Skip to main content
European Commission logo
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Smart System for the Prevention of Biofouling on Aquaculture NETs by Ultrasonic Wave Technology

Description du projet

Une innovation pour éviter les encrassements biologiques dans l’aquaculture

Les encrassements biologiques affectent qualitativement et quantitativement la production aquacole, et nuisent également à l’environnement, la main-d’œuvre et l’intégrité des équipements. On estime que les méthodes d’élimination actuelles représentent jusqu’à 20 % de l’ensemble des dépenses des exploitations aquacoles. Le projet NetWave, financé par l’UE, propose une nouvelle technologie à ultrasons qui permet de prévenir les encrassements biologiques, d’améliorer les conditions de travail et d’accroître l’efficacité opérationnelle. Cette technologie innovante, se présentant sous la forme d’une application d’élevage intelligente et de transducteurs autoréglables, est adaptable à tout type d’équipement. NetWave favorisera la transformation numérique d’un processus essentiel à l’aquaculture. Il améliorera également la qualité des produits, réduira les coûts de production et évitera de recourir à des produits chimiques antifouling. Cette innovation contribuera simultanément à la compétitivité des exploitations aquacoles, au bien-être des poissons et à la sécurité environnementale.

Objectif

With an increasing world population, estimated to reach 9 billion in 2020, the aquaculture market (140 billion euros in 2016) is an answer to the need for food supplies. However, aquaculture faces a major issue to reach its full potential, due to biofouling which is affecting products quality, quantity and environment- labour- equipment integrity. According to market experts, current treatment measures represents from 10 to 20% of farm exploitation costs (costs of chemicals, nets cleaning and repair, and fish escapees), or 1,8 billion euros globally. Sofchem, water treatment equipment provider for over 15 years with strong IP portfolio, sees this problem as an additional market for its new technology. Based on ultrasound waves and initially validated to prevent biofouling on large commercial vessel hulls, it’s time to partner with NESNE, an expanding aquaculture integrator, bringing customer knowledge and international sales/maintenance network, to quickly address global market. To facilitate the adoption, the Alfred-Wegener-Institute, with skills and resources in marine life biology, will evaluate the innocuity of the technology on fish’s welfare and health. To become the leading European providers of an economic, chemical-free, labour- and fish-friendly anti-biofouling TWIN-f® system, the consortium is backed up by European industrials and distributors for global scale-up. NetWave will promote the digital transformation of a critical aquaculture process. The smart farming IoT application and autonomously adjusting transducers will adapt to any type of equipment or conditions, improve working conditions and boost operational efficiency. NetWave will not only reduce production costs but suppress the need for anti-fouling chemicals, thus increasing products quality and creating a better image of aquaculture. Together, our innovation will strongly benefit European aquafarms’ competitivity and sustainability, while promoting fish welfare and environmental safety.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

Vous devez vous identifier ou vous inscrire pour utiliser cette fonction

Régime de financement

IA - Innovation action

Coordinateur

ALFRED-WEGENER-INSTITUT HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR POLAR- UND MEERESFORSCHUNG
Contribution nette de l'UE
€ 489 693,75
Adresse
AM HANDELSHAFEN 12
27570 Bremerhaven
Allemagne

Voir sur la carte

Région
Bremen Bremen Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 489 693,75

Participants (2)