ច្បាប់គ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីប្រកបដោយចីរភាព (SGMA) របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលភ្នាក់ងារទឹកក្រោមដីគិតអំពីការត្រួតពិនិត្យ។
គោលដៅមិនមែនគ្រាន់តែចង់ដឹងថាទឹកក្រោមដីមានជម្រៅប៉ុនណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេ។
សំណួរធំជាងនេះគឺ៖
តើទឹកក្រោមដីកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេចរវាងការវាស់វែង - ហើយតើការផ្លាស់ប្តូរនោះអាចត្រូវបានរកឃើញទាន់ពេលវេលាដើម្បីគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពបានទេ?
ក្រសួងធនធានទឹក (DWR) របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានកំណត់អត្តសញ្ញាណអាងទឹកក្រោមដី និងអាងរងចំនួន ៩៤ ដែលមានអាទិភាពមធ្យម និងខ្ពស់អនុលោមតាមតម្រូវការ SGMA រួមទាំងអាងទឹកចំនួន ២១ ដែលលើសចំណុះដ៏សំខាន់តំបន់ទាំងនេះតំណាងឱ្យចំណែកដ៏សំខាន់នៃការបូមទឹកក្រោមដី ចំនួនប្រជាជន និងកសិកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តរបស់រដ្ឋ។
SGMA តម្រូវឱ្យភ្នាក់ងារនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដីក្នុងស្រុក (GSAs) បង្កើត និងអនុវត្តផែនការនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី ដោយមានគោលបំណងរួមគឺសម្រេចបាននូវនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដីក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំ។
នោះបង្កើតតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់អ្វីដែលមានតម្លៃជាងការវាស់ស្ទង់ទឹកក្រោមដីម្តងម្កាល៖
នេះជាកន្លែងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតទឹក GPRS/4Gអាចប្រែក្លាយអណ្តូងត្រួតពិនិត្យបែបប្រពៃណីទៅជាស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដី IoT ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ការវាស់វែងទឹកក្រោមដីបែបប្រពៃណីច្រើនតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកបច្ចេកទេសនៅនឹងកន្លែងដែលបានទៅត្រួតពិនិត្យអណ្តូង និងការកត់ត្រាជម្រៅទឹកដោយដៃ។
ដំណើរការនៃការងារគឺសាមញ្ញ៖
បញ្ហាមិនមែនថាការវាស់វែងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។
បញ្ហាគឺតើមានអ្វីកើតឡើងរវាងការវាស់វែង.
សូមពិចារណាអំពីការត្រួតពិនិត្យដែលវាស់វែងត្រឹមតែពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ៖
កម្រិតទឹកក្រោមដី │ │ ● │ │ └─────────────────────────────── ពេលវេលា ៦ ខែ
ចំណុចពីរអាចបង្ហាញពីកន្លែងដែលទឹកក្រោមដីស្ថិតនៅ។
ពួកគេមិនចាំបាច់បង្ហាញទេ៖
- នៅពេលដែលការធ្លាក់ចុះចាប់ផ្តើម;
- ការធ្លាក់ចុះបានកើតឡើងលឿនប៉ុណ្ណា;
- នៅពេលដែលសម្ពាធបូមកើនឡើង;
- ថាតើអណ្តូងជិតខាងចាប់ផ្តើមជ្រៀតជ្រែកឬអត់;
- នៅពេលដែលកម្រិតសំខាន់មួយត្រូវបានឆ្លងកាត់;
- រយៈពេលដែលស្រទាប់ទឹកក្រោមដីត្រូវការដើម្បីងើបឡើងវិញ។
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យពីរូបថតសម្រាប់និន្នាការ.
ភាពខុសគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែជាស្វ័យប្រវត្តិកម្មនោះទេ។ វាបង្កើតសំណុំទិន្នន័យទឹកក្រោមដីប្រភេទខុសគ្នាទាំងស្រុង។
| វិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យ | ការវាស់វែងដោយដៃ | ការត្រួតពិនិត្យ IoT ដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
|---|---|---|
| ភាពញឹកញាប់នៃការវាស់វែង | តាមកាលកំណត់ | អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន ១៥ នាទី – ១ ម៉ោង |
| តម្រូវឱ្យទៅទស្សនាវាល | បាទ/ចាស៎ | សម្រាប់តែការផ្ទៀងផ្ទាត់/ថែទាំប៉ុណ្ណោះ |
| ទិន្នន័យជាក់ស្តែង | ✕ | ✓ |
| និន្នាការប្រវត្តិសាស្ត្រ | មានកំណត់ | ✓ បន្ត |
| ការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ | ✕ | ✓ |
| សំឡេងរោទិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មានកំណត់ | ✓ |
| ការទំនាក់ទំនង | ផ្ទុកឡើងដោយដៃ | GPRS/4G/LoRaWAN |
| ការផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងស្រុក | ជាជម្រើស | ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យអាចប្រើបាន |
| ការរួមបញ្ចូលពពក | សៀវភៅណែនាំ | MQTT JSON |
| សមស្របសម្រាប់បណ្តាញធំៗ | កម្លាំងពលកម្មច្រើន | អាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានខ្ពស់ |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតទឹកក្រោមដីរបស់ Honde ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំលែងអណ្តូងត្រួតពិនិត្យធម្មតាទៅជាចំណុចសង្កេតទឹកក្រោមដីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
A ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធដែកអ៊ីណុក 316Lត្រូវបានដំឡើងនៅក្រោមកម្រិតទឹកតាមរដូវដែលរំពឹងទុក។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវាស់សម្ពាធអ៊ីដ្រូស្តាទិច ហើយបំលែងវាទៅជាព័ត៌មានកម្រិតទឹក។
អាស្រ័យលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធអាចផ្តល់ជូន៖
នេះធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់៖
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតលិចទឹករបស់ក្រុមហ៊ុន Honda |
|---|---|
| គោលការណ៍វាស់វែង | សម្ពាធអ៊ីដ្រូស្តាទិច |
| ភាពត្រឹមត្រូវ | ±0.1% FS |
| គុណភាពបង្ហាញ | រហូតដល់ 1 ម.ម |
| លំនៅដ្ឋាន | ដែកអ៊ីណុក 316L |
| ការការពារ | ការការពារទឹកជ្រាប IP68 |
| ជួរជម្រៅ | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 10–200 ម៉ែត្រ |
| ទិន្នផលខ្សែ | RS485 Modbus-RTU / 4–20 mA |
| ជម្រើសឥតខ្សែ | GPRS / 4G / វ៉ាយហ្វាយ / LoRa / LoRaWAN |
| ថាមពល | ប្រព័ន្ធ 12 VDC / អាគុយព្រះអាទិត្យ |
| ទម្រង់ទិន្នន័យ | MQTT JSON |
| ការដំឡើង | ការដំឡើងអណ្តូងទឹក/អណ្តូងជម្រៅថេរ |
សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីរយៈពេលវែង ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចនៅលិចទឹករយៈពេលច្រើនខែ ឬច្រើនឆ្នាំ។
ស្រោមដែកអ៊ីណុក 316L ផ្តល់នូវប្រអប់មេកានិចរឹងមាំសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបរិយាកាសត្រួតពិនិត្យដែលទាមទារខ្លាំង។
ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានអាចបែងចែកជាបីស្រទាប់។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធជ្រមុជទឹកត្រូវបានដំឡើងនៅជម្រៅថេរនៅខាងក្នុងអណ្តូងត្រួតពិនិត្យ។
វាវាស់សម្ពាធអ៊ីដ្រូស្តាទិចជាបន្តបន្ទាប់ ហើយគណនាកម្រិតទឹកដែលត្រូវគ្នា។
A ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យជាមួយអេក្រង់អាចបង្ហាញ៖
- កម្រិតទឹកបច្ចុប្បន្ន
- និន្នាការប្រវត្តិសាស្ត្រ
- ស្ថានភាពថ្ម
- ស្ថានភាពទំនាក់ទំនង
- ស្ថានភាពឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យវាលដែលបានកំណត់ពេល អ្នកបច្ចេកទេសអាចប្រើប្រាស់ម៉ែត្រដៃ / ខ្សែវាស់កម្រិតទឹកអេឡិចត្រូនិចដើម្បីអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារយោង។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឬឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យអាចបញ្ជូនទិន្នន័យទឹកក្រោមដីតាមរយៈជម្រើសទំនាក់ទំនងច្រើន។
ភាពបត់បែននេះអនុញ្ញាតឱ្យវេទិកាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដូចគ្នាត្រូវបានសម្របទៅនឹងបណ្តាញទឹកក្រោមដីផ្សេងៗគ្នា។
នៅពេលដែលទិន្នន័យទៅដល់វេទិកាពពក ប្រតិបត្តិករអាចតាមដានបណ្តាញទឹកក្រោមដីទាំងមូលពីចំណុចប្រទាក់តែមួយ។
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ការត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដី │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ អណ្តូង ០១ ១៨.៤២ ម៉ែត្រ ធម្មតា │ │ អណ្តូង ០២ ២២.១៦ ម៉ែត្រ ធម្មតា │ │ អណ្តូង ០៣ ៣១.៨៥ ម៉ែត្រ ↓ ការជូនដំណឹង │ │ អណ្តូង ០៤ ១៥.៧៣ ម៉ែត្រ ធម្មតា │ │ អណ្តូង ០៥ ២៧.៤២ ម៉ែត្រ ↓ ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿន │ └────────────────────────────────────────────┘
វេទិកាអាចផ្សំគ្នា៖
នេះផ្លាស់ប្តូរការត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីពីការប្រមូលផ្តុំនៃអណ្តូងនីមួយៗទៅជាបណ្តាញទឹកក្រោមដីដែលភ្ជាប់គ្នា.
