חקלאות ימית

גידול אצות: חיישן אור שנבנה לחיות בתוך מי ים

קבוצת מחקר ימי מנטרת אור, חמצן מומס ו-pH במיכלי אצות במי ים, עם חיישן לוקס שנבנה לטבילה ממושכת וארון חשמל בהתאמה אישית.

מיכלי גידול במי ים בשטח פתוח 2 דק׳ קריאה
בקרי Omni Genesis מותקנים לצד מיכלי גידול אצות במי ים בשטח פתוח, עם חיישנים וצנרת אוורור שנכנסים לכל מיכל
בקר לכל מיכל, שקורא אור, חמצן מומס ו-pH מהמים שמתחתיו.

תוצאות בשטח

16
בקרים לכל ארון

ארון אחד בהתאמה אישית מחלק הזנה לשורה שלמה של מיכלים

3
פרמטרים לכל מיכל

אור, חמצן מומס ו-pH על בקר אחד

0-20k לוקס
טווח חיישן האור הייעודי

נבנה לטבילה רציפה במי ים, ולא הותאם מחיישן יבשתי

האתגר
גידול אצות מונע על ידי אור, אבל לא מצאנו חיישן לוקס מדף שנבנה לשהות רציפה במי ים, והאתר היה צריך חלוקת חשמל לשורה שלמה של בקרים בחוץ.
מה הותקן
בקרי Omni Genesis עם חיישני חמצן מומס DO-110 מטיטניום וחיישני pH מסוג PH-110 למים מלוחים, חיישן לוקס ייעודי למי ים, וארון חשמל בהתאמה אישית שמזין עד 16 בקרים.
התוצאה
אור, חמצן מומס ו-pH נרשמים לכל מיכל על אותה פלטפורמה, כשמדידת האור מגיעה מחומרה שנבנתה במיוחד עבור המדיום הזה.

הרקע

קבוצת מחקר ימי מגדלת אצות במיכלי מי ים בשטח פתוח. העבודה דורשת תיעוד של תנאי הגידול בכל מיכל, ובאצות התנאי המשמעותי ביותר הוא אור, כי אור הוא הקלט שעליו רצה הפוטוסינתזה. חמצן מומס ו-pH באים אחריו, ושניהם תגובות למצב התרבית.

מי ים הם הסיבוך. הם מאכלים, הם מוליכים, והם מוצאים את דרכם לכל נקודת חיבור שתוכננה למים מתוקים וקיוותה לטוב. חיישנים אמינים במיכל מים מתוקים אינם בהכרח אמינים כאן, ולמדידה אחת במיוחד פשוט לא הייתה תשובה בשוק.

הפער בשוק

לא היה מחסור בחיישני אור. היה מחסור בחיישני אור שיכולים לשבת במי ים לאורך זמן. חיישן אור חייב חלון אופטי שקוף, והחלון הזה הוא נקודת איטום שממוקמת בדיוק במקום הפגיע ביותר. חיישנים יבשתיים מניחים שם אטם זול. טבילה משנה את הדרישה לגמרי, וטבילה רציפה במי ים משנה אותה שוב.

אז בנינו אחד. החיישן קורא 0 עד 20,000 לוקס, והוא תוכנן סביב המארז ונקודת יציאת הכבל ולא הוסיף אותם בסוף, כי אלה החלקים שקובעים אם מכשיר שקוע מחזיק עונה או שבועיים. הוא מדבר את אותו פרוטוקול כמו כל חיישן אחר בסדרה, כך שמבחינת הבקר הוא פשוט עוד מכשיר על האפיק.

מה הותקן

לכל מיכל יש בקר Omni Genesis שקורא שלושה דברים מהמים שמתחתיו: אור מהחיישן הייעודי, חמצן מומס מחיישן DO-110 מטיטניום, ו-pH מחיישן PH-110 למים מלוחים. גוף הטיטניום של ה-DO-110 וההגדרה למים מליחים של ה-PH-110 הם בדיוק הסיבה שהווריאנטים האלה קיימים בקטלוג; הגרסאות הרגילות שייכות למים מתוקים.

הזנת החשמל לשורת בקרים בחוץ הייתה בעיה בפני עצמה. שנאי קיר לכל בקר הוא אוסף של נקודות כשל במזג אוויר, ולכן בנינו ארון במקום. הזנה אחת נכנסת. מפסקי הגנה וספק מיוצב יושבים בחלק העליון של המארז, ואחריהם ערוץ יציאה עם הגנה נפרדת לכל בקר, כל אחד יוצא דרך פתח משלו. הארון נושא עד 16 בקרים, ותקלה במיכל אחד אינה מפילה איתה את השורה.

