Aufbau und Schutz: Robustes, wasserdichtes IP67-Gehäuse in neutralgrau/weißem ABS-Industriegehäuse.
Geschäftsmodell: Verfügbar für OEM/ODM-Anpassungen, Großgroßhandel und komplette schlüsselfertige Projektpakete.
Energiearchitektur: Extrem niedriger Stromverbrauch mit wiederaufladbarem Solarpanelsystem oder internen Lithiumbatterieoptionen.
| Verfügbarkeit: | |
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◀◀ Produktübersicht ▶▶
BGT-Hydromet LoRaWAN-Paket zur Überwachung der Wasserqualität
Das BGT-Hydromet LoRaWAN-Wasserqualitätsüberwachungspaket ist eine All-in-One-Telemetrielösung mit geringem Stromverbrauch, die speziell für die Überwachung der Wasserqualität vor Ort ohne lange Kabel oder externe Netzstromversorgung entwickelt wurde. Dieses integrierte Paket basiert auf einer modularen IoT-Architektur und wandelt herkömmliche Offline- oder kabelgebundene Wassersonden in intelligente drahtlose Sensoreinheiten mit großer Reichweite um.
Um die komplexen Systemintegrationsrisiken zu eliminieren, die häufig mit der IoT-Beschaffung verbunden sind, verwendet unser Paket eine optimierte „Ein Sensor zu einem drahtlosen Knoten“ (1:1 gepaart) . physische Architektur Mehrere verteilte Sensorknoteneinheiten an Ihrem Projektstandort übertragen Echtzeit-Telemetriedaten drahtlos an ein zentrales Gateway, das die Daten dann an Ihre bevorzugte Cloud-Plattform oder Ihren lokalen Server weiterleitet.
Systemzusammensetzung: Was ist im Paket enthalten?
Jede vollständige Wasserqualitätstelemetrie-Bereitstellung besteht aus vier nahtlos integrierten Hardware- und Softwarekomponenten:
1. Wasserqualitätssensor in Industriequalität (Sensorschicht)
Hochpräzise Modbus RS485-Sonden, zugeschnitten auf Ihre spezifischen Überwachungsanforderungen. Kunden können individuelle Parameter wie pH, gelöster Sauerstoff (DO), Leitfähigkeit (EC), Trübung, CSB oder Ammoniakstickstoff wählen. Entwickelt mit robustem IP68-Tauchgehäuse für kontinuierlichen Unterwasserbetrieb.
2. Dedizierter LoRaWAN-Wireless-Transceiver-Knoten (Erfassungs- und Übertragungsschicht)
Ein kompakter, wasserdichter IP67-Feldknoten, der 1:1 mit dem Wassersensor gekoppelt ist. Es versorgt den angeschlossenen Sensor mit Strom, erfasst digitale Telemetriedaten über die RS485-Schnittstelle und überträgt die Messwerte drahtlos mithilfe von LoRaWAN-Funkfrequenzen im Sub-GHz-Bereich über große Entfernungen (bis zu 2–10 km). Angetrieben durch Sonnenkollektoren oder langlebige Lithiumbatterien.
3. Industrielles Outdoor/Indoor-LoRaWAN-Gateway (Netzwerkschicht)
Fungiert als zentraler WLAN-Hub. Ein einziges abgestimmtes Gateway kann drahtlose Datenfeeds von Dutzenden 1:1-Sensor-Knoten-Paaren gleichzeitig am gesamten Standort zusammenfassen und verschlüsselte Datennutzlasten über 4G-Mobilfunk oder Ethernet-Backhaul in die Cloud hochladen.
4. Cloud-Datenplattform und mobile Visualisierung (Anwendungsschicht)
Ein benutzerfreundliches Management-Dashboard, auf das über einen Web-PC-Browser oder eine mobile App zugegriffen werden kann. Es verfügt über eine numerische Echtzeitanzeige, historische Trenddarstellungen, Schwellenwertalarmbenachrichtigungen und offene API/MQTT-Datenweiterleitungsfunktionen für die benutzerdefinierte Serverintegration.
