[go: up one dir, main page]

GR1010060B - Πλατφορμα υδατοκαλλιεργειας για βελτιστοποιηση επιπτωσεων κυκλου ζωης και επανυπολογισμο κινδυνων ασφαλισης - Google Patents

Πλατφορμα υδατοκαλλιεργειας για βελτιστοποιηση επιπτωσεων κυκλου ζωης και επανυπολογισμο κινδυνων ασφαλισης Download PDF

Info

Publication number
GR1010060B
GR1010060B GR20200100530A GR20200100530A GR1010060B GR 1010060 B GR1010060 B GR 1010060B GR 20200100530 A GR20200100530 A GR 20200100530A GR 20200100530 A GR20200100530 A GR 20200100530A GR 1010060 B GR1010060 B GR 1010060B
Authority
GR
Greece
Prior art keywords
water
tank
ypsilon
volumetric
platform
Prior art date
Application number
GR20200100530A
Other languages
English (en)
Other versions
GR20200100530A (el
Inventor
Αθανασιος Δημητριου Ζησοπουλος
Γεωργια Κωνσταντινου Μπρωνη
Original Assignee
Αθανασιος Δημητριου Ζησοπουλος
Γεωργια Κωνσταντινου Μπρωνη
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Αθανασιος Δημητριου Ζησοπουλος, Γεωργια Κωνσταντινου Μπρωνη filed Critical Αθανασιος Δημητριου Ζησοπουλος
Priority to GR20200100530A priority Critical patent/GR1010060B/el
Publication of GR20200100530A publication Critical patent/GR20200100530A/el
Publication of GR1010060B publication Critical patent/GR1010060B/el

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/02Agriculture; Fishing; Forestry; Mining
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υλοποιεί το ISO 14040 για ΑΚΖ (Εκτίμηση Κύκλου Ζωής) και για τον υπολογισμό ασφαλιστικής μεθόδου. Υπάρχουν και χρήσεις οικολογικές, βιοκαταγραφής, μάρκετινγκ και εργαστηριακές ερευνητικές δράσεις. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξελίσσει την αλιεία από μια γεωργική Οδύσσεια σε μια βιομηχανική και ποιοτική επιχείρηση. Η πλατφόρμα έχει διάφορες δεξαμενές, δοχεία, μαξιλάρια νερού, λίμνες γεωυφάσματα στο έδαφος ή επιπλέοντες λοβούς. Αυτά είναι διασυνδεδεμένα με δειγματοληπτικό, ογκομετρικό, καταγραφικό υλικό και λογισμικό. Οι αλιείς ακολουθούν έναν συγκεκριμένο κανόνα που λέει ότι "τα λύματα ψαριών που παράγονται σε μια δεξαμενή είναι τροφή για ένα άλλο ψάρι ή θαλασσινά σε μια άλλη δεξαμενή". Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δική τους ανάλυση δεδομένων προτείνουν ανταλλαγή νερού με μία άλλη δεξαμενή. Τεχνικά η εφεύρεση χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό YPSILON, έναν πολυπλέκτη αντιστροφής και ένα επανακατευθυντικό αντλιοστάσιο για να μεταφέρεται αενάως το νερό σε κάθε σημείο της υδατοκαλλιέργειας.

