중앙아시아의 핵심 국가인 카자흐스탄은 풍부한 수자원과 막대한 양식 발전 잠재력을 보유하고 있습니다. 세계적인 양식 기술의 발전과 지능형 시스템으로의 전환에 따라, 카자흐스탄 양식 분야에서 수질 모니터링 기술이 점차 확대되고 있습니다. 본 논문은 카자흐스탄 양식 산업에서 전기 전도도(EC) 센서의 구체적인 적용 사례를 체계적으로 살펴보고, 그 기술적 원리, 실질적인 효과, 그리고 향후 개발 동향을 분석합니다. 카스피해의 철갑상어 양식, 발하쉬 호의 부화장, 알마티 지역의 순환 양식 시스템과 같은 대표적인 사례를 검토하여, EC 센서가 지역 농가의 수질 관리 문제 해결, 양식 효율성 향상, 그리고 환경 위험 감소에 어떻게 기여하는지 밝힙니다. 또한, 카자흐스탄이 양식 지능화 전환 과정에서 직면한 과제와 잠재적 해결책을 논의하여, 다른 유사 지역의 양식 발전에 귀중한 참고 자료를 제공합니다.
카자흐스탄 양식업 및 수질 모니터링 요구 사항 개요
세계에서 가장 큰 내륙국인 카자흐스탄은 카스피해, 발하쉬 호, 자이산 호 등 주요 수역과 수많은 강을 포함한 풍부한 수자원을 자랑하며, 이는 양식업 발전에 독보적인 자연 환경을 제공합니다. 최근 몇 년간 카자흐스탄의 양식업은 꾸준한 성장을 보였으며, 잉어, 철갑상어, 무지개송어, 시베리아철갑상어 등의 주요 양식 어종이 있습니다. 특히 카스피해 지역의 철갑상어 양식은 고부가가치 캐비어 생산으로 큰 주목을 받고 있습니다. 그러나 카자흐스탄의 양식업은 심각한 수질 변동, 상대적으로 낙후된 양식 기술, 극한 기후의 영향 등 수많은 어려움에 직면해 있으며, 이러한 모든 요인들이 산업 발전을 저해하고 있습니다.
카자흐스탄의 양식 환경에서 중요한 수질 매개변수인 전기 전도도(EC)는 모니터링에 특별한 중요성을 갖습니다. EC는 물 속 용해된 염 이온의 총 농도를 나타내며, 수생 생물의 삼투압 조절 및 생리 기능에 직접적인 영향을 미칩니다. 카자흐스탄의 수역에 따라 EC 값은 상당히 다릅니다. 염수호인 카스피해는 EC 값이 비교적 높습니다(약 13,000~15,000 μS/cm). 담수인 발하쉬 호수 서쪽 지역은 EC 값이 낮습니다(약 300~500 μS/cm). 반면, 유출구가 없는 동쪽 지역은 염도가 높습니다(약 5,000~6,000 μS/cm). 자이산 호수와 같은 고산 호수는 EC 값이 더욱 다양합니다. 이러한 복잡한 수질 조건은 카자흐스탄에서 성공적인 양식업을 위한 EC 모니터링을 중요한 요소로 만듭니다.
전통적으로 카자흐스탄 양식업자들은 수질을 평가하기 위해 경험에 의존해 왔으며, 수색과 어류 행동 관찰과 같은 주관적인 방법을 통해 관리해 왔습니다. 이러한 접근 방식은 과학적 엄밀성이 부족할 뿐만 아니라 잠재적인 수질 문제를 신속하게 감지하기 어려워 대규모 어류 폐사와 경제적 손실로 이어지는 경우가 많았습니다. 양식 규모가 확대되고 집약도가 높아짐에 따라 정밀한 수질 모니터링에 대한 수요가 점점 더 시급해졌습니다. EC 센서 기술의 도입으로 카자흐스탄 양식 산업은 신뢰할 수 있고 실시간이며 비용 효율적인 수질 모니터링 솔루션을 확보할 수 있게 되었습니다.
