Sistema de monitoreo de la calidad del agua de la red de tuberías de drenaje: el sistema puede bloquear con precisión las emisiones ilegales a través de anomalías de flujo y calidad del agua [recomendación del modelo: Th - gws03, equipo integrado de Internet de las cosas, servicio personalizado de soporte celestial en la nube] el sistema de monitoreo de la calidad del agua de la red de tuberías de drenaje puede proporcionar soporte central para la gestión ambiental del agua urbana a través del monitoreo en tiempo real de múltiples parámetros, análisis de datos de flujo y calidad del agua, algoritmos inteligentes de trazabilidad y mecanismos automatizados de alerta temprana. En comparación con las tendencias cambiantes de los parámetros de calidad del agua en diferentes puntos de monitoreo (como el cod y el gradiente de concentración de nitrógeno amoniacal), se determina la dirección de la fuente de contaminantes. Por ejemplo, si la concentración de COD en un punto de monitoreo aguas abajo de una región es significativamente mayor que la de aguas arriba y el cambio de concentración disminuye linealmente, se puede inferir que la fuente de contaminación se encuentra en un tramo de tubería entre aguas arriba y aguas abajo. En combinación con los datos de flujo, se juzga si hay mutaciones de flujo causadas por emisiones anormales. Por ejemplo, el flujo de un punto de mezcla de lluvia y aguas residuales aumenta repentinamente durante un período no lluvioso, y el monitoreo de la calidad del agua muestra que las concentraciones de COD y nitrógeno amoniacal superan el estándar, lo que puede bloquear la mezcla ilegal de aguas residuales domésticas o industriales en la red de tuberías de agua de lluvia. El sistema preestablece el rango de Seguridad de los indicadores de calidad del agua (como COD ≤ 50 mg / l, nitrógeno amoniacal ≤ 5 mg / l), cuando los datos de monitoreo superan el umbral, activa automáticamente el mecanismo de alerta temprana y notifica a los gerentes a través de mensajes cortos, empuje de app, ventanas emergentes de plataforma, etc. Por ejemplo, el sistema de monitoreo de la red de drenaje de una ciudad monitorea por la noche que el pH de una zona cae repentinamente a 2 (ácido fuerte), y el sistema llama inmediatamente a la policía y lo empuja a las fuerzas del orden ambientales.

I. Resumen del producto
El microsistema de adquisición de bajo consumo de energía de la red de tuberías se transmite directamente al servidor designado a través de 4g, y admite la transmisión de datos json a través del Protocolo mqtt.
Otros datos de formato se transmiten a la plataforma en la nube de nuestra empresa a través de 4g, nuestra empresa proporciona una interfaz https, a través de la cual otras plataformas obtienen datos.
La tarjeta TF 8g incorporada puede guardar los datos leídos en la tarjeta de memoria.
La tasa de Baud de cada comunicación en serie se puede modificar a través de instrucciones, y los parámetros del sensor necesarios también se pueden agregar, modificar y eliminar a través de instrucciones.
II. características funcionales
1. se utiliza una batería de litio incorporada de 3,6 V 152ah para garantizar un trabajo continuo de tres años.
2. el nivel ip68 es impermeable y no hay necesidad de preocuparse por el aumento del agua de la tubería.
3. hay dos interfaces 485, una configuración de equipo y una lectura de sensores.
4. soporte para la lectura de sensores modbus rtu y función de almacenamiento de datos
5. la tasa de Baud del puerto serie se puede modificar de forma independiente.
6. la interfaz de comunicación del sensor admite un máximo de 32 nodos
III. especificaciones y parámetros
Tensión de funcionamiento: batería de litio incorporada de 3,6 V
Tamaño del producto: 204x82x162mm
Ambiente de uso: temperatura: - 40 - 85 ° c, humedad: 5% - 95%
Tipo de comunicación: rs485
Protocolo de comunicación: Protocolo modbus rtu
Distancia de comunicación: 300 metros
Tasa de baud: 1200 - 115200 bps, por defecto 9600 8 N 1
Nivel de protección: protección contra rayos y oleadas de 600W por línea en la interfaz RS - 485, ¿ protección ESG de ± 15kv
IV. parámetros de los sensores
| número de serie |
nombre |
Alcance de la medición |
Principio de medición |
Precisión de medición |
Si es estándar |
Nota |
| 1 |
temperatura |
0~85℃ |
Sensores digitales de alta precisión |
±0.1℃ |
✔ |
|
| 2 |
El pH |
de 0 a 14 (ph) |
Electroquímica (puente de sal) |
± 0.1PH |
✔ |
±0.1℃ |
| 3 |
ORP |
-1500mv ~ 1500mv |
Electroquímica (puente de sal) |
± 6MV |
|
|
| 4 |
Conductividad eléctrica |
0 ~ 10000uS / cm |
Método de electrodos de contacto |
± 1,5% |
✔ |
|
| 5 |
Turbidez |
0 ~ 1000NTU |
Método de dispersión de la luz |
± 1% |
|
±0.3℃ |
| 6 |
Oxígeno disuelto |
0 ~ 20mg / L |
Método de vida útil fluorescente |
± 2% |
|
±0.3℃ |
| 7 |
Nitrógeno amoniacal |
0 ~ 1000mg / l |
Método de electrodo selectivo de iones |
10% de la lectura, + 0,5 ° C |
|
PH de nitrógeno amoniacal integrado |
| El pH |
de 0 a 14 (ph) |
Electroquímica (puente de sal) |
± 0.1PH, ± 0.1 ℃ |
|
| 8 |
bacalao |
0 ~ 1000mg / L |
Método de absorción uv254 |
±5%, ±0.3℃ |
|
Turbidez de COD integrada |
| Turbidez |
0 ~ 400NTU |
Método de dispersión de la luz |
± 1%, ±0.3℃ |
|
| 9 |
Materia suspendida |
0 ~ 2000mg / L |
Método de dispersión de la luz |
± 5% (dependiendo de la homogeneidad de los lodos) |
|
|
| 10 |
Clorofila |
0 ~ 400ug / L |
Método de fluorescencia |
R2 > 0,999 |
|
Con un limpiador automático, se puede evitar la adherencia biológica y evitar la contaminación de las ventanas luminosas para garantizar que el monitoreo a largo plazo siga siendo estable; Se puede establecer el tiempo de limpieza automática y el número de limpiezas, con un consumo de energía de 0,7w. |