Description

Περιγραφή
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας βασίζεται επιστημονικά στους ακόλουθους τομείς:
• "Επιστήμη της αλιείας"· διεπιστημονική επιστήμη της διαχείρισης και κατανόησης της αλιείας.
· Επιστήμη δεδομένων με υπολογισμό για την ακριβή υπολογισμό μόλυνσης του νερού και διατροφής σε δεξαμενές.
• Εκτίμηση επιπτώσεων του κύκλου ζωής (Life cycle impact assessment LCA) ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού φορτίου ενός προϊόντος , μιας διεργασίας ή μιας δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, που χρησιμοποιείται εδώ για τον καθορισμό της τροφής.
• Ασφάλιση υδατοκαλλιέργειας και πληροφορίες μεταφοράς κινδύνων για γεωργικά προϊόντα.
• Ασφάλιση Αλιείας και Ασφάλιση Γεωργίας.
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμοζει επακριβώς με το ISO 14040:2006 Περιβαλλοντική διαχείριση - Αξιολόγηση κύκλου ζωής
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενισχύει τον «ανταγωνισμό εδάφους» προκειμένου να διερευνηθεί η καλύτερη λύση για την κοινωνία και το περιβάλλον.
Η εφεύρεση καλύπτει τους εξής τεχνικούς τομείς είναι:
• Συστήματα υδατοκαλλιέργειας ανακυκλοφορίας; για την παραγωγή ιχθύων και άλλων θαλασσινών.
• Ιχθυοτροφία ανακυκλοφορίας με συμβατότητα σε LCA και βέλτιστες πρακτικές.
• Μεγάλη συλλογή οικολογικών δεδομένων για τον κύκλο παραγωγής θαλασσινών, συνεχόμενη παρακολούθηση με πολλαπλά δεδομένα.
Η υπάρχουσα τεχνολογία σήμερα εκφράζεται σε μια σειρά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
• ΗΠΑ-6584935-Β2 Διαδικασία καλλιέργειας καβουριών σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας 1/7/2003
• CN-203136806-U Συνδυασμένο αρθρωτό σύστημα υδατοκαλλιέργειας 21/8/2013
· ΗΠΑ-2017150701-Α1 Σύστημα Υδατοκαλλιέργειας και Μέθοδος Επεξεργασίας Υδρόβιων Ειδών 1/6/2017
• CN-102499161-A Σύστημα υδατοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας αλιείας 20/6/2012
• KR-101315624-B1 Ένα σύστημα υδατοκαλλιέργειας ανακυκλοφορίας 8/10/2013
• U5-7910001-Β2Διόταξη αντιδραστήρων σε σύστημα υδατοκαλλιέργειας ανακυκλοφορίας 22/3/2011
• CN-205398398-U Σύστημα υδατοκαλλιέργειας ανακυκλοφορίας με βάση προηγμένες τεχνολογίες οξείδωσης 27/7/2016
· KR-20150022312-A Σύστημα Ανακυκλοφορίας Υδατοκαλλιέργειας • KR-101675718-B1 Σύστημα ανακυκλού μενών υδατοκαλλιέργειας με δευτερεύον κλειστό κύκλωμα 11/1 1/201 6
• CN-205305742-U Σύστημα εσωτερικής ανακυκλοφορϊας υδατοκαλλιέργειας 15/6/2016
Όλα αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας καλύπτουν διάφορες πτυχές του χαρακτηριστικού ανακυκλοφορϊας μιας υδατοκαλλιέργειας αλλά δεν καλύπτει:
· Απεριόριστη ανακατανομή του νερού στο ιχθυοτροφείο.
• Συνεχή υπολογισμό της εκτίμησης επιπτώσεων του κύκλου ζωής σαν κριτήριο κερδοφόρου οικολογικής ανταλλαγής νερού .
• Η μοναδική δυνατότητα όπου τα απόβλητο μιας δεξαμενής αλιείας είναι τροφή σε μια άλλη δεξαμενή ακόμη και χιλιάδες μέτρα μακριά. · Η ιχνηλασιμότητα όλων των θαλασσινών αλιευμάτων παραγωγής με οικολογικά χαρακτηριστικά με πολύτιμα οφέλη ασφάλισης και μάρκετινγκ.
Η λύση περιγράφεται σε 6 σχέδια.
1 Συνολικό σχήμα σχεδιασμού - σκεπτικό.
2 Ο σύνδεσμος Υψιλον και ο πολυπλέκτης
3 Δεξαμενή κάθε είδους
ροή νερού από δεξαμενή ΑΛΦΑ σε δεξαμενή ΒΗΤΑ με
4 αμφίδρομο αντλιοστάσιο.
5 πανοραμικό πλάνο ιχθυοτροφείου
Εργαστήριο παρακολούθησης αλιείας με οικολογικά
6 πολλαπλά δεδομένα
Το σχέδιο 1 αφορά τον εννοιολογικό γενικό σχεδίασμά
• Η πλατφόρμα (1)
• εννοιολογικό ίχνος διαδρομής ροής νερού (2)
• Οι δεξαμενές νερού (3)
· Οι σύνδεσμοι τύπου ΥΨΙΛΟΝ. (4)
• Το σύστημα αγωγών ανακυκλοφορϊας. (5)
• Το αμφίδρομο αντλιοστάσιο (6)
• Ο σταθμός παρακολούθησης (7)
• Το υλικολογισμικό και το λογισμικό για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών (KAZ-LCA) (8)
• Διεπαφή των αλιέων για τη διανομή ύδατος κατόπιν παραγγελίας εντός της υδατοκαλλιέργειας (9)
• Έδρα-αρχηγείο λειτουργίας ανταλλαγής υδάτων(ΙΟ)
• Η ανάντη δεξαμενή νερού (11)
· Η κατάντη δεξαμενή νερού προορισμού (12)
Το σχέδιο 2 περιγράφει τον καινοτόμο συνδυασμό YPSILON που χρησιμοποιείται για αμφίδρομη ροή και πολυπλεξία.
• σχηματικές παραστάσεις για σύζευκες Ypsilon (4)
• σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερό) (101)
• σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (102)
• σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (103)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (104)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (δεξιά) (105)
