1. 순환 여과 양식 시스템 (RAS)
핵심 과제: 독소 급속 축적 (암모니아/아질산염), 용존 산소(DO) 변동, 높은 에너지 비용.
핵심 파라미터 및 범위
측정 항목 | 안전 범위 | 위험 임계값 |
|---|---|---|
용존 산소 | 6-8 mg/L | <4 mg/L (질식) |
암모니아 | 0-0.5 mg/L | >1 mg/L (독성) |
아질산염 | 0-0.1 mg/L | >0.3 mg/L (치사) |
수온 | 종별 상이 (±1°C) | >2°C 변동 (스트레스) |
센서 패키지
필수:
다중 파라미터 프로브 (DO/pH/암모니아/수온, ±0.1°C 정확도)
탁도 센서 (0-1000 NTU 범위, ±2% 정밀도)
ORP 센서 (유기물 부하 경고 시 >250 mV)
선택 사항: 질산염 센서 (부영양화 방지)
시스템 통합
기계식 여과: 드럼 필터(고형물 >90% 제거)
생물학적 여과: MBBR 여재 + 오존 발생기 (95% 암모니아 전환)
가치 제안: 자동 독소 제어를 통해 30% 폐사율 감소 + 25% 에너지 절감을 기대할 수 있습니다.
2. 연못 양식
핵심 과제: 조류 대발생, 일주 DO 변동 (>4 mg/L 변동), 강우 후 탁도.
핵심 파라미터
측정 항목 | 안전 범위 | 위험 시나리오 |
|---|---|---|
DO | 5-7 mg/L | <3 mg/L (수면 호흡) |
pH | 7.5-8.5 | >9.0 (조류 과다 번식) |
탁도 | <20 NTU | >50 NTU (저산소증) |

센서 패키지
광학 DO 센서 (조류 방지 코팅, ±0.2 mg/L)
pH 전극 (내염성, ±0.1 정확도)
적외선 탁도계(폭풍 대응 운전)
해결책: 실시간 DO/pH 안정화를 통해 약 15% 향상된 FCR + 60% 감소한 조류 대발생.
3. 해상 가두리 양식
핵심 과제: 수직 DO 성층화, 질병 전파, 생물 부착.
핵심 매개변수
파라미터 | 안전 범위 | 위험 임계값 |
|---|---|---|
DO | >5 mg/L | <3 mg/L (치사) |
염도 | 종별 차이 (±2‰) | >5‰ 변동 (삼투압 충격) |
센서 패키지
수심별 DO 센서 (표층/중층/저층)
자체 세정 전도도 센서 (±1% 정확도)
가치: 약 40% 더 균일한 산소 공급 + 35% 낮은 질병 발생률.
4. 냉수성 어류 양식
핵심 과제: 열 스트레스(>18°C), 저온에서의 느린 질산화.
핵심 파라미터
매개변수 | 안전 범위 | 위험 임계값 |
|---|---|---|
수온 | 10-15°C | >18°C (대사 장애) |
질산염 | <50 mg/L | >100 mg/L |
센서 패키지
극저온 DO 센서 (전해질 동결 없음)
암모니아/질산염 이중 프로브
결과: ±0.3°C 정밀도로 겨울 생존율 약 25% 향상.
5. 관상어 양식
핵심 과제: 염소 중독, 염화물 불균형.
핵심 파라미터
매개변수 | 안전 범위 | 위험 수준 |
|---|---|---|
염소 | 0 mg/L | >0.02 mg/L (치사) |
센서 패키지
전기화학적 염소 센서 (0.01 mg/L 검출)
이온 선택성 염화물 전극
결과: 고부가가치 어종에서 약 90% 폐사율 감소.
6. 부화장 운영
핵심 과제: 유생 스트레스, 부정확한 급이.
핵심 파라미터
매개변수 | 안전 범위 | 위험 임계값 |
|---|---|---|
DO | >6 mg/L | <5 mg/L (성장 저해) |
염분 | 종별 차이 (±0.5‰) | >2‰ 변동 (치명적) |
센서 패키지
초소형 DO 센서 (±0.1 mg/L)
온도 보상 염분계
이점: 약 85% 생존율 + 30% 사료 비용 절감.
