AquaIntel Pro: End-to-End Präzisionslandwirtschaftsplattform

für nachhaltige Aquakultur

Unsere IoT-Aquakulturtechnologie nutzt Technologien wie IoT, Big Data und künstliche Intelligenz, um Kunden durch das Echtzeit-Überwachungs- und Frühwarnsystem der Cloud-Plattform zu helfen, Probleme rechtzeitig zu erkennen und zu beheben, Krankheitsverluste, Arbeitskosten und Ressourcenverschwendung zu reduzieren und eine präzise und automatisierte Verwaltung des Zuchtprozesses zu erreichen.

Kreislauf-Aquakultursystem (RAS)

Hyper-Effizienz & Kostensenkung

Automatisierungs-First-Design minimiert Arbeitsaufwand & Ressourcenverschwendung

​​KI-gestützte Futter-/Sauerstoffoptimierung:

Reduzieren Sie Futterverschwendung um 18-35 % durch Echtzeit-ORP-Überwachung (Oxidations-Reduktions-Potenzial)

​​Energieeffiziente Belüftung:

Nanoblasensysteme senken den Energieverbrauch um 40 %, während DO ≥5 mg/L aufrechterhalten wird

​​Arbeitsreduzierung:

24/7-Automatisierung ersetzt 70 % der manuellen Vorgänge (Fütterung, Wasseraustausch)

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Intelligente Aquakulturlösung

Ökosystem zur Risikobeseitigung​​

Prädiktives Bedrohungsmanagement, bevor Verluste eintreten

​​Warnungen vor Krankheitsausbrüchen​​:

Erkennung von pH-Schwankungen (±0,5/Std.), die mit 92% der Krankheitserregerausbrüche korrelieren

​​Verhinderung von Kaskadenversagen​​:

Integrierte DO/Ammoniaksensoren lösen Backups aus, wenn NH₃-N >0,2mg/L

​​Schutz vor Bestandsverlusten​​:

Unterwasserroboter identifizieren abnormales Fischverhalten 72 Stunden vor Sterblichkeit

Der Sensor erfasst in Echtzeit Daten wie Wasserstand, Wassertemperatur, Wasser-PH, Wasser-EC, im Wasser gelösten Sauerstoff und andere Daten. Die Wetterstation überwacht präzise Wetteränderungen rund um den Fischteich, wie starke Winde und starken Regen, und überträgt meteorologische Daten in Echtzeit an die Cloud-Plattform. Die hochauflösende Unterwasserkamera + KI-Kamera ermöglicht die Anzeige von Echtzeitbildern. Der Controller steuert das Ein- und Ausschalten des Belüfters, die quantitative Fütterung des Futterautomaten, die Durchflussregelung der Wasserpumpe usw. Er unterstützt auch die Ein-Klick-Steuerung über die mobile APP, um eine Fern-, automatische Fütterung und Wasserwechsel zu ermöglichen.

Unsere IoT-Aquakulturmanagementplattform nutzt digitale Zwillings-Technologie in Kombination mit Sensordaten und Videoüberwachung, um ein interaktives dreidimensionales Modell der Aquakulturumgebung zu erstellen und so Datenvisualisierung und Fernverwaltung zu erreichen. Kunden können Echtzeitdaten über die mobile APP/den PC einsehen, gestufte Alarme (kritisch/Schwellenwertüberschreitung) einstellen und eine automatisierte Steuerung von Fischteichen (automatischer Wasserwechsel/Sauerstoffversorgung/Fütterung bei Schwellenwertüberschreitung) realisieren, wodurch Arbeitskräfte und Ressourcen erheblich gespart und Präzision und Automatisierung der Aquakultur erreicht werden.

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Wasser-CSB-Sensor

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Wasserleitfähigkeitssensor aus Edelstahl

Solarbetriebener intelligenter IoT-Radarsensor mit Kamera

Bearbeitungsmaschine

Fluoreszenz-Sauerstoffsensor

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BGT-WDO(K) Online Fluoreszenz-Sauerstoffsensor 

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Wasser-Cyanobakterien (Blaualgen)-Sensor

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Wasser-CSB-Sensor

Wasser NH4-Sensor

Online-Vollspektrum-Multi-Parameter-Sensor für industrielle Abwässer

Wasserqualitäts-Sensoren für Aquakultur-Szenarien

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Wasserqualitäts-Sensor ORP-Test

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IoT 2-in-1 Wasser EC PH Sonden-Sensor für Wasseraufbereitung

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Radar-Durchflussmesser Wasserstand, Wassergeschwindigkeit und Durchfluss 3-in-1-Messgerät

BGT-RD102 Radar-Geschwindigkeitsmesser

Millimeterwellen-Radarsensoren für Bewässerungsgebiete

Einfache Wasserstandstation

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GX-701P Tauch-Wasserstandssensor

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SS316L Wasser-pH-Detektionssensor

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Wasser-pH-Sensor

Kundenspezifischer Wasser-Trübungssensor

GX-701P Φ27mm Korrosionsbeständiger Tauchpegelsender

Tragbarer industrieller Radar-Wassergeschwindigkeits-Wasserströmungssensor

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Revolutionieren Sie die Wasserstandsüberwachung mit dem BGT-RD101 Radarsensor