◀◀ Wie es funktioniert ▶▶
Das BGT-Hydromet LoRaWAN-Wasserqualitätsüberwachungspaket folgt einem einfachen und zuverlässigen drahtlosen Überwachungsworkflow:
1️⃣ Sensormessung ➔ 2️⃣ LoRaWAN-Datenübertragung ➔ 3️⃣ Gateway-Daten-Upload ➔ 4️⃣ Cloud-Überwachung und Warnungen
Schritt 1: Messung der Wasserqualitätsparameter
Der Wasserqualitätssensor in Industriequalität misst kontinuierlich Zielparameter wie pH, gelöster Sauerstoff (DO), Leitfähigkeit (EC), Trübung, CSB oder Ammoniakstickstoff basierend auf den Projektanforderungen.
Schritt 2: Drahtlose Datenerfassung und -übertragung
Der dedizierte LoRaWAN-Knoten liest Sensordaten über die RS485-Modbus-Schnittstelle und überträgt Echtzeitmessungen drahtlos mithilfe der Sub-GHz-LoRaWAN-Kommunikation mit großer Reichweite.
Schritt 3: Gateway-Datenerfassung
Das Outdoor- oder Indoor-LoRaWAN-Gateway empfängt mehrere drahtlose Sensorknotensignale und lädt verschlüsselte Daten über eine 4G-Mobilfunk- oder Ethernet-Verbindung auf die Cloud-Plattform hoch.
Schritt 4: Ferndatenvisualisierung und Alarmmanagement
Benutzer können die Wasserqualitätsbedingungen in Echtzeit über PC-Dashboards oder mobile Anwendungen überwachen, historische Trends anzeigen und aus der Ferne Schwellenalarmbenachrichtigungen erhalten.
◀◀ Hardwareoptionen und technische Spezifikationen ▶▶
Wählen Sie entsprechend den Zielparametern Ihres Projekts die gewünschte 1:1-Sensor-Knoten-Kombination. Alle Knoten unterstützen globale Frequenzstandards und passen nahtlos zu unseren Gateway-Optionen.
Spezifikationen des Wasserqualitätsüberwachungspakets
Paketkomponente |
Unterstützter Bereich/Konfiguration |
Genauigkeit |
Schnittstelle und Stromversorgung |
|---|---|---|---|
Wasser-pH-Sensor + Knoten |
0,00 bis 14,00 pH |
±0,1 pH-Wert |
RS485 Modbus-RTU, Solar/Batterie |
Gelöster Sauerstoff (DO) + Knoten |
0,0 bis 20,0 mg/L |
±0,2 mg/L |
RS485 Modbus-RTU, Solar/Batterie |
Leitfähigkeit (EC) + Knoten |
0 bis 20.000 μS/cm |
±1 % FS |
RS485 Modbus-RTU, Solar/Batterie |
Trübungssensor + Knoten |
0 bis 1000 NTU |
±5 % FS |
RS485 Modbus-RTU, Solar/Batterie |
Drahtlose Frequenzbänder |
EU868 / US915 / AS923 / AU915 |
Funkreichweite: 2–10 km |
Pro Land vorkonfiguriert |
Passendes Gateway (optional) |
IP67-Gateway für den Innen- und Außenbereich |
4G/Ethernet-Backhaul |
Unterstützt die Aggregation mehrerer Knoten |
◀◀ Wichtige Systemvorteile ▶▶
Vergleichen Sie unsere vorgepaarte Sensorknotenarchitektur mit herkömmlichen kabelgebundenen Telemetriesystemen:
Bereitstellungsmetrik |
Traditionelles kabelgebundenes System |
BGT-Matched-Sensor-Node-Paket |
|---|---|---|
Hardware-Kombination |
Separate Sensoren, Datenlogger und Modems |
Integriertes gepaartes Paket mit 1 Sensor + 1 Knoten |
Feldverkabelung |
Kostenintensiver Grabenaushub über große Entfernungen |
Keine lange Verkabelung durch direkten Knotenanschluss |
Energie-Setup |
Erfordert kontinuierlichen Wechselstrom aus dem Netz |
Extrem geringer Stromverbrauch mit Solar- oder Lithiumbatterieoptionen |
Netzwerkskalierbarkeit |
Aufwändige Neuverkabelung für zusätzliche Überwachungspunkte |
Fügen Sie ganz einfach zusätzliche gekoppelte Sensorknoteneinheiten hinzu |
◀◀ Zielindustrie-Anwendungsszenarien ▶▶
1. Intelligente Aquakulturteiche
Setzen Sie in jedem Teich spezielle Sensorknotenpakete für gelösten Sauerstoff (DO) oder pH-Wert ein, um eine präzise, örtliche Wasserqualitätstelemetrie zu ermöglichen. Die Echtzeitüberwachung hilft Aquakulturbetreibern dabei, optimale Sauerstoffwerte aufrechtzuerhalten, die Effizienz der Landwirtschaft zu verbessern und Risiken durch plötzliche Änderungen der Wasserqualität zu reduzieren.
