La familia netH₂O

Una familia, tres plataformas de boya y cinco packs de aplicación—combinados en torno a la pregunta sobre la calidad del agua que necesitas responder.

La elección de un sistema de monitorización debería empezar por la instalación y por la decisión operativa, no por la lista de sensores más larga posible. La familia netH₂O separa la plataforma de la boya de los packs de medida: elige la boya según el emplazamiento, el presupuesto energético y la autonomía requerida; después elige los sensores según los riesgos que necesitas observar.

En toda la familia, las plataformas combinan comunicaciones celulares, GPS, adquisición y transmisión configurables, medida de temperatura, una unidad de medida inercial (IMU) e integración RS-485/Modbus para sensores de calidad del agua. Los datos se entregan en la nube para acceso y análisis remotos. La autonomía exacta y la capacidad de sensores instalables dependen del modelo, la configuración y el calendario de muestreo.

Elige la plataforma de boya

netH₂O B100-5

El modelo solar compacto. Su batería LiFePO₄ de aproximadamente 100 Wh y su panel fotovoltaico de 5 W se adaptan a lagos, embalses, balsas de acuicultura, bateas de mejillón, puertos, puertos deportivos y monitorización cercana a la costa, donde una plataforma pequeña es una ventaja. También puede configurarse como derivador costero ligero, con su posición transmitida por GPS.

La B100-5 está diseñada para operar en campo de forma indefinida cuando la luz solar disponible, la frecuencia de muestreo y el calendario de envío mantienen equilibrado el presupuesto energético. Los packs de aplicación se añaden según el objetivo de monitorización.

netH₂O B200-5

El modelo solar de mayor capacidad. Dos baterías LiFePO₄ proporcionan aproximadamente 200 Wh en total, con el apoyo de un panel fotovoltaico de 5 W. Como cada batería se mantiene dentro del límite de 100 Wh, la B200-5 puede enviarse por vía aérea. El margen energético adicional la convierte en la elección natural para instalaciones costeras y en mar abierto más exigentes, o allí donde el calendario de medida y comunicación resultaría demasiado exigente para la plataforma más pequeña.

Igual que en la B100-5, la autonomía energética a largo plazo depende de la exposición solar, el ciclo de trabajo y la frecuencia de transmisión.

netH₂O B400

El modelo de batería de alta capacidad. Cuatro baterías LiFePO₄ proporcionan aproximadamente 400 Wh en total. La B400 no lleva equipo fotovoltaico ni cableado solar; utiliza la energía almacenada en batería para operar más tiempo en campo según los calendarios de muestreo y transmisión configurados.

Los intervalos de mantenimiento y de carga dependen de los sensores instalados, la frecuencia de muestreo y el calendario de transmisión. La B400 es adecuada para instalaciones costeras, en mar abierto y de investigación exigentes, donde se requiere mayor capacidad de batería sin sistema solar.

Elige qué medir

Cada pack de aplicación añade un sensor integrado de calidad del agua a una boya netH₂O compatible. La combinación correcta depende de la pregunta. La señal de un sensor es un indicio sobre la masa de agua; no es, por sí sola, un diagnóstico.

DO — Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto es la variable operativa más directa para el estrés por falta de oxígeno en peces y otros organismos acuáticos. Junto con la temperatura y la hora del día, permite alarmas de baja oxigenación, decisiones de aireación y la detección de caídas agudas.

El DO no identifica la causa de un descenso. Respiración, descomposición, estratificación, mezcla, cambios de salinidad y dinámica de las proliferaciones pueden contribuir todos ellos. Es la base imprescindible, no la explicación completa.

CHL — Clorofila-a

La fluorescencia de la clorofila-a es un indicador indirecto amplio de la biomasa fitoplanctónica fotosintética. Resulta útil cuando la preocupación son las algas en general, o cuando aún no se conoce la comunidad fitoplanctónica dominante. Como la clorofila-a está presente en algas y en cianobacterias, la señal puede responder a ambas.

No es un recuento de especies, ni una medida de toxinas, ni una conversión universal a biomasa. La composición pigmentaria, la fisiología, la historia lumínica y las propiedades ópticas del agua influyen todas en la fluorescencia, por lo que la validación específica del emplazamiento sigue siendo importante.

CYANO — Cianobacterias

El pack CYANO mide una señal de fluorescencia orientada a la ficocianina. En lagos de agua dulce donde el riesgo relevante son las cianobacterias portadoras de ficocianina, puede ofrecer una indicación más específica que la clorofila-a por sí sola y afinar la interpretación de los cambios en el DO.