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Solarbetriebenes integriertes Bewässerungs- und Entwässerungstor für Reisfelder

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Wirtschaftlicher ABS-Gehäuse 50m Stahlband Maßband Tragbarer Wasserstandsmesser

Unterirdischer Wasserstandssensor für städtische Überflutungsstraßen

Ultraschall-Wasserstandssensor

2-Punkt-Hub-Kabelgesteuertes Flachbewässerungstor

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BGT-WCl(K2) Online Chloridionen-Sensor für Wassertanks

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Aquakultur-Netzreinigungs-Unterwasserroboter-BGT

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Wasser-Salinitätssensor

Sensor zur Zählungen von Fischbrut für Aquakulturanlagen

GX-701P(HT) Hochtemperatur-Flüssigkeitsstandssender

Wasser-PH- &-EC-Sensor für die Überwachung von Hydrokultur-Umgebungen

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Wasser-EC-Sensor

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Wasser-CO2-Sensor

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Wasser-TDS-Sensor

Wasser-TSS-Sensor

GX-701P Schlammspiegeltransmitter

Flachschieber mit 4 Hebeösen, seilbetrieben

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BGT-WORP(K) Online ORP-Sensor für Wasser in der Aquakultur

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Kritische Bruthaussteuerung​​

Das Projekt ist mit sechs Hauptsystemen ausgestattet, darunter ein zirkulierendes Wasseraufbereitungs- und -behandlungssystem, ein System für die Ein- und Ausfuhr von Fischbrut, ein Konstanttemperatursystem, ein automatisches Zusatzbeleuchtungssystem, ein automatisches Fütterungssystem und ein Energiemanagementsystem.


Durch die Wahrnehmung des Internets der Dinge und die zentrale Softwaresteuerung wird ein vollautomatischer 7x24-Stunden-Betrieb erreicht, der eine sterile und konstante Temperaturzucht unabhängig von der Jahreszeit ermöglicht.

RAS-Kontaminationskontrolle

Geschlossenes Wassermanagement: IoT-Systeme automatisieren Filtration, UV-Sterilisation und Bioremediation (z. B. unter Verwendung von probiotisch angereichertem Wasser) basierend auf Echtzeit-Toxin-/Ammoniakwerten. Nanomaterialien wie Ag-NPs oder CNTs werden zur Adsorption von Schwermetallen eingesetzt, wenn Sensoren Verschmutzungsspitzen erkennen.


Krankheitsprävention

Erkennung von pH-Anomalien + Krankheitserreger; Datenbank Reduzierung krankheitsbedingter Verluste um 67 %

Hochwertiger Fisch

Echtzeit-Biomonitoring:

IoT-Sensoren erfassen das Verhalten und physiologische Stressindikatoren von Fischen mithilfe von Unterwasserkameras/KI-Analysen, was eine Früherkennung von Krankheiten und optimierte Fütterungspläne ermöglicht.


Automatisierte Umweltkontrolle:

Integrierte Sensoren (O₂, pH-Wert, Temperatur) lösen automatisierte Anpassungen der Belüftungs-, Wasseraustausch- oder Kühlsysteme aus, wenn Schwellenwerte überschritten werden, und reduzieren so Sterblichkeitsrisiken.

Basierend auf Standard-Aquakulturteichen oder modernen Aquakulturfabriken werden Wasserqualitätsüberwachungssysteme, automatische Hardware-Steuerungssysteme, Videoüberwachungssysteme, meteorologische Zustandsüberwachungssysteme, mobile Fernbedienungssysteme usw. aufgebaut, um eine Echtzeitüberwachung und Regelung der Aquakulturwasserqualitätsumgebung zu erreichen. Einrichtungen und Geräte wie automatische Steuerungs-Sauerstoffpumpen; Ausgestattet mit Softwarefunktionen wie landwirtschaftlichem Betriebsmanagement, Eingangsmanagement, Überwachung des biologischen Wachstums, Statistiken und Analysen usw., um eine vollständige digitale Abdeckung im gesamten Park zu erreichen.

Stellen Sie dieses digitale Aquakultursystem kurz vor

Ja – Unser modulares System unterstützt:

Phase 1: Sensoren + Gateway bereitstellen (12.000 $)

Phase 2: Automatisierungssteuerungen hinzufügen (18.000 $)

Phase 3: Blockchain/Robotik (22.000 $)

Können bestehende Teiche ohne vollständige Nachrüstung integriert werden?

Typischerweise 12-18 Monate:

Arbeitsersparnis: 48.000 $/Jahr

Futterreduktion: 35.000 $/Jahr

Sterblichkeitsrate sinkt: 62.000 $ vermiedener Verlust

Hardwarekosten von 140.000 $ im ersten Jahr gedeckt.

Wie schnell ist der ROI für eine 10 Hektar große Fischfarm?​​

89% Genauigkeit durch maschinelles Lernen:

Trainiert auf über 700 Ausbruchsereignisse

Gleicht pH-Wert-Verschiebungen, Kiemenbewegungen und Fressverhalten ab

Sendet Tier-3-Alarme (72 Stunden vor Symptombeginn)

Wie zuverlässig sind Krankheitsvorhersagen?​​

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