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Produktwissen

Kleines Bojensystem zur Überwachung der Wasserqualität: NiuBoL In-Situ-Online-Überwachungslösung für Oberflächenwasser

Zeit:2026-03-03 13:59:15 Aufrufe:498

Kerntechnischer Wert einer kleinen Boje zur Überwachung der Wasserqualität

Algen, UV-COD und Ammoniakstickstoff. Im Vergleich zu festen Überwachungsstationen eignet sich das Design aus Bojenträger und Solarstromversorgung für den Einsatz in Gebieten ohne Netzstrom und in abgelegenen Gewässern, wobei das Nettogewicht von nur 35 kg und die modulare Installation den technischen Aufwand verringern.

Das NiuBoL-Bojensystem entspricht HJ 915-2017 „Technische Spezifikationen für die automatische Oberflächenwasserüberwachung“, SL/T 180-2018 und anderen Standards. Es nutzt optische und elektrochemische Verbundsensortechnologie mit stromsparenden Controllern, die einen kontinuierlichen Betrieb für ≥10 Tage bei bewölktem und regnerischem Wetter gewährleisten. Die Daten werden über 4G /LoRa/NB-IoT an Cloud-Plattformen übertragen, was bidirektionale Kommunikation, OTA-Upgrades und Ferndiagnose unterstützt und Integratoren beim Aufbau eines geschlossenen Systems mit „Überwachung, Warnung, Rückverfolgbarkeit und Governance“ unterstützt.

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Hauptanwendungsszenarien und Projektanpassung einer kleinen Boje zur Überwachung der Wasserqualität

Oberflächenwasserüberwachung und Trinkwasserquellenschutz

Geeignet für die kontinuierliche In-situ-Überwachung in Flüssen, Seen, Stauseen, Feuchtgebietsparks und anderen Gewässern. Bojen werden an wichtigen Abschnitten oder stromaufwärts von Wasserquelleneinlasspunkten eingesetzt, um Wasserqualitätsparameter in Echtzeit zu erfassen und die Verbindung mit hydrologischen Stationen und Wasserstandsradaren zu unterstützen, um ein zusammengesetztes Überwachungsnetzwerk für Wasserqualität und -menge zu bilden.

Technische Fälle: In ähnlichen Projekten im Perlflussmündungsgebiet integrieren Multiparameter-Bojen Sensoren für Phosphat, Ammoniakstickstoff, COD, Chlorophyll usw. und übertragen über Beidou/4G für die dynamische Bewertung der regionalen Wasserqualität und die Rückverfolgbarkeit der Verschmutzung; Bei der Überwachung der Nebenflüsse der Einzugsgebiete der Flüsse Huaihe und Haihe unterstützt das Bojensystem die Vermeidung und Kontrolle der Verschmutzung durch nicht punktuelle Quellen, wobei Daten auf Provinzplattformen zur Unterstützung der Bewertung des Flussoberhauptsystems abgerufen werden.

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Präzisionsmanagement in der Aquakultur Hypoxie, Eutrophierung und Krankheitsausbrüche. Das System kann zur automatisierten Regelung mit Belüftern und Futtermaschinensteuerungen verbunden werden.

Praktische Anwendungen: In dicht bewirtschafteten Garnelen- und Krabbengebieten im Süden Chinas werden ähnliche kleine Bojen in der Mitte von Fischteichen eingesetzt, wobei Solarenergie und ein stromsparendes Design einen langfristigen unbeaufsichtigten Betrieb unterstützen. Die Cloud-Datenanalyse steuert den Wasseraustausch und die Medikation und senkt so die Sterblichkeit. In hochgelegenen Aquakulturprojekten in Nepal wurden NiuBoL-bezogene Sensoren zur hydrologischen und landwirtschaftlichen Verbundüberwachung eingesetzt, um die Stabilität der Wasserqualität zu verbessern.

Das Anti-Interferenz-Design der Boje (separat installierte Sonden) gewährleistet die Datenzuverlässigkeit.