La señal es específica, no exclusiva: no es una medida de todas las algas y no identifica especies, número de células ni toxinas. Tampoco es un sensor universal de proliferaciones algales nocivas marinas; hay que considerar los organismos y pigmentos localmente dominantes antes de usarlo en agua salobre o marina.

Turb — Turbidez

La turbidez sigue las partículas en suspensión y aporta contexto sobre escorrentía, resuspensión de sedimentos, actividad de alimentación y cambios en la transparencia del agua. Es especialmente útil junto a CHL o CYANO, porque las partículas y la atenuación de la luz pueden distorsionar o enmascarar las tendencias de fluorescencia.

La turbidez no compensa automáticamente una medida de pigmento. Muestra cuándo puede ser plausible una interferencia óptica; la corrección cuantitativa requiere observaciones locales, calibración y, cuando proceda, un modelo multisensor.

CS — Conductividad y salinidad

El sensor CS mide la conductividad directamente. Con la conversión compensada en temperatura adecuada, la conductividad aporta contexto de salinidad y ayuda a identificar mezclas, pulsos de agua dulce y cambios entre masas de agua. Resulta especialmente valiosa en agua salobre, acuicultura costera y mitilicultura, y mejora la interpretación del oxígeno disuelto, porque la solubilidad del oxígeno cambia con la salinidad.

El CS no mide directamente la actividad biológica, pero puede explicar cambios que de otro modo se atribuirían erróneamente a una proliferación o solo al consumo de oxígeno.

Configuraciones de partida útiles

Son puntos de partida, no recetas universales:

  • Bienestar de los peces y aireación: DO, interpretado con los datos de temperatura de la boya. Es la base operativa mínima para reconocer el estrés por falta de oxígeno y actuar a tiempo.
  • Comunidades algales mixtas o desconocidas: DO + CHL. Añade Turb donde la escorrentía, la resuspensión o una transparencia del agua variable puedan afectar a la señal de fluorescencia.
  • Riesgo conocido de cianobacterias en agua dulce: DO + CYANO. Añade CHL cuando sea útil distinguir una tendencia específica de cianobacterias de cambios más amplios en el fitoplancton.
  • Vigilancia más amplia de proliferaciones en agua dulce: DO + CHL + CYANO, añadiendo Turb cuando la interferencia óptica o los sólidos en suspensión sean una parte importante del emplazamiento.
  • Agua salobre y mitilicultura: empieza con DO + CS; añade CHL para la dinámica general del fitoplancton y Turb para las partículas y el contexto óptico. Usa CYANO donde la ecología local y la validación respalden una medida basada en ficocianina.
  • Piscicultura costera e instalaciones en mar abierto: DO + CS es una base sólida. CHL y Turb pueden añadir contexto biológico y de partículas; los sensores de pigmento deben elegirse en función de los organismos y las condiciones del agua realmente presentes en el emplazamiento.

De la monitorización a la alerta temprana

El muestreo ocasional ofrece instantáneas. Las series temporales de alta frecuencia revelan ciclos diarios, velocidades de cambio y combinaciones de señales que preceden a un evento. Un modelo específico del emplazamiento puede usar solo DO y temperatura para prever los mínimos recurrentes o señalar una desviación aguda del comportamiento normal. CHL, CYANO, Turb y CS pueden aportar información explicativa y, cuando el proceso local lo permita, hacer que los avisos sean más tempranos o más específicos.

La predicción es más sólida después de haber recogido un histórico local representativo y de haberlo contrastado con los registros de mantenimiento, la meteorología, las observaciones de campo y las muestras de laboratorio. La monitorización instrumental no sustituye a la microscopía, al análisis de toxinas ni al muestreo reglamentario cuando estos son necesarios.

Para el trasfondo científico y una guía más completa sobre la selección de parámetros, lee El peor momento podría ser justo antes del amanecer.

Construye la configuración adecuada

Empieza por la instalación: ubicación, modo fondeado o a la deriva, intervalo de mantenimiento, luz solar y comunicaciones. Define después la decisión operativa—proteger a los peces, gestionar la aireación, seguir el riesgo de proliferación, entender un emplazamiento salobre o construir una serie temporal de investigación—y selecciona solo las medidas que ayudan a tomar esa decisión.

Explora la colección netH₂O completa para conocer las especificaciones actuales y las opciones de packs de aplicación. Elements Works también puede ayudarte a evaluar la combinación de plataforma y sensores para un emplazamiento concreto.