• ក្បាល_ទំព័រ_ធំ

របៀបដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DO អុបទិក LoRaWAN គាំទ្រដល់ការត្រួតពិនិត្យការចិញ្ចឹមត្រីជាបន្តបន្ទាប់នៅ Tasmania

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦

ពីការយកសំណាកដោយដៃទៅភាពវៃឆ្លាតអុកស៊ីសែនជាបន្តបន្ទាប់

នៅ​កំពង់ផែ Macquarie ដាច់ស្រយាល​របស់​រដ្ឋ Tasmania អុកស៊ីសែន​រលាយ​គឺ​មាន​ច្រើន​ជាង​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​គុណភាព​ទឹក។

វាអាចមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រតិបត្តិការវារីវប្បកម្ម ការរាយការណ៍អំពីបរិស្ថាន ការសម្រេចចិត្តលើការផ្តល់ចំណី និងការអនុលោមតាមអាជ្ញាប័ណ្ណ។

កំពង់ផែ Macquarie គឺជាមាត់ទន្លេពាក់កណ្តាលបិទជិតមួយនៅលើឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Tasmania។ អាងទឹកជ្រៅ ការផ្លាស់ប្តូរទឹកមានកំណត់ ការបែងចែកស្រទាប់តាមរដូវ លំហូរទឹកសាបចូល និងបន្ទុកសរីរាង្គខ្ពស់បង្កើតលក្ខខណ្ឌប្រឈមសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីសាលម៉ុន។

សម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលធ្វើការក្នុងបរិយាកាសនេះ ការយកសំណាកដោយដៃម្តងម្កាលលែងគ្រប់គ្រាន់ទៀតហើយ។

អ្វីដែលត្រូវការគឺប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យមួយដែលអាចឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗចំនួនបួនជាបន្តបន្ទាប់៖

តើកម្រិតអុកស៊ីសែនឥឡូវនេះជាអ្វី?
តើវាកំពុងផ្លាស់ប្តូរនៅឯណា?
ហេតុអ្វីបានជាវាកំពុងផ្លាស់ប្តូរ?
តើកសិដ្ឋានគួរធ្វើដូចម្តេចនៅពេលអុកស៊ីសែនធ្លាក់ចុះ?

នេះជាកន្លែងដែលរួមបញ្ចូលគ្នាអុកស៊ីសែនរលាយអុបទិក + គុណភាពទឹកពហុប៉ារ៉ាម៉ែត្រ + LoRaWAN + ការត្រួតពិនិត្យលើពពកស្ថាបត្យកម្មអាចបង្កើតតម្លៃ។


០១ | ហេតុអ្វីបានជាអុកស៊ីសែនរលាយបានក្លាយជា KPI ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រី

ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីសាលម៉ុនដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើន ស្ថានភាពអុកស៊ីសែនអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងអាកាសធាតុ ការដាក់ស្រទាប់ទឹក ជីវម៉ាស សកម្មភាពស៊ីចំណី និងការផ្ទុកសារធាតុសរីរាង្គ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលផ្តល់ការអានម្តងម្កាលអាចខកខានដំណើរអុកស៊ីសែនរយៈពេលខ្លី។

ការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ផ្លាស់ប្តូរសមីការ។

បញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗនៃការត្រួតពិនិត្យ

បញ្ហាប្រឈម វិធីសាស្រ្តប្រពៃណី ការត្រួតពិនិត្យ IoT ជាបន្តបន្ទាប់
ការវាស់វែង DO ការយកសំណាកដោយដៃ ការវាស់វែងដោយស្វ័យប្រវត្តិ 24/7
ប្រេកង់ទិន្នន័យ តាមកាលកំណត់ ចន្លោះពេល ១៥ នាទី ឬកំណត់តាមបំណង
ទ្រុងពីចម្ងាយ ពិបាកចូលមើល ការបញ្ជូនឥតខ្សែ
ព្រឹត្តិការណ៍អុកស៊ីសែនទាប បានរកឃើញបន្ទាប់ពីការយកសំណាក សំឡេងរោទិ៍ពេលវេលាជាក់ស្តែង
ការវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រ កំណត់ត្រាដោយដៃ មូលដ្ឋានទិន្នន័យពពក
របាយការណ៍អនុលោមភាព បានចងក្រងដោយដៃ កំណត់ត្រាឌីជីថលដែលមានត្រាពេលវេលា
ការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន អាស្រ័យលើប្រតិបត្តិករ សំឡេងរោទិ៍ស្វ័យប្រវត្តិ + បញ្ជូនត

ផលប៉ះពាល់អាជីវកម្ម

គោលបំណងមិនមែនគ្រាន់តែវាស់អុកស៊ីសែននោះទេ។

គោលបំណងគឺដើម្បីប្រែក្លាយទិន្នន័យអុកស៊ីសែនទៅជាការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការ៖

វាស់ → បញ្ជូន → វិភាគ → សំឡេងរោទិ៍ → ធ្វើសកម្មភាព → កត់ត្រា

០២ | ជង់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Honde

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតែមួយកម្រពន្យល់ពីរូបភាពគុណភាពទឹកពេញលេញណាស់។

ដំណោះស្រាយ Honde រួមបញ្ចូលគ្នាការវាស់វែង DO ជាមួយនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវន្ត និងគីមីដែលមានឥទ្ធិពលលើឌីណាមិកអុកស៊ីសែន។

ឧបករណ៍ភ្លេង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ជួរធម្មតា / ភាពត្រឹមត្រូវ ទិន្នផល ជម្រើសឥតខ្សែ
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DO អុបទិកដែលមានពន្លឺហ្វ្លុយអូរីស DO + សីតុណ្ហភាព DO 0–20 មីលីក្រាម/លីត្រ / ±0.1 មីលីក្រាម/លីត្រ RS485 Modbus-RTU LoRaWAN / 4G / GPRS / វ៉ាយហ្វាយ
ការស៊ើបអង្កេត LoRaWAN 5-in-1 pH / EC / សីតុណ្ហភាព / TDS / ជាតិប្រៃ pH 0–14 / ±0.1; EC 0–200 mS/cm2 RS485 Modbus-RTU LoRaWAN / 4G / GPRS / វ៉ាយហ្វាយ
ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យជាមួយអេក្រង់ ការបង្ហាញវាលពេលវេលាជាក់ស្តែង ប្ដូរតាមបំណង RS485 ការត្រួតពិនិត្យក្នុងស្រុក
ម៉ែត្រដៃ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចល័ត ប្ដូរតាមបំណង ការបង្ហាញឌីជីថល ប្រតិបត្តិការវាល
កម្មវិធី​លើ​ពពក ទិន្នន័យ​ជាក់ស្តែង + ទិន្នន័យ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ឧបករណ៍ច្រើន MQTT / JSON វេទិកាបណ្ដាញ
ប្រព័ន្ធបញ្ជូនតរោទិ៍ សំឡេងរោទិ៍ / ការគ្រប់គ្រងកម្រិត កំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ទិន្នផលបញ្ជូនត ការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ហេតុអ្វីបានជា Optical DO?

គោលការណ៍វាស់វែងអុបទិកនៃពន្លឺហ្វ្លុយអូរ៉េសង់ផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការចិញ្ចឹមត្រីរយៈពេលវែង៖

  • គ្មានការជំនួសអេឡិចត្រូលីត
  • គ្មានការប្រើប្រាស់អុកស៊ីសែនអំឡុងពេលវាស់ស្ទង់
  • ការថែទាំទាប
  • ប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងដែលមានស្ថេរភាព
  • សមស្របសម្រាប់បរិស្ថានដែលមានអុកស៊ីសែនទាប
  • ការទំនាក់ទំនង RS485 Modbus-RTU
  • ឆបគ្នាជាមួយ LoRaWAN, 4G, GPRS និង WiFi
  • ស័ក្តិសមសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិតជាបន្តបន្ទាប់

នេះធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យា DO អុបទិកមានភាពទាក់ទាញជាពិសេសសម្រាប់ទ្រុងពីចម្ងាយ និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យរយៈពេលវែង។


០៣ | ហេតុអ្វីបានជា LoRaWAN សមនឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីសាម៉ុងដាច់ស្រយាល

ទីតាំងចិញ្ចឹមត្រីដាច់ស្រយាលបង្កើតបញ្ហាទំនាក់ទំនងដ៏លំបាកមួយ។

ទ្រុងត្រីអាចស្ថិតនៅចម្ងាយច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីច្រាំង ខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងខ្សែមានតម្លៃថ្លៃ ឬមិនអាចដំឡើងបាន។

ស្ថាបត្យកម្មឥតខ្សែដោះស្រាយបញ្ហាការតភ្ជាប់។

ស្ថាបត្យកម្មត្រួតពិនិត្យ IoT

┌─────────────────────────┐ │ ទ្រុងចិញ្ចឹមត្រី │ │ │ │ │ │ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DO អុបទិក │ │ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទឹក ៥ ក្នុង ១ │ └───────────┬───────────┘ │ RS485 ▼ ┌────────────────────────┐ │ ឧបករណ៍បញ្ជា IoT ថាមពលព្រះអាទិត្យ │ │ ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យ / ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យ │ └──────────┬───────────┘ │ LoRaWAN ▼ ┌──────────────────────┐ │ ច្រកទ្វារ LoRaWAN │ │ Shore / Buoy │ └───────────┬───────────────┘ │ 4G ▼ ┌─────────────────────────┐ │ វេទិកាពពក │ │ ពេលវេលាជាក់ស្តែង + ប្រវត្តិ │ │ ទិន្នន័យ MQTT / JSON │ └──────────┬───────────────┘ │ ┌──────┴──────┐ ▼ ▼ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ │ សំឡេងរោទិ៍ │ ការអនុលោម │ បញ្ជូនបន្ត │ របាយការណ៍ │ └──────────┘ └──────────────┘

ហេតុអ្វីបានជាស្ថាបត្យកម្មនេះ?

ថាមពលព្រះអាទិត្យ + LoRaWAN + 4G Backhaul

ផ្តល់នូវស្ថាបត្យកម្មជាក់ស្តែងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យទឹកពីចម្ងាយនៅកន្លែងដែលខ្សែកាបមិនអាចប្រើបាន។

ប្រព័ន្ធនេះអាចបញ្ជូនទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពីឧបករណ៍ចំហៀងទ្រុងទៅកាន់ច្រកទ្វារ ហើយបន្ទាប់មកទៅកាន់វេទិកាពពកសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកណ្តាល។


០៤ | អ្វីដែលប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យពិតជាឃើញ

តម្លៃពិតនៃការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់មិនមែនជាចំនួន DO តែមួយនោះទេ។

វាគឺជាទំនាក់ទំនងរវាង DO សីតុណ្ហភាព ជាតិប្រៃ និង pH តាមពេលវេលា។

ឧទាហរណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋាន

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ គោលដៅត្រួតពិនិត្យ លក្ខខណ្ឌវាលឧទាហរណ៍
អុកស៊ីសែនរលាយ >៦.០ មីលីក្រាម/លីត្រ* ៤.២–៧.៨ មីលីក្រាម/លីត្រ
DO ទឹកខាងក្រោម ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដំណើរកំសាន្តអុកស៊ីសែនទាបតាមកាលកំណត់
សីតុណ្ហភាព ១០–១៨អង្សាសេ* ៨–១៧អង្សាសេ
ជាតិប្រៃ ស្រទាប់សមុទ្រ ២៨–៣៥ ppt* ជួរបញ្ឈរ 2–35 ppt
pH ៧.៥–៨.៥* ៧.៦–៨.៣

*តម្លៃគោលដៅគួរតែត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្របតាមអាជ្ញាប័ណ្ណទីតាំងដែលអាចអនុវត្តបាន តម្រូវការរបស់ប្រតិបត្តិករ និងលក្ខខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក។

