1. 循環式養殖システム(RAS)
主要課題:毒素の急速な蓄積(アンモニア/亜硝酸)、溶存酸素(DO)の変動、高いエネルギーコスト。
重要パラメータと範囲
パラメータ | 安全範囲 | 危険閾値 |
|---|---|---|
溶存酸素 | 6-8 mg/L | <4 mg/L(窒息) |
アンモニア | 0-0.5 mg/L | >1 mg/L(有毒) |
亜硝酸塩 | 0-0.1 mg/L | >0.3 mg/L(致死) |
水温 | 種ごとに異なる(±1°C) | >2°C変動(ストレス) |
センサーパッケージ
必須:
マルチパラメータプローブ(DO/pH/アンモニア/水温、±0.1°C精度)
濁度センサー(0-1000 NTU範囲、±2%精度)
ORPセンサー(有機物負荷警告には250 mV超)
オプション:硝酸塩センサー(富栄養化防止)
システム統合
機械的ろ過:ドラムフィルター(固形物除去率>90%)
生物ろ過:MBBRメディア+オゾン発生装置(アンモニア転換率95%)
価値提案:自動毒素制御により、死亡率30%削減+エネルギー25%節約が見込まれます。
2. 池養殖
主要な課題:藻類の異常繁殖、日周DO変動(>4 mg/Lの変動)、降雨後の濁度。
重要パラメータ
パラメータ | 安全範囲 | リスクシナリオ |
|---|---|---|
DO | 5-7 mg/L | <3 mg/L(水面でのエラ呼吸) |
pH | 7.5-8.5 | >9.0(藻類の異常繁殖) |
濁度 | <20 NTU | >50 NTU(低酸素症) |

センサーパッケージ
光学式DOセンサー(抗藻類コーティング、±0.2 mg/L)
pH電極(耐塩性、±0.1精度)
赤外線濁度計(耐嵐運転)
解決策:リアルタイムのDO/pH安定化により、FCRが約15%改善し、藻類の大量発生が60%減少。
3. 網生簀養殖
主要な課題:垂直方向のDO成層、疾病伝播、生物付着。
重要パラメータ
パラメータ | 安全範囲 | リスク閾値 |
|---|---|---|
DO | >5 mg/L | <3 mg/L(致死量) |
塩分 | 種特異的(±2‰) | >5‰の変動(浸透圧ショック) |
センサーパッケージ
深度別DOセンサー(表層/中層/底層)
自洗浄式導電率センサー(±1%精度)
値:酸素供給の均一性が約40%向上し、疾病発生率が35%低下。
4. 冷水魚養殖
主要な課題:熱ストレス(>18°C)、低温時の硝化の遅延。
重要パラメータ
パラメータ | 安全範囲 | 危険閾値 |
|---|---|---|
水温 | 10-15°C | >18°C(代謝障害) |
硝酸塩 | <50 mg/L | >100 mg/L |
センサーパッケージ
極低温対応DOセンサー(電解液の凍結なし)
アンモニア/硝酸塩デュプレックスプローブ
結果:±0.3°Cの精度により、冬季生存率が約25%向上。
5. 観賞魚養殖
主な課題:塩素中毒、塩化物イオンの不均衡。
重要パラメータ
パラメータ | 安全範囲 | 危険レベル |
|---|---|---|
塩素 | 0 mg/L | >0.02 mg/L(致死的) |
センサーパッケージ
電気化学式塩素センサー(0.01 mg/L検出)
イオン選択性塩化物電極
結果:高価値種における死亡率が約90%減少。
6. 孵化場運営
主要課題:幼生のストレス、不正確な給餌。
重要パラメータ
パラメータ | 安全範囲 | リスク閾値 |
|---|---|---|
DO | >6 mg/L | <5 mg/L(成長阻害) |
塩分 | 種特異的(±0.5‰) | >2‰の変動(致死的) |
センサーパッケージ
マイクロスケールDOセンサー(±0.1 mg/L)
温度補償式塩分計
利点:生存率約85% + 飼料コスト30%削減。