Typische Integration: Bei der Behandlung städtischer schwarzer und übelriechender Gewässer sowie bei Projekten in bebauten Feuchtgebieten ergänzt das Bojensystem feste Stationen und liefert Echtzeit-Datenrückmeldungen zur Wirksamkeit der Behandlung. Bei der Unterwasserüberwachung von Industrieparks greift es auf betriebliche Umweltmanagementsysteme zu, um automatische Alarme bei Überschreitung der Grenzwerte und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Weitere erweiterte Szenarien

Zusammensetzung und technische Merkmale des kleinen Bojensystems zur Überwachung der Wasserqualität

  • Bojenkörper: 0,6 m × 0,6 m × 0,7 m, hochmolekulares elastisches Material, basierend auf dem Roly-Poly-Prinzip mit abgesenktem Schwerpunkt, Kenterschutz, Kollisionsschutz, Korrosionsschutz.

  • Tragfähigkeit: Bis zu 6 Sonden (Durchmesser ≤75 mm, Länge ≤400 mm), schnelle Plug-and-Play-Schnittstellen für einfache Wartung und Parameteraustausch.

  • Stromversorgungssystem: 42-Ah-Batterie + 72-W-Solarpanel, 12-V-Gleichstromausgang, stromsparendes Design (Host-Ruhezustand). Schutz und Positionierung: IP68-Sensorschutz, integrierte Warnung Licht für nächtliche Positionierung.

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Überlegungen zur Auswahl und Integration für kleine Bojen zur Überwachung der Wasserqualität

Auswahlhilfe

    Für die Aquakultur optimierter Typ (Chlorophyll, Blaualgen hinzufügen); Art der Abwasserbehandlung (UV COD hinzufügen, Ammoniakstickstoff).

  • Kommunikationsmodus: Remote Single Point → 4G / MQTT ; Cluster-Bereitstellung → LoRaWAN-Gateway; hohe Zuverlässigkeit → Beidou-Kurznachrichten-Backup.

  • Profilüberwachung erforderlich → optionaler Hebemechanismus.

  • Umgebungsanpassung: Wasser mit hohem Salzgehalt → wählen Sie Sonden aus Titanlegierung/Teflon; Niedrigtemperaturbereiche → Heizmodul hinzufügen.

NiuBoL bietet Parameteranpassungs- und Protokollanpassungsdienste, um die Übereinstimmung mit dem Projekt PLC/SCADA sicherzustellen.

Integrationsüberlegungen

1. Auswahl des Einsatzorts: Ruhiger Wasserfluss, kein häufiger Schiffsverkehr; Vermeiden Sie vorgelagerte Störungen durch Abwasserauslässe. Ankersystem fest, Kettenlänge je nach Wassertiefe angepasst.

2. Sensorinstallation: Sonden vertikal eingetaucht, Abstand ≥300 mm, um Querinterferenzen zu vermeiden; Schnelle Plug-and-Play-Anschlüsse sorgen für Abdichtung.

3. Fehlerbehebung bei der Stromversorgung: Solarpanel um 30–45° nach Süden geneigt; Überprüfen Sie die Batteriekapazität und konfigurieren Sie den Schutz vor niedrigem Batteriestand.

4. Protokoll-Docking: Standardisierte Modbus-Registertabelle, unterstützt das Stapellesen mehrerer Parameter; MQTT-Themenspezifikation (Geräte-ID/Parameter), TLS-Verschlüsselung.

5. Datensicherheit: Der Zugriff auf die Cloud-Plattform unterstützt die Authentifizierung von Gerätezertifikaten. Lokale Speicherung von Daten für ≥1 Jahr, automatische Zwischenspeicherung bei Verbindungstrennung.

6. Wartungsstrategie: Sonden vierteljährlich reinigen, DO-Membran austauschen/kalibrieren; Unterstützt Remote-Selbstdiagnose und Firmware-Upgrades, wodurch die Häufigkeit vor Ort reduziert wird.