2. Überwachung von Fluss- und Stausee-Wassereinzugsgebieten
Installieren Sie gepaarte drahtlose Sensoreinheiten entlang von Flüssen, Seen und Stauseen, ohne Feldstrom oder lange Signalkabel. Die LoRaWAN-basierte Architektur ermöglicht einen flexiblen Einsatz für die Umweltüberwachung und das Wasserressourcenmanagement.
3. Überwachung der landwirtschaftlichen Entwässerung und Bewässerung
Überwachen Sie die Abflussleitfähigkeit (EC), den Salzgehalt und andere Wasserparameter an verteilten landwirtschaftlichen Feldpunkten, ohne dass lange Verkabelungen erforderlich sind. Das System unterstützt ein präzises Bewässerungsmanagement und eine nachhaltige Wassernutzung.
4. Überwachung der industriellen Abwasserentsorgung
Bieten Sie schnelle und flexible Einzel- oder Mehrpunkt-Abwasserüberwachungslösungen für Industrieanlagen. Echtzeit-Telemetrie hilft Unternehmen dabei, die Entladungsbedingungen zu verfolgen und die Einhaltung von Umweltauflagen zu unterstützen.
F1: Wie funktioniert die 1-Sensor-zu-1-Knoten-Kopplung mit dem Gateway?
Jeder einzelne Wasserqualitätssensor stellt über die RS485-Modbus-Schnittstelle eine direkte Verbindung zu seinem eigenen dedizierten LoRaWAN-Knoten her. Mehrere gepaarte Sensorknoteneinheiten, die am gesamten Projektstandort eingesetzt werden, übertragen die gesammelten Daten drahtlos an ein passendes LoRaWAN-Gateway.
F2: Können wir die Knotendaten an unseren bestehenden Server senden?
Ja. Unsere passenden Gateways unterstützen Standard-Kommunikationsprotokolle, einschließlich MQTT, HTTP und REST-APIs, und ermöglichen so eine nahtlose Integration mit Cloud-Plattformen wie AWS, ThingsBoard oder privaten Überwachungs-Dashboards.
F3: Welche Stromversorgungsoption eignet sich am besten für eine langfristige Feldinstallation?
Für kontinuierliche Hochfrequenzmessanwendungen wird das solarbetriebene Knotenpaket empfohlen. Für kompakte Installationsbereiche oder intermittierende Probenahmeanforderungen bietet der batteriebetriebene Knoten eine mehrjährige Betriebsfähigkeit.
◀◀ Fordern Sie Ihr individuelles Angebot für ein Sensorknotenpaket an ▶▶
Benötigen Sie eine flexible Einrichtung zur drahtlosen Überwachung der Wasserqualität? Kontaktieren Sie unser technisches Vertriebsteam für Großhandelspreise direkt ab Werk und professionelle Unterstützung bei der Systemarchitektur.
Unsere Ingenieure können Ihnen dabei helfen, das am besten geeignete Sensorknotenpaket basierend auf Ihren Überwachungsanforderungen, Ihrer Einsatzumgebung und Ihrer Kommunikationsinfrastruktur zu konfigurieren.
Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage die erforderlichen Überwachungsparameter (pH, DO, EC, Trübung, CSB, Ammoniakstickstoff) , die Gesamtzahl der Überwachungspunkte, die Kommunikationsanforderungen und den Projektstandort an.
Holen Sie sich noch heute Ihre LoRaWAN-Lösung zur Überwachung der Wasserqualität
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