카자흐스탄의 특수한 환경적 맥락에서 EC 모니터링은 여러 가지 중요한 의미를 지닙니다. 첫째, EC 값은 수역의 염도 변화를 직접적으로 반영하며, 이는 광염성 어류(예: 철갑상어)와 협염성 어류(예: 무지개송어) 관리에 필수적입니다. 둘째, 비정상적인 EC 증가는 산업 폐수 배출이나 염분과 미네랄을 함유한 농업 유출수와 같은 수질 오염을 나타낼 수 있습니다. 또한, EC 값은 용존산소 농도와 음의 상관관계를 보입니다. 높은 EC 농도의 물은 일반적으로 용존산소량이 낮아 어류 생존에 위협이 됩니다. 따라서 지속적인 EC 모니터링은 양식업자가 어류 스트레스 및 폐사를 방지하기 위해 관리 전략을 신속하게 조정하는 데 도움이 됩니다.
카자흐스탄 정부는 최근 지속가능한 양식업 발전을 위한 수질 모니터링의 중요성을 인식하고 있습니다. 국가 농업 개발 계획에 따라 정부는 농업 기업들의 지능형 모니터링 장비 도입을 장려하고 일부 보조금을 지원하고 있습니다. 한편, 국제기구와 다국적 기업들은 카자흐스탄에 첨단 농업 기술과 장비를 보급하고 있으며, EC 센서 및 기타 수질 모니터링 기술의 국내 적용을 가속화하고 있습니다. 이러한 정책 지원과 기술 도입은 카자흐스탄 양식업 현대화에 유리한 여건을 조성했습니다.
수질 EC 센서의 기술 원리 및 시스템 구성 요소
전기 전도도(EC) 센서는 현대 수질 모니터링 시스템의 핵심 구성 요소로, 용액의 전도 용량을 정밀하게 측정하여 작동합니다. 카자흐스탄의 양식장에서 EC 센서는 물 속 이온의 전도 특성을 감지하여 총 용존 고형물(TDS)과 염도 수준을 평가하여 양식 관리에 중요한 데이터 지원을 제공합니다. 기술적 관점에서 EC 센서는 주로 전기화학적 원리에 의존합니다. 두 전극을 물에 담그고 교류 전압을 인가하면 용존 이온이 방향을 따라 이동하여 전류를 형성하고, 센서는 이 전류 세기를 측정하여 EC 값을 계산합니다. 전극 분극으로 인한 측정 오류를 방지하기 위해 최신 EC 센서는 일반적으로 AC 여기원과 고주파 측정 기술을 사용하여 데이터의 정확성과 안정성을 보장합니다.
센서 구조 측면에서, 양식장 EC 센서는 일반적으로 감지 소자와 신호 처리 모듈로 구성됩니다. 감지 소자는 일반적으로 부식 방지 티타늄 또는 백금 전극으로 제작되어 양식장 용수 내 다양한 화학 물질에 장기간 견딜 수 있습니다. 신호 처리 모듈은 약한 전기 신호를 증폭, 필터링하고 표준 출력으로 변환합니다. 카자흐스탄 양식장에서 일반적으로 사용되는 EC 센서는 두 전극이 일정한 전류를 인가하고 다른 두 전극은 전압 차이를 측정하는 4전극 설계를 채택하는 경우가 많습니다. 이 설계는 전극 분극 및 계면 전위의 간섭을 효과적으로 제거하여 특히 염도 변화가 큰 양식 환경에서 측정 정확도를 크게 향상시킵니다.
