在目前人力相对廉价的情况下,一般不会采用这种监测仪器。但是随着水产养殖业的发展,整个水产行业在不久的将来必将发生经营观念上的*转变,也必将会逐步选择*的水质监测系统服务于养殖作业流程。

   在水产养殖生产中,要求对池塘、水库、工厂化养鱼池等多种水体的水质进行实时监控,如养殖场、育苗场水源必须检测确定无化学污染源;养殖过程中,为了预测水质变化趋势,及时调整水质,每天要多次测定温度、pH值,溶解氧、氨氮、亚硝酸盐,硫化物等水质指标。国内用于水产养殖的水质检测仪器一般都是离线式的实验室检测方式,需要取样,检测结果反馈周期长,更不能根据结果自动进行水质调节,一方面,结果反馈周期长,难以保证水产养殖的安全,另一方面,养殖人员要掌握充足的养殖知识,熟悉大量的对照数据,才能制定出合适的调节控制水质的方案,这就需要养殖人员具有较高的素质,而且要进行经常性的干预。由此可见,传统的水质监测方式由于测试周期长、数据反馈速度慢等原因,已经不能适应飞速发展的水产养殖业需求。

本系统无线传感器网络技术设计,拥有多项技术。传统的监测系统采用铺设线缆的方式进行数据采集,工程量大、成本高,同时由于传感器大多通过微电压进行数据采集,过长的线缆铺设会导致数据的误差较大。并能够在连阴雨天气保证数月长期稳定的运行,系统还特别具有的自动清洗装置和*光学溶解氧传感器。

、影响水产养殖环境的关键参数

   影响水产养殖环境的关键参数就是水温、光照、溶氧,氨氮,硫化物、亚硝酸盐等,但这些关键因素即看不见又摸不着很难准确把握。现有的水产管理是以养殖经验为指导,也就是一种普遍的养殖规律,很难做到准确可靠,产量难以得到保障。随着养殖业的不断发展,市场调节失控,竞争越来越激烈,掌握准确可靠的养殖数据,科学养殖,提高产量与品质,势在必行。

   针对水产养殖环境对象具有的多样性、多变性、以及偏僻分散等特点,提出了一种基于无线移动通信和测控技术的远程数据采集和信息发布系统方案。本系统可以为用户节省大量人工操作和电力消耗,限制鱼类疾病所造成的损失,减少死亡率。通过长期连续的监测、调节和控制水质,可以显著增加养殖产量。

五、水产养殖自动监控系统组成

   本系统利用传感器测量出水中相应的环境因子(如PH值,溶解氧,温度等),然后利用相应参数的在线仪表读出传感器传出的信号,并可将这些信号转化为数字信号或者模拟电流信号,传入现场PLC控制系统以及终端,再通过编制的软件实现数据整理和数据分析,并实施预警预报。

水产养殖环境远程智能监控系统由三大部分:数据中心、水产养殖监控点、用户移动端

1、数据中心:

主要由机和上位机软件构成,它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据。

2、空气质量监控点:

实时将现场的水温、光照、溶氧,氨氮,硫化物、亚硝酸盐等数据采集到数据采集终端内,根据实时数据实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生。(并预留监控点的控制接口)

                           

六、水产养殖自动监控系统主要功能

   系统目前已完成和实现的主要功能包括作为下位机的分析仪、现场PLC控制系统和作为上位机的终端电脑应用程序的一部分,能监测多种水质参数:水温、水深、酸度、盐度、含氧量等。

使用分析仪来实现数据采集,分析仪的传感器测得原始数据,通过信号分析获得测量的参数值。车间里每个养殖池可放置一个或多个分析仪的传感器,各分析仪之间利用 485 网络连接,从而可将车间里各养殖池中水环境的多项参数连续不断的采集起来。

终端电脑和下位机的通讯采用的是"主-从"式通讯方式,上位机通过RS232接口主动发出命令或数据,下位机被动响应。

系统对养殖池分类,分别设定不同的标准参数,在采集到的鱼池参数超出标准时可进行报警,从而实现水质的实时监控。

一、Ph传感器工作原理
  pH定义为介质中氢离子活度的负对数值,用于衡量介质酸碱程度。氢离子(H )选择性渗透通过外层膜,产生电化学电位,即电化学分界层的电位。生成的电化学电位取决于介质的pH值。电极内置Ag/AgCl作为参比电极,其电位稳定,不受介质酸碱度影响。变送器基于能斯特方程(Nernst) 将测量电压转换成相应的pH值。 
 二、荧光溶解氧传感器工作原理
  溶解氧是表征溶解在水中分子态氧含量的指标。极谱法溶解氧电极由阳极、阴极、电解质和溶氧膜组成。氧分子渗透通过溶氧膜,在阴极还原成氢氧根离子;在阳极银被氧化形成卤化银层。阴极释放电子,阳极接收电子,形成的回路电流与介质中溶解氧浓度成比例关系。变送器将电流信号转换成溶解氧浓度、氧饱和度或氧分压值。
  光学溶解氧电极使用465nm光源作为激发光,照射敏感膜片产生620nm荧光。在水中溶解氧的作用下发生荧光猝灭效应,猝灭程度与溶解氧浓度成线性关系。
三、氨氮传感器工作原理:
  氨氮是工业、农业和生活废水中常见的一种污染物。氨氮会消耗水体中的溶解氧,导致水体富营养化。AMT-PA300基于离子选择法测量铵离子,由工作电极、参比电极、离子选择膜和电解液组成。只有待测铵离子可以迁移通过离子选择膜,并发生电荷变化,在工作电极上产生电位,电位值与离子浓度成比例,参比电极电位恒定不变。变送器基于能斯特方程,测量工作电极与参比电极之间的电位差并转换成氨氮浓度,基于电位法测量原理,不受色度和浊度的影响。
智能化水产养殖管理,主要是通过传感器,无线传感网、无线通信、智能管理系统和视频监控系统等专业技术,对水体温度、pH 值、溶解氧、盐度、浊度、氨氮、亚硝酸盐等对水产品生长环境有较大影响的水质参数及环境参数,鱼类生长状况进行全方面的检测管理外加远程控制系统可以操作增氧机投食机等联动设备,进而为水质控制提供科学依据,同时又达到高效、增产增收的目标。


关键词:传感器

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