ចំណុចសំខាន់

នៅពេលដែល DO ថយចុះ ប្រតិបត្តិករត្រូវការច្រើនជាងលេខព្រមានពណ៌ក្រហម។

ប្រព័ន្ធនេះក៏អាចពិនិត្យមើល៖

សីតុណ្ហភាព + ជាតិប្រៃ + pH + DO + ពេលវេលា + ទីតាំង

នេះបង្កើតរូបភាពដែលមានប្រយោជន៍ជាងមុននៃជួរឈរទឹក និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន។


០៥ | ពីទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅសកម្មភាពស្វ័យប្រវត្តិ

ផ្នែកដ៏រឹងមាំបំផុតនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ IoT គឺជាជំហានចុងក្រោយ៖

ទិន្នន័យ → ការសម្រេចចិត្ត → សកម្មភាព

វេទិកា​លើ​ពពក​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ជាមួយ​នឹង​កម្រិត​កំណត់​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បាន​កំណត់។

ឧទាហរណ៍តក្កវិជ្ជារោទិ៍

កម្រិត DO ការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធ សកម្មភាពរបស់ប្រតិបត្តិករ
>៦.០ មីលីក្រាម/លីត្រ ធម្មតា ប្រតិបត្តិការធម្មតា
<៦.០ មីលីក្រាម/លីត្រ សំឡេងរោទិ៍ព្រមាន ពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃទ្រុង
<៥.០ មីលីក្រាម/លីត្រ សំឡេងរោទិ៍សំខាន់ ការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការកើនឡើង / ការផ្តល់ចំណី
DO ទាបជាប់លាប់ ការកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការវាយតម្លៃបរិស្ថាន

កម្រិត​ជាក់ស្តែង​គួរតែត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ​ស្របតាម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដែលអាចអនុវត្តបាន តម្រូវការ​សុខុមាលភាព និង​នីតិវិធី​អនុវត្ត​ការងារ​របស់​កសិដ្ឋាន។

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជូនតរោទិ៍វេទិកាត្រួតពិនិត្យអាចផ្ញើការជូនដំណឹងទៅកាន់បុគ្គលិកដែលទទួលខុសត្រូវ ហើយកន្លែងដែលស្ថាបត្យកម្មត្រួតពិនិត្យអនុញ្ញាត នឹងបង្កឱ្យមានសកម្មភាពប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់ជាមុន។


០៦ | ទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យរយៈពេលប្រាំមួយខែ៖ ខែកុម្ភៈ ដល់ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦

សេណារីយ៉ូដាក់ពង្រាយតំណាងបង្ហាញពីរបៀបដែលការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់អាចផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន។

ការដាក់ពង្រាយ

ទ្រុងចំនួន ១២
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DO អុបទិកចំនួន 12
ឧបករណ៍វាស់គុណភាពទឹក 5-in-1 ចំនួន 12
ការទំនាក់ទំនង LoRaWAN ដែលដំណើរការដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ
ការដឹកជញ្ជូនទិន្នន័យ 4G នៅលើ Cloud ត្រឡប់មកវិញ
ចន្លោះពេលទិន្នន័យ ១៥ នាទី

សេចក្តីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ DO

ខែ ការអាន / ព្រឹត្តិការណ៍ <6.0 mg/L <៥.០ មីលីក្រាម/លីត្រ ការផ្អាកការផ្តល់ចំណី ពេលវេលាឆ្លើយតប
ខែកុម្ភៈ 14 2 2 <១៥ នាទី
ខែមីនា 9 1 1 <១០ នាទី
ខែមេសា 21 4 4 <១២ នាទី
ឧសភា 6 0 0
ខែមិថុនា 3 0 0
ខែកក្កដា 2 0 0
សរុប 55 7 7 <១៥ នាទី

អ្វីដែលទិន្នន័យបង្ហាញ

55ព្រឹត្តិការណ៍/ការអានត្រួតពិនិត្យត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្រោមកម្រិតយោង 6.0 mg/L ក្នុងអំឡុងពេលប្រាំមួយខែ។

ក្នុងចំណោមពួកគេ,ព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន ៧ បានធ្លាក់ចុះក្រោម ៥.០ មីលីក្រាម/លីត្រ.

