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IoT-Wasserüberwachungssystem

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  • Anwendung von LoRaWAN in der Wasserqualitätsüberwachungsbranche
    Anwendung von LoRaWAN in der Wasserqualitätsüberwachungsbranche
    Aug 07, 2024
    Anwendung von LoRaWAN in der Wasserqualitätsüberwachungsbranche Die Anwendung von LoRaWAN in der Wasserqualitätsüberwachungsbranche gleicht einer wogenden Technologiewelle, die mit beispielloser Dynamik einen kontinuierlichen Strom leistungsstarker Energie in den Schutz und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen einspeist und das ökologische Muster der gesamten Branche neu gestaltet.   Rückblickend war das traditionelle Modell zur Überwachung der Wasserqualität ein schwieriger „langwieriger Kampf“, der stark auf manuellen Probenahmen beruhte. Als unermüdliche „Asketen“ tragen die Mitarbeiter regelmäßig schwere Probenahmegeräte und eilen zu verstreuten Wasserquellen in verschiedenen Ecken. Ob es sich um gewundene Flüsse oder stille Seen und Stauseen handelt, sie haben ihre beschwerlichen Fußspuren hinterlassen. Die für diesen Prozess erforderlichen personellen und materiellen Ressourcen sind enorm, wie ein bodenloses „Ressourcen-Schwarzes Loch“. Was noch schwieriger ist, ist, dass es aufgrund der langen Probenahmeintervalle so aussieht, als würde man ein vollständiges Bild aus verstreuten Puzzleteilen zusammensetzen, was es unmöglich macht, die Änderungen der Wasserqualität in Echtzeit genau zu erfassen. Noch schwieriger ist es, kontinuierliche Daten zu erhalten, als würde man im Dunkeln voller Unsicherheit forschen.   Und die LoRaWAN-Technologie ist mit ihren herausragenden und außergewöhnlichen Eigenschaften wie ein Morgengrauen, der durch den Nachthimmel bricht und diese Sackgasse mutig durchbricht. Mit ihrem beeindruckenden Vorteil bei geringem Stromverbrauch sind Überwachungsgeräte wie „Langstreckenläufer“ mit außergewöhnlicher Ausdauer, die in der Lage sind, lange Zeit ohne häufigen Batteriewechsel in abgelegenen Gebieten fest verankert zu sein und weiterhin an ihren Pfosten festzuhalten. Seine Fähigkeit zur Übertragung über große Entfernungen ist beispiellos. Selbst in tiefen Bergseen mit komplexem Gelände wie einem Labyrinth und stark behinderten Signalen oder weiten Feuchtgebieten mit wenigen menschlichen Fußabdrücken können Daten reibungslos durch zahlreiche Hindernisse wie flinke Vögel „springen“ und die Wolken erreichen.   Diese sorgfältig mit LoRaWAN-Modulen ausgestatteten Geräte zur Überwachung der Wasserqualität sind wie eine Gruppe gut ausgebildeter und erfahrener „Ärzte für körperliche Untersuchungen“ mit einer Vielzahl integrierter Sensoren. Neben dem bekannten pH-Sensor, DO-Sensor und ionenselektiven Sensor gibt es auch den magischen Sensor zur Überwachung der Wassertrübung. Es ist wie ein Experte mit einem „perspektivischen Auge“, das auf dem Prinzip der Lichtstreuung basiert, den Feinzustand von Schwebstoffen im Wasser genau beurteilen und intuitiv die Klarheit des Wasserkörpers widerspiegeln kann; Der Sensor zur Überwachung des Ammoniak-Stickstoffgehalts sollte nicht unterschätzt werden, da er eine entscheidende Rolle bei der Messung des Grads der Wasserverschmutzung und Eutrophierung spielt und wie ein genauer „Richter“ den Zustand der Wasserqualität bewertet. Zahlreiche Sensoren erfüllen ihre jeweiligen Aufgaben und arbeiten zusammen, um Informationen zur Wasserqualität aus allen Winkeln ohne tote Winkel zu sammeln.   Mit Hilfe des LoRaWAN-Netzwerks wird ein „Hochgeschwindigkeits-Informationskanal“ aufgebaut und in Echtzeit gesammelte Daten werden blitzschnell an Cloud-Server übertragen. Nachdem sie diese wertvollen Daten erhalten haben, sind Umweltforscher sozusagen der Schlüssel zur Erschließung eines Wissensschatzes, sie sind in der Lage, die subtilen Trends langfristiger Veränderungen der Wasserqualität eingehend zu analysieren und sorgfältig eine solide Datengrundlage für die Formulierung zukunftsorientierter ökologischer Maßnahmen zu schaffen Restaurierungsstrategien; Die Wasseraufbereitungsanlage verlässt sich wie erfahrene Barkeeper auf die Daten zur Wasserqualität am Einlass und passt die Parameter des Reinigungsprozesses dynamisch an, um sicherzustellen, dass jeder Tropfen Wasser, der in die Häuser der Bewohner fließt, sicher und rein ist. Fischereifarmer können einfach über den Bildschirm ihres Mobiltelefons wischen, um die Wasserqualität des Aquakulturgebiets in Echtzeit zu sehen, indem sie beispielsweise einen fürsorglichen „Gesundheitswächter“ für die Fische engagieren, um zu verhindern, dass sie aufgrund der sich verschlechternden Wasserqualität krank werden oder sterben. Wenn sich die Wasserqualität leider verschlechtert und die Parameter abnormal werden, fungiert das Warnsystem wie ein „Wächter“ und schlägt schnell Alarm. Abhängig von der Warnstufe agieren die zuständigen Dienststellen wie gut ausgebildete Einsatzkräfte, weisen Ressourcen schnell zu, ermitteln blitzschnell die Quelle der Verschmutzung und ergreifen entschlossen Notfallmaßnahmen.   