온도 보상은 EC 센서의 중요한 기술적 측면입니다. EC 값은 수온에 상당한 영향을 받기 때문입니다. 최신 EC 센서는 일반적으로 고정밀 온도 프로브를 내장하고 있으며, 알고리즘을 통해 측정값을 표준 온도(일반적으로 25°C)에서 동일한 값으로 자동 보상하여 데이터 비교성을 보장합니다. 카자흐스탄은 내륙에 위치하고, 일교차가 크며, 계절에 따라 기온이 극심하게 변하기 때문에 이러한 자동 온도 보상 기능은 특히 중요합니다. 산둥 렌케(Shandong Renke)와 같은 제조업체의 산업용 EC 트랜스미터는 수동 및 자동 온도 보상 전환 기능을 제공하여 카자흐스탄의 다양한 농업 환경에 유연하게 대응할 수 있습니다.
시스템 통합 관점에서 볼 때, 카자흐스탄 양식장의 EC 센서는 일반적으로 다중 매개변수 수질 모니터링 시스템의 일부로 작동합니다. 이러한 시스템은 EC 외에도 용존산소(DO), pH, 산화환원전위(ORP), 탁도, 암모니아 질소와 같은 주요 수질 매개변수에 대한 모니터링 기능을 통합합니다. 다양한 센서의 데이터는 CAN 버스 또는 무선 통신 기술(예: TurMass, GSM)을 통해 중앙 컨트롤러로 전송된 후 분석 및 저장을 위해 클라우드 플랫폼에 업로드됩니다. 웨이하이 징쉰 창통(Weihai Jingxun Changtong)과 같은 회사의 IoT 솔루션을 통해 양식업자는 스마트폰 앱을 통해 실시간 수질 데이터를 확인하고 이상 징후에 대한 알림을 받을 수 있어 관리 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
표: 양식 EC 센서의 일반적인 기술 매개변수
매개변수 범주 | 기술 사양 | 카자흐스탄 신청 시 고려 사항 |
---|---|---|
측정 범위 | 0~20,000 μS/cm | 담수에서 기수까지 범위를 포함해야 함 |
정확성 | ±1% FS | 기본적인 농업 관리 요구 사항을 충족합니다 |
온도 범위 | 0~60°C | 극한의 대륙성 기후에 적응합니다 |
보호 등급 | IP68 | 야외 사용을 위한 방수 및 방진 기능 |
통신 인터페이스 | RS485/4-20mA/무선 | 시스템 통합 및 데이터 전송을 용이하게 합니다. |
전극 재료 | 티타늄/플래티넘 | 부식 방지 기능으로 수명 연장 |
카자흐스탄의 실제 적용 분야에서도 EC 센서 설치 방식은 독특합니다. 대규모 야외 양식장의 경우, 대표적인 측정 위치를 확보하기 위해 부표 기반 또는 고정형 방식으로 센서를 설치하는 경우가 많습니다. 공장 순환 양식 시스템(RAS)에서는 파이프라인 설치가 일반적이며, 처리 전후의 수질 변화를 직접 모니터링합니다. Gandon Technology의 온라인 산업용 EC 모니터는 지속적인 수질 모니터링이 필요한 고밀도 양식 환경에 적합한 유량형 설치 옵션도 제공합니다. 일부 카자흐스탄 지역의 극심한 겨울 추위를 고려하여, 고급 EC 센서는 저온에서도 안정적인 작동을 보장하기 위해 부동액 설계를 적용합니다.
센서 유지보수는 장기적인 모니터링 신뢰성을 보장하는 데 필수적입니다. 카자흐스탄 농장에서 흔히 직면하는 문제는 바이오파울링(Biofouling, 센서 표면에서 조류, 박테리아 및 기타 미생물이 증식하여 측정 정확도에 영향을 미치는 현상)입니다. 이 문제를 해결하기 위해 최신 EC 센서는 산둥 렌커(Shandong Renke)의 자가 세척 시스템 및 형광 기반 측정 기술과 같은 다양하고 혁신적인 설계를 채택하여 유지보수 빈도를 크게 줄였습니다. 자가 세척 기능이 없는 센서의 경우, 기계식 브러시 또는 초음파 세척 기능이 장착된 특수 "자가 세척 마운트"를 사용하여 전극 표면을 주기적으로 세척할 수 있습니다. 이러한 기술 발전 덕분에 EC 센서는 카자흐스탄의 외딴 지역에서도 안정적으로 작동하여 수동 개입을 최소화할 수 있습니다.
