Funkcje

Nie wierz nam na słowo. Zobacz, jak to dokładnie działa.

Każdy proces w Oquari opisujemy tak, jak działa naprawdę: co go mierzy i pilnuje (czujniki), co wykonuje pracę (pompy, zawory, gniazda) i co się stanie, gdy coś pójdzie nie tak (zabezpieczenia). Akwarium słodkowodne, roślