Compteur Hydrodigit M1 CAL connecté LoRaWAN/WMBus — DN15 à DN40 eau froide

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À partir de 152,00  HT

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Compteur d’eau froide intelligent Hydrodigit M1 CAL, communication LoRaWAN + WMBus, pour mesure précise en réseau urbain ou bâtiment tertiaire. Corps compact (165-300mm), plage température <50°C, idéal comptage individuel ou gestion de parc. DN15 à DN40, raccordement fileté femel

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Référence: 1796050Prix: 358,00 
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Description

Le compteur Hydrodigit M1 CAL résout le défi du comptage intelligent en milieu urbain ou industriel, où la relève manuelle devient coûteuse et imprécise. Intégrant les protocoles LoRaWAN et WMBus, il transmet les données de consommation sans fil vers les plateformes de gestion, éliminant les erreurs de lecture et optimisant la maintenance des réseaux d’eau froide. Compatible avec les infrastructures existantes de vannes et robinetterie, il s’intègre facilement aux systèmes de télégestion des collectivités ou des gestionnaires de bâtiments.

Caractéristiques techniques

  • DN disponibles : 15, 20, 25, 32, 40
  • Type de fluide : Eau froide (température ≤ 50°C)
  • Longueur totale : 165mm (DN15), 190mm (DN20), 260mm (DN25/DN32), 300mm (DN40)
  • Raccordement : Fileté femelle (norme à confirmer en fiche technique)
  • Protocoles de communication : LoRaWAN + WMBus (mode T50°)
  • Alimentation : Batterie longue durée (autonomie >10 ans, selon usage)
  • Précision : Classe de mesure M1 (conforme à la directive MID)
  • Normes et certifications : Certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire), conforme à la directive européenne MID 2014/32/UE

CaractéristiqueValeur
DN15 | 20 | 25 | 32 | 40
Longueur (mm)165 | 190 | 260 | 260 | 300
Température maxi50°C
Pression de serviceConsulter la fiche technique (PN à confirmer)
Protocoles sans filLoRaWAN + WMBus (T50°)
Classe de précisionM1
CertificationsACS, MID 2014/32/UE
AlimentationBatterie intégrée (autonomie >10 ans)

Applications industrielles

Le compteur Hydrodigit M1 CAL cible les secteurs où la télémesure des consommations d’eau froide est critique pour la maîtrise des coûts et la maintenance préventive. Ses protocoles LoRaWAN et WMBus le rendent particulièrement adapté aux environnements où le déploiement de câbles est complexe ou coûteux. Voici ses principaux cas d’usage :

  • Réseaux urbains et collectivités : Comptage individuel des abonnés en habitat collectif ou zones pavillonnaires, avec transmission des données vers les systèmes de facturation centralisés. Idéal pour les projets de smart cities où la relève à distance réduit les coûts logistiques et améliore la réactivité en cas de fuite.
  • Bâtiments tertiaires et industriels : Surveillance des consommations par zone (bureaux, ateliers, process) pour identifier les dérives et optimiser les contrats de fourniture d’eau. Compatible avec les systèmes de GTB (Gestion Technique du Bâtiment) via des passerelles LoRaWAN/WMBus.
  • Gestion de parcs immobiliers : Suivi en temps réel des consommations dans les résidences étudiantes, hôpitaux ou centres commerciaux, avec alertes automatiques en cas de dépassement des seuils. Permet une répartition équitable des charges entre locataires ou services.
  • Industrie agroalimentaire : Mesure précise des consommations d’eau dans les process de lavage ou de refroidissement, avec intégration possible aux systèmes de traçabilité. La certification ACS garantit la compatibilité avec les réseaux d’eau potable.
  • Réseaux d’irrigation : Comptage des volumes distribués aux exploitations agricoles, avec transmission des données vers les plateformes de gestion des ressources en eau. La communication LoRaWAN couvre les zones rurales étendues sans infrastructure filaire.

Pour les applications nécessitant une robinetterie complémentaire, comme les robinets à papillon ou les clapets anti-retour, ce compteur s’intègre sans modification des tuyauteries existantes.

