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Produktwissen

Der Radardurchflussmesser NiuBoL unterstützt eine präzise Bewässerung und ein wassersparendes Management

Zeit:2026-02-21 10:20:39 Aufrufe:405

Echtzeit-Durchflussüberwachungslösung für Bewässerungsbezirkskanäle: Der Radardurchflussmesser NiuBoL unterstützt eine präzise Bewässerung und ein wassersparendes Management

Im Zusammenhang mit der effizienten Nutzung landwirtschaftlicher Wasserressourcen und der Verbesserung der Informatisierung von Bewässerungsbezirken ist die Echtzeitüberwachung des Kanalflusses zu einem zentralen technischen Mittel für große und mittlere Bewässerungsbezirke geworden, um eine präzise Wasserverteilung, eine Reform der landwirtschaftlichen Wasserpreise und eine wassersparende Bewässerung zu erreichen.Der NiuBoL-Radar-Durchflussmesser (integrierte Geschwindigkeits-Niveau-Durchfluss-Maschine) verwendet eine 24-GHz-Radargeschwindigkeitsmessung + 76-81 GHz-Millimeterwellen-Entfernungstechnologie, um die Oberflächenströmungsgeschwindigkeit und den Wasserstand des Kanals berührungslos zu messen, und berechnet die durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit, die benetzte Fläche und den momentanen/kumulativen Durchfluss mithilfe integrierter Modelle.Das System unterstützt das Protokoll RS485 – RTU, eine 10–30 V breite Spannungsversorgung, kompatibel mit GPRS/4G-Telemetrieterminals und Solarstromversorgungslösungen, geeignet für offene Kanäle, trapezförmige/rechteckige Querschnitte, Bewässerungsgebiete zur Umleitung des Gelben Flusses und Überwachung der Wasseraufnahme.Für Systemintegratoren, IoT-Plattformanbieter, Wasserschutztechnikunternehmen und Bewässerungsbezirksverwaltungseinheiten bietet NiuBoL eine Komplettlösung von der Front-End-Erfassung bis zum Zugriff auf die Cloud-Plattform, die genaue Daten, zuverlässige Übertragung und bequeme Integration gewährleistet.

Radar-Durchflussmesser.jpg

Architektur und Kernkomponenten des Echtzeit-Durchflussüberwachungssystems für Bewässerungsbezirkskanäle

Das NiuBoL-System zur Überwachung des Bewässerungsbezirksflusses verwendet eine verteilte Telemetriearchitektur, die die Felderfassungsschicht, die Datenübertragungsschicht, die zentrale Verarbeitungsschicht und die Anwendungsanzeigeschicht abdeckt.

  • Felderkennungsschicht:Das integrierte Radar-Durchflussmessgerät NiuBoL wird an einer Halterung über dem Kanal befestigt (empfohlene Installationshöhe 0–20 m), erfasst berührungslos die Oberflächengeschwindigkeit (0,1–20 m/s) und den Wasserstand (0,1–65 m) und verfügt über integrierte Algorithmen zur Ausgabe des Querschnittsdurchflusses.Es arbeitet mit dem Standardprotokoll Modbus-RTUzusammen und stellt über die RS485-Schnittstelle eine Verbindung zum Telemetrieterminal her.

  • Datenerfassungs- und Übertragungsschicht:Das Telemetrieterminal (RTU) sammelt Durchflussdaten in zeitgesteuerten/inkrementellen Intervallen und unterstützt die Übertragung über das öffentliche Netzwerk GPRS/4G. Das System ist mit zeitgesteuerten Selbstberichts-, Abfrage- und Selbstberichtsbestätigungsmechanismen kompatibel, wobei die Datenlatenz im Allgemeinen<30 Sekunden beträgt.

  • Stromversorgungssicherung:Lösung aus Solarpanel und kolloidaler Batterie (typisch 12 V, 38 Ah), mit einem maximalen Stromverbrauch von 1,3 W, der einen kontinuierlichen Betrieb in entfernten Kanälen ohne Netzstrom gewährleistet. Ausgestattet mit Laderegler, Blitzschutzmodul und IP67-Schutzgehäuse.

  • Zivile feste Installation:Mast, Blitzableiter, Erdungskäfig zur Befestigung des Gehäuses und des Sensors, geeignet für Außenumgebungen von -40 °C bis +80 °C.

  • Zentraler Bahnsteig:Der Server empfängt und analysiert Nachrichten, richtet eine Zeitreihendatenbank ein, unterstützt das WEB-/Mobil-Browsing von Echtzeit-Durchfluss, kumuliertem Wasserverbrauch, historischen Kurven, Überschreitungsalarmen und Berichtexport. MQTT/HTTP-Schnittstellen sind für den einfachen Zugriff auf Wasserressourcen-Überwachungsplattformen oder SCADA-Systeme für Bewässerungsbezirke reserviert.


    Radar-Füllstandsmesser.png


Technische Parameter des Bewässerungsbezirkskanal-Echtzeit-Durchflussüberwachungssystems

NiuBoL Radar-Durchflussmesser (integrierte Maschine für Geschwindigkeit, Füllstand und Durchfluss)

ParameterTechnische Spezifikationen
StromversorgungsspannungGleichstrom 10–30 V
Maximaler Stromverbrauch1.3 W
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit-40℃ ~ +80℃, 0 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Geschwindigkeitsmessband24,00 GHz
Geschwindigkeitsbereich0,1 ~ 20 m/s
Geschwindigkeitsgenauigkeit±2%
Geschwindigkeitsauflösung0,01 m/s
Ranging-Band76 GHz ~ 81 GHz
Wasserstandsbereich0.1 ~ 65 m
Genauigkeit des Wasserstands±1mm
Auflösung des Wasserstands1 mm
Installationshöhe0 ~ 20 m
KommunikationsschnittstelleRS485 (Standard Modbus-RTU)
SchutzstufeIP67

Merkmale:Die berührungslose Messung ist frei von Sediment- und Abwasserkorrosionseffekten; Das Dualband-Design sorgt für eine stabile Ausgabe unter komplexen Wasseroberflächen (z. B. Wellen, schwimmende Objekte); Das integrierte Strömungsberechnungsmodell unterstützt benutzerdefinierte Querschnittsparameter und die Kalibrierung von Korrekturkoeffizienten.

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Typische Anwendungsszenarien des Echtzeit-Durchflussüberwachungssystems für Bewässerungsbezirkskanäle

1. Haupt- und Nebenkanalmessung für große Bewässerungsbezirke
Haupt- und Nebenkanäle sind mit Überwachungspunkten ausgestattet, um eine vollständige Prozessüberwachung des eingehenden Wasservolumens, des umgeleiteten Wasservolumens und der Förderverluste zu ermöglichen und so eine präzise Wasserverteilung und Wassersparbewertung zu unterstützen.

2. Wasserpreisreform in der Landwirtschaft Überwachung der Wasseraufnahme
Wird an national/provinziell kontrollierten Wasserentnahmestellen eingesetzt, um die Anforderungen des „National Water Resources Monitoring Capacity Building Project“ zu erfüllen, und bietet Echtzeit-Zugriff auf Durchflussdaten zu Provinzplattformen für volumenbasierte Gebührenerhebung.

3. Messung am seitlichen Kanalende mittlerer und kleiner Bewässerungsbezirke
Bei Kanälen mit einer Breite von 1–5 m und einer Tiefe< 5 m vereinfacht die berührungslose Installation die Konstruktion, reduziert die Wartungshäufigkeit und verbessert die Wassernutzungseffizienz des Endkanalsystems.

4. Bewässerungsbezirk zur Umleitung des Gelben Flusses und Kanäle mit hohem Sedimentgehalt
Die Radartechnologie bleibt von der Sedimentkonzentration unbeeinflusst und eignet sich für Kanäle mit hoher Trübung im Nordwesten und in den Einzugsgebieten des Gelben Flusses, wodurch die Datenkontinuität gewährleistet ist.

5. Demonstrationsflächen für wassersparende Bewässerung
Kombiniert mit Bodenfeuchtigkeits- und Pflanzenwasserbedarfsmodellen, verbunden mit der Torsteuerung, um eine intelligente Bewässerung mit geschlossenem Kreislauf zu erreichen.

Niederschlagsüberwachungsgeräte.jpg

Auswahlleitfaden und Integrationshinweise für das Bewässerungsbezirkskanal-Echtzeit-Durchflussüberwachungssystem

Auswahlreferenz

  • Kanalquerschnitt:Rechteckige/trapezförmige kleine Kanäle (Breite<5 m) bevorzugen integrierte Maschine; Weit geöffnete Kanäle können mit einem unabhängigen Radargeschwindigkeitsmesser und einem Füllstandsmesser ausgestattet werden.

  • Geschwindigkeitsbereich:Herkömmliche Bewässerungskanäle wählen einen Bereich von 0,1–20 m/s; Bei Szenarien mit geringer Geschwindigkeit (<0,2 m/s) muss geprüft werden, ob zusätzliche Mittel erforderlich sind.

  • Stromversorgungsmethode:Entlegene Punkte müssen Solar + Batterie verwenden; Wenn Netzstrom verfügbar ist, können Sie sich für eine Gleichstromversorgung entscheiden, um die Wartung zu vereinfachen.

  • Kommunikationsentfernung:RS485 bis zu 2000 m, bei Überschreitung schlagen Sie einen nahegelegenen Zugang zu RTUvor oder fügen Sie einen Repeater hinzu.

  • Plattformkompatibilität:Bevorzugen Sie Modbus- bis RTU-Geräte zum einfachen Andocken an vorhandene SCADA- oder Wasserschutzplattformen IoT.

Integrationshinweise

1. Einbaulage:Sensor direkt zur Fließrichtung des Wassers gerichtet, Einstrahlbereich zur Vermeidung von Ästen und Uferreflexionen; empfohlene Installationshöhe höher als maximaler Wasserstand + Sicherheitsabstand.

2. Kalibrierung der Querschnittsparameter:Feldmessung der geometrischen Kanalabmessungen, Eingabekorrekturkoeffizienten; Es wird empfohlen, nach der Erstinbetriebnahme eine Überprüfung des tatsächlichen Durchflussvergleichs durchzuführen.

