• tło nagłówka strony

Zintegrowany monitoring poziomu wody, natężenia przepływu i prędkości za pomocą radaru hydrologicznego w Indonezji

Tło projektu

Jako największy na świecie kraj archipelagowy, Indonezja posiada rozbudowaną sieć wodną i częste opady deszczu, co sprawia, że ​​monitoring hydrologiczny ma kluczowe znaczenie dla ostrzegania przed powodziami, zarządzania zasobami wodnymi i rozwoju infrastruktury. Tradycyjne metody monitoringu hydrologicznego napotykają liczne wyzwania w rozległym i rozproszonym geograficznie środowisku Indonezji, podczas gdy zintegrowane rozwiązanie oparte na technologii radarowej oferuje innowacyjne podejście.https://www.alibaba.com/product-detail/CE-3-in-1-Open-Channel_1600273230019.html?spm=a2747.product_manager.0.0.78f471d2CJG6jv

Rozwiązanie techniczne

Konfiguracja sprzętu

  • Radarowy czujnik poziomu wody: Radar z falą ciągłą o modulacji częstotliwości (FMCW) 24 GHz o zakresie pomiaru 0,3–15 m i dokładności ±2 mm
  • Radarowy czujnik prędkości przepływu: Bezkontaktowy radar Dopplera o zakresie pomiaru 0,1–20 m/s i dokładności ±0,02 m/s
  • Zintegrowana jednostka przetwarzania: Obliczenia przepływu w czasie rzeczywistym obsługujące protokoły MODBUS, 4G i wiele protokołów komunikacyjnych
  • System zasilania słonecznego: Dostosowany do odległych obszarów poza siecią energetyczną

Studium przypadku: System monitorowania rzeki Ciliwung w Dżakarcie

Przegląd projektu

Rzeka Ciliwung to główny szlak wodny przepływający przez centralną Dżakartę, który w przeszłości nawiedzały poważne powodzie. Władze miejskie wdrożyły zintegrowany system monitoringu radarowego w 12 newralgicznych punktach.

Najważniejsze elementy wdrożenia

  1. Ostrzeżenie przed powodzią:
    • Monitorowanie poziomu wody w czasie rzeczywistym skutecznie umożliwiło wydanie ostrzeżeń z 3-godzinnym wyprzedzeniem przed trzema dużymi powodziami w porze deszczowej 2023 r.
    • Dane dotyczące prędkości przepływu pomogły przewidzieć szybkość postępu powodzi, co pozwoliło uzyskać cenny czas na ewakuację
  2. Monitorowanie zanieczyszczeń:
    • Nieprawidłowe wahania przepływu pomogły zidentyfikować 8 nielegalnych odpływów
    • Dane dotyczące przepływu dostarczyły kluczowych parametrów wejściowych do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
  3. Optymalizacja odwodnienia miejskiego:
    • Dane monitorujące pozwoliły na dostosowanie strategii operacyjnych dla 5 śluz
    • O 40% zmniejszono liczbę punktów zalania wodą w porze deszczowej

Studium przypadku: Monitorowanie dorzecza rzeki Musi na Sumatrze

Funkcja projektu

  • Obejmuje obszar dorzecza o powierzchni około 60 000 km²
  • 25 stacji monitorujących, zlokalizowanych głównie na niezamieszkanych obszarach lasów tropikalnych
  • Zasilany energią słoneczną z satelitarną transmisją danych

Rezultaty wdrożenia

  1. Ciągłość danych: Zwiększona szybkość pozyskiwania danych z 65% do 98% w porównaniu z tradycyjnymi metodami
  2. Koszty utrzymania: Zmniejszenie rocznych wydatków na utrzymanie o 70% (minimalizacja wstępu personelu do stref niebezpiecznych)
  3. Ochrona ekologiczna: Pomiar bezkontaktowy pozwala uniknąć zakłóceń w migracji wodnej

Zalety techniczne

  1. Zdolność adaptacji:
    • Niewrażliwy na mętność wody ani unoszące się zanieczyszczenia (rozwiązując główne problemy tradycyjnego sprzętu ultradźwiękowego)
    • Utrzymuje stabilną wydajność w środowisku Indonezji charakteryzującym się wysoką wilgotnością i intensywnymi opadami deszczu
  2. Opłacalność:
    • Pojedyncze urządzenie wykonuje trzy funkcje monitorowania, oszczędzając 30-40% inwestycji w sprzęt
    • Zmniejsza wymagania dotyczące inżynierii lądowej (nie ma potrzeby stosowania tam i innych konstrukcji)
  3. Inteligentna integracja:
    • Bezpośrednie przesyłanie danych do prowincjonalnych centrów danych hydrologicznych
    • Integracja z danymi meteorologicznymi zwiększa dokładność prognozowania powodzi

Wyzwania i rozwiązania

  1. Problemy komunikacyjne:
    • Hybrydowa sieć komunikacyjna LoRaWAN + satelitarna na obszarach oddalonych
    • Mechanizm buforowania danych w przypadku przerw w sieci
  2. Instalacja i kalibracja:
    • Opracowano specjalistyczne wsporniki montażowe, które można dostosować do różnych konstrukcji mostowych
    • Usprawniony proces kalibracji na miejscu, skracający czas wdrożenia
  3. Zaangażowanie społeczne:
    • Dane monitorujące udostępniane społecznościom za pośrednictwem aplikacji mobilnej
    • Zainstalowano wizualne wyświetlacze ostrzegawcze

Perspektywy na przyszłość

Ministerstwo Zasobów Wodnych Indonezji planuje rozszerzyć sieć takich zintegrowanych stacji monitoringu do 200 kluczowych lokalizacji wzdłuż głównych rzek w całym kraju w ciągu pięciu lat. Inicjatywa ta ma na celu zbadanie głębszej integracji danych z monitoringu z modelami prognozowania powodzi opartymi na sztucznej inteligencji, co jeszcze bardziej zwiększy zdolność kraju „Tysiąca Wysp” do reagowania na klęski żywiołowe związane z wodą.

Przypadek ten stanowi dowód na doskonałą skuteczność technologii radarowej w monitorowaniu hydrologicznym w złożonych warunkach środowiskowych, zapewniając powtarzalne rozwiązanie techniczne do zarządzania zasobami wodnymi w regionach tropikalnych.

 

Kompletny zestaw serwerów i oprogramowania modułu bezprzewodowego, obsługuje RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN

Więcej czujników radarowych informacja,

prosimy o kontakt z Honde Technology Co., LTD.

Email: info@hondetech.com

Strona internetowa firmy:www.hondetechco.com

Tel.: +86-15210548582

 


Czas publikacji: 11-08-2025