Critères de sélection

Choisir le bon modèle de compteur Hydrodigit M1 CAL repose sur trois paramètres clés : le DN, la compatibilité avec l’infrastructure de communication, et les contraintes du réseau d’eau. Voici les points à vérifier avant achat :

  • Diamètre nominal (DN) :
    • Mesurer le diamètre intérieur de la tuyauterie existante. Le DN du compteur doit correspondre exactement pour éviter les pertes de charge ou les fuites au niveau des raccords.
    • Pour les réseaux neufs, dimensionner le DN en fonction du débit maximal attendu (consulter les courbes de débit dans la fiche technique).
  • Protocole de communication :
    • LoRaWAN : Idéal pour les déploiements étendus (villes, zones industrielles) où la couverture réseau est assurée par un opérateur ou une infrastructure privée. Vérifier la compatibilité avec la plateforme de télégestion utilisée (ex : ThingPark, Loriot).
    • WMBus (mode T50°) : Adapté aux bâtiments tertiaires ou aux réseaux locaux, où les concentrateurs WMBus sont déjà déployés. Ce mode est particulièrement efficace pour les relevés à courte distance (quelques centaines de mètres).
  • Conditions d’installation :
    • Positionnement : Le compteur doit être installé en position horizontale, avec un tronçon droit en amont (5xDN) et en aval (2xDN) pour garantir la précision de la mesure. Éviter les zones sujettes aux vibrations ou aux chocs.
    • Température et pression : Bien que conçu pour l’eau froide (≤50°C), vérifier que la pression de service du réseau ne dépasse pas la limite indiquée en fiche technique (PN à confirmer). Pour les réseaux à pression variable, prévoir un réducteur de pression en amont si nécessaire.
    • Compatibilité fluide : La certification ACS garantit l’usage avec l’eau potable, mais pour les fluides non potables (eau de process, eaux usées traitées), consulter le fabricant pour valider la compatibilité des matériaux internes.
  • Alimentation et autonomie :
    • La batterie intégrée offre une autonomie >10 ans sous conditions normales d’utilisation (relevés quotidiens, température ambiante modérée). Pour les environnements extrêmes (températures 40°C), prévoir un remplacement plus fréquent.
    • En cas de panne de batterie, le compteur continue à mesurer localement, mais la transmission sans fil est interrompue. Prévoir un accès physique pour la relève manuelle si nécessaire.

Installation et maintenance

Une installation conforme aux recommandations du fabricant garantit la précision de la mesure et la longévité du compteur. Voici les étapes clés :

  • Préparation de la tuyauterie :
    • Couper l’alimentation en eau et vidanger le tronçon concerné.
    • Nettoyer les extrémités des tuyaux pour éliminer les résidus (rouille, calcaire) qui pourraient endommager les joints ou fausser la mesure.
    • Vérifier l’alignement des tuyaux : un désalignement peut entraîner des contraintes mécaniques sur le compteur et réduire sa durée de vie.
  • Montage du compteur :
    • Respecter le sens de circulation de l’eau (flèche gravée sur le corps du compteur). Un montage à l’envers faussera la mesure et peut endommager le mécanisme.
    • Utiliser des joints adaptés au DN et au type de raccordement (fileté femelle). Pour les DN ≥ 25, prévoir des supports pour éviter les contraintes sur les raccords.
    • Serrer les raccords avec une clé dynamométrique pour éviter les fuites sans déformer le corps du compteur (couple de serrage indiqué en fiche technique).
  • Mise en service :
    • Remplir lentement le réseau pour éviter les coups de bélier, qui peuvent endommager le mécanisme de mesure.
    • Vérifier l’absence de fuites au niveau des raccords après mise en pression.
    • Configurer le compteur via l’interface sans fil (LoRaWAN/WMBus) en suivant les instructions du fabricant. Associer le compteur à la passerelle ou au concentrateur correspondant.
  • Maintenance préventive :
    • Contrôle visuel : Inspecter régulièrement le compteur pour détecter d’éventuelles fuites, traces de corrosion ou accumulation de dépôts. Nettoyer le cadran si nécessaire pour maintenir la lisibilité.
    • Vérification de la communication : Tester périodiquement la transmission des données vers la plateforme de télégestion. En cas d’échec, vérifier la couverture réseau et l’état de la batterie.
    • Étalonnage : Bien que les compteurs MID soient étalonnés en usine, une vérification périodique (tous les 5 ans) par un organisme agréé est recommandée pour les applications soumises à réglementation (facturation, traçabilité).
    • Remplacement de la batterie : Planifier le remplacement de la batterie avant la fin de son autonomie (indicateur de niveau de batterie disponible via l’interface sans fil). Utiliser uniquement des batteries compatibles fournies par le fabricant.