ខែមេសាមានចំនួនច្រើនបំផុតនៃព្រឹត្តិការណ៍ DO ទាប ដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបែងចែកស្រទាប់កាន់តែរឹងមាំ។


០៧ | លេខបួនដែលសំខាន់

55

ព្រឹត្តិការណ៍/ការអាន DO ទាបក្រោមកម្រិតយោង 6.0 mg/L

7

ព្រឹត្តិការណ៍​នៅ​ក្រោម​កម្រិត​កើនឡើង 5.0 mg/L

<១៥ នាទី

បានរាយការណ៍អំពីពេលវេលាឆ្លើយតបនៃការជូនដំណឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់សកម្មភាព

៩៧.៤%

ភាពពេញលេញនៃទិន្នន័យដែលបានរាយការណ៍ពេញមួយរយៈពេលត្រួតពិនិត្យប្រាំមួយខែ


ការមើលឃើញទិន្នន័យដែលបានណែនាំ

ព្រឹត្តិការណ៍ Low-DO តាមខែ

ខែកុម្ភៈ ██████████████ ថ្ងៃទី 14 ខែមីនា █████████ ថ្ងៃទី 9 ខែមេសា ██████████████████ ថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា ██████ ថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ███ ថ្ងៃទី 3 ខែកក្កដា ██ 2

ការសង្កេតសំខាន់ៗ

ទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យបង្ហាញពីកំហាប់ច្បាស់លាស់នៃព្រឹត្តិការណ៍អុកស៊ីសែនទាបក្នុងអំឡុងពេលដំបូងនៃការដាក់ពង្រាយ។ នេះជាកន្លែងដែលការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ផ្តល់នូវតម្លៃ៖ប្រព័ន្ធនេះរកឃើញដំណើរផ្លាស់ប្តូររយៈពេលខ្លីដែលការយកគំរូដោយដៃតាមកាលកំណត់អាចនឹងមិនចាប់យកបាន។


០៨ | ហេតុអ្វីបានជាឧបករណ៍ស៊ើបអង្កេត ៥-ក្នុង-១ មានសារៈសំខាន់

អុកស៊ីសែនរលាយគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ ប៉ុន្តែវាមិនដំណើរការដោយឯករាជ្យទេ។

ឧបករណ៍ស៊ើបអង្កេត 5-in-1 បន្ថែមបរិបទបរិស្ថាន។

ជាតិប្រៃ

លំហូរចូលទឹកសាបអាចបង្កើតស្រទាប់ផ្ទៃដែលមានជាតិប្រៃទាបនៅពីលើទឹកសមុទ្រដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់។

សីតុណ្ហភាព

ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពអាចមានឥទ្ធិពលលើភាពរលាយនៃអុកស៊ីសែន និងការបែងចែកជាស្រទាប់ៗក្នុងជួរឈរទឹក។

pH

pH ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបរិស្ថានគីមី និងសកម្មភាពជីវសាស្រ្ត។

EC / TDS

ចរន្តអគ្គិសនី និង TDS ផ្តល់នូវសូចនាករបន្ថែមនៃការប្រែប្រួលគុណភាពទឹក និងឥទ្ធិពលទឹកសាប។

រួមគ្នា៖

DO + សីតុណ្ហភាព + ជាតិប្រៃ + pH + EC/TDS

បង្កើតសំណុំទិន្នន័យបរិស្ថានដែលពេញលេញជាង DO តែម្នាក់ឯង។


០៩ | ពីការយកគំរូដោយដៃរហូតដល់ភស្តុតាងអនុលោមភាពឌីជីថល

ការយកសំណាកដោយដៃបែបប្រពៃណីបង្កើតជាដែនកំណត់ជាមូលដ្ឋាន៖

ប្រតិបត្តិករគ្រាន់តែដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលសំណាកត្រូវបានយក។

ការតាមដានជាបន្តបន្ទាប់បង្កើតខ្សែសង្វាក់ភស្តុតាងខុសគ្នា៖

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា → ត្រាពេលវេលា → ការបញ្ជូនឥតខ្សែ → ការផ្ទុកលើពពក → សំឡេងរោទិ៍ → កំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រ

នេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិករបង្កើតប្រវត្តិត្រួតពិនិត្យឌីជីថលដែលមាន៖

  • ការវាស់វែង DO ដែលបានបោះត្រាពេលវេលា
  • ការកំណត់អត្តសញ្ញាណទ្រុង
  • និន្នាការសីតុណ្ហភាព
  • និន្នាការជាតិប្រៃ
  • និន្នាការ pH
  • កំណត់ត្រាសំឡេងរោទិ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍កម្រិត
  • កំណត់ត្រាឆ្លើយតបរបស់ប្រតិបត្តិករ
  • តារាងនិន្នាការប្រវត្តិសាស្ត្រ

លទ្ធផលមិនមែនគ្រាន់តែជាការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានោះទេ។ វាគឺជាសំណុំទិន្នន័យបរិស្ថានដែលអាចតាមដានបានដែលអាចគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានផ្ទៃក្នុង និងតម្រូវការរាយការណ៍ដែលអាចអនុវត្តបាន។


១០ | ហេតុអ្វីបានជា Optical DO + LoRaWAN មានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីពីចម្ងាយ

តម្រូវការ ដំណោះស្រាយ Honde
ការត្រួតពិនិត្យ DO រយៈពេលវែង ការបញ្ចេញពន្លឺអុបទិក DO
ការត្រួតពិនិត្យទ្រុងពីចម្ងាយ LoRaWAN
ការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញចម្ងាយឆ្ងាយ 4G / GPRS
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទឹកច្រើន ការស៊ើបអង្កេត 5-ក្នុង-1
ការផ្ទៀងផ្ទាត់វាលក្នុងស្រុក ម៉ែត្រដៃ
ការបង្ហាញទិន្នន័យក្នុងស្រុក ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យជាមួយអេក្រង់
ការត្រួតពិនិត្យលើពពក វេទិកាពេលវេលាជាក់ស្តែង + ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ការរួមបញ្ចូល IoT MQTT / JSON
ការព្រមានដោយស្វ័យប្រវត្តិ រេឡេរជូនដំណឹង
ការដាក់ពង្រាយថាមពលព្រះអាទិត្យ ស្ថាបត្យកម្មដែលគាំទ្រ
ការវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រ មូលដ្ឋានទិន្នន័យពពក
ការដាក់ពង្រាយតាមតម្រូវការ ការរួមបញ្ចូល OEM / ដំណោះស្រាយ

១១ | ROI ពិតប្រាកដ៖ ការទប់ស្កាត់ចំណុចខ្វាក់

តម្លៃនៃបណ្តាញត្រួតពិនិត្យមិនគួរវាស់វែងដោយតម្លៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាតែមួយមុខនោះទេ។

សំណួរធំជាងនេះគឺ៖

តើប្រព័ន្ធនេះលុបបំបាត់ភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកប្រតិបត្តិការបានប៉ុន្មាន?

ស្ថាបត្យកម្មត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់អាចជួយប្រតិបត្តិករ៖

កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការយកគំរូដោយដៃ

ការវាស់វែងដោយស្វ័យប្រវត្តិកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចន្លោះពេលយកសំណាកថេរ។

រកឃើញព្រឹត្តិការណ៍ Low-DO ជាមុន

សំឡេងរោទិ៍តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងអាចធ្វើឱ្យពេលវេលាខ្លីរវាងការបំពានកម្រិតកំណត់ និងការឆ្លើយតបរបស់ប្រតិបត្តិករ។

កែលម្អការសម្រេចចិត្តផ្តល់ចំណី

ប្រតិបត្តិករអាចបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌអុកស៊ីសែនបច្ចុប្បន្នទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្តល់ចំណី។

បង្កើតកំណត់ត្រាបរិស្ថានកាន់តែប្រសើរឡើង

ការផ្ទុកទិន្នន័យលើ Cloud បង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចស្វែងរកបាន។

ធ្វើឱ្យការត្រួតពិនិត្យពហុទ្រុងមានភាពសាមញ្ញ

ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងមួយអាចបង្ហាញទ្រុង និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រច្រើន។

ការរាយការណ៍ជំនួយ

ទិន្នន័យដែលមានត្រាពេលវេលាផ្តល់នូវមូលដ្ឋានដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការរាយការណ៍ផ្ទៃក្នុង និងបទប្បញ្ញត្តិ ដោយអនុលោមតាមតម្រូវការក្នុងស្រុក។


១២ | វេទិកាតែមួយ កម្មវិធីចិញ្ចឹមត្រីច្រើនប្រភេទ

ស្ថាបត្យកម្មដូចគ្នាអាចត្រូវបានសម្របទៅនឹងបរិស្ថានចិញ្ចឹមត្រីផ្សេងៗគ្នា។

ការចិញ្ចឹមត្រីសាម៉ុង

តាមដាន DO សីតុណ្ហភាព និងជាតិប្រៃនៅជុំវិញទ្រុងនៅឯនាយសមុទ្រ និងទ្រុងដែលមានមូលដ្ឋាននៅ fjord។

កសិកម្ម​ជលផល RAS

តាមដានគីមីវិទ្យាអុកស៊ីសែន និងទឹកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធចរាចរឡើងវិញ។

ការចិញ្ចឹមបង្គា

តាមដាន DO, pH, ជាតិប្រៃ, EC និងសីតុណ្ហភាពនៅទូទាំងស្រះ។

កសិដ្ឋានភ្ញាស់ពង

តាមដានប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាពទឹកសំខាន់ៗនៅក្នុងធុង និងផ្លូវប្រណាំង។

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីទឹកសាប

ប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឥតខ្សែសម្រាប់ស្រះទឹកដាច់ស្រយាល អាងស្តុកទឹក និងផ្លូវប្រណាំង។


១៣ | តម្រូវការសកលកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការត្រួតពិនិត្យទឹកដែលមានការតភ្ជាប់

ករណី Macquarie Harbour ឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការកាន់តែទូលំទូលាយនៅទូទាំងទីផ្សារជលផលដែលបានអភិវឌ្ឍ។

ដោយសារតម្រូវការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានកាន់តែផ្អែកលើទិន្នន័យ ប្រតិបត្តិករកាន់តែត្រូវការ៖

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបាន + ការទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ + វេទិកាលើពពក + សំឡេងរោទិ៍ + ទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ

ស្ថាបត្យកម្មដូចគ្នានេះអាចត្រូវបានសម្របសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចិញ្ចឹមត្រីក្នុង៖

  • អូស្ត្រាលី
  • ន័រវេស
  • កាណាដា
  • ស្កុតឡែន
  • ឈីលី
  • នូវែលសេឡង់
  • ទីផ្សារចិញ្ចឹមត្រីសាលម៉ុន និងត្រីហ្វីនហ្វីសដែលមានការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀត

តម្រូវការ​លទ្ធកម្ម​កំពុង​ផ្លាស់ប្តូរ​កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ​ពី៖

"តើអ្នកអាចផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DO បានទេ?"

ទៅ៖

«តើអ្នកអាចផ្តល់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យពេញលេញ អាចទុកចិត្តបាន និងមានការតភ្ជាប់គ្នាបានទេ?»


១៤ | ដំណោះស្រាយត្រួតពិនិត្យការចិញ្ចឹមត្រី Honde Technology

Honde Technology ផ្តល់នូវស្ថាបត្យកម្ម sensor-to-cloud ពេញលេញសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹក។

ផលិតផលស្នូល

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីសែនរលាយអុបទិក

ការវាស់វែង DO ដោយផ្អែកលើសារធាតុ fluorescence សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិតជាបន្តបន្ទាប់។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគុណភាពទឹក 5-in-1

pH + EC + សីតុណ្ហភាព + TDS + ការត្រួតពិនិត្យជាតិប្រៃ។

ម៉ូឌុល LoRaWAN / 4G / GPRS / វ៉ាយហ្វាយ

ការបញ្ជូនឥតខ្សែសម្រាប់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ។

ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យជាមួយអេក្រង់

ការបង្ហាញ និងការថតទិន្នន័យក្នុងស្រុកតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។

ម៉ែត្រដៃ

ឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងថែទាំវាលចល័ត។

ម៉ាស៊ីនបម្រើលើពពក និងកម្មវិធី

ទិន្នន័យពេលវេលាជាក់ស្តែង និន្នាការប្រវត្តិសាស្ត្រ ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ និងការគ្រប់គ្រងសំឡេងរោទិ៍។

ប្រព័ន្ធបញ្ជូនតរោទិ៍

ការជូនដំណឹងកម្រិតកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងការរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រង។


១៥ | បង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការចិញ្ចឹមត្រីរបស់អ្នក

ជំនួស​ឲ្យ​ការទិញ​ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា​នីមួយៗ និង​ការរួមបញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​ដោយ​ខ្លួនឯង ក្រុមហ៊ុន Honde Technology អាច​ផ្តល់​ជូន​នូវដំណោះស្រាយត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅពពក.

ស្ថាបត្យកម្មធម្មតា

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទឹក
RS485 Modbus
ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យ / ម៉ូឌុលឥតខ្សែ
LoRaWAN / 4G / GPRS / វ៉ាយហ្វាយ
វេទិកា​លើ​ពពក
ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងពេលវេលាជាក់ស្តែង
រេឡេរជូនដំណឹង
ការឆ្លើយតបប្រតិបត្តិការ និងការរាយការណ៍

ត្រូវការដំណោះស្រាយត្រួតពិនិត្យការចិញ្ចឹមត្រីតាមតម្រូវការមែនទេ?

មិនថាអ្នកកំពុងតាមដានទេទ្រុងត្រីសាម៉ុង ស្រះចិញ្ចឹមបង្គា ប្រព័ន្ធ RAS រោងភ្ញាស់ពង ទន្លេ ឬអាងស្តុកទឹកក្រុមហ៊ុន Honde Technology អាចប្ដូរតាមបំណងនូវការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង ចន្លោះពេលទិន្នន័យ និងស្ថាបត្យកម្មពពក ទៅតាមកម្មវិធី។

ស្នើសុំដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការ

ក្រុមហ៊ុន ហុងដេ តិចណូឡូជី ខូអិលធីឌី

អ៊ីមែល៖ info@hondetech.com

វ៉ាតសាស៖+៨៦-១៥២១០៥៤៨៥៨២

គេហទំព័រ៖ www.hondetechco.com


សេចក្តីសង្ខេបចុងក្រោយ

នៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីពីចម្ងាយ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានតម្លៃបំផុតមិនចាំបាច់ជាឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃទិញទាបបំផុតនោះទេ។

វាគឺជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលអាច៖

វាស់វែង​ដោយ​អាច​ទុកចិត្ត​បាន → ទំនាក់ទំនង​ជាបន្តបន្ទាប់ → រកឃើញ​លក្ខខណ្ឌ​មិន​ប្រក្រតី → សកម្មភាព​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រែប្រួល → រក្សា​ទិន្នន័យ។

សម្រាប់បរិស្ថានចិញ្ចឹមត្រីដែលងាយប្រតិកម្មនឹងអុកស៊ីសែន ការរួមបញ្ចូលគ្នាមួយDO អុបទិក + ការស៊ើបអង្កេតពហុប៉ារ៉ាម៉ែត្រ + LoRaWAN + 4G + ពពក + បញ្ជូនតរោទិ៍ស្ថាបត្យកម្មប្រែក្លាយការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកពីការយកសំណាកតាមកាលកំណត់ទៅជាប្រព័ន្ធស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់។

អនាគតនៃការអនុលោមតាមច្បាប់នៃការចិញ្ចឹមត្រីមិនមែនជាការវាស់វែងដោយដៃទៀតទេ។

វាគឺជាទិន្នន័យកាន់តែប្រសើរ បញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ និងភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាព។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