Lösung zur Überwachung der Wasserqualität an Regenwasserabflüssen

Was ist ein „Regenwasserrohrnetz-Überwachungssystem“?

Das Online-Überwachungssystem für Regenwasserableitungsnetze nutzt digitale IoT-Sensorik und automatisierte Messmethoden,digitale SensorenKernstück dieses integrierten Systems ist die Überwachung der Wasserqualität über mehrere Parameter hinweg, die Fernübertragung von Signalen sowie Funktionen zur Datenanzeige und -analyse. Es besteht aus einer automatisierten Messstation und einer IoT-basierten Big-Data-Plattform und bildet so ein umfassendes Management-Framework. Zu seinen Funktionen gehören die Messung der Wasserqualität, die Fernkommunikation, die Datenspeicherung, Abfragen, Trendanalysen und die Frühwarnung vor Alarmen. Dadurch ermöglicht es die lückenlose Überwachung mehrerer Wasserqualitätsparameter. Das System bietet eine solide Datengrundlage für die Online-Überwachung und Planungsunterstützung von Regenwasserkanalnetzen.

 

Das System ist in vier Schichten gegliedert:

•Wahrnehmungsschicht: Sie besteht aus hochentwickelten intelligenten digitalen IoT-Sensoren und überwacht kontinuierlich die Wasserqualität und Hydrologie im Regenwasserrohrnetz. Dabei werden digitale Signale zur Datenerfassung in Echtzeit ausgegeben.

•Netzwerkschicht: Die intelligente Überwachungsstation unterstützt mehrere Kommunikationsmodi (z. B. NB-IoT, GPRS, CDMA, Ethernet), um Daten zur Speicherung und Analyse auf die Überwachungsplattform hochzuladen.

•Plattformschicht: Die IoT-Erkennungsplattform zentralisiert die Datenanzeige und -analyse und bietet Funktionen wie Echtzeit-Wasserqualitätserkennung, Trendanalyse, Abfrage von Ventilsteuerungsdaten und Frühwarnmeldungen.

•Anwendungsebene: Die aus der Wasserqualitätsüberwachung im Regenwasserrohrnetz gewonnenen Daten können in verschiedenen Bereichen genutzt werden, darunter Notfallleitstellen, digitales Stadtmanagement, Initiativen für eine sichere Stadt, Hotlines für Regierungsdienste, Umweltüberwachung und intelligente Verkehrssysteme.

Welche Parameter müssen zur Überwachung der Wasserqualität in Regenwasserrohrnetzen überwacht werden?

Zu den Kernparametern für die Überwachung der Wasserqualität in Regenwassernetzen gehören:

·pH-Wert: Zeigt den Säure- oder Basengehalt an; normales, sauberes Regenwasser hat einen pH-Wert von ca. 5,6. Werte darunter können auf sauren Regen hindeuten, der Rohre korrodieren und Ökosysteme schädigen kann.

·Leitfähigkeit: Spiegelt den Gesamtionengehalt wider; reines Regenwasser hat typischerweise eine Leitfähigkeit von 5–20 μS/cm. Erhöhte Werte können auf industrielle oder marine Verschmutzung hinweisen.

·Trübung: Misst die Wasserklarheit; eine hohe Trübung deutet auf Sediment- oder Partikelverunreinigungen hin, die die Wassertransparenz beeinträchtigen.

·Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): Bewertet den Gehalt an organischen Schadstoffen; ein zu hoher CSB-Wert verbraucht gelösten Sauerstoff und stört das ökologische Gleichgewicht.

·Ammoniak StickstoffHauptsächlich aus häuslichen Abwässern und landwirtschaftlichen Abflüssen; hohe Konzentrationen können zu Eutrophierung und Algenblüten führen.

·WassertemperaturBeeinflusst die aquatische Ökologie und die mikrobielle Aktivität; ein kritischer Basisparameter.

Zusätzliche Parameter wie Sulfat-, Nitrat- und Chloridionen sowie Schwebstoffe können je nach Bedarf ebenfalls überwacht werden. Die Erfassung dieser Indikatoren trägt dazu bei, Verschmutzungsquellen zu identifizieren, eine sichere Ableitung von Regenwasser zu gewährleisten und städtische Gewässer zu schützen.

Implementierungsplan für die Regenwasserrohrnetz-Überwachungsprodukte von Shanghai Bogue Instruments

Für die Überwachung von Regenwasserleitungsnetzen bietet Shanghai Boqu Instrument Co., Ltd. ein integriertes Multiparametersystem an. Die Lösung umfasst eine Solarstromversorgungseinheit, eine Lithiumbatterie, ein Hauptgerät und ein Steuermodul und ermöglicht die Erfassung von über zehn Wasserqualitäts- und hydrologischen Parametern (z. B. CSB, Ammoniakstickstoff, pH-Wert, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Trübung). Zusätzlich werden Durchflussrate, Füllstand, Druck und Niederschlag überwacht, und Ventile können ferngesteuert werden.

Produktmerkmale

1. Das Design mit niedrigem Stromverbrauch gewährleistet Energieeffizienz und nachhaltigen Betrieb.
2. Als Stromversorgungsoptionen stehen Netzstrom oder solarbetriebene Lithiumbatterien zur Verfügung, was einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen ermöglicht.
3. Zu den überwachten Parametern gehören pH-Wert, Schwebstoffe, chemischer Sauerstoffbedarf (CSB), Ammoniakstickstoff, Leitfähigkeit, Durchflussrate, Flüssigkeitsstand und andere wichtige Indikatoren für die Wasserqualität.
4. Die Datenausgabe entspricht dem Standard-RS485-Kommunikationsprotokoll und unterstützt die Fernübertragung über drahtlose Module wie RTU.
5. Der integrierte digitale Sensor ist mit automatischen Kalibrierungs- und Selbstreinigungsfunktionen ausgestattet, arbeitet ohne Reagenzien und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Produktvorteile

1. Vollständig integriertes System, das Datenerfassung, Speicherung, Übertragung und Stromversorgung in einer einzigen Einheit vereint.
2. Nutzt hochentwickelte digitale Sensoren mit Selbstreinigungsfunktion, reagenzienfreiem Betrieb und geringem Wartungsaufwand.
3. Die solarbetriebene Lithiumbatterie ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb für bis zu 20 aufeinanderfolgende Regentage, wobei die Datenerfassungsintervalle von 1 bis 999 Minuten konfigurierbar sind.
4. Das wasserdichte Gehäuse mit Schutzart IP68 gewährleistet Langlebigkeit auch unter rauen Bedingungen; unterstützt die automatische Sensorerkennung, Plug-and-Play-Funktionalität und vereinfachte Wartung.
5. Echtzeitüberwachung und Datenvisualisierung sind über eine spezielle mobile Anwendung möglich, während die Sensorkalibrierung per PC-Software aus der Ferne durchgeführt werden kann.
6. Das Chassis verfügt über Schutzfunktionen wie eine robuste Abdeckung, um die Sicherheit und Lebensdauer der Geräte zu erhöhen.
7. Die integrierte IoT-Schnittstelle unterstützt mehrere Kommunikationsprotokolle für nahtlose Konnektivität und Systemintegration.

Installationsrichtlinien

1. Installieren Sie das Gerät neben dem Regenwasserbrunnen; befestigen Sie die Basis je nach den Gegebenheiten vor Ort mit Spreizdübeln oder Zement.
2. Richten Sie das Solarmodul genau nach Süden aus, um die Effizienz der Photovoltaik-Energieerzeugung zu maximieren; für die Installation wird ein Team von zwei bis drei Personen benötigt.
3. Um genaue Messungen zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass die im Regenwasserbrunnen installierten Sensoren vertikal ausgerichtet und mindestens 10 cm über dem Brunnenboden positioniert sind.
4. Flüssigkeitsstandanzeiger sicher montieren undDrucksensorenDie Befestigung an der Brunnenwand oder Rohröffnung erfolgt mittels Schrauben, um eine stabile Positionierung und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

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Veröffentlichungsdatum: 15. Dezember 2025