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ParameterSpezifikationBemerkungenBojengröße0,6 × 0,6 × 0,7 mModularer Aufbau
Nettogewicht35kg≤6StückDurchmesser ≤75mm, Länge ≤400mm
Stromversorgungssystem42-Ah-Batterie + 72-W-Solarpanel12-V-DC-Ausgang
≥10 Tage bei RegenwetterEnergiesparoptimierung
pH Bereich0 ~ 14pHLeitfähigkeitsbereich10 ~ 50.000μS/cm
Bereich für gelösten Sauerstoff0 ~ 20 mg/L, 0 ~ 200 %
Trübungsbereich0,01 ~ 4000NTUOptische StreumethodeChlorophyllbereich0 ~ 500μg/L
Blaualgenbereich200 ~ 300.000Zellen/mL
UV COD Bereich0 ~ 2000
Ammoniak-Stickstoff-Bereich0,1 ~ 1000mg/
SchutzartIP68 (Sonden)
Datenübertragung4G / LoRa / NB-IoTMQTT / Modbus RTU

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1.Wie gewährleistet das Bojensystem eine langfristige, unbeaufsichtigte Stromversorgungszuverlässigkeit?
A: 72-W-Solarpanel + 42-Ah-Batteriekombination, Low-Power-Design (Ruhezustand)<0.5W), tested for continuous operation ≥10 days in rainy weather, supports low-battery automatic sleep protection.

2 Plattformen über MQTT-Protokoll, die benutzerdefinierte JSON-Berichte und bidirektionale Steuerung unterstützen.

3.

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A: Basierend auf dem Roly-Poly-Prinzip mit abgesenktem Schwerpunkt absorbiert die hochmolekulare elastische Materialschale Stöße; Warnleuchten und gut sichtbare Farbmarkierungen verringern das Kollisionsrisiko.

6.Wie kann die Datenintegrität nach einer Netzwerkunterbrechung sichergestellt werden?
A: Lokaler Speicher mit großer Kapazität (≥1 Jahr), automatisches Caching während der Trennung; Batch-Neuübertragung nach erneuter Verbindung, unterstützt Heartbeat-Überwachung und Neuübertragungsmechanismus.

7.Was sind der Wartungszyklus und die allgemeinen Vorgänge?
A: Sonden vierteljährlich reinigen, DO-Membran austauschen/kalibrieren; Unterstützt Remote-Selbstdiagnose und OTA-Upgrades, die Wartung vor Ort erfordert nur schnelles Plug-and-Play.

8.Kann es auf die kombinierte Überwachung von Wasserqualität, Meteorologie und Wasserstand ausgeweitet werden?
A: Ja, unterstützt die RS485/Modbus-Erweiterung von meteorologischen Sensoren und Wasserstandsradargeräten zu einer integrierten Station, die für umfassende Wasserumweltprojekte geeignet ist.

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Fazit

Die kleine Boje zur Überwachung der Wasserqualität ist mit ihrem flexiblen Einsatz, ihrer solarbetriebenen Stromversorgung und ihren Multiparameter-Erweiterungsmöglichkeiten zu einem unverzichtbaren Online-Überwachungstool in den Bereichen Oberflächenwasser, Aquakultur und Abwasseraufbereitung geworden. Das NiuBoL-System mit modularem Aufbau, offenen Protokollen und hoher Zuverlässigkeit hat sich in mehreren nationalen und internationalen Wasserumweltprojekten stabil bewährt und Integratoren dabei unterstützt, intelligente Wasserangelegenheiten und ökologische Überwachungslösungen effizient bereitzustellen. Wenn Sie eine Auswahlberatung, eine Vor-Ort-Befragung, Protokolltests oder eine kundenspezifische Entwicklung benötigen, können Sie sich gerne an das technische Team von NiuBoL wenden, um gemeinsam die technische Umsetzung und groß angelegte Anwendung von Netzwerken zur Wahrnehmung der Wasserqualität voranzutreiben.

Wasserqualitätssensor Datenblatt

NBL-RDO-206 Online Fluoreszenzsensor für gelösten Sauerstoff.pdf

NBL-COD-208 Online COD Wasserqualitätssensor.pdf

NBL-CL-206 Wasserqualitätssensor Online-Restchlorsensor.pdf

NBL-DDM-206 Online-Wasserqualitäts-Leitfähigkeitssensor.pdf

EC, IOT, IP65.

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