σχέδια πολυπλεξίας σωλήνων (17) με κόμβους:
σωλήνας Alfa (171)
σωλήνας Βήτα (172)
σύνδεσμος ΕΝΑ (173)
σύνδεσμος ΔΎΟ (ανατραπείς) (174)
σύνδεσμος ΤΡΕΙς (175)
σύνδεσμος ΤΕΣΣΕΡΑ (ανατραπείς) (176)
σωλήνας βρόχος Alfa (έξοδος) (177)
βρόχος alfa σωλήνων (εισαγωγή) (178)
βρόχος βήτα σωλήνων (παραγωγή) (179)
βρόχος beta σωλήνα (είσοδος) (180)
σωλήνας τοπικού βρόχου (ή προσομέιωση άμεσης σύνδεσης)
(181)
Σχέδιο 3 αφορά δεξαμενές μικρές και μεγάλες
• δεξαμενή νερού ή τεχνητό φράγμα (20)
· κανονική δεξαμενή εδάφους αλιείας (21)
• δεξαμενή μαξιλαριών νερού (22)
• πλωτή δεξαμενή θαλάσσιου νερού (23)
• δεξαμενή στην γραμμή αι γιαλού (24)
• γεωυφανθέν τεχνητό φράγμα συγκομιδής βροχής σε έρημες εκτάσεις (25) · αισθητήρες νερού (26)
• αισθητήρες νερού με δυνατότητα βύθισης (27)
• κάμερα πλήρους φάσματος επιτήρησης (28)
• φωτισμός LED μέσα στη δεξαμενή (29)
• θερμαντήρας δεξαμενών έκτακτης ανάγκης (30)
· σύστημα διεύθυνσης νερού δεξαμενής έκτακτης ανάγκης (31)
• άνω ακροφύσιο τροφοδοσίας νερού (32)
• κάτω κατόντη σωλήνας (33)
• θερμαντήρας δεξαμενής έκτακτης ανάγκης (34)
• σύστημα διεύθυνσης νερού δεξαμενής έκτακτης ανάγκης (35)
· αισθητήρας θερμοκρασίας νερού (36)
• κορυφαίος σύνδεσμος YPSILON (370)
• σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (371)
• σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (372)
• σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (373)
· ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (374)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (δεξιά) (375)
Σχέδιο 4, αφορά αμφίδρομο αντλιοστάσιο(65)
• ανάντη δεξαμενή προέλευσης ALFA (40)
· YPSILON Είσοδος/ έξοδος σύνδεσμος δίπλα στη δεξαμενή ALFA (410) • σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (411)
• σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (412)
• σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (413)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (414)
· ηλεκτρική βαλβίδα νερού (δεξιά) (415)
• Συνδυασμός YPSILON μετά από τη δεξαμενή ALFA , εισαγωγή/παραγωγή στο αντλιοστάσιο (42)
• σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (421)
• σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (422)
· σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (423)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (424)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (δεξιά) (425)
• YPSILON σύνδεσμο μετά beta δεξαμενή , εισόδου / εξόδου στο αντλιοστάσιο (43)
· σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (431)
• σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (432)
• σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (433)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (434)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (δεξιά) (435)
· YPSILON σύνδεση εισόδου στην πραγματική αντλία (44)
• σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (441)
• σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (442)
• σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (443)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (444)
· ηλεκτρική βαλβίδα νερού (δεξιά) (445)
• Πραγματική ΑΝΤΛΙΑ (46)
• Έξοδος συνδέσμου YPSILON από την πραγματική αντλία (45)
• σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (451)
• σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (452)
· σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (453)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (454)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (δεξιά) (455)
• YPSILON Είσοδος/έξοδος σύνδεσμος δίπλα στη δεξαμενή BETA (470) • σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (471)
· σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (472)
• σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (473)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (474)
• ηλεκτρική βαλβίδα νερού (δεξιά) (475)
• κατόντη δεξαμενή παράδοσης BETA (48)
· ανάντη από δεξαμενή ALFA σε καταντη σωλήνα (50)
• ακροφύσιο νερού για την παράδοση στη δεξαμενή BETA (51)
• ογκομετρικό ς μαγνητικός μετρητής ροής (52)
• ογκομετρικός υπερηχητικός μετρητής ροής (53)
Σχέδιο 5 αφορά την πανοραμική θέα του ιχθυοτροφείου
• πανοραμική θέα υδατοκαλλιέργειας αλιεία (60)
• αγωγός με υποστήριξη ηλεκτρικής ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων (61)
• αρχηγείο λειτουργίας (10)
· αμφίδρομο αντλιοστάσιο (6)
• κανονική δεξαμενή εδάφους αλιείας (21)