LoRaWAN spielt auch eine zentrale Rolle auf dem „verborgenen Schlachtfeld“ des Pipeline-Betriebs und der Pipeline-Wartung und trägt zum Aufbau eines intelligenten Pipeline-Systems bei. Es ist wie ein „Untergrund-Scout“, der die subtilen Druck- und Durchflussänderungen im Abwasserrohr in Echtzeit überwacht. Mit seinen „scharfen Augen“ lokalisiert es genau die Leckagestelle, wodurch das Verschmutzungsrisiko durch Abwasserleckagen in Boden und Grundwasser erheblich reduziert wird und ein großer Beitrag zum Schutz der „Lebensader“ des städtischen Untergrunds geleistet wird.   Zusammenfassend lässt sich sagen, dass LoRaWAN mit seinen beispiellosen Vorteilen es der Wasserqualitätsüberwachung ermöglicht hat, wie ein solides Riesenschiff selbstbewusst einen neuen Weg der Intelligenz und Verfeinerung einzuschlagen, die nachhaltige Entwicklung der Wasserumwelt zu sichern und in eine bessere Zukunft zu steuern.
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    Der LoRaWAN-Wasserqualitätssensor für gelösten Sauerstoff ist ein Gerät zur Messung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff im Wasser und zur Datenübertragung über die drahtlose Kommunikationstechnologie LoRaWAN. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Einführung:   Funktionsprinzip Polare Methode: Sensorkopf mit Kathode aus Goldmaterial und Anode aus Silber, angelegte Spannung zwischen den beiden Polen, der mit Elektrolyt gefüllte Elektrodenhohlraum, die Permeabilitätsmembran trennt den Elektrolyten und die Wasserproben, Sauerstoffmoleküle gelangen durch die Membran in den Sensor, in die Kathode Wird der Strom reduziert, ist er proportional zum Sauerstoffdruck, der Stromwert wird vom Sender verarbeitet und als Sauerstoffkonzentration oder prozentuale Sättigung angezeigt. Fluoreszenz: Der optische Sauerstoffsensor ist mit einer LED-Lichtquelle, einem Detektor und einer Membrankappe mit fluoreszierender Beschichtung ausgestattet. Die fluoreszierende Beschichtung von Sauerstoffmolekülen und der Sauerstoffdruck im gemessenen Medium, die Beschichtung von Markierungsmolekülen durch Anregung roter Fluoreszenz durch LED-Lichtquelle, Sauerstoffmoleküle schwächen die Fluoreszenzintensität und verkürzen die Leuchtdauer. Der Detektor empfängt ein Fluoreszenzlöschlichtsignal, je höher der Sauerstoffgehalt Im Medium gilt: Je kürzer die Fluoreszenzzeit, desto geringer der Sauerstoffgehalt, desto länger die Leuchtdauer.   Merkmal  Geringer Stromverbrauch: Durch die Verwendung der LoRaWAN-Kommunikationstechnologie mit den Merkmalen eines geringen Stromverbrauchs kann eine Batteriestromversorgung verwendet werden, die für die Langzeitüberwachung im Feld, in abgelegenen Gebieten oder an Orten ohne Netzstromversorgung geeignet ist. Fernübertragung: Die LoRaWAN-Technologie verfügt über eine große Übertragungsentfernung, und die Kommunikationsentfernung kann in offenen Gebieten mehrere Kilometer oder sogar noch mehr erreichen, wodurch die verteilte Überwachung eines großen Wasserbereichs realisiert werden kann. Starke Entstörungsfähigkeit: Es verfügt über eine gute Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen in der Wasserumgebung, um die Stabilität und Genauigkeit der Datenübertragung sicherzustellen. Einfache Bereitstellung: Keine Notwendigkeit, komplexe Kommunikationsleitungen zu verlegen, einfach zu installieren, kann schnell ein Netzwerk zur Überwachung der Wasserqualität aufbauen.   Anwendungsbereich Aquakultur: Echtzeitüberwachung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff im Aquakulturwasser, rechtzeitige Erkennung von Hypoxie, um den Tod von Fischen aufgrund von Hypoxie zu vermeiden und die Effizienz der Aquakultur zu verbessern. Umweltüberwachung: Wird zur Überwachung der Wasserqualität von Flüssen, Seen und Ozeanen verwendet, um den ökologischen Zustand von Gewässern zu verstehen und Datenunterstützung für den Umweltschutz und das Wasserressourcenmanagement bereitzustellen. Industrielle Abwasserbehandlung: Die Überwachung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff in Industrieabwässern kann dazu beitragen, den Abwasserbehandlungsprozess zu optimieren, die Behandlungseffizienz zu verbessern und die Standardableitung sicherzustellen.          
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