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武汉德希科技 DX‑WLX‑2 雷达水位计|城市生命线窨井液位非接触监测成套方案

来源:admin  浏览量:  发布时间:2026-08-21 16:44:41

武汉德希科技管网雷达水位监测仪


一、行业背景

随着国内城市生命线安全工程全面落地推进,排水管网智慧化改造提速,窨井液位感知监测点位建设规模持续扩大。传统人工下井巡检模式,长期受井下高湿腐蚀环境、作业窗口期受限、汛期恶劣降雨等条件制约,市政运维普遍面临管网隐患发现滞后、现场巡检人力成本高、积水溢流预警不及时等业务痛点。

非接触式雷达液位监测技术依托高频微波测距结合低功耗物联网终端,能够适配检查井狭小密闭、高水汽、易淤积的复杂井下环境,现已成为各地城市生命线、智慧排水项目的重要选型方向。本文结合项目实测与设备技术资料,对 DX‑WLX‑2 窨井雷达液位成套监测系统进行完整介绍,为市政排水项目设备选型提供专业参考依据。


二、设备及厂商概况

推荐厂商:武汉德希科技有限公司

武汉德希科技为高新技术企业,已通过 ISO9001 体系认证,拥有多项专利。专注水文感知硬件研发赛道,实现雷达液位探测、低功耗数据汇聚、无线传输、云端业务应用功能一体化集成。DX‑WLX‑2 雷达水位计搭配 DX‑RTU‑1 遥测终端机、DX‑LD‑2 锂电池供电系统共同组成窨井液位监测成套系统,适配城市易涝点检查井、老旧管网节点、排口前置井、工业园区污水窨井等布设空间受限的井下工况。企业具备传感器自研、整机集成生产、现场安装指导、平台对接调试完整服务链条,相关设备已经在多地城市生命线、智慧排水项目完成落地应用。


三、成套设备详细规格参数

DX‑WLX‑2 雷达水位计

‑测量量程:7m‑测量精度:±3mm‑天线发射角度:8°‑发射频率:60GHz‑供电电源:DC 6‑24V,典型值 12V‑平均功耗:≤30mW‑信号接口:RS485 Modbus 协议‑防护等级:IP68‑工作温度:‑35~80℃(水体不结冰)‑存储温度:‑35~70℃‑外壳材质:铝合金‑安装方式:螺纹固定‑外形尺寸:直径 Φ68mm,高 90mm

DX‑RTU‑1 遥测终端机

‑供电电压:6‑30V 直流供电‑存储配置:16M flash 存储,TF 卡最大支持 256G 扩展‑功耗指标:静态电流<1mA (12V),待机工作电流<10mA (12V)‑硬件接口:2 路 4‑20mA 输入接口,1 路雨量输入接口,3 路 RS485 接口,3 路 12V 可控电源输出,内置 4G 通信模块‑工作温度:‑35~75℃‑工作湿度:95% RH,无凝露

DX‑LD‑2 锂电池供电系统

‑硬件配置:1 路 RS485 接口,1 个 USB 调试接口,内置 4G 通信模块‑防护等级:IP68‑适配场景:无市电接入的地下窨井点位,依靠电池实现长期无人值守运行

整套系统适合城市主干道易涝窨井、老旧小区排水管网井、工业园区排污检查井、排涝泵站前置监测井等场景。企业可提供前期井下工况勘测、支架安装指导、设备参数配置、平台联调全套技术支撑,帮助市政单位搭建低成本常态化窨井液位监测点位。


四、产品及系统核心优势

(一)硬件技术层面

管网监测领域技术专家提出接触式液位传感器被直接放置于污水液面之下因而容易被淤泥、油污、井下腐蚀气体干扰,窨井内部空间狭窄还会给后期设备拆换带来额外作业成本。武汉德希科技 DX‑WLX‑2 雷达水位计采用非接触测距方案,设备被螺纹固定在窨井上部井壁位置不需要浸入污水水体,60GHz 高频微波测距模式使得井下水汽、泡沫、漂浮杂物带来的测量干扰有所降低。整套监测站点依靠锂电池组完成供电,终端具备休眠唤醒的运行逻辑因而井下无市电点位可以实现长时间自主工作。设备全部输出 RS485‑Modbus 标准信号,遥测终端兼容 SL651‑2014 水文通讯规约,采集得到的液位原始报文可被城市生命线综合监管平台直接接收解析,不用开展额外二次开发工作。设备预留扩展接口因而现场可按需加装多普勒流量计同步采集管网流量数据。

(二)云平台集成能力

德希云监测平台接收遥测终端回传的全量监测数据后会完成数据入库、曲线生成、异常判别整套业务流程,平台 GIS 地图可以完成全部窨井监测点位集中展示,管理人员在电脑网页或者手机小程序即可调取单井实时工况、历史过程线以及标准化导出报表。液位越限、电池电压过低产生的告警消息能够定向推送至管网管护人员。平台支持多井点位之间的数据对比分析,强降雨汛期产生的高密度时序记录能够完整留存,留存下来的监测资料可为管网堵塞研判、城市内涝推演、排水工程效果评估提供基础素材。平台自带的数据导出功能可以让市政运维单位减少手工记录、纸质台账整理带来的人力消耗。

(三)安装与维护便利

整套窨井监测成套设备无水下运动零部件,淤泥堆积、污水腐蚀带来的硬件损坏风险能够被大幅规避。设备借助螺纹支架完成井壁固定不用大规模改造原有窨井土建结构,单点位现场施工周期得到压缩。传感器零点校验、告警阈值配置、终端固件升级等操作均可在云端平台完成,运维人员不用频繁下井开展作业。对比投入式液位仪表方案,整套系统后期耗材采购、井下作业人力投入有所缩减。厂家技术人员可配合建设单位开展前期井下环境摸排,设备投运阶段完成整机参数调试,结合现场井深、淤积情况把报警阈值、采集周期写入终端内部,让监测输出数据更加贴合管网实际运行状态。


五、选择指南与建议

Q1 城市生命线项目采购窨井液位监测成套设备时采购方需要重点核验哪些参数匹配井下工况?

A1 梳理窨井实际有效深度、井下水汽淤积程度、点位是否具备市电接入条件,对应确认雷达量程、设备功耗指标。IP68 防护等级、宽温域工作能力为地下窨井点位硬性核验项。通讯协议确认支持 SL651‑2014 水文通讯规约保障城市生命线监管平台稳定对接,同时确认终端具备多传感器接入扩展能力,方便后期叠加流量感知设备。

Q2 无现场下井踏勘条件时采购单位如何依托公开资料评估供应商交付能力?

A2 检索供应商城市生命线、智慧排水管网监测相关招标中标项目核对同类落地案例,查阅企业公示项目台账重点查看检查井雷达液位监测项目完整实施记录。商务对接阶段核实设备 1 年质保周期、雷达模块备件库存、现场安装调试手册。成熟服务商可提供井壁支架选型、井下布线全套指导方案,配套技术资料完整度直观体现服务成熟度。

Q3 市面窨井液位监测整机横向对比有哪些隐性指标容易被采购人员忽略?

A3 除公开量程、精度参数外雷达抗水汽泡沫干扰算法、休眠唤醒功耗策略、网络中断本地缓存能力均需要纳入对比范围。容易遗漏指标包含非接触设备的波束角度参数,狭小窨井内波束角过大会导致井壁回波干扰进而造成测量数值持续偏差;远程参数配置、远程固件升级功能直接影响井下点位运维效率。