사물인터넷(IoT)과 AI 기술의 발전으로 EC 센서는 단순한 측정 장치에서 지능형 의사 결정 노드로 진화하고 있습니다. 대표적인 사례로 하오보 인터내셔널(Haobo International)에서 개발한 eKoral 시스템이 있습니다. 이 시스템은 수질 매개변수를 모니터링할 뿐만 아니라 머신러닝 알고리즘을 사용하여 추세를 예측하고 최적의 양식 조건을 유지하도록 장비를 자동으로 조정합니다. 이러한 지능형 전환은 카자흐스탄 양식 산업의 지속 가능한 발전에 매우 중요하며, 지역 농가들이 기술 경험 부족을 극복하고 생산 효율성과 품질을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
카스피해 철갑상어 양식장의 EC 모니터링 적용 사례
카자흐스탄의 가장 중요한 양식 기지 중 하나인 카스피해 지역은 고품질 철갑상어 양식과 캐비어 생산으로 유명합니다. 그러나 최근 몇 년 동안 카스피해의 염도 변동 심화와 산업 오염이 철갑상어 양식에 심각한 문제를 야기했습니다. 악타우 인근의 한 대규모 철갑상어 양식장은 EC 센서 시스템을 도입하여 실시간 모니터링과 정밀 조정을 통해 이러한 환경 변화에 성공적으로 대응함으로써 카자흐스탄 현대 양식의 모델이 되었습니다.
약 50헥타르 규모의 이 양식장은 러시아 철갑상어와 별철갑상어와 같은 고부가가치 어종을 주로 사육하는 반폐쇄형 양식 시스템을 운영하고 있습니다. EC 모니터링 도입 이전에는 수작업 샘플링과 실험실 분석에 전적으로 의존하여 심각한 데이터 지연과 수질 변화에 대한 신속한 대응이 어려웠습니다. 2019년, 이 양식장은 하오보 인터내셔널(Haobo International)과 협력하여 IoT 기반 스마트 수질 모니터링 시스템을 구축했습니다. EC 센서는 취수구, 양식 연못, 배수구 등 주요 위치에 전략적으로 배치된 핵심 구성 요소입니다. 이 시스템은 TurMass 무선 전송 기술을 사용하여 실시간 데이터를 중앙 제어실과 양식장의 모바일 앱으로 전송하여 24시간 연중무휴 중단 없는 모니터링을 가능하게 합니다.
광염성 어류인 카스피해 철갑상어는 다양한 염분 변화에 적응할 수 있지만, 최적의 성장 환경은 12,000~14,000 μS/cm의 염분 농도(EC)를 필요로 합니다. 이 범위를 벗어나면 생리적 스트레스가 발생하여 성장 속도와 캐비어 품질에 영향을 미칩니다. 지속적인 염분 농도 모니터링을 통해 양식 기술자들은 유입수 염분에 상당한 계절적 변동이 있음을 발견했습니다. 봄철 눈이 녹는 시기에 볼가 강을 비롯한 여러 강에서 담수 유입량이 증가하여 해안 염분 농도가 10,000 μS/cm 미만으로 감소한 반면, 여름철의 급격한 증발로 인해 염분 농도가 16,000 μS/cm 이상으로 상승할 수 있었습니다. 과거에는 이러한 변동이 간과되어 철갑상어의 성장이 고르지 않게 나타나는 경우가 많았습니다.