• δεξαμενή μαξιλαριών νερού (22)
• πλωτή δεξαμενή (23)
• δεξαμενή αιγιαλού παραθαλάσσια (24)
· γεωύφασμα τεχνητά σε έρημες εκτάσεις (25)
• λίμνη ή θάλασσα (63)
• παραλία (64)
• πλωτή δεξαμενή μαξιλάρι νερού (65)
• αγωγός που συνδέει τα αντλιοστάσια (66)
· προαιρετικός αγωγός επανόρθωσης σφαλμάτω (67)
• ογκομετρικός σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων (7)
Σχέδιο 6 αφορά εργαστήριο παρακολούθησης της αλιείας με πολλαπλά δεδομένα
· ογκομετρικός σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων (7) • αγωγός με υποστήριξη αποστολής ηλεκτρικής ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων (61)
• ογκομετρικός μαγνητικός μετρητής ροής υψηλής ακρίβειας (71)
• ογκομετρικός υπερηχητικός μετρητής ροής (72)
· Αισθητήρας για τη θερμοκρασία του νερού (73)
• Αισθητήρας για pH (74)
• Αισθητήρας διαλυμένου οξυγόνου (75)
• Αισθητήρας για αμμώνιο (76)
• Αισθητήρας για pH (77)
· Αισθητήρας για νιτρώδη (78)
• Άλλοι αισθητήρες (79)
Τα συναποτελούντα τμήματα της Εφεύρεσης είναι:
1. εννοιολογικό ίχνος διαδρομής ροής νερού (2)
2. Οι δεξαμενές νερού. (3)
3. Οι σύνδεσμοι τύπου ΥΨΙΛΟΝ. (4)
4. Το σύστημα αγωγών ανακυκλοφορίας. (5)
5. Το αμφίδρομο αντλιοστάσιο (6)
6. Ο σταθμός παρακολούθησης (7)
7. Το υλικό και το λογισμικό για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών AKZ-CLA (8)
8. Διεπαφή αλιέα για τη διανομή ύδατος κατόπιν παραγγελίας από ένα σε άλλο σημείο της υδατοκαλλιέργειας (9)
Για να αποκαλυφθεί η εφεύρεση επεξηγείται η πρωταρχική απλή λειτουργία. Η ιστορία που ακολουθεί επαναλαμβάνεται κάθε νύχτα (μερικές φορές ακόμη και κατά τη διάρκεια του ηλιακού φωτός). Ο σταθμός παρακολούθησης (7) αντλεί νερό από οποιαδήποτε δεξαμενή νερού (3) της υδατοκαλλιέργειας μέσω του συστήματος αγωγών ανακυκλοφορίας (5) και του αμφίδρομου αντλιοστασίου (6).
Το νερό φτάνει εκεί και αναλύεται με "το λογισμικό για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών AKZ-LCA (8)". Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται σε όλους τους αλιείς της πλατφόρμας (1). Στο εσωτερικό του ιχθυοτροφείου ή στο ημισφαίριο του αντίποδα, ο ψαράς συμβουλεύεται τη «διεπαφή του ψαρά για τη διανομή ύδατος κατόπιν παραγγελίας γύρω από την αλιεία (9)». Στη συνέχεια εκτελεί τους δικούς του υπολογισμούςκαι απαιτεί 213 m3 του νερού από μια άλλη δεξαμενή. Δίνει μια εντολή, παρόμοια με την χρηματιστηριακή αγορά, στην έδρα της επιχείρησης (10) με διάρκεια, τιμή, προθεσμία κλπ. Εάν ο ιδιοκτήτης του νερού εγκρίνει, αρχίζει τη διαδικασία μεταφοράς νερού ενημερώνοντας στα εξής σημεία της υδατοκαλλιέργειας:
• Τις ανάντη δεξαμενές νερού. (11)
• Το σύστημα αγωγών ανακυκλοφορΐας. (5)
• Τον αμφϊδρομο αντλιοστάσιο (6) κοντό στη δεξαμενή (11)
· Τον αμφϊδρομο αντλιοστάσιο σταθμό (6) κοντό στη δεξαμενή (12)
• Το σύστημα αγωγών ανακυκλοφορΐας. (5)
• Την κατόντη δεξαμενή νερού. (12)
Τα λύματα της ανάντη δεξαμενής έφθασαν στη δεξαμενή κατάντη (12) ως τροφή για τα ψάρια. Ενδεχομένως υπάρχει ανάγκη για νερό στη δεξαμενή (11) και μια νέα μεταφορά ενεργοποιείται απ αρχής.
Παρακάτω εξετάζουμε τα παραπάνω μέρη λεπτομερώς.
Η δεξαμενή αλιείας νερού είναι όπου τα πραγματικά ψάρια είναι. Η δεξαμενή έχει διάφορες μορφές:
· κανονική δεξαμενή εδάφους αλιείας (21)
• δεξαμενή μαξιλαριών νερού (22)
• πλωτή δεξαμενή θαλάσσιου νερού (23)
• αγκυροβολημένο στη δεξαμενή παραθαλάσσια (24)
• γεω ύφασμα τεχνητά σε έρημες εκτάσεις (25)
Όλες αυτές οι δεξαμενές θα μπορούσαν να βρίσκονται στο έδαφος ή στο νερό. Μέσα και γύρω από τη δεξαμενή υπάρχουν διάφορα συστήματα για την παρακολούθηση της συνολικής ποιότητας και να βοηθήσει την εργασία αλιείας. Ενδεικτικά, ο φωτισμός LED περιλαμβάνεται για να αποφύγετε τον κανιβαλισμό του καβουριού, ενώ η σταθερότητα της θερμοκρασίας του νερού είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα είδη.
Για να συνδεθούν όλες αυτές τις δεξαμενές και να αντιστραφεί η ροή του νερού χρησιμοποιείται ένας σύνδεσμος YPSILON (από το ελληνικό γράμμα Ύψιλον). Η έκδοση του YPSILON που απαιτείται εδώ είναι φυσιολογική και ανατρέπεται ενώ έχει τρεις σωλήνες εισόδου/εξόδου με δύο ηλεκτρικές βαλβίδες. Έχει διπλή χρήση:
1. Το νερό φτάνει πάνω(κάτω))ρεύμα στην αριστερή (ή δεξιά) άκρη και η αριστερή (δεξιά) βαλβίδα είναι ανοιχτή και το νερό ρέει κατάντη από το κάτω μέρος του YPSILON. up(
2. Το νερό φτάνει κάτω(επάνω)ρεύμα στο κάτωμέρος YPSILON. Στη συνέχεια ρέει μέσα από την αριστερή (ή δεξιά) βαλβίδα και φτάνει ανάντη από την αριστερή (δεξιά) άκρη.
