การส่งสัญญาณไร้สาย
เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) คุณภาพน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ LoRa
ด้วยข้อได้เปรียบหลักของ "การส่งสัญญาณไร้สายระยะไกล แหล่งจ่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ค่า EC" สามารถทะลุข้อจำกัดด้านสายไฟและแหล่งจ่ายไฟ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์การตรวจสอบคุณภาพน้ำกลางแจ้ง ระยะไกล หรือขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้:
1、
อุตสาหกรรมเกษตรและพืชผล: ประกันความมั่นคงของน้ำชลประทานและปรับปรุงคุณภาพพืชผล
ค่า EC สามารถสะท้อนความเข้มข้นของเกลือ (เช่น โซเดียม คลอไรด์ไอออน) และสารอาหารในน้ำชลประทาน และเป็นดัชนีสำคัญในการพิจารณาว่าน้ำชลประทานเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เซ็นเซอร์นี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ:
-
การติดตามการชลประทานพื้นที่เกษตรกรรม:
ติดตั้งในคลองชลประทานและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ติดกันสำหรับข้าวสาลี ข้าวโพด ฝ้าย ฯลฯ เพื่อติดตามค่า EC แบบเรียลไทม์ หากค่า EC สูงเกินไป (เกินขีดจำกัดเกลือ) สามารถปรับกลยุทธ์การชลประทานได้ทันที (เช่น เพิ่มความถี่ในการล้างเกลือ) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อรากพืชและลดผลผลิตที่เกิดจากความเครียดจากความเค็ม
-
โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์/เกษตรกรรม:
ระบบเหล่านี้ติดตั้งในระบบน้ำหยดในเรือนกระจกและถังเก็บสารละลายธาตุอาหาร เพื่อควบคุมระดับค่า EC (ค่าการนำไฟฟ้า) ของน้ำชลประทานหรือสารละลายธาตุอาหารได้อย่างแม่นยำ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปลูกมะเขือเทศและแตงกวา การรักษาระดับค่า EC ที่เฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูดซึมสารอาหาร ข้อมูลเซ็นเซอร์สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับอุปกรณ์ชลประทาน ทำให้สามารถควบคุมได้โดยอัตโนมัติ
-
ล.
การจัดการชลประทานสวนผลไม้:
นำไปใช้ในอ่างเก็บน้ำหรือสาขาชลประทานของสวนแอปเปิลและสวนส้ม เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำชลประทานที่มีความเค็มสูงทำให้ใบเหลืองและผลไม้มีรสชาติไม่ดี (เช่น เปลือกผลไม้หนาขึ้นเนื่องจากเกลือในส้มเสียหาย)
2、
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: ควบคุมสภาพแวดล้อมทางน้ำและลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ค่า EC มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเค็มของน้ำ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของปลาและกุ้ง สถานการณ์การใช้งานของเซ็นเซอร์ประกอบด้วย:
-
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในน้ำจืด (ปลา กุ้ง ปู) :
ติดตั้งระบบตรวจสอบในพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาและฟาร์มกระชังเพื่อติดตามความผันผวนของค่า EC (ค่าการนำไฟฟ้า) ค่า EC ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันอาจบ่งชี้ถึงการแทรกซึมของน้ำเสียอุตสาหกรรมหรือน้ำเสียครัวเรือน หรือภาวะยูโทรฟิเคชันที่รุนแรงขึ้น วิธีนี้ช่วยให้สามารถแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีและมีมาตรการต่างๆ ทันที เช่น การทดแทนน้ำและการเติมออกซิเจน เพื่อป้องกันเหตุการณ์น้ำท่วมผิวบ่อ
-
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล/น้ำเค็ม (ปลิงทะเล, หอย, ปลาทะเล):
ระบบนี้ติดตั้งในพื้นที่ราบลุ่มน้ำขึ้นน้ำลงและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรม โดยจะตรวจสอบระดับ EC อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความเค็มให้เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ปลิงทะเลเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีระดับความเค็มเฉพาะ เมื่อค่า EC ผันผวนผิดปกติ (เช่น ลดลงอย่างกะทันหันจากฝนตกหนัก) ระบบจะสามารถสั่งงานอุปกรณ์ควบคุมความเค็มได้ทันที
-
การติดตามระยะต้นกล้า:
ต้นกล้าเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำที่สูงมาก เซ็นเซอร์จะถูกติดตั้งไว้ในบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อให้แน่ใจว่าต้นกล้ามีอัตราการรอดตายโดยการรักษาค่า EC ให้คงที่ (ตัวอย่างเช่น ต้นกล้ากุ้งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็ม และค่า EC ที่คงที่สามารถลดการตอบสนองต่อความเครียดได้)