표: 카스피안 철갑상어 양식장에서 EC 모니터링 적용 효과 비교
미터법 | 사전 EC 센서(2018) | EC 이후 센서(2022) | 개선 |
---|---|---|---|
평균 철갑상어 성장률(g/일) | 3.2 | 4.1 | +28% |
프리미엄 등급 캐비어 수확량 | 65% | 82% | +17퍼센트 포인트 |
수질 문제로 인한 사망률 | 12% | 4% | -8퍼센트 포인트 |
사료 전환율 | 1.8:1 | 1.5:1 | 17% 효율성 증가 |
월별 수동 수질 테스트 | 60 | 15 | -75% |
실시간 EC 데이터를 기반으로 양식장은 여러 가지 정밀 조정 조치를 시행했습니다. EC 값이 이상 범위 아래로 떨어지면 시스템은 자동으로 담수 유입량을 줄이고 재순환을 활성화하여 물 유지 시간을 늘렸습니다. EC 값이 너무 높으면 담수 보충량을 늘리고 통기를 강화했습니다. 이전에는 경험적 판단에 기반했던 이러한 조정은 이제 과학적 데이터 뒷받침을 통해 조정 시기와 규모가 개선되었습니다. 양식장 보고서에 따르면 EC 모니터링 도입 후 철갑상어 성장률은 28% 증가했고, 고급 캐비어 생산량은 65%에서 82%로 증가했으며, 수질 문제로 인한 폐사율은 12%에서 4%로 감소했습니다.
EC 모니터링은 오염 조기 경보에도 중요한 역할을 했습니다. 2021년 여름, EC 센서가 연못의 EC 수치가 정상적인 변동 범위를 넘어 비정상적으로 급등하는 현상을 감지했습니다. 시스템은 즉시 경보를 발령했고, 기술자들은 인근 공장에서 폐수가 누출된 사실을 신속하게 파악했습니다. 적시에 감지한 덕분에 농장은 영향을 받은 연못을 격리하고 비상 정화 시스템을 가동하여 큰 손실을 방지했습니다. 이 사고 이후, 지역 환경 기관들은 농장과 협력하여 EC 모니터링을 기반으로 더 넓은 해안 지역을 포괄하는 지역 수질 경보망을 구축했습니다.
에너지 효율 측면에서 EC 모니터링 시스템은 상당한 이점을 제공했습니다. 기존에는 예방 차원에서 과도한 물 교환을 통해 상당한 에너지를 낭비했습니다. 정밀한 EC 모니터링을 통해 기술자들은 물 교환 전략을 최적화하고 필요한 경우에만 조정했습니다. 데이터에 따르면 농장의 펌프 에너지 소비량은 35% 감소하여 연간 약 25,000달러의 전기 요금을 절감했습니다. 또한, 수질 상태가 더욱 안정되어 철갑상어 사료 활용도가 향상되어 사료 비용이 약 15% 절감되었습니다.
이 사례 연구는 기술적 어려움에도 직면했습니다. 카스피해의 고염도 환경은 극한의 센서 내구성을 요구했고, 초기 센서 전극은 수개월 만에 부식되었습니다. 특수 티타늄 합금 전극과 강화된 보호 하우징을 사용한 개선 후, 센서 수명은 3년 이상으로 연장되었습니다. 또 다른 어려움은 센서 성능에 영향을 미치는 겨울철 결빙이었습니다. 해결책은 연중 작동을 보장하기 위해 주요 모니터링 지점에 소형 히터와 방빙 부표를 설치하는 것이었습니다.
이 EC 모니터링 애플리케이션은 기술 혁신이 전통적인 농업 관행을 어떻게 변화시킬 수 있는지 보여줍니다. 농장 관리자는 "예전에는 어둠 속에서 작업했지만, 실시간 EC 데이터 덕분에 '수중 눈'을 가진 것과 같습니다. 철갑상어의 환경을 진정으로 이해하고 제어할 수 있습니다."라고 말했습니다. 이 사례의 성공은 다른 카자흐스탄 농업 기업들의 관심을 끌며 전국적인 EC 센서 도입을 촉진했습니다. 2023년 카자흐스탄 농업부는 이 사례를 기반으로 양식장 수질 모니터링 산업 표준을 개발하여 중대형 양식장에 기본 EC 모니터링 장비 설치를 의무화했습니다.