កម្រិតទឹកក្រោមដីតែមួយមុខប្រាប់បានតែផ្នែកខ្លះនៃរឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណោះ។
ចំពោះការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួត ក្រសួងបានអត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរអាចមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា។
ឧទាហរណ៍៖
កម្រិតទឹក │ │ ● │ \ │ \ │ \ │ \ │ ● │ \ │ ● ← ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿន │ └──────────────────────────── ពេលវេលា
វេទិកាពពកអាចគណនា៖
និងបង្កឲ្យមានការរោទិ៍នៅពេលដែលការធ្លាក់ចុះលើសពីកម្រិតកំណត់ជាមុន។
នេះបង្កើតគំរូគ្រប់គ្រងប្រកបដោយភាពសកម្មជាងមុន៖
ជំនួសឲ្យការ៖
នេះគឺជាសារមួយក្នុងចំណោមសារដែលជំរុញការបម្លែងផលិតផលខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អត្ថបទ។
| ចន្លោះពេលយកគំរូ | រង្វាស់ / ថ្ងៃ | រង្វាស់ / ឆ្នាំ |
|---|---|---|
| ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ | — | 2 |
| ប្រចាំថ្ងៃ | 1 | ៣៦៥ |
| រាល់ម៉ោង | 24 | ៨,៧៦០ |
| ៣០ នាទី | 48 | ១៧,៥២០ |
| ១៥ នាទី | 96 | ៣៥,០៤០ |
អណ្តូងត្រួតពិនិត្យមួយអាចក្លាយជាប្រភពទិន្នន័យទឹកក្រោមដី 24/7 ជំនួសឱ្យការថតរូបភាពពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ។
ក្របខ័ណ្ឌ SGMA របស់ DWR សង្កត់ធ្ងន់លើការធ្វើផែនការ ការត្រួតពិនិត្យ ការរាយការណ៍ និងការវាយតម្លៃអំពីនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី។ DWR ផ្តល់សំណុំទិន្នន័យ និងឧបករណ៍ទឹកក្រោមដីជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រដល់ការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
សម្រាប់ GSA និងអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេ ការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់អាចផ្តល់ភស្តុតាងបន្ថែមសម្រាប់ការយល់ដឹង៖
គោលគំនិតតារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងការវាស់វែងតាមកាលកំណត់ និងការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់។
| ខែ | រូបថតដោយដៃ | និន្នាការត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
|---|---|---|
| ខែមករា | ● | ●●●●●●●●● |
| ខែកុម្ភៈ | — | ●●●●●●●●● |
| ខែមីនា | — | ●●●●●●●●● |
| ខែមេសា | — | ●●●●●●●●● |
| ឧសភា | — | ●●●●●●●●● |
| ខែមិថុនា | ● | ●●●●●●●●● |
ប្រព័ន្ធដោយដៃ៖ដឹងពីកម្រិតទឹកនៅពេលវេលាពីរ។
ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ៖មើលឃើញគន្លងទាំងមូល។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខ្លួនវាគ្រាន់តែជាសមាសធាតុដំបូងប៉ុណ្ណោះ។
សម្រាប់គម្រោងត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ Honde អាចផ្សំសមាសធាតុច្រើនទៅជាដំណោះស្រាយតែមួយ។
| សមាសភាគ | គោលបំណង |
|---|---|
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតទឹកដែលអាចជ្រមុជបាន | ការវាស់កម្រិតទឹកជាបន្តបន្ទាប់ |
| ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យជាមួយអេក្រង់ | ការបង្ហាញ និងការផ្ទុកក្នុងស្រុក |
| ម៉ែត្រដៃ | ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារយោងវាល |
| ម៉ូឌុល GPRS/4G | ទូរមាត្រចល័ត |
| ម៉ូឌុល LoRaWAN | ការទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយថាមពលទាប |
| ថាមពលព្រះអាទិត្យ + ថ្ម | ថាមពលក្រៅបណ្តាញ |
| ម៉ាស៊ីនបម្រើលើពពក និងកម្មវិធី | ការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាជាក់ស្តែង និងប្រវត្តិសាស្ត្រ |
| ប្រព័ន្ធបញ្ជូនតរោទិ៍ | ការជូនដំណឹងអំពីកម្រិត និងព្រឹត្តិការណ៍ |
ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អ │ ▼ ┌──────────────────────┐ │ កម្រិតទឹកដែលអាចជ្រមុជបាន │ │ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា │ └──────────┬─────────┘ │ ▼ ┌────────────────────┐ │ ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យ + LCD │ └──────────┬─────────┘ │ ┌───────┴───────┐ ▼ ▼ 4G/GPRS LoRaWAN │ └──────┬─────┘ ▼ វេទិកាលើពពក │ ┌─────────┼────────┐ ▼ ▼ ▼ ប្រវត្តិផ្ទាំងគ្រប់គ្រងសំឡេងរោទិ៍
សម្រាប់ភ្នាក់ងារទឹកក្រោមដីដែលគ្រប់គ្រងអណ្តូងត្រួតពិនិត្យរាប់សិប ឬរាប់រយ ប្រសិទ្ធភាពការងារក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃករណីអាជីវកម្ម។
ជំនួសឲ្យការបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសទៅកាន់អណ្តូងនីមួយៗសម្រាប់ការវាស់វែងនីមួយៗ៖
ក្រុមការងារនៅនឹងកន្លែងអាចផ្តត់អារម្មណ៍លើអណ្តូងដែលពិតជាត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់។
| វត្ថុ | បណ្តាញដោយដៃ | បណ្តាញស្វ័យប្រវត្តិ |
|---|---|---|
| ការវាស់វែងជាប្រចាំ | ទស្សនកិច្ចវាល | ពីចម្ងាយ |
| ការប្រមូលទិន្នន័យ | សៀវភៅណែនាំ | ស្វ័យប្រវត្តិ |
| ការរកឃើញនិន្នាការ | តាមកាលកំណត់ | បន្ត |
| ការរកឃើញសំឡេងរោទិ៍ | ការពិនិត្យឡើងវិញដោយដៃ | ស្វ័យប្រវត្តិ |
| ការងារវាល | ការគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយ | គោលដៅ |
| សំណុំទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ | កម្រមាន | ក្រាស់ |
| ការគ្រប់គ្រងអណ្តូងច្រើន | ពិបាក | កណ្តាល |
ស្វ័យប្រវត្តិកម្មមិនលុបបំបាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់វាលទេ។ វាធ្វើឱ្យការផ្ទៀងផ្ទាត់វាលកាន់តែឆ្លាតវៃ។
អណ្តូងត្រួតពិនិត្យជាច្រើនមានទីតាំងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការិយាល័យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល និងការទំនាក់ទំនងដែលអាចទុកចិត្តបាន។
នេះជាមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ៖
នេះមានតម្លៃជាពិសេសសម្រាប់អាងកសិកម្ម និងទឹកក្រោមដីធំៗ ដែលចំណុចត្រួតពិនិត្យអាចត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយ។
ឱកាសនេះលាតសន្ធឹងហួសពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។
តម្រូវការទូទៅកាន់តែច្បាស់ឡើងៗ៖
ការវាស់វែងក្រោមទឹកដែលអាចទុកចិត្តបាន + ទូរមាត្រពីចម្ងាយ + ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកណ្តាល។
សម្រាប់អ្នកចែកចាយ ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មបរិស្ថាន និងអ្នករួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ ការលក់តែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធបង្កើតតម្លៃគម្រោងមានកំណត់។
សំណើដ៏រឹងមាំជាងនេះទៅទៀតគឺ៖
នេះអនុញ្ញាតឱ្យចំណុចត្រួតពិនិត្យមួយក្លាយជាណូត IoT ពេញលេញ។
