Sistema de monitoreo de la calidad del agua de la red de tuberías urbanas: herramienta central para garantizar la seguridad del suministro de agua urbana y mejorar la eficiencia de la gestión del drenaje [recomendación del modelo: Th - gws03, equipo integrado de Internet de las cosas, servicio personalizado de apoyo a la integración celestial en la nube] el sistema de monitoreo de la calidad del agua de la red de tuberías urbanas, como herramienta central para garantizar la seguridad del suministro de agua urbana y mejorar la eficiencia de la gestión del drenaje, realiza la percepción en tiempo real, el control dinámico y la toma de decisiones científicas de la red de tuberías de suministro de agua urbana y drenaje mediante la integración de sensores multiparametros, comunicaciones de Internet de Soporte de retransmisión de datos de varios niveles y transmisión continua de puntos de interrupción para garantizar la integridad de los datos en un entorno complejo de red de tuberías subterráneas. Integrar análisis de Big data y algoritmos de Aprendizaje automático para limpiar, extraer y modelar datos masivos de calidad del agua, y generar mapas de tendencias de cambio de calidad del agua, informes de alerta temprana de contaminación e informes de evaluación de la salud de la red de tuberías. El sistema recopila datos de calidad del agua con una frecuencia de nivel de minuto, y cuando los parámetros superan el estándar, activa automáticamente mensajes de texto, correo electrónico, empuje de app o alarmas de sonido y luz, y vincula equipos de emergencia (como dispositivos de adición de medicamentos y compuertas de alcantarillado). Al analizar los datos de calidad del agua de los nodos de la red de tuberías, se identifican los peligros ocultos de corrosión, escala y filtración de tuberías, se evalúa la vida útil restante de la red de tuberías y se proporciona una base para el mantenimiento y la transformación.

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. |