FAQ technique

Voici les questions les plus fréquentes posées par les professionnels lors du déploiement des compteurs Hydrodigit M1 CAL :

1. Peut-on installer ce compteur en extérieur ?

Oui, le compteur Hydrodigit M1 CAL peut être installé en extérieur, à condition de respecter les contraintes suivantes :

  • Protection contre les intempéries : Bien que le boîtier soit conçu pour résister aux projections d’eau (indice de protection à confirmer en fiche technique), il est recommandé de le protéger des pluies directes et des UV prolongés. Utiliser un coffret de protection adapté si nécessaire.
  • Température ambiante : La plage de température de fonctionnement est limitée à 50°C pour le fluide, mais la température ambiante doit également être prise en compte. Éviter les zones où la température peut descendre en dessous de -10°C ou dépasser 50°C (ex : proximité d’une chaudière ou exposition solaire directe).
  • Communication sans fil : En extérieur, la portée du signal LoRaWAN peut être affectée par les obstacles (bâtiments, végétation). Vérifier la couverture réseau avant installation et prévoir des répéteurs si nécessaire.

2. Comment intégrer les données du compteur à un système de GTB existant ?

L’intégration des données du compteur Hydrodigit M1 CAL à une Gestion Technique du Bâtiment (GTB) passe par les étapes suivantes :

  • Choix de la passerelle :
    • Pour le protocole LoRaWAN, utiliser une passerelle compatible (ex : Kerlink, Multitech) connectée au réseau local ou au cloud. La passerelle convertit les données LoRaWAN en protocoles standard (MQTT, HTTP, Modbus).
    • Pour le protocole WMBus, un concentrateur WMBus (ex : modèle Diehl ou Kamstrup) est nécessaire pour collecter les données et les transmettre via Ethernet ou RS485.
  • Configuration du compteur :
    • Associer le compteur à la passerelle/concentrateur en suivant les instructions du fabricant (appairage via l’interface sans fil).
    • Configurer les paramètres de transmission (fréquence des relevés, format des données) pour qu’ils correspondent aux exigences de la GTB.
  • Intégration à la GTB :
    • Les données sont généralement disponibles sous forme de trames JSON (LoRaWAN) ou de protocole M-Bus (WMBus). Utiliser un middleware (ex : Node-RED, logiciel de GTB comme Schneider EcoStruxure) pour parser les données et les injecter dans le système de supervision.
    • Pour les GTB utilisant le protocole BACnet, prévoir une passerelle BACnet/LoRaWAN ou BACnet/M-Bus.
  • Tests et validation :
    • Vérifier que les données de consommation sont correctement affichées dans l’interface de la GTB (valeurs en m³, débit instantané, etc.).
    • Configurer les alertes en cas de dépassement des seuils (ex : consommation anormalement élevée indiquant une fuite).

3. Que faire en cas de perte de communication avec le compteur ?

Une perte de communication peut avoir plusieurs origines. Voici la démarche de diagnostic à suivre :

  1. Vérifier l’état de la batterie :
    • Consulter le niveau de batterie via l’interface de gestion (si disponible). Une batterie faible peut entraîner des interruptions de transmission.
    • Remplacer la batterie si nécessaire (utiliser uniquement des modèles compatibles fournis par le fabricant).
  2. Contrôler la couverture réseau :
    • Pour LoRaWAN : Vérifier que le compteur est toujours dans la zone de couverture de la passerelle. Utiliser un outil de cartographie LoRaWAN (ex : TTN Mapper) pour identifier les zones blanches.
    • Pour WMBus : Vérifier que le concentrateur est toujours opérationnel et que la distance entre le compteur et le concentrateur n’a pas changé (portée typique : 300-500m en champ libre).
  3. Inspecter le compteur physiquement :
    • Vérifier qu’aucun obstacle (nouveau mur, équipement métallique) ne bloque le signal sans fil.
    • Contrôler l’absence de dommages physiques (chocs, corrosion) qui pourraient affecter l’électronique.
  4. Réinitialiser le compteur :
    • Effectuer une réinitialisation logicielle via l’interface sans fil (si disponible) pour relancer la communication.
    • En dernier recours, réinitialiser le compteur aux paramètres d’usine (consulter la fiche technique pour la procédure).
  5. Contacter le support technique :
    • Si le problème persiste, contacter le support du fabricant avec les informations suivantes : modèle exact du compteur, version du firmware, logs de communication (si disponibles), et description de l’environnement d’installation.

Pour les réseaux critiques, prévoir des compteurs de secours ou une relève manuelle périodique en cas de panne prolongée.

Télécharger la fiche technique (PDF)

Pour toute question technique sur l’intégration des compteurs Hydrodigit M1 CAL dans vos réseaux d’eau froide, ou pour obtenir un devis adapté à votre projet, contactez notre équipe d’experts en comptage intelligent. Nous vous accompagnons dans le choix des protocoles de communication, la configuration des passerelles et l’optimisation de votre infrastructure de télégestion.

Informations complémentaires
Référence1796015, 1796020, 1796025, 1796032, 1796040, 1796050
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