3. Protokollkonfiguration:Die RTU-Seite konfiguriert die Modbus-Adresse und die Baudrate (Standard 9600) und stellt die Konsistenz mit dem Durchflussmesser sicher. CRC-Prüfung aktivieren.

4.Blitzschutzerdung:Pol-, Gehäuse-, Solarpanel-unabhängige Erdung, Widerstand<4 Ω; Überspannungsschutz installieren.

5. Datenverarbeitung:Die Plattform ermöglicht Ausreißerfilterung, manuelle Interpolation und unterstützt die dynamische Anpassung von Querschnittsmodellen.

6. Wartungszyklus:Das berührungslose Design erfordert wenig Wartung, es wird jedoch empfohlen, die Saüberkeit der Antenne, die Batteriekapazität und Firmware-Upgrades jährlich zu überprüfen.

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FAQ

Q1:Kann das Radar-Durchflussmessgerät in Kanälen mit hohem Sedimentgehalt oder in Abwasserkanälen über einen langen Zeitraum stabil arbeiten?
A:Ja. Die berührungslose 24-GHz-/76-81-GHz-Technologie ist unempfindlich gegenüber Sedimenten und Korrosion und wurde in mehreren Umgebungen mit hohem Sedimentgehalt, beispielsweise in den Bewässerungsgebieten zur Umleitung des Gelben Flusses im Nordwesten, verifiziert.

Q2:Was ist die minimal messbare Fließgeschwindigkeitsgrenze des Systems?
A:Beginnt mit der Messung bei 0,1 m/s, die Genauigkeit nimmt unter diesem Wert ab; Für Strömungsgeschwindigkeitsszenarien<0,2 m/s wird empfohlen, die Korrekturkoeffizienten basierend auf tatsächlichen Vergleichen anzupassen.

Q3:Wie viele aufeinanderfolgende Regentage kann die Solarstromversorgung verkraften?
A:Eine typische 12-V-30-Ah-Batterie + angepasste Solarpanel-Konfiguration kann je nach lokaler Sonneneinstrahlung und Optimierung des Stromverbrauchs sieben bis zehn aufeinanderfolgende Regentage unterstützen.

Q4:Wie ist die Verzögerung und Zuverlässigkeit der Datenübertragung?
A:Unter GPRS / 4G, zeitgesteuerte Selbstberichterstattung<30 Sekunden, Abfrageantwort<10 Sekunden; Unterstützt den Selbstberichts-Bestätigungsmechanismus, die erneute Übertragung von Paketverlusten sorgt für Zuverlässigkeit.

Q5:Kann es in Plattformen von Drittanbietern oder in Altsysteme integriert werden?
A:Ja. Unterstützt das Standardprotokoll Modbus – RTUfür eine einfache Protokollkonvertierung; wurde erfolgreich mit mehreren Wasserschutz-Cloud-Plattformen und SCADA-Systemen verbunden.

Q6:Wie gehe ich mit großen Änderungen im Kanalquerschnitt um?
A:Unterstützt benutzerdefinierte Querschnittsparameter und Mehrsegmentmodelle; Die Plattform kann geometrische Daten regelmäßig aktualisieren, um die Berechnungsgenauigkeit aufrechtzuerhalten.

Q7:Ist die Installation und Wartung schwierig?
A:Berührungslose Installation mit fester Halterung, keine Arbeiten unter Wasser erforderlich; Täglich muss nur die Antenne gereinigt werden, viel weniger als bei herkömmlichen Geschwindigkeitsmessern.

Q8:Welche Kundendienste bietet NiuBoL an?
A:1–3 Jahre Garantie, Ferndiagnose, Anleitung zur Inbetriebnahme vor Ort, Ersatzteilservice und jährlicher Wartungsvertrag.

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Zusammenfassung

Die Kanalflussüberwachungslösung NiuBoL für Bewässerungsbezirke basiert auf einem hochpräzisen Radardurchflussmesser als Kern, kombiniert mit Telemetrieterminals mit geringem Stromverbrauch, Solarstromversorgung und Zugriff auf eine Cloud-Plattform, wodurch Probleme wie spärliche Beobachtungspunkte, Rückwärtsmittel und verzögerte Übertragung in traditionellen Bewässerungsbezirken vollständig gelöst werden.Das System unterstützt Bewässerungsbezirksmanager beim Übergang von der empirischen Planung zur datengesteuerten und präzisen Wasserverteilung und unterstützt so die Wassereinsparung in der Landwirtschaft, den Umweltschutz und die nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen.

Für Systemintegratoren und Ingenieurbüros, die zuverlässige, berührungslose Durchflussüberwachungsgeräte für offene Kanäle suchen, kann NiuBoL eine maßgeschneiderte Auswahl, Integrationsberatung sowie langfristige Betriebs- und Wartungsunterstützung bieten.Kontaktieren Sie uns gerne für detaillierte technische Lösungen, Vorschläge zur Querschnittsanpassung oder Referenzprojektmaterialien, um gemeinsam den Informatisierungsbau von Bewässerungsgebieten voranzutreiben.

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