Sistema de monitoreo de la calidad del agua de la red de drenaje de aguas residuales de lluvia: optimizar el diseño de la red de tuberías a través de datos de monitoreo de flujo y evitar la inversión repetida [recomendación del modelo: Th - gws03, equipo integrado de Internet de las cosas, servicio personalizado de soporte de integración celestial en la nube] el sistema de monitoreo de la calidad del agua de la red de tuberías de drenaje de aguas residuales de lluvia optimiza el diseño de la red de tuberías a través de datos de monitoreo de flujo y evita la inversión repetida, y puede confiar en equipos de monitoreo de flujo de alta precisión, planes de despliegue científico, estrategias de optimización dinámica impulsadas por Al instalarse en los nodos clave de la red de tuberías, el equipo de monitoreo de flujo recoge datos de flujo, velocidad de flujo y nivel de líquido de la red de tuberías de drenaje en tiempo real. Estos datos son un reflejo importante del Estado de funcionamiento de la red de tuberías y proporcionan la base para el diseño optimizado posterior. Los datos recogidos deben conectarse a varios sistemas de aplicación a través de una red de transmisión de datos confiable. Los métodos de comunicación inalámbrica como gps, 4G y 5g, así como los métodos de comunicación por cable, se pueden utilizar para la transmisión de datos para garantizar el tiempo real y la precisión de los datos. Al monitorear el flujo de la red de tuberías en tiempo real, se puede evaluar con precisión la carga de la red de tuberías. Cuando el flujo de un punto de monitoreo disminuye repentinamente y drásticamente, puede indicar un bloqueo de la tubería; El aumento anormal del flujo puede sugerir fugas de tuberías o alcantarillado ilegal. Esta información ayuda a detectar los problemas de la red de tuberías a tiempo y proporciona una base para la optimización del diseño de la red de tuberías.

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. |