កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦
ពាក្យគន្លឹះ៖ ការត្រួតពិនិត្យលំហូរអេកូឡូស៊ី, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសុវត្ថិភាពទំនប់, កម្រិតរ៉ាដា 80GHz, ឧបករណ៍វាស់លំហូររ៉ាដា 3-ក្នុង-1, ការគ្រប់គ្រងអាងស្តុកទឹក IoT, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទឹក RS485 Modbus។
សម្ពាធបទប្បញ្ញត្តិ៖ ហេតុអ្វីបានជា "លំហូរអប្បបរមា" គឺជាហានិភ័យអតិបរមា
នៅឆ្នាំ ២០២៥-២០២៦ ការជំរុញសកលសម្រាប់ការស្តារទន្លេឡើងវិញបានប្រែក្លាយ «លំហូរអេកូឡូស៊ីអប្បបរមា» (ទឹកដែលបញ្ចេញនៅខាងក្រោមទំនប់ដើម្បីរក្សាជីវិតសត្វទឹក) ទៅជាចំណុចសវនកម្មផ្នែកច្បាប់ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសអេស្ប៉ាញ (អង់ដាលូស៊ី) ប្រេស៊ីល (មីណាស ហ្សេរ៉ៃស៍) និងឡាវ (អាងទន្លេមេគង្គ) ប្រតិបត្តិករទំនប់ប្រឈមនឹងការពិន័យយ៉ាងច្រើន ឬសូម្បីតែការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចផ្តល់ «ភស្តុតាងឌីជីថល» នៃបរិមាណទឹកដែលបញ្ចេញរបស់ពួកគេ។
ភាពផ្ទុយគ្នានៃវិស្វកម្ម៖
ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតទឹក និងអត្រាលំហូរនៅទំនប់ទឹក គឺជារឿងដ៏លំបាកមួយ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបញ្ចេញទឹកហៀរ ទឹកមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំង ពោរពេញដោយពពុះខ្យល់ និងខ្លាំង។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានមូលដ្ឋានលើទំនាក់ទំនងបែបប្រពៃណី (ដូចជាឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធ ឬឧបករណ៍បញ្ចេញពពុះខ្យល់) ត្រូវបានបំផ្លាញដោយកម្លាំងទឹក ឬផ្តល់ "សំឡេងរំខាន" ជំនួសឱ្យទិន្នន័យ។
ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ការអនុលោមតាមបរិមាណ ឧស្សាហកម្មនេះបានងាកទៅរកស្ថាបត្យកម្មរ៉ាដាបីប្រភេទមិនប៉ះ។
ស្រទាប់យល់ឃើញ៖ ភាពជាក់លាក់មិនប៉ះនៅក្នុងតំបន់ច្របូកច្របល់
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហុងដេដំណោះស្រាយទំនប់ និងលំហូរអេកូឡូស៊ីប្រើប្រាស់រ៉ាដាប្រេកង់ខ្ពស់ ដើម្បីតាមដានទឹកពីសុវត្ថិភាពនៃស្ពាន ឬផែទំនប់ទឹក៖
១. រ៉ាដាដំណាក់កាលភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ 80GHz (HD-RWLP654-01)
រ៉ាដារលកមីលីម៉ែត្រ 80GHz នេះ ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅលើផ្ទៃទំនប់ ឬនៅខាងក្នុងប៉មទទួលទឹកនៃអាងស្តុកទឹក មានមុំធ្នឹមផ្តោត 6°។ វាមិនអើពើនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនៃជញ្ជាំងទំនប់ និងផ្លូវដើរដែលលាតសន្ធឹងហួសពីនេះទេ ដោយតាមដានកម្រិតអាងស្តុកទឹកជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ ±1mm សូម្បីតែនៅក្នុងខ្យល់ និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ដោយ។
2. ឧបករណ៍វាស់លំហូររ៉ាដា 3-ក្នុង-1 រួមបញ្ចូលគ្នា (RD-RWFMS-01)
សម្រាប់ប្រឡាយបញ្ចេញទឹកនៅខាងក្រោម និងទំនប់រាងអក្សរ V ឧបករណ៍ RD-RWFMS-01 ផ្តល់នូវសំណុំទិន្នន័យដ៏ទូលំទូលាយ។ វាវាស់កម្រិតទឹក ល្បឿនផ្ទៃ និងអត្រាលំហូរក្នុងពេលតែមួយ (