ហើយបណ្តាញអណ្តូងចំនួន ៥០, ១០០ ឬ ៥០០ ក្លាយជាវេទិកាត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន។
| តម្រូវការ | ដំណោះស្រាយ Honde |
|---|---|
| កម្រិតទឹកក្រោមដីជាបន្តបន្ទាប់ | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធជ្រមុជទឹក |
| ការវាស់វែងដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ | គុណភាពបង្ហាញរហូតដល់ 1 ម.ម |
| ការដាក់ពង្រាយរយៈពេលវែង | ដែកអ៊ីណុក 316L + IP68 |
| ការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ | GPRS / 4G / LoRaWAN |
| ការធ្វើសមាហរណកម្មឧស្សាហកម្ម | RS485 Modbus-RTU / 4–20 mA |
| ទិន្នន័យក្នុងស្រុក | ឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យជាមួយអេក្រង់ |
| ការផ្ទៀងផ្ទាត់វាល | ម៉ែត្រដៃ |
| ការត្រួតពិនិត្យក្រៅបណ្តាញអគ្គិសនី | ថាមពលព្រះអាទិត្យ + ថ្ម |
| ការរួមបញ្ចូលពពក | MQTT JSON |
| ការវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រ | កម្មវិធីលើពពក |
| សំឡេងរោទិ៍កម្រិត | ប្រព័ន្ធបញ្ជូនតរោទិ៍ |
| ការដាក់ពង្រាយអណ្តូងច្រើន | គាំទ្រ |
| ការប្ដូរតាមបំណង OEM / គម្រោង | មាន |
អនាគតនៃការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រមូលការវាស់វែងបន្ថែមទៀតនោះទេ។
វានិយាយអំពីការប្រមូលទិន្នន័យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវ.
អណ្តូងត្រួតពិនិត្យធម្មតាផ្តល់នូវការអាន។
អណ្តូងត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចផ្តល់ជូន៖
សមត្ថភាពទាំងនេះរួមគ្នាប្រែក្លាយចំណុចត្រួតពិនិត្យអកម្មទៅជាចំណុចគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីសកម្ម។
ក្របខ័ណ្ឌ SGMA របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានធ្វើឱ្យការត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីក្លាយជាអាទិភាពគ្រប់គ្រងរយៈពេលវែង ជាពិសេសនៅក្នុងអាងទឹកដែលមានអាទិភាពមធ្យម និងខ្ពស់ និងតំបន់ដែលមានការហូរច្រោះលើសកម្រិត។ ការផ្តល់អាទិភាពអាងទឹកបច្ចុប្បន្នរបស់ DWR កំណត់អត្តសញ្ញាណអាង/អាងរងដែលមានអាទិភាពមធ្យម និងខ្ពស់ចំនួន ៩៤ រួមទាំងអាងចំនួន ២១ ដែលមានការហូរច្រោះលើសកម្រិតចាំបាច់.
សម្រាប់បណ្តាញទាំងនេះ ជំហានបន្ទាប់មិនចាំបាច់ជាការវាស់វែងដោយដៃបន្ថែមទៀតនោះទេ។
វាគឺជាទិន្នន័យទឹកក្រោមដីដែលបន្ត ភ្ជាប់ និងអាចតាមដានបាន.
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតទឹក Honde អាចផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះ៖
ក្រុមហ៊ុន Honde Technology ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវ៖
សម្រាប់កម្មវិធីនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី ការគ្រប់គ្រងទឹកកសិកម្ម ការត្រួតពិនិត្យស្រទាប់ទឹកក្រោមដី និងគម្រោងត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានទ្រង់ទ្រាយធំ ក្រុមហ៊ុន Honde Technology អាចប្ដូរតាមបំណងនូវជួរឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង ជម្រៅដំឡើង និងស្ថាបត្យកម្មពពកតាមតម្រូវការរបស់គម្រោង។
គេហទំព័រ៖ www.hondetechco.com
អ៊ីមែល៖ info@hondetech.com
វ៉ាតសាស៖ +៨៦-១៥២១០៥៤៨៥៨២
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