Αυτός ο συνδυασμός YPSILON χρησιμοποιείται πολλές φορές στο ιχθυοτροφείο και τηλε-λειτουργεί κεντρικά καθοδηγούμεν για να εξασφαλίσει την αμφίδρομη ροή νερού.
Ο πολυπλέκτης(17) δύο σωλήνων λειτουργεί παρόμοια. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μεταφέρουμε νερό από τον ανάντη σωλήνα ALFA (171) στον κατόντη σωλήνα (172), η δρομολόγηση νερού είναι:
1. σύνδεσμος ΕΝΑ (173)
2. σωλήνας βρόχος Alfa (έξοδος) (177)
3. σύνδεσμος ΔΎΟ (ανατρέπεται) (174)
4. σωλήνας τοπικού βρόχου (ή άμιλλα άμεσης
σύνδεσης) (181)
5. σύνδεσμος ΤΕΣΣΕΡΑ (ανατρέπεται) (176)
6. βρόχος beta σωλήνα (είσοδος) (180)
7. σύνδεσμος ΤΡΕΙς (175)
8. σωλήνας Βήτα (172)
Το σύστημα αγωγών ανακυκλοφορίας διαθέτει διάφορους σωλήνες για διάφορες χρήσεις γύρω από την αλιεία. Ενδεικτικά οι σωλήνες είναι:
· σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερό) (101)
• σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (102)
• σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (103)
• κάτω κατόντη σωλήνας (33)
• ανάντη από δεξαμενή ALFA σε κατόντη σωλήνα (50)
· αγωγός με υποστήριξη μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων (61)
• αγωγός που συνδέει τα αντλιοστάσια (66)
• αγωγός με υποστήριξη μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων (61)
Το αμφίδρομο αντλιοστάσιο είναι μια αυτόνομη μηχανή που συνδέεται με το σωλήνα στη δεξαμενή προέλευσης και προορισμού. Το αντλιοστάσιο έχει τέσσερις συνδέσμους Ypsilon, δύο μετρητές ογκομετρικής ροής νερού και μια αντλία νερού. Αυτή η ελάχιστη διαμόρφωση εξυπηρετεί μόνο δύο δεξαμενές. Για παράδειγμα, για να συνδέσετε τις δεξαμενές και τις ροές νερού κοντά στο εργαστήριο παρακολούθησης (7 σχέδιο 5) απαιτούνται 8 περισσότερα YPSILONs:
• 4 YPSILONs κοντά στη βασική αντλία για τη βασική αναδρομολόγηση νερού • 5 YPSILON περισσότερα για τις 9 επιπλέον συνδέσεις (το ένα είναι αδρανές)
Οι ηλεκτρικές βαλβίδες, οι ογκομετρικοί αισθητήρες, οι αντλίες, οι αισθητήρεςκαι οι ρυθμιστικές συσκευές ελέγχονται απευθείας από ένα κεντρικό αρχηγείο (62). Με την ογκομετρική λειτουργία μπορούμε να μετρήσουμε οποιαδήποτε μεταφορά νερού γύρω από το σύστημα. Δύο διαφορετικά ογκομετρικά συστήματα έχουν δημιουργθεί πριν και μετά από οποιαδήποτε αντλία για λόγους ακρίβειας.
Ο σταθμός παρακολούθησπς ( 7 ) είναι η καρδιά ολόκληρης της πλατφόρμας. Όλοι οι τύποι δεξαμενών έχουν συστήματα παρακολούθησης και ρύθμισης. Όλα αυτά είναι πολύ ακριβά και δεν είναι πάντα οικονομικά. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, χρησιμοποιούμε ένα κεντρικό εργαστήριοδειγματοληψίας αλιείας Ecological-BigData με τον ογκομετρικό σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων(7). Η προσέγγιση είναι απλή. Αντ' αυτού για να εγκαταστήσουμε τα ποιοτικά συστήματα νερού σε κάθε δεξαμενή ή δεξαμενή, μεταφέρουμε μια μικρή ποιότητα νερού στο σύστημα ελέγχου(7). Εκεί σε μια διεπιστημονική εγκατάσταση, όλοι οι τρέχοντες και μελλοντικοί αισθητήρες θα μπορούσαν να αξιολογήσουν την κατάσταση σε οποιαδήποτε δεξαμενή και τα ζωντανά ψάρια και τα άλλα υδρόβια.
Το υλικολογισμικό και το λογισμικό για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών αειφορϊας είναι ο εγκέφαλος της πλατφόρμας. Έχει διπλή λειτουργία:
• Η διεπιστημονική επιστημονική ομάδα της πλατφόρμας αναπτύσσει τους βασικούς κανόνες παραγωγής και ασφάλειας που πρέπει να αξιοποιηθούν σε όλους τους αλιείς γύρω από την αλιεία.
· Μια ανοικτή διεπαφή με τον αλιέα για τη διανομή του νερού κατά παραγγελία γύρω από την αλιεία σύμφωνα με τα δικά τους μυστικά παραγωγής ή εμπορικά σήματα.
Ένα απλό παράδειγμα λειτουργικότητας ροής νερού δίνεται στο σχέδιο 4. Η ροή απά τη δεξαμενή ALFA στη δεξαμενή BETA έχει την ακόλουθη διαδρομή:
1 ανάντη δεξαμενή προέλευσης ALFA (40)
YPSILON Άντεξυσμα εισόδου/εξόδου δίπλα στη δεξαμενή ALFA 2 (410)
3 ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (414)
4 σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (413)
5 σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (423)
6 ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (424)
7 σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (421)
8 σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (441)
9 ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (444)
10 σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (443)
11 Πραγματική ΑΝΤΛΙΑ (46)
12 σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (453)
13 ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (454)
14 σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (431)
14 σύνδεση σωλήνα νερού (δεξιά) (452)
15 ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (434)
16 σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (433)
17 σύνδεση σωλήνων νερού (κάτω) (473)
18 ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (474)
19 σύνδεση σωλήνα νερού (αριστερά) (471)
20 ακροφύσιο νερού για την παράδοση στη δεξαμενή BETA (51) 21 κατάντη δεξαμενή παράδοσης BETA (48)
Οι ηλεκτρικές βαλβίδες ενεργοποιούνται πριν από την μεταφορά νερού και η αντλία ελιτουργεί όταν οι αγωγοί είναι γεμάτοι νερό.
Στην παραπάνω διαδικασία παρατηρήσαμε μια συμμετρική λειτουργία. Από τη δεξαμενή ALFA σε BETA όλες οι αριστερές βαλβίδες έπρεπε να είναι ανοικτές ενώ από τη δεξαμενή ΒΉΤΑ σε ALFA ανοίγουμε μόνο τις σωστές βαλβίδες. ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (414) _
ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (424) _
ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (444) _
ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (454) _
ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (434) _
ηλεκτρική βαλβίδα νερού (αριστερά) (474) _
Θυμόμαστε τον αρχαίο Έλληνα Φιλόσοφο ΠΛΑΤΩΝΑ στο αξίωμα «ΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ» όταν βρήκε για πρώτη φορά ταψηφία «π». Με αυτή τη λειτουργία μεταφέρουμε τεράστιους όγκους νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή σε μια άλλη.
Το σχέδιο 5 περιγράφει τη λειτουργικότητα της εφεύρεσης σε μια πανοραμική άποψη. Σε μια μεγάλη περιοχή υπάρχουν δεξαμενές αλιείας με διάφορα ψάρια και είδη θαλασσινών. Σύμφωνα με την "Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής" τα απόβλητα ψαριών που παράγονται σε μια δεξαμενή είναι τροφή για άλλα ψάρια ή θαλασσινά σε άλλη δεξαμενή.
Ως πρώτο στάδιο αξιολογούμε τις υπάρχουσες γνώσεις για αυτή την εκπεριποιητική αναπαραγωγή ψαριών. Το δεύτερο στάδιο είναι να αξιολογήσει όλα τα BigData από το σύστημά μας. Η ανάλυση big data μας οδηγεί στο επόμενο βήμα όπου χρησιμοποιούμε πραγματικά δεδομένα παραγωγής για να ορίσουμε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Μετά από μερικά χρόνια λειτουργίας καθημερινή παραγωγική χρήση του συστήματος θα έχει πολλές παραλλαγές. Θα υπάρχουν εκατοντάδες ιδιοκτήτες δεξαμενών. Για παράδειγμα, μια τοπική κοινότητα έχει μια έρημη γη αρκετών χιλιάδων στρεμμάτων. Καλύπτουν τη γη με γεωύφασμα και συνδέονται με το σύστημα. Το σύστημα θα παρέχει το νερό για τις αλιευτικές τους απαιτήσεις. Σε μια ευρεία έννοια κάθε ψαράς αξιολογεί τα θρεπτικά συστατικά από όλες τις άλλες δεξαμενές για να τροφοδοτήσει τη δική του αλιεία.
Ένα υπερβολικό τελικό σενάριο χρήσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει: • Ο ιδιοκτήτης δεξαμενών είναι ένας από τους αρχικούς ιδιοκτήτες δεξαμενών ή εγκαταλειμμένων εδαφών.
• Η δεξαμενή και τα συναφή δικαιώματα πλατφόρμας προσλαμβάνονται σε μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη βάση σε έναν ψαρό.
• Ο ψαράς προσλαμβάνει έναν τοπικό εργαζόμενο για εργασίες χειρός.
• Ο ψαράς αναθέτει σε μια επιστημονική ομάδα ΑΚΖ για να λειτουργήσει τις αλλαγές του νερού και να δώσει κατευθύνσεις των ζωοτροφών στον τοπικό εργαζόμενο.
• Ο ψαράς προσλαμβάνει έναν σύμβουλο μάρκετινγκ για να πουλήσει τα θαλασσινό.
• Ο ψαράς υπογράφει συμβόλαιο ασφάλισης για όλα.
Ο καθένας κάνει τη δουλειά του αναλόγως για το κέρδος όλων.
Η αντλία (46) μέσα στο αντλιοστάσιο (6) δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά σήμερα σε επίπεδο ΑΚΖ που θα χρειαζόταν. Τα μικρά ψάρια και τα αποφάγια θαλασσινών είναι ζωτικής σημασίας για μια άλλη δεξαμενή στη διασυνδεδεμένη περιοχή και πρέπει να περάσουν μέσα από την αντλία. Υπάρχουν ακριβές αντλίες στην αγορά, αλλά δεν μπορούν να παραδώσουν το μανομετρικό που απαιτείται για τη γραμμή αλιείας. Προσαρμόζουμε μια λύση όταν οι μελέτες Κυκλου Ζωής (ΑΚΖ) αποδείξουν τη φύση και τη διάμετρο των συστατικών.
Στο στάδιο κατασκευής εφεύρεσης σε πρότυπη δοκιμή ορισμένα μέρη θα αντικατασταθούν από πιο αποτελεσματικά υποσυστήματα.
Τα περισσότερα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη είναι εμπορικά διαθέσιμα από τη βιομηχανία σήμερα αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες αστοχίας που λύνονται, σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο κόστους οφέλους.

