système de surveillance de l’eau Arduino

Comment construire un système de surveillance de l'eau Arduino pour votre maison

L'eau est une ressource précieuse et essentielle à la vie. Face à l'augmentation des préoccupations liées à la rareté et à la pollution de l'eau, il est plus important que jamais de surveiller et de préserver sa consommation. Une solution consiste à construire un système de surveillance de la consommation d'eau pour votre maison à l'aide d'une carte Arduino. Arduino est une plateforme électronique open source qui permet de créer des projets interactifs. Dans cet article, nous vous guiderons pas à pas dans la construction d'un système simple de surveillance de la consommation d'eau avec Arduino.


Pour construire un système de surveillance de la consommation d'eau, vous aurez besoin de quelques composants essentiels : une carte Arduino, un capteur de débit, une électrovanne et un écran. Le capteur de débit mesure la quantité d'eau circulant dans une canalisation, tandis que l'électrovanne permet de réguler ce débit. L'écran affichera les données de consommation d'eau en temps réel.

La première étape de la construction de votre système de surveillance de l'eau consiste à connecter le capteur de débit à la carte Arduino. Ce capteur possède trois broches : VCC, GND et OUT. Connectez la broche VCC à la broche 5 V de la carte Arduino, la broche GND à la broche GND et la broche OUT à une broche numérique, par exemple la broche 2. Ensuite, connectez l'électrovanne à la carte Arduino. L'électrovanne possède deux broches : VCC et GND. Connectez la broche VCC à la broche 5 V de la carte Arduino et la broche GND à la broche GND.

Modèle Contrôleur de ligne de conductivité/concentration inductive CIT-8800
Concentration 1. NaOH : (0 à 15) % ou (25 à 50) % ; 2. HNO₃ : (0 à 25) % ou (36 à 82) % ; 3. Courbes de concentration définies par l'utilisateur
Conductivité (500~2 000 000) µS/cm
TDS (250~1 000 000) ppm
Temp. (0~120)°C
Résolution Conductivité : 0,01 µS/cm ; Concentration : 0,01 % ; TDS : 0,01 ppm ; Température : 0,1 °C
Précision Conductivité : (500~1000)µS/cm ±10µS/cm ; (1~2000)mS/cm ±1,0 %
TDS : niveau 1,5, Température : +/-0,5 °C
rémunération temporaire Plage de température : (0~120)°C ; élément : Pt1000
port de communication Protocole RS485.Modbus RTU
Sortie analogique Deux canaux isolés/transportables (4-20) mA, instrument/émetteur au choix
Sortie de contrôle Commutateur photoélectrique à semi-conducteurs à trois canaux, commutateur programmable, impulsion et fréquence
Environnement de travail Temp. (0~50)℃ ; humidité relative <95 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage Température (-20 à 60) °C ; Humidité relative ≤ 85 % HR (sans condensation)
Alimentation 24 V CC + 15 %
Niveau de protection IP65 (avec couvercle arrière)
Dimension 96 mm x 96 mm x 94 mm (H x L x P)
Taille du trou 9 mm x 91 mm (H x L)

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Une fois les composants connectés, vous pouvez commencer à programmer votre système de surveillance de l'eau. Le code lira les données du capteur de débit et les affichera à l'écran. Il commandera également l'électrovanne pour réguler le débit. Vous pouvez personnaliser le code afin de définir des seuils de consommation d'eau et recevoir des alertes en cas de dépassement.

Après avoir écrit le code, téléversez-le sur la carte Arduino et testez votre système de surveillance de la consommation d'eau. Vous devriez voir s'afficher à l'écran les données en temps réel de votre consommation. Vous pouvez également tester l'électrovanne en l'ouvrant et la fermant pour contrôler le débit d'eau. Si tout fonctionne correctement, vous avez construit avec succès un système de surveillance de la consommation d'eau pour votre maison.

Numéro de modèle Contrôleur en ligne de conductivité/concentration inductive CIT-8800
Plage de mesure Conductivité 0,00 μS/cm ~ 2000 mS/cm
Concentration 1. NaOH, (0-15)% ou (25-50)% ;
2. HNO3 (notez la résistance à la corrosion du capteur) (0-25)% ou (36-82)% ;
3. Courbes de concentration définies par l'utilisateur.
TDS 0,00 ppm à 1000 ppt
Temp. (0,0 ~ 120,0)℃
Résolution Conductivité 0,01 μS/cm
Concentration 0,01%
TDS 0,01 ppm
Temp. 0,1℃
Précision Conductivité 0 μS/cm ~1000 μS/cm ±10 μS/cm
1 mS/cm à 500 mS/cm ±1,0 %
500 mS/cm à 2000 mS/cm ±1,0 %
TDS niveau 1,5
Temp. ±0,5℃
rémunération temporaire élément Pt1000
gamme compensation linéaire (0,0~120,0)℃
Sortie de courant (4~20) mA chaînes canaux doubles
caractéristiques Isolé, réglable, réversible, sortie 4-20 mA, mode instruments/émetteur.
résistance de boucle 400 Ω (max.), 24 V CC
Résolution ±0,1 mA
Contact de contrôle Chaînes Trois canaux
Contact Sortie du relais photoélectrique
Programmable Sortie programmable (température, conductivité/concentration/TDS, temporisation)
Caractéristiques Possibilité de régler la température, la conductivité/concentration/TDS, la temporisation et la sélection NO/NC/PID.
Charge de résistance 50 mA (max.), AC/DC 30 V (max.)
Communication de données Protocole RS485/MODBUS
Alimentation électrique 24 V CC ± 4 V
Consommation < 5,5 W
Environnement de travail Température : (0~50)℃ Humidité relative : ≤85 % HR (sans condensation)
Stockage Température : (-20~60)℃ Humidité relative : ≤85 % HR (sans condensation)
Niveau de protection IP65 (avec couvercle arrière)
Dimension du contour 96 mm × 96 mm × 94 mm (H × L × P)
Dimension du trou 91 mm × 91 mm (H × L)
Installation Montage sur panneau, installation rapide

En conclusion, la création d'un système de surveillance de la consommation d'eau basé sur Arduino est une solution simple et efficace pour suivre et économiser l'eau chez vous. En surveillant votre consommation en temps réel, vous pouvez identifier les gaspillages et prendre des mesures pour les réduire. Face à l'importance croissante de la préservation de l'eau, un tel système est un outil précieux pour les propriétaires. Alors, pourquoi ne pas l'essayer et commencer dès aujourd'hui ?

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