RAS-anlegget Optiras under pilotprosjektet i 2023. Denne er nå i drift hos Baring Farsund

Vil redusere dødelighet i RAS med ny sensorteknologi

FHF støtter utvikling av sanntidsverktøy som skal avdekke skjult risiko i vannkjemien før den blir kritisk.

Publisert Sist oppdatert

Teknologiselskapet Searas har fått støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) til å utvikle og pilotere en syntetisk sensor for sanntidsovervåking av total uorganisk karbon (TIC) i RAS-anlegg. Målet er å redusere dødeligheten med 50 prosent.

Bakgrunnen er en kjent utfordring i lukkede anlegg, der økende fôring og biomasse gir oppbygging av såkalt «skjult karbon» i vannet. Dette kan utløse akutte hendelser dersom forholdene endrer seg.

Eldar Lien i Searas leder arbeidet med å utvikle ny teknologi for risikostyring i RAS-anlegg.

– Erfaringer fra RAS-anlegg er at de tradisjonelle målingene av CO₂, O₂ og pH ikke er nok. Vannet har en iboende risiko knyttet til TIC. Vi utvikler nå ikke bare et verktøy for å måle denne risikoen, men et rammeverk for å faktisk styre den, sier prosjektleder Eldar Lien i Searas i en pressemelding.

Han peker på at samme mekanisme også gjelder for total sulfid og frigjøring av hydrogensulfid (H₂S).

Vil fange risiko tidligere

I RAS-anlegg kan høye nivåer av TIC frigjøre store mengder CO₂ dersom pH-verdien faller. Det kan gi svært kritiske forhold for fiskevelferden og i verste fall føre til akutt dødelighet, særlig mot slutten av et innsett eller ved trenging.

Prosjektet skal derfor gi operatørene bedre innsikt i hvordan risiko bygger seg opp over tid, gjennom sanntidsdata, historikk og trendanalyser.

– Det operatøren trenger er ikke bare å «se et tall», men å se trender og forstå hva som bygger seg opp i vannet over tid for å få et tidlig varsel. TIC gir oss et langt bedre beslutningsgrunnlag for å styre vannkjemien forutsigbart, sier Lien.

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektet har oppstart 1. februar 2026 og varer til 31. januar 2027.
  • Det er tildelt 2,5 millioner kroner fra FHF. 
  • Prosjektet eies av Searas i samarbeid med Baring Farsund.

Fra måling til konkrete tiltak

Målet er å gjøre løsningen operativ i drift, med tydelige terskelverdier, alarmer og prosedyrer for hvordan risiko skal håndteres.

Searas opplyser at deres eksisterende dataplattform allerede viser sammenhenger mellom TIC, CO₂, pH, salinitet og temperatur. Dette gir bedre forståelse av blant annet degassing og karbonbuffer i systemet.

I samme datagrunnlag kan høyoppløselige målinger også avdekke hvor hydrogensulfid begynner å bygge seg opp, hvor mye som fjernes gjennom degassing, og hvor det oppstår stagnasjonsområder i anlegget.

Piloteres i industriell drift

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Baring Farsund og Mowi.

Baring Farsund bidrar med driftserfaring, produksjonsdata og operasjonell input fra sitt sjøvannsbaserte RAS-anlegg. Produksjonsansvarlig Bjarte Sævareid og fiskehelsesjef Emil Høyesen deltar i prosjektgruppen.

– For oss handler dette om driftstrygghet. Hvis vi kan se TIC bygge seg opp tidlig, får vi et bedre grunnlag for å styre degassing og forebygge stress og uønskede hendelser, spesielt når belastningen er høy, sier Bjarte Sævareid.

Mowi deltar med data fra et RAS-anlegg som benytter ferskvann.

Fakta om TIC (Total uorganisk karbon):

  • Mer enn bare CO₂: TIC representerer den totale mengden uorganisk karbon i vannet, og gir et langt mer komplett bilde enn tradisjonelle målinger av kun oppløst CO₂.
  • Kjemisk likevekt: Karbonet i et oppdrettskar finnes i tre ulike former: oppløst CO₂, bikarbonat (HCO₃⁻) og karbonat (CO₃²⁻). Under normale driftsforhold er mesteparten av karbonet bundet som bikarbonat.
  • PH styrer risikoen: Endringer i vannets pH forskyver balansen mellom disse tre formene. Jo lavere pH-verdien er, desto mer av det bundne karbonet går over til fri CO₂-gass. Raske endringer i CO₂-nivået gir økt stress for fisken.
  • Avgjørende for avlufting: Karbon kan kun fjernes fra vannet (degasses) når det befinner seg i oppløst gassform (CO₂). Det betyr at ved lavere pH er mer karbon tilgjengelig for avlufting.
  • Krever presisjon: Siden TIC ikke er et fast tall, men en dynamisk prosess i stadig endring, krever nøyaktig beregning høyoppløselige overvåkingsdata fra teknologier som AquaSENSE.