למה זה חשוב

שני דברים בהתקנה הזו לא היו קיימים כמוצר לפני שהפרויקט נזקק להם: חיישן אור ששורד מי ים, ודרך נקייה להזין שורת בקרים בחוץ. אף אחד מהם לא דרש פלטפורמה חדשה. החיישן הצטרף לאותו אפיק כמו כל השאר והארון מזין בקרים סטנדרטיים, כך שהעבודה הייעודית נשארה בקצוות, בדיוק במקום שבו הייתה הדרישה.

זה מה שחומרה מודולרית נותנת לקבוצת מחקר. מערכת סגורה יכולה להציע את מה שהיצרן שלה החליט לבנות. מערכת פתוחה אפשר להרחיב כדי למדוד בדיוק את מה שהמחקר תלוי בו, גם כשאף אחד עדיין לא מוכר את זה.

מהשטח

שורה של חיישני לוקס ייעודיים למי ים בייצור, כל אחד עם מארז כהה ויציאת כבל אטומה
חיישני הלוקס למי ים בייצור. המארז ונקודת יציאת הכבל הם החלקים שקובעים אם חיישן אור שורד טבילה.
ארון חשמל פתוח מותקן על קיר, עם מפסקי הגנה, ספק כוח על פס DIN וערוצי יציאה ממוגנים בנפרד
ארון החשמל: הגנה וספק מיוצב בחלק העליון, ערוצי יציאה עם הגנה נפרדת, כבל אחד לכל בקר.

החומרה בהתקנה הזאת

כל החיישנים כאן מתחברים לאותו בקר. זה מה שמאפשר אתר עם חיישנים מסוגים שונים.

שאלות על ההתקנה

למה גידול אצות צריך חיישן אור?

אור הוא מה שמניע את הפוטוסינתזה, ולכן בתרבית אצות הוא אינו מידע רקע אלא הקלט המרכזי. כל דבר שמשנה את כמות האור שמגיעה לתרבית, כולל הצללה, עומק המים, עונת השנה וצפיפות התרבית עצמה, משנה את התנהגותה. מדידה בכל מיכל מציבה את הקלט הזה על אותו תיעוד יחד עם התגובות אליו.

למה לבנות חיישן אור ייעודי במקום לקנות אחד?

לא מצאנו חיישן לוקס מדף שנבנה לשהות רציפה במי ים. חיישן אור מחייב חלון אופטי שקוף, כלומר נקודת איטום בדיוק במקום שבו החיישן פגיע ביותר, ומי ים מוצאים את הנקודה הזו. החיישן שנבנה עבור ההתקנה הזו תוכנן מלכתחילה סביב טבילה רציפה, כשהמארז ונקודת יציאת הכבל נחשבים לחלקים שקובעים את ההישרדות.

האם חיישני pH וחמצן מומס רגילים מתאימים למי ים?

לא כולם. ההתקנה הזו משתמשת ב-DO-110, בעל גוף טיטניום שנבחר לשימוש במים מלוחים, וב-PH-110, חיישן pH דיגיטלי שמוגדר למים מליחים. הגרסאות הרגילות של שניהם הן הבחירה הנכונה במים מתוקים והבחירה השגויה כאן, ובדיוק לכן הקטלוג מחזיק את הווריאנטים בנפרד.

מה עושה ארון החשמל הייעודי?

הוא מקבל הזנת חשמל אחת ומחלק מתח נמוך לעד 16 בקרים, עם מפסקי הגנה וספק מיוצב בחלק העליון של המארז וערוץ יציאה עם הגנה נפרדת לכל בקר. תקלת חיווט במיכל אחד אינה מפילה את כל השורה, ואין מערך של שנאי לכל בקר שעלול להיכשל בחוץ.

האם Agrinovo יכולה לבנות חיישנים שאינם בקטלוג?

כן, וההתקנה הזו היא הדוגמה. מכיוון שכל חיישן מתחבר לאותו בקר על אותו אפיק, מכשיר חדש הוא עניין של שילוב אלמנט החישה במארז מתאים ומתן היציאה הסטנדרטית, ולא פיתוח מערכת חדשה סביבו. חיישן האור כאן עבר מפער בשוק למכשיר עובד בתוך המיכלים.

מתכננים משהו דומה?

ספרו לנו מה צריך ניטור ונאפיין יחד אתכם מערכת בדיוק בגודל הנכון.

שליחת הודעה בטופס