3、
การติดตามด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม: การปกป้องแหล่งน้ำธรรมชาติและการเตือนความเสี่ยงด้านมลพิษ
สำหรับแม่น้ำ ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ เซ็นเซอร์สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบไดนามิกจากระยะไกลโดยไม่ต้องมีคนดูแล ซึ่งใช้เฉพาะกับ:
-
การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมน้ำผิวดิน:
ระบบนี้ติดตั้ง ณ จุดตรวจสอบสำคัญภายในลุ่มน้ำ (เช่น ปากแม่น้ำ แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำ และริมทะเลสาบ) โดยจะส่งข้อมูลค่า EC แบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง เมื่อค่า EC พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน อาจบ่งชี้ถึงการปล่อยน้ำเสียที่มีความเค็มสูง/ไอออนิกสูงโดยผิดกฎหมาย (เช่น จากโรงงานเคมีหรือโรงงานย้อมผ้า) หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมสามารถระบุแหล่งที่มาของมลพิษได้อย่างรวดเร็วและริเริ่มมาตรการแก้ไข
-
การปกป้องระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ:
ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อระบบนิเวศ เช่น บึงและอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อตรวจสอบค่า EC ของแหล่งน้ำ เพื่อสะท้อนสถานะสุขภาพของวัฏจักรน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ ตัวอย่างเช่น ค่า EC ที่ลดลงผิดปกติในแหล่งน้ำอาจเกิดจากปริมาณน้ำไหลเข้าต้นน้ำที่ลดลง ซึ่งนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของน้ำ ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจฟื้นฟูระบบนิเวศได้
-
การติดตามแหล่งน้ำดื่ม:
ในพื้นที่กันชนรอบแหล่งน้ำดื่ม เช่น อ่างเก็บน้ำและทะเลสาบ ความบริสุทธิ์ของน้ำสามารถประเมินได้โดยอ้อมจากค่า EC (ค่า EC ต่ำอาจบ่งชี้ว่าน้ำบริสุทธิ์เกินไปและขาดแร่ธาตุ ในขณะที่ค่า EC สูงอาจบ่งชี้ว่ามีมลพิษ) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนความมั่นคงด้านน้ำดื่ม
4、
อุตสาหกรรมและสาขาพิเศษ: การควบคุมการปล่อยน้ำเสีย รับรองความปลอดภัยในการผลิต
ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ค่า EC ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการติดตามการปล่อยน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานและเพื่อสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพของกระบวนการผลิต โดยส่วนใหญ่ใช้ค่านี้ใน:
-
การติดตามการปล่อยน้ำเสียอุตสาหกรรม:
ติดตั้งที่จุดปล่อยของเสียของวิสาหกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมชุบโลหะด้วยไฟฟ้า และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เพื่อตรวจสอบแบบเรียลไทม์ว่าค่า EC เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น น้ำเสียจากการชุบโลหะด้วยไฟฟ้ามีไอออนโลหะจำนวนมาก (เช่น โครเมียมและนิกเกิล) ซึ่งโดยทั่วไปมีค่า EC สูง หากค่าเกินมาตรฐาน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนภัยเพื่อป้องกันการปล่อยของเสียที่ผิดกฎหมาย
-
การติดตามระบบน้ำหมุนเวียน:
นำไปใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นของพลังงานไฟฟ้า เหล็ก และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อตรวจสอบค่า EC เพื่อควบคุมความกระด้างของน้ำ (ค่า EC ที่สูงจะเกาะตัวเป็นตะกรันได้ง่าย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำความเย็น) ช่วยในการเพิ่มสารยับยั้งตะกรัน และลดต้นทุนการบำรุงรักษาอุปกรณ์
-
การติดตามการเตรียมน้ำบริสุทธิ์/น้ำบริสุทธิ์พิเศษ:
ติดตั้งในกระบวนการเตรียมน้ำบริสุทธิ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยา โดยความบริสุทธิ์ของน้ำจะถูกตัดสินโดยค่า EC (ค่า EC ของน้ำบริสุทธิ์จะต่ำมาก โดยปกติ <10μS/cm) เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการผลิตตรงตามข้อกำหนดของกระบวนการ (เช่น ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์พิเศษในการผลิตชิปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของไอออน)