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Connaissances produit

Gestion intelligente de l'eau : mise en place d'un système numérique de gestion de l'eau

Temps:2025-12-09 16:05:20 Popularité:9

Hydraulique intelligente : Construire un système numérique de gestion de l’eau

Définition et contexte de l’hydraulique intelligente

Avec le développement rapide des technologies de l’information et la complexité croissante des défis de gestion des ressources en eau, les modèles traditionnels de gestion hydraulique ne répondent plus aux besoins de la société moderne. C’est dans ce contexte qu’est née l’hydraulique intelligente, étape supérieure de l’informatisation de l’hydraulique.

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Qu’est-ce que l’hydraulique intelligente ?

L’hydraulique intelligente exploite des technologies avancées telles qu’Internet, cloud computing, big data et systèmes d’information géographique (SIG) pour atteindre les objectifs centraux : « numérisation, mise en réseau, visualisation et intelligence », faisant passer les opérations hydrauliques d’un mode traditionnel à une prise de décision et des services intelligents.

En résumé, l’hydraulique intelligente établit un système complet de gestion intelligente de l’eau couvrant l’ensemble du processus et des activités, réalisant une interconnexion et une perception mutuelle plus approfondie, flexible et efficace entre les objets, entre objets et personnes, et entre personnes dans le domaine hydraulique.

Objectifs centraux et renforcement des capacités de l’hydraulique intelligente

L’essence de l’hydraulique intelligente réside dans la réalisation des améliorations de capacités clés suivantes :

Perception et interconnexion globales : renforcement de l’interconnexion et de la conscience mutuelle des différents ouvrages hydrauliques et éléments hydrologiques.
Traitement de l’information et intégration des ressources : construction de plateformes efficaces et sécurisées de traitement de l’information et d’intégration des ressources en eau.
Prise de décision scientifique et alerte précoce : permettre une surveillance, prévision, analyse, prédiction et prise de décision plus scientifiques, notamment en matière de lutte contre les inondations et la sécheresse.
Exécution intelligente : amélioration du contrôle à distance et de l’exploitation intelligente des installations hydrauliques (ex. ouverture/fermeture automatique de vannes et stations de pompage).
Collaboration interservices : promotion de la coopération coordonnée entre services, niveaux et régions dans les opérations hydrauliques.

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Architecture du système et éléments de surveillance de l’hydraulique intelligente

Le système d’hydraulique intelligente est un ensemble intégré complexe qui associe étroitement les dispositifs de perception en amont, les réseaux de transmission et les plateformes de gestion en aval pour former une boucle opérationnelle efficace.

Composants des éléments de surveillance du système

Les activités de surveillance hydrologique sont généralement composées des quatre grandes parties suivantes :

Équipements de mesure (perception frontale) : les « yeux » du système, comprenant pluviomètres, limnimètres, débitmètres, instruments de qualité de l’eau, etc., destinés à collecter en temps réel les paramètres hydrologiques et de qualité de l’eau sur site.
Terminal de surveillance frontal (RTU) : également appelé unité terminale distante hydrologique, chargé de l’acquisition en temps réel des signaux des équipements de mesure et du prétraitement des données selon les protocoles de communication hydrologique.
Réseau de communication (canal de transmission) : incluant GPRS/LoRa/4G/5G, Internet public, etc., garantissant la transmission en temps réel et fiable des données collectées vers le centre de surveillance.
Centre de surveillance (cerveau de la plateforme) : composé de serveurs, lignes dédiées et logiciels de système de surveillance hydrologique, chargé de l’affichage en temps réel des données, du stockage, de l’analyse professionnelle, de l’émission d’alertes et du contrôle à distance.

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Contenus clés de surveillance de l’hydraulique intelligente

Grâce à l’intégration de données multi-sources, le système d’hydraulique intelligente réalise une surveillance complète des informations clés suivantes :

1. Surveillance intégrée météorologique et hydrologique
Pluie et météorologie : intégration des données de stations météo et radars pour surveiller de façon globale précipitations, évaporation, ruissellement, etc., en appui aux alertes météo catastrophiques et prévisions hydrologiques.

2. Surveillance du régime hydrique et des informations hydrologiques
État des masses d’eau : utilisation de la technologie SIG pour afficher visuellement position, étendue et état des rivières, lacs, réservoirs et eaux souterraines.
Paramètres centraux : surveillance en temps réel du niveau d’eau des rivières, vitesse d’écoulement, débit, niveau des réservoirs, etc. Combinés à des modèles professionnels pour une analyse et prévision multidimensionnelle des paramètres du régime hydrique (débit, vitesse, pluie/neige, évaporation).

3. Surveillance de la qualité de l’eau et des sédiments
Sécurité de la qualité de l’eau : suivi en temps réel du pH, oxygène dissous, azote ammoniacal, turbidité et autres indicateurs pour garantir la sécurité de l’approvisionnement et la santé des masses d’eau.
Évolution des sédiments : suivi de la teneur en sédiments dans les rivières ou réservoirs pour fournir des données à l’évolution de la capacité des réservoirs et à la dynamique érosion/sédimentation du lit des rivières.

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NiuBoL : équipements de perception clés pour l’hydraulique intelligente

En tant que fabricant professionnel dans le domaine des capteurs IoT, NiuBoL Technology se concentre sur le cœur de la surveillance du niveau d’eau — les équipements de mesure — et combine des technologies de communication avancées pour fournir des dispositifs et systèmes de perception frontale très fiables et de haute précision pour l’hydraulique intelligente.

Produits de perception centraux pour l’hydraulique intelligente

Le système de surveillance hydrologique en ligne NiuBoL peut être appliqué à rivières naturelles, réservoirs, canaux, eaux souterraines, etc., couvrant la surveillance du niveau d’eau, pluie/neige, débit, vitesse, etc.

1. Jauge de niveau radar (surveillance de niveau d’eau sans contact)
Principe : L’antenne émet des impulsions micro-ondes très étroites qui sont réfléchies par la surface de l’eau. Le niveau d’eau est calculé précisément en mesurant l’intervalle de temps entre émission et réception, déterminant ainsi la distance antenne-surface.
Avantages : Mesure sans contact, non affectée par la qualité de l’eau, température ou sédiments ; haute précision, maintenance simple, évitant les problèmes de détérioration fréquents des équipements à contact traditionnel.

2. Pluviomètre à augets basculants NBL-W-RS
Principe : Utilise le principe de comptage par augets basculants pour convertir la pluie collectée en impulsions électriques selon un volume standard.
Application : Largement utilisé dans stations météo, stations hydrologiques, agriculture, foresterie et défense nationale, fournissant des données brutes fiables de précipitations pour alertes inondations, systèmes d’approvisionnement et gestion de réservoirs.

3. Transmetteur de niveau submersible
Principe : Utilise un capteur de pression au silicium diffusé pour déterminer le niveau liquide en mesurant la pression hydrostatique générée par la profondeur d’eau. Câbles spéciaux avec tube de ventilation atmosphérique garantissent étanchéité et précision de mesure.
Avantages : Adapté aux réservoirs, eaux souterraines et autres milieux statiques ou profonds, fournissant des données de mesure précises et stables.

Caractéristiques du système de surveillance hydrologique NiuBoL

Le système de surveillance hydrologique en ligne NiuBoL présente les caractéristiques pratiques distinctives suivantes :

Forte extensibilité fonctionnelle : surveillance en temps réel du niveau d’eau avec extension flexible à pluie, qualité de l’eau, vitesse d’écoulement, etc.
Alarme et alerte précoce : prend en charge alarmes immédiates en cas de dépassement de niveau, panne capteur ou basse tension batterie du terminal.
Liaison intelligente : peut être couplé à stations de pompage pour contrôler automatiquement démarrage/arrêt des pompes selon le niveau de la rivière, réalisant une exécution intelligente.
Visualisation à distance : prend en charge la surveillance photo ou vidéo en temps réel (selon mode de communication), aidant les gestionnaires à connaître instantanément l’état du site.

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Questions fréquentes (FAQ) et guide de déploiement du système

Voici les réponses aux questions les plus courantes sur les systèmes d’hydraulique intelligente et les produits NiuBoL pour vous aider à mieux comprendre et déployer ces solutions.

Q :Questions courantesR :Réponses et recommandations NiuBoL
1.Quelles sont exactement les « quatre modernisations » au cœur de l’hydraulique intelligente ?Il s’agit de la numérisation, mise en réseau, visualisation et intelligence.
Les systèmes NiuBoL réalisent la numérisation par collecte automatisée, mise en réseau via 4G/5G, visualisation sur plateforme cloud et intelligence par alertes couplées.
2.Quel est le rôle principal du terminal de surveillance hydrologique (RTU) ?Le RTU est l’appareil clé reliant capteurs et réseaux de communication, chargé d’acquérir, stocker, convertir le protocole (protocole hydrologique) et exécuter les commandes de contrôle à distance.
Les terminaux NiuBoL supportent plusieurs entrées de signaux capteurs et rapportent les données conformément aux protocoles standards du secteur.
3.Pourquoi recommande-t-on une jauge de niveau radar pour la surveillance du niveau d’eau ?Les jauges radar offrent une mesure sans contact de haute précision, non affectée par débris flottants, sédiments ou changements de qualité de l’eau, avec des coûts de maintenance faibles.
Particulièrement adaptées aux rivières et réservoirs sujets au gel ou forte teneur en sédiments.
4.Comment un pluviomètre à augets basculants convertit-il la pluie en impulsions ?Le capteur contient un auget auto-basculeur. À chaque fois qu’il collecte un volume standard de pluie (ex. 0,5 mm), l’auget bascule et génère une impulsion électrique.
Les capteurs NiuBoL sont très précis et capturent avec fiabilité les variations de précipitations.
5.Quel est le rôle du « tube de ventilation atmosphérique » dans le câble du transmetteur de niveau submersible ?Le tube de ventilation relie la pression de référence du transmetteur à la pression atmosphérique, permettant la mesure de pression relative. Cela élimine les erreurs dues aux changements de pression atmosphérique — essentiel pour une mesure précise et stable du niveau.
6.Quelles sont les méthodes de transmission de données en surveillance hydrologique ?Principalement les réseaux mobiles GPRS/4G/5G (transmission rapide, couverture large) et technologies IoT comme LoRa (faible consommation, longue portée).
Les systèmes NiuBoL sélectionnent de façon flexible le mode de transmission selon les conditions du site et les besoins de bande passante.
7.Comment la « visualisation » est-elle réalisée dans la surveillance du régime hydrique ?Grâce au SIG et aux logiciels de plateforme cloud, les données capteurs en temps réel sont superposées sur cartes électroniques et affichées de façon intuitive via graphiques, courbes, blocs de couleur, etc.
Les plateformes NiuBoL offrent des interfaces de visualisation riches et variées pour une appréhension rapide de l’état global du régime hydrique.
8.Comment le système réalise-t-il l’« alarme de dépassement de niveau d’eau » ?Les gestionnaires définissent des seuils de niveau sécurisé sur la plateforme. Lorsque le niveau recueilli par le RTU dépasse le seuil, le système déclenche immédiatement des alarmes (SMS, appel, pop-up) et enregistre l’événement.
Les terminaux NiuBoL supportent alarmes locales et à distance doubles.
9.Comment le système hydrologique réalise-t-il le contrôle couplé avec les stations de pompage ?Grâce à un module de contrôle à distance intégré dans le RTU, lorsque le niveau de la rivière atteint le seuil de démarrage prédéfini, le système envoie automatiquement des commandes à l’équipement de contrôle de la station pour activer les pompes.
C’est une manifestation clé de la « capacité d’exécution intelligente » de l’hydraulique intelligente.
10.Quelles seront les orientations clés de la construction future des projets hydrauliques ?L’accent sera mis sur les grands projets de transfert d’eau, projets de sources d’eau clés et projets structurants de gouvernance des rivières et lacs pour résoudre les pénuries d’eau liées aux ressources et aux infrastructures ainsi que les défauts des systèmes de lutte contre les inondations.
Les systèmes de surveillance en ligne NiuBoL constitueront un soutien technique essentiel à la construction et à l’exploitation de ces grands projets.

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Résumé et perspectives

L’hydraulique intelligente est la tendance inéluctable du développement de l’hydraulique moderne. Soutenue par les technologies avancées de l’information, elle réalise la numérisation, la mise en réseau et l’intelligence de la gestion de l’eau, améliorant considérablement les capacités des autorités hydrauliques en matière de lutte contre les inondations et réduction des catastrophes, sécurité de l’approvisionnement en eau et protection écologique.

En tant que fournisseur d’équipements de perception centraux, NiuBoL Technology a construit avec succès des systèmes de surveillance hydrologique en ligne très fiables grâce à ses jauges de niveau radar haute précision, pluviomètres à augets et autres produits. Ces systèmes collectent en temps réel et avec précision des données critiques telles que niveau d’eau et précipitations, et fournissent une base technique solide et des effets de démonstration pour la lutte contre les inondations et la réduction des catastrophes à travers les régions grâce à des alertes intelligentes et un contrôle couplé.

À l’avenir, avec l’investissement continu de l’État dans l’hydraulique et l’accélération de la construction de grands projets hydrauliques, les capteurs IoT et systèmes de surveillance intelligents représentés par NiuBoL bénéficieront d’opportunités de marché plus larges, continuant à protéger la gestion fine des ressources en eau mondiales et la santé des milieux aquatiques.

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