Claims (9)

  1. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
    ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
    Αξιώσεις
    Αξίωση 1
    Η πλατφόρμα ανα κυκλοφορίας αλιευτικών υδάτων για τη βελτιστοποίηση της αξιολόγησης του κύκλου ζωής και τον επανυπολογισμό του ασφαλιστικού κινδύνου (1) χαρακτηρίζεται από απεριόριστο αριθμό δεξαμενών νερού αλιείας (3) που μπορούν να ανταλλάξουν νερό μέσω ενός συστήματος ανακυκλοφορίας (5), ένα αντλιοστάσιο αμφίδρομης ροής(6) με έναν αριθμό συνδέσμων Υψιλον (10) και πολυπλεκτών(17), ενώ ένας ογκομετρικός σταθμός παρακολούθησης και ένας σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας του νερού (7) καταμετράει τα χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση και την ασφάλιση του κύκλου ζωής.
  2. Αξίωση 2
    Οι δεξαμενές νερού αλιείας(3) όπως περιγράφεται στον ανωτέρω κύριο ισχυρισμό χαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση τύπου, συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής νερού (20), της κανονικής δεξαμενής εδάφους αλιείας (21), της δεξαμενής μαξιλαριού νερού (22), της πλωτής δεξαμενής θαλάσσιου νερού (23), προσαραγμένη παραθαλάσσια δεξαμενή (24) και του γεωυφάσματος σε ερημική γη (25).
  3. Αξίωση 3
    Οι δεξαμενές νερού αλιείας(3) όπως περιγράφεται στον ανωτέρω κύριο ισχυρισμό χαρακτηρίζονται από εσωτερικούς αισθητήρες νερού (26), αισθητήρες νερού με δυνατότητα βύθισης (27), κάμερα πλήρους φάσματος επιτήρησης (28), φωτισμό LED στο εσωτερικό του ταμιευτήρα (29), θερμαντήρα δεξαμενής έκτακτης ανάγκης (30) και αισθητήρα θερμοκρασίας νερού (36).
  4. Αξίωση 4
    Ο σύνδεσμος Υψιλον όπως περιγράφεται στην παραπάνω κύρια αξίωση χαρακτηρίζεται από ένα ελληνικό γράμμα ύψιλον σχηματικά (10) με τρεις συνδέσεις εισόδου / εξόδου και δύο βαλβίδες, μια σύνδεση σωλήνων νερού (αριστερά) (101), μια σύνδεση σωλήνων (δεξιά) (102), μια σύνδεση σωλήνων (κάτω) (103), μια ηλεκτρική βαλβίδα (αριστερά) (104) και μια ηλεκτρική βαλβίδα (δεξιά) (105).
  5. Αξίωση 5
    Ο πολυπλέκτης(17) όπως περιγράφεται στην ανωτέρω κυρία Αξίωση χαρακτηρίζεται από την ικανότητα αντιστροφής/ανταλλαγής ανάντη/κατάντη ροής σε δύο ή περισσότερους αγωγούς με έναν αριθμό συνδέσμων Ypsilon (4).
  6. Αξίωση 6
    Το σύστημα ανακυκλοφορίας (5) όπως περιγράφεται στον ανωτέρω κύριο ισχυρισμό χαρακτηρίζεται από όλους τους απαραίτητους σωλήνες και τους συνδέσμους Ypsilon(lO) και τους πολυπλέκτες (17) για να εξασφαλίσει αμφίδρομη ροή νερού.
  7. Αξίωση 7
    Το αμφίδρομο αντλιοστάσιο (6) όπως περιγράφεται στον ανωτέρω κύριο ισχυρισμό χαρακτηρίζεται από αντλία (46), δύο ογκομετρικές συσκευές (52,53), ΥΡSΙLΟΝ(4)/πολυπλέκτη (17) για είσοδο/έξοδο στο αντλιοστάσιο (42,43), ανάντη της αντλίας (46) YPSILON και τελικά κατάντη από την αντλία (45).
  8. Αξίωση 8
    Ο ογκομετρικός σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων (7), όπως περιγράφεται στον ανωτέρω κύριο ισχυρισμό, χαρακτηρίζεται από υλικό και λογισμικό για ογκομέτρηση και παρακολούθηση για την παροχή συμβουλών σχετικά με τα απόβλητα δεξαμενών που θα μπορούσαν να είναι στοιχεία διατροφής σε μια άλλη δεξαμενή στην πλατφόρμα.
  9. Αξίωση 9
    Ο ογκομετρικός και σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας του νερού (7) όπως περιγράφεται στον παραπάνω ισχυρισμό 7 χαρακτηρίζεται από , ογκομετρικό και σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του νερού (7), αγωγό με υποστήριξη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων (61), ογκομετρικό μετρητή μαγνητικής ροής υψηλής ακρίβειας (71), μετρητή ροής υπερήχων υψηλής ακρίβειας (72), αισθητήρα για τη θερμοκρασία νερού (73), αισθητήρα για το pH (74), αισθητήρας για το διαλυμένο οξυγόνο (75), αισθητήρας για το αμμώνιο (76), αισθητήρας για το pH (77), αισθητήρας για το νιτρώδες (78) και άλλους αισθητήρες (79).
GR20200100530A 2020-09-02 2020-09-02 Πλατφορμα υδατοκαλλιεργειας για βελτιστοποιηση επιπτωσεων κυκλου ζωης και επανυπολογισμο κινδυνων ασφαλισης GR1010060B (el)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20200100530A GR1010060B (el) 2020-09-02 2020-09-02 Πλατφορμα υδατοκαλλιεργειας για βελτιστοποιηση επιπτωσεων κυκλου ζωης και επανυπολογισμο κινδυνων ασφαλισης

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20200100530A GR1010060B (el) 2020-09-02 2020-09-02 Πλατφορμα υδατοκαλλιεργειας για βελτιστοποιηση επιπτωσεων κυκλου ζωης και επανυπολογισμο κινδυνων ασφαλισης

Publications (2)

Publication Number Publication Date
GR20200100530A GR20200100530A (el) 2021-07-30
GR1010060B true GR1010060B (el) 2021-08-13

Family

ID=77515518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
GR20200100530A GR1010060B (el) 2020-09-02 2020-09-02 Πλατφορμα υδατοκαλλιεργειας για βελτιστοποιηση επιπτωσεων κυκλου ζωης και επανυπολογισμο κινδυνων ασφαλισης

Country Status (1)

Country Link
GR (1) GR1010060B (el)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006093183A1 (ja) * 2005-03-02 2006-09-08 Hoshizaki Denki Kabushiki Kaisha 海洋生物の育成用水の製造方法および製造装置
CN201008306Y (zh) * 2006-12-18 2008-01-23 黄雪金 大规模鱼缸养殖水循环系统
CN202309772U (zh) * 2011-10-21 2012-07-04 同济大学 基于Zigbee的水产养殖环境移动式定位与监测系统
CN204670146U (zh) * 2015-04-10 2015-09-30 甘肃农业大学 一种用于养殖小型水生生物的循环水养殖系统
WO2019125175A1 (en) * 2017-12-20 2019-06-27 Sølvpilen As Fish farm and method for operation

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006093183A1 (ja) * 2005-03-02 2006-09-08 Hoshizaki Denki Kabushiki Kaisha 海洋生物の育成用水の製造方法および製造装置
CN201008306Y (zh) * 2006-12-18 2008-01-23 黄雪金 大规模鱼缸养殖水循环系统
CN202309772U (zh) * 2011-10-21 2012-07-04 同济大学 基于Zigbee的水产养殖环境移动式定位与监测系统
CN204670146U (zh) * 2015-04-10 2015-09-30 甘肃农业大学 一种用于养殖小型水生生物的循环水养殖系统
WO2019125175A1 (en) * 2017-12-20 2019-06-27 Sølvpilen As Fish farm and method for operation

Also Published As

Publication number Publication date
GR20200100530A (el) 2021-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Saad et al. Water management in agriculture: a survey on current challenges and technological solutions
Pradeepkumar et al. The real time monitoring of water quality in IoT environment
Ahmed Integration of wireless sensor networks, Internet of Things, artificial intelligence, and deep learning in smart agriculture: a comprehensive survey: integration of wireless sensor networks, Internet of Things
Lima et al. Digital twins for land-based aquaculture: A case study for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Mozumder et al. Smart IoT biofloc water management system using decision regression tree
Zaini et al. Data Visualization on Shrimp Pond Monitoring System Based on Temperature, pH, and DO (Dissolved Oxygen) with IoT
Premkkumar et al. AI & IoT based control and traceable aquaculture with secured data using blockchain technology
Rohit et al. Cost effiecient automated pisciculture assistance system using internet of things (IoT).
GR1010060B (el) Πλατφορμα υδατοκαλλιεργειας για βελτιστοποιηση επιπτωσεων κυκλου ζωης και επανυπολογισμο κινδυνων ασφαλισης
Tseng et al. An application of internet of things on sustainable aquaculture system
Celicourt et al. Agricultural hydroinformatics: a blueprint for an emerging framework to foster water management-centric sustainability transitions in farming systems
Alam et al. IoT Based Biofloc Aquaculture Monitoring System
Agbakwuru et al. Economic analysis of potential offshore aquaculture practice to enhance diversification of blue economy in Nigeria
Islam Prediction Model of Aqua Fisheries Using IoT Devices
Sandvold et al. 8 New pathways for organic waste in land-based farming of salmon
Deepa et al. Fish tank monitoring system using IoT
Hongsheng et al. Study on green development model and approach of blue agriculture in the Yellow River Delta
Kumar et al. IoT-Enabled Intelligent Aquarium System for Real-Time Monitoring and Automated Control
Huy et al. Application of the Internet of Things technology (IoT) in designing an automatic water quality monitoring system for aquaculture ponds
Tariq et al. Real-Time Aquaculture Monitoring System Using IoT Technology
Hikuroa Heed the taniwha
CN203942939U (zh) 一种雅鱼鱼卵的孵化系统
CN221238709U (zh) 海洋牧场水环境全指标原位在线监测系统
Ikuomola et al. DEVELOPMENT OF A SECURED BLOCKCHAIN-BASED INTERNET-OF-THINGS SMART WATER QUALITY MONITORING SYSTEMFOR FISH FARMING
Egnalig et al. Smart Aquaponics System for Oreochromis niloticus Production

Legal Events

Date Code Title Description
PG Patent granted

Effective date: 20210813