• หน้าหัวเรื่อง_Bg

การประยุกต์ใช้และบทบาทของเซ็นเซอร์ EC ในน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) ในน้ำ (เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า) มีบทบาทสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) ของน้ำ ซึ่งสะท้อนความเข้มข้นรวมของเกลือ แร่ธาตุ และไอออนที่ละลายอยู่ทางอ้อม การใช้งานและฟังก์ชันเฉพาะของเซ็นเซอร์วัดค่า EC มีดังนี้


1. ฟังก์ชันหลัก

  • การติดตามความเค็มของน้ำ:
    ค่า EC มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเค็มของน้ำ ซึ่งช่วยกำหนดว่าน้ำนั้นเหมาะสมกับสัตว์น้ำบางชนิดหรือไม่ (เช่น ปลาน้ำจืด ปลาทะเล หรือกุ้ง/ปู) สัตว์น้ำแต่ละชนิดมีช่วงความทนต่อความเค็มที่แตกต่างกัน และเซ็นเซอร์ EC จะแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อระดับความเค็มผิดปกติ
  • การประเมินเสถียรภาพของน้ำ:
    การเปลี่ยนแปลงใน EC อาจบ่งชี้ถึงมลพิษ การเจือจางของน้ำฝน หรือการรุกล้ำของน้ำใต้ดิน ช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

2. การใช้งานเฉพาะ

(1) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำเกษตรให้เหมาะสม

  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในน้ำจืด:
    ป้องกันความเครียดในสิ่งมีชีวิตในน้ำเนื่องจากความเค็มที่เพิ่มขึ้น (เช่น จากของเสียที่สะสมหรือเศษอาหาร) ตัวอย่างเช่น ปลานิลเจริญเติบโตได้ดีในช่วงค่า EC 500–1500 μS/cm การเบี่ยงเบนอาจขัดขวางการเจริญเติบโต
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเล:
    ตรวจสอบความผันผวนของความเค็ม (เช่น หลังจากฝนตกหนัก) เพื่อรักษาสภาพที่มั่นคงสำหรับสายพันธุ์ที่มีความอ่อนไหว เช่น กุ้งและหอย

(2) การจัดการการให้อาหารและยา

  • การปรับฟีด:
    ค่า EC ที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันอาจบ่งชี้ว่าปลากินอาหารมากเกินไป จึงจำเป็นต้องลดการให้อาหารเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมลง
  • การควบคุมปริมาณยา:
    การบำบัดบางประเภท (เช่น การอาบน้ำเกลือ) อาศัยระดับความเค็ม และเซ็นเซอร์ EC ช่วยให้ตรวจสอบความเข้มข้นของไอออนได้อย่างแม่นยำ

(3) การดำเนินการเพาะพันธุ์และเพาะฟัก

  • การควบคุมสภาพแวดล้อมการฟักไข่:
    ไข่ปลาและตัวอ่อนมีความไวต่อความเค็มสูง และระดับ EC ที่คงที่จะช่วยปรับปรุงอัตราการฟักไข่ (เช่น ไข่ปลาแซลมอนต้องมีเงื่อนไข EC ที่เฉพาะเจาะจง)

(4) การจัดการแหล่งน้ำ

  • การติดตามน้ำเข้า:
    ตรวจสอบค่า EC ของแหล่งน้ำใหม่ (เช่น น้ำใต้ดินหรือแม่น้ำ) เพื่อหลีกเลี่ยงการนำน้ำที่มีความเค็มสูงหรือน้ำปนเปื้อนเข้ามา

3. ข้อดีและความจำเป็น

  • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์:
    การติดตาม EC อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากกว่าการสุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ซึ่งช่วยป้องกันความล่าช้าที่อาจนำไปสู่การสูญเสียได้
  • การป้องกันโรค:
    ระดับความเค็ม/ไอออนที่ไม่สมดุลอาจทำให้เกิดภาวะเครียดจากออสโมซิสในปลา เซ็นเซอร์ EC จะส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า
  • ประสิทธิภาพพลังงานและทรัพยากร:
    เมื่อบูรณาการเข้ากับระบบอัตโนมัติ (เช่น การแลกเปลี่ยนน้ำหรือการเติมอากาศ) จะช่วยลดขยะได้

4. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

  • การชดเชยอุณหภูมิ:
    การอ่านค่า EC ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังนั้นเซ็นเซอร์ที่มีการแก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติจึงมีความจำเป็น
  • การสอบเทียบปกติ:
    การอุดตันหรือการเสื่อมสภาพของอิเล็กโทรดอาจทำให้ข้อมูลเบี่ยงเบนได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเทียบด้วยโซลูชันมาตรฐาน
  • การวิเคราะห์หลายพารามิเตอร์:
    ควรผสานข้อมูล EC เข้ากับเซ็นเซอร์อื่นๆ (เช่น ออกซิเจนที่ละลายน้ำ ค่า pH แอมโมเนีย) เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำอย่างครอบคลุม

5. ช่วง EC ทั่วไปสำหรับสายพันธุ์ทั่วไป

สายพันธุ์สัตว์น้ำ ช่วง EC ที่เหมาะสม (μS/cm)
ปลาในน้ำจืด (ปลาคาร์ป) 200–800
กุ้งขาวแปซิฟิก 20,000–45,000 (น้ำทะเล)
กุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ 500–2,000 (น้ำจืด)

ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ EC เพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำ นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถปรับปรุงการจัดการคุณภาพน้ำ ลดความเสี่ยง และเพิ่มผลผลิตและกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ

https://www.alibaba.com/product-detail/RS485-Smart-IoT-Integration-Conductivity-EC_1601377247480.html?spm=a2747.product_manager.0.0.3e9671d2RxIR5F

เรายังสามารถให้บริการโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับ

1. เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบพกพาสำหรับคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์

2. ระบบทุ่นลอยน้ำเพื่อคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์

3. แปรงทำความสะอาดอัตโนมัติสำหรับเซ็นเซอร์น้ำหลายพารามิเตอร์

4. ชุดเซิร์ฟเวอร์และโมดูลซอฟต์แวร์ไร้สายครบชุด รองรับ RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN

สำหรับเซ็นเซอร์น้ำเพิ่มเติม ข้อมูล,

กรุณาติดต่อ บริษัท ฮอนเดะ เทคโนโลยี จำกัด

Email: info@hondetech.com

เว็บไซต์บริษัท :www.hondetechco.com

โทร: +86-15210548582


เวลาโพสต์: 8 ส.ค. 2568