ម៣/វិនាទី) ដោយមិនចាំបាច់ប៉ះទឹក។ នេះធានាថាគ្មានការខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចេញទឹកក្នុងល្បឿនលឿន និងគ្មានការថែទាំនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានដីល្បាប់ច្រើន។
៣. ភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធទំនប់៖ ការផ្លាស់ទីលំនៅ និងស្ថេរភាព
សុវត្ថិភាពមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងទឹកនោះទេ វាគឺអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាផ្លាស់ទីលំនៅដោយប្រើខ្សែរទាញ (RD-DWD-01) របស់យើងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងជម្រាលទំនប់ និងសន្លាក់ពង្រីក។ ពួកវារកឃើញចលនាមីក្រូមីលីម៉ែត្រក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ដោយផ្តល់នូវប្រព័ន្ធព្រមានដំបូងសម្រាប់ការខូចទ្រង់ទ្រាយរចនាសម្ព័ន្ធមុនពេលវាក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយ។
ស្ថាបត្យកម្មដំណោះស្រាយ Honde Full-Stack
ការគ្រប់គ្រងទំនប់ទឹកនៅក្នុងជ្រលងភ្នំដាច់ស្រយាលមួយតម្រូវឱ្យមានស្ថាបត្យកម្មត្រួតពិនិត្យបីជាន់ដែលមានភាពធន់ខ្ពស់៖
កម្រិតទី 1៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់វាល និងសុខភាពអេកូឡូស៊ី
- ឧបករណ៍វាស់ដៃ និងការកត់ត្រាទិន្នន័យក្នុងស្រុក៖ វិស្វករវាលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់ដៃរបស់យើងសម្រាប់ការក្រិតតាមខ្នាតចំណុចបានយ៉ាងរហ័ស។ ណូតត្រួតពិនិត្យនីមួយៗត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យរបស់យើងដែលមានអេក្រង់ ដែលផ្តល់ជូនប្រតិបត្តិករក្នុងស្រុកនូវខ្សែកោងការបញ្ចេញទិន្នន័យតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង និងប្រវត្តិ 30 ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានការតភ្ជាប់បណ្តាញ។
- សុខភាពអាងស្តុកទឹក៖ នៅក្នុងអាងស្តុកទឹកសំខាន់ យើងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធ Floating Buoy ដែលរួមបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគុណភាពទឹកពហុប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (pH + DO + ភាពច្របូកច្របល់)។ ដើម្បីដោះស្រាយសារាយ និងដីល្បាប់ធម្មតានៃទឹកអាងស្តុកទឹកដែលនៅទ្រឹង ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារួមមានជក់សម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលធានាថាទិន្នន័យដែលប្រើសម្រាប់របាយការណ៍សុខភាព “Ecological Flow” គឺតែងតែត្រឹមត្រូវ។
កម្រិតទី 2: ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឥតខ្សែ (ការបញ្ជូន)
- ម៉ូឌុលត្រៀមប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយ៖ ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ជូនពីផ្លូវបង្ហូរទឹកពីចម្ងាយ ឬបណ្តាញខាងក្រោមដោយប្រើម៉ូឌុលឥតខ្សែ GPRS/4G/WIFI/LORA/LORAWAN។
- SCADA Native៖ ម៉ូឌុលទាំងអស់គាំទ្រទម្រង់ MQTT Json ដែលធានាថាទិន្នន័យបញ្ចេញត្រូវបានបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ SCADA សំខាន់របស់ទំនប់ និងវិបផតថលរបស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងទឹកជាតិដោយមិនចាំបាច់មានកម្មវិធីបញ្ជាផ្ទាល់ខ្លួន។
កម្រិតទី 3: ការគ្រប់គ្រងពពក និងការគ្រប់គ្រងទឹកហូរ (រង្វិលជុំសុវត្ថិភាព)
- ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ជាក្រុមនៅលើម៉ាស៊ីនមេ និងកម្មវិធី Cloud ដោយផ្តល់ជូននូវផ្ទាំងគ្រប់គ្រងពេលវេលាជាក់ស្តែង ដើម្បីមើលទិន្នន័យពេលវេលាជាក់ស្តែង និងទិន្នន័យប្រវត្តិ។
- ប្រព័ន្ធបញ្ជូនតសំឡេងរោទិ៍៖ នេះគឺជារង្វិលជុំអនុលោមភាពដ៏សំខាន់។ ប្រសិនបើលំហូរអេកូឡូស៊ីធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតអប្បបរមាស្របច្បាប់ វេទិកាពពកនឹងបង្កឱ្យមានប្រព័ន្ធបញ្ជូនតសំឡេងរោទិ៍ដើម្បីបើកទ្វារទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬជូនដំណឹងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍។ ផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងអំឡុងពេលមានទឹកជំនន់ខ្ពស់ ប្រព័ន្ធនេះនឹងបង្កឱ្យមានស៊ីរ៉ែន Acoustic-Optical នៅខាងក្រោមដើម្បីព្រមានអ្នកស្រុកមុនពេលមានការបើកទំនប់ទឹកធំមួយ។
ការសិក្សាករណីជាក់ស្តែង៖ ការគ្រប់គ្រងលំហូរទន្លេនៅក្នុងអាង Ebro ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
ប្រតិបត្តិករវារីអគ្គិសនីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងអាង Ebro ប្រទេសអេស្ប៉ាញ កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការកត់ត្រា "លំហូរទន្លេអប្បបរមា" របស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំ 2025។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអ៊ុលត្រាសោនដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេបានខូចដោយសារតែភាពច្របូកច្របល់ខ្ពស់នៅក្នុងបណ្តាញបញ្ចេញ។
អន្តរាគមន៍របស់ Honde៖
- ការដំឡើង៖ បានដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតរ៉ាដា 80GHzនៅលើអាងស្តុកទឹក និងឧបករណ៍វាស់លំហូររ៉ាដា ៣ ក្នុង ១លើទំនប់បង្ហូរទឹកនៅខាងក្រោម។
- ការតភ្ជាប់៖ បានប្រើ LoRaWAN ដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យឆ្លងកាត់ដីរដិបរដុប 5 គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ច្រកផ្លូវ 4G កណ្តាល ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ MQTT Json។
- លទ្ធផល៖ រ៉ាដាមិនប៉ះបានតាមដានអត្រាលំហូរដោយជោគជ័យក្នុងភាពត្រឹមត្រូវ ±2% ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តការបញ្ចេញល្បឿនលឿន។ ប្រព័ន្ធបញ្ជូនតសំឡេងរោទិ៍ធានាថាការធ្លាក់ចុះនៃលំហូរណាមួយត្រូវបានកែតម្រូវភ្លាមៗដោយឧបករណ៍បញ្ជាច្រកទ្វារស្វ័យប្រវត្តិ ដោយផ្តល់ឱ្យប្រតិបត្តិករនូវ "ផ្លូវសវនកម្មឌីជីថល" ដែលពេញចិត្តអាជ្ញាធរទឹកក្នុងតំបន់ និងជៀសវាងការពិន័យជាប្រាក់ចំនួន €50,000 ក្នុងមួយការរំលោភបំពាន។
ទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Honde Technology សម្រាប់ការដេញថ្លៃសុវត្ថិភាពទំនប់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងដំណោះស្រាយ IoT ដែលប្ដូរតាមបំណង សូមទាក់ទង Honde Technology Co., LTD.។
- វ៉ាតសាស៖+៨៦-១៥២១០៥៤៨៥៨២
- Email: info@hondetech.com
- គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន៖www.hondetechco.com
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦
