Produkte
Kundenhotline +8618073152920Telefon / WhatsApp: +8615367865107
Adresse: Raum 102, Bezirk D, Houhu-Industriepark, Bezirk Yuelu, Stadt Changsha, Provinz Hunan, China
Produktwissen
Zeit:2026-03-03 13:59:15 Aufrufe:498
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.

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.

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
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.


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

| Parameter | Spezifikation | Bemerkungen | Bojengröße | 0,6 × 0,6 × 0,7 m | Modularer Aufbau |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewicht | 35kg | ≤6Stück | Durchmesser ≤75mm, Länge ≤400mm | ||
| Stromversorgungssystem | 42-Ah-Batterie + 72-W-Solarpanel | 12-V-DC-Ausgang | ≥10 Tage bei Regenwetter | Energiesparoptimierung | |
| pH Bereich | 0 ~ 14pH | Leitfähigkeitsbereich | 10 ~ 50.000μS/cm | ||
| Bereich für gelösten Sauerstoff | 0 ~ 20 mg/L, 0 ~ 200 % | ||||
| Trübungsbereich | 0,01 ~ 4000NTU | Optische Streumethode | Chlorophyllbereich | 0 ~ 500μg/L | |
| Blaualgenbereich | 200 ~ 300.000Zellen/mL | ||||
| UV COD Bereich | 0 ~ 2000 | ||||
| Ammoniak-Stickstoff-Bereich | 0,1 ~ 1000mg/ | ||||
| Schutzart | IP68 (Sonden) | ||||
| Datenübertragung | 4G / LoRa / NB-IoT | MQTT / Modbus RTU |