Correo electrónico:joy@shboqu.com

Solución de monitoreo de calidad del agua para salidas de agua de lluvia

¿Qué es un “Sistema de Monitoreo de Redes de Tuberías de Aguas Pluviales”?

El sistema de monitoreo en línea para redes de tuberías de salida de agua de lluvia aprovecha la tecnología de detección digital de IoT y métodos de medición automatizados, consensores digitalesComo núcleo. Este sistema integrado combina la monitorización multiparámetro de la calidad del agua, la transmisión remota de señales y la visualización y análisis de datos. Compuesto por una estación de monitorización automatizada y una plataforma de big data basada en IoT, conforma un marco de gestión integral. Sus capacidades incluyen la medición de la calidad del agua, la comunicación remota, el almacenamiento de datos, la consulta, el análisis de tendencias y la alerta temprana de alarmas, lo que permite la monitorización completa de múltiples parámetros de calidad del agua. Este sistema proporciona una sólida base de datos para la supervisión en línea y el apoyo a la planificación de redes de tuberías de aguas pluviales.

 

El sistema está estructurado en cuatro capas:

·Capa de percepción‌: Compuesta por sensores IoT digitales inteligentes avanzados, monitorea continuamente la calidad del agua y la hidrología en la red de tuberías de agua de lluvia, emitiendo señales digitales para la recopilación de datos en tiempo real.

·Capa de red: La estación de monitoreo inteligente admite múltiples modos de comunicación (por ejemplo, NB-IoT, GPRS, CDMA, Ethernet) para cargar datos a la plataforma de monitoreo para su almacenamiento y análisis.

·Capa de plataforma: La plataforma de detección de IoT centraliza la visualización y el análisis de datos, ofreciendo funciones como detección de la calidad del agua en tiempo real, análisis de tendencias, consulta de datos de control de válvulas y alertas de alerta temprana.

·Capa de aplicación: Los datos obtenidos del monitoreo de la calidad del agua en la red de tuberías de agua de lluvia se pueden utilizar en varios dominios, incluidos los sistemas de comando de emergencia, la gestión urbana digital, las iniciativas de ciudades seguras, las líneas directas de servicios gubernamentales, el monitoreo ambiental y los sistemas de transporte inteligentes.

¿Qué parámetros se deben monitorear para la calidad del agua de la red de tuberías de agua de lluvia?

Los parámetros básicos para el monitoreo de la calidad del agua en redes de aguas pluviales incluyen:

·Valor de pHIndica acidez o alcalinidad; el agua de lluvia limpia normal tiene un pH de ~5,6. Valores inferiores a este pueden indicar lluvia ácida, que puede corroer las tuberías y dañar los ecosistemas.

·ConductividadRefleja el contenido total de iones; el agua de lluvia pura suele tener una conductividad de 5 a 20 μS/cm. Los niveles elevados pueden indicar contaminación industrial o marina.

·Turbiedad:Mide la claridad del agua; una turbidez alta indica contaminación por sedimentos o partículas, lo que afecta la transparencia acuática.

·Demanda química de oxígeno (DQO):Evalúa los niveles de contaminantes orgánicos; el exceso de DQO consume el oxígeno disuelto, alterando el equilibrio ecológico.

·Nitrógeno amoniacal:Principalmente de aguas residuales domésticas y escorrentías agrícolas; niveles elevados pueden causar eutrofización y floraciones de algas.

·Temperatura del agua:Influye en la ecología acuática y la actividad microbiana; un parámetro de referencia crítico.

También se pueden monitorear parámetros adicionales como sulfato, nitrato, iones de cloruro y sólidos suspendidos (SS) según requisitos específicos. El seguimiento de estos indicadores ayuda a identificar fuentes de contaminación, garantizar la descarga segura del agua de lluvia y proteger los entornos hídricos urbanos.

Plan de implementación de los productos de monitoreo de redes de tuberías de agua de lluvia de Shanghai Boqu Instruments

Para abordar las necesidades de monitoreo de redes de tuberías de agua de lluvia, Shanghai Boqu Instrument Co., Ltd. ofrece un sistema multiparamétrico integrado. La solución incluye una fuente de alimentación solar, una batería de litio, una unidad principal y un módulo de control, lo que permite detectar más de diez parámetros hidrológicos y de calidad del agua (p. ej., DQO, nitrógeno amoniacal, pH, conductividad, oxígeno disuelto y turbidez). También monitorea el caudal de la tubería, el nivel de líquido, la presión y la pluviosidad, con funciones de control remoto de válvulas.

Características del producto

1. El diseño de bajo consumo de energía garantiza la eficiencia energética y el funcionamiento sostenible.
2. Las opciones de suministro de energía incluyen electricidad de red o baterías de litio alimentadas por energía solar, lo que permite una implementación flexible en diversos entornos.
3. Los parámetros monitoreados incluyen pH, sólidos suspendidos, demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno amoniacal, conductividad, caudal, nivel de líquido y otros indicadores clave de la calidad del agua.
4. La salida de datos cumple con el protocolo de comunicación estándar RS485 y admite la transmisión remota a través de módulos inalámbricos como RTU.
5. El sensor digital integrado está equipado con funciones de calibración automática y autolimpieza, funciona sin reactivos y requiere un mantenimiento mínimo.

Ventajas del producto

1. Sistema totalmente integrado que combina recopilación de datos, almacenamiento, transmisión y suministro de energía en una sola unidad.
2. Utiliza sensores digitales avanzados con autolimpieza, funcionamiento sin reactivos y bajos requisitos de mantenimiento.
3. La batería de litio alimentada por energía solar permite un funcionamiento continuo durante hasta 20 días de lluvia consecutivos, con intervalos de adquisición de datos configurables que van de 1 a 999 minutos.
4. La carcasa resistente al agua con clasificación IP68 garantiza durabilidad en condiciones adversas; admite reconocimiento automático de sensores, funcionalidad plug-and-play y mantenimiento simplificado.
5. El monitoreo en tiempo real y la visualización de datos están disponibles a través de una aplicación móvil dedicada, mientras que la calibración del sensor se puede realizar de forma remota a través del software de PC.
6. El chasis incluye características de protección como una cubierta duradera para mejorar la seguridad y la longevidad del equipo.
7. La interfaz integrada de Internet de las cosas (IoT) admite múltiples protocolos de comunicación para una conectividad fluida y una integración del sistema.

Instrucciones de instalación

1. Instale el dispositivo junto al pozo de agua de lluvia; asegure la base utilizando pernos de expansión o fijación de cemento, según las condiciones del sitio.
2. Coloque el panel solar orientado hacia el sur para maximizar la eficiencia de generación de energía fotovoltaica; la instalación requiere un equipo de dos a tres personas.
3. Asegúrese de que los sensores instalados dentro del pozo de agua de lluvia estén instalados verticalmente y posicionados al menos 10 cm por encima del fondo del pozo para garantizar mediciones precisas.
4. Monte de forma segura el nivel de líquido ysensores de presióna la pared del pozo o a la abertura de la tubería mediante tornillos para mantener un posicionamiento estable y un rendimiento confiable.

Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo

Hora de publicación: 15 de diciembre de 2025