발하쉬 호수 양식장의 염도 조절 관행
카자흐스탄 남동부에 위치한 중요한 수역인 발하쉬 호수는 독특한 기수 생태계 덕분에 다양한 상업용 어류에게 이상적인 산란 환경을 제공합니다. 그러나 이 호수의 독특한 특징은 동서로 큰 염도 차이를 보인다는 것입니다. 일리 강과 다른 담수원을 공급받는 서쪽 지역은 염도가 낮지만(EC ≈ 300–500 μS/cm), 유출구가 없는 동쪽 지역은 염도가 높습니다(EC ≈ 5,000–6,000 μS/cm). 이러한 염도 차이는 어류 양식장에 특별한 어려움을 야기하며, 지역 양식 기업들은 EC 센서 기술의 혁신적인 적용을 모색하고 있습니다.
발하쉬 호 서쪽 기슭에 위치한 "악수(Aksu)" 어류 부화장은 이 지역 최대 규모의 치어 생산 기지로, 잉어, 은붕어, 대두어와 같은 담수어종을 주로 번식시키는 동시에 기수에 적응한 특수 어류도 시험하고 있습니다. 기존 부화 방식은 특히 봄철 눈 녹는 시기에 일리강의 급격한 유량 증가로 유입수 EC 변동(200~800 μS/cm)이 심해져 알 발달과 치어 생존에 심각한 영향을 미쳤습니다. 2022년, 악수 부화장은 EC 센서를 기반으로 한 자동 염도 조절 시스템을 도입하여 이러한 상황을 근본적으로 변화시켰습니다.
이 시스템의 핵심은 산둥 렌커(Shandong Renke)의 산업용 EC 송신기를 사용합니다. 이 송신기는 0~20,000 μS/cm의 넓은 범위와 ±1%의 높은 정확도를 자랑하며, 특히 발하쉬 호수의 가변적인 염도 환경에 적합합니다. 센서 네트워크는 유입 수로, 부화조, 저수지 등 주요 지점에 배치되어 CAN 버스를 통해 담수/호수 혼합 장치에 연결된 중앙 컨트롤러로 데이터를 전송하여 실시간 염도 조절을 수행합니다. 또한, 이 시스템은 온도, 용존산소 및 기타 매개변수 모니터링을 통합하여 부화장 관리에 포괄적인 데이터 지원을 제공합니다.
어란 부화는 염도 변화에 매우 민감합니다. 예를 들어, 잉어 알은 300~400 μS/cm의 EC 범위에서 가장 잘 부화하며, 이 범위에 편차가 발생하면 부화율이 감소하고 기형률이 높아집니다. 기술자들은 지속적인 EC 모니터링을 통해 기존 방식을 사용했을 때, 특히 환수 시 부화 수조의 실제 EC 변동이 예상을 훨씬 뛰어넘는 것을 확인했으며, 최대 ±150 μS/cm의 변동을 보였습니다. 새로운 시스템은 ±10 μS/cm의 조정 정밀도를 달성하여 평균 부화율을 65%에서 88%로 높이고 기형률을 12%에서 4% 미만으로 줄였습니다. 이러한 개선은 치어 생산 효율과 경제적 수익을 크게 향상시켰습니다.
치어 양육 중에도 EC 모니터링은 매우 중요한 역할을 했습니다. 부화장에서는 점진적인 염도 적응을 통해 치어를 발하쉬 호수의 여러 지역으로 방류할 준비를 합니다. EC 센서 네트워크를 활용하여 기술자들은 순수 담수(EC ≈ 300 μS/cm)에서 기수(EC ≈ 3,000 μS/cm)로 전환되는 양식 호지의 염도 기울기를 정밀하게 제어합니다. 이러한 정밀 적응을 통해 치어 생존율이 30~40% 향상되었으며, 특히 호수의 고염도 동부 지역으로 보내지는 배치의 경우 더욱 그러했습니다.
EC 모니터링 데이터는 수자원 효율성 최적화에도 도움이 되었습니다. 발하시 호 지역은 물 부족 현상이 심화되고 있으며, 기존 양식장들은 염도 조절을 위해 지하수에 크게 의존해 왔는데, 이는 비용이 많이 들고 지속 가능하지 않았습니다. 기술자들은 과거 EC 센서 데이터를 분석하여 최적의 호수-지하수 혼합 모델을 개발했습니다. 이 모델은 양식장 요건을 충족하는 동시에 지하수 사용량을 60% 절감하여 연간 약 12,000달러를 절약했습니다. 이 방식은 지역 환경 기관에서 물 절약 모델로 홍보되었습니다.
이 사례에서 혁신적인 적용 사례는 EC 모니터링과 기상 데이터를 통합하여 예측 모델을 구축하는 것이었습니다. 발하쉬 호 지역은 봄철에 폭우와 눈 녹는 현상이 빈번하게 발생하여 일리 강(Ili River)의 급격한 유량 급증을 유발하고, 이는 부화장 유입구 염분에 영향을 미칩니다. EC 센서 네트워크 데이터와 기상 예보를 결합하여 시스템은 유입구 EC 변화를 24~48시간 전에 예측하고, 선제적 조절을 위해 혼합 비율을 자동으로 조정합니다. 이 기능은 2023년 봄 홍수 당시 부화율을 85% 이상으로 유지하는 데 중요한 역할을 했으며, 인근 기존 부화장의 부화율은 50% 미만으로 떨어졌습니다.
이 프로젝트는 적응 과정에서 어려움을 겪었습니다. 발하쉬 호수의 물은 탄산염과 황산염 농도가 높아 전극 스케일링이 발생하여 측정 정확도가 저하되었습니다. 해결책은 12시간마다 자동 세척 기능을 갖춘 특수 스케일링 방지 전극을 사용하는 것이었습니다. 또한, 호수 내 풍부한 플랑크톤이 센서 표면에 부착되어 있었는데, 이는 설치 위치를 최적화하고(생물량이 많은 지역을 피하여) 자외선 살균을 통해 완화되었습니다.
"악수" 부화장의 성공은 EC 센서 기술이 독특한 생태적 환경에서 양식업의 어려움을 어떻게 해결할 수 있는지 보여줍니다. 프로젝트 책임자는 "발하쉬 호수의 염분 특성은 한때 우리에게 가장 큰 골칫거리였지만, 이제는 과학적 관리의 장점이 되었습니다. EC를 정밀하게 제어함으로써 다양한 어종과 성장 단계에 이상적인 환경을 조성할 수 있습니다."라고 말했습니다. 이 사례는 유사한 호수, 특히 염분 기울기나 계절적 염분 변동이 있는 호수의 양식업에 귀중한 통찰력을 제공합니다.
또한 다양한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
1. 다중 매개변수 수질 측정용 핸드헬드 미터
2. 다중 매개변수 수질 측정을 위한 부유 부표 시스템
3. 다중 매개변수 수위 센서용 자동 세척 브러시
4. 서버 및 소프트웨어 무선 모듈의 전체 세트, RS485 GPRS / 4g / WIFI / LORA / LORAWAN 지원
수질 센서에 대한 자세한 내용은 정보,
Honde Technology Co., LTD.에 문의하세요.
Email: info@hondetech.com
회사 웹사이트:www.hondetechco.com
전화: +86-15210548582
게시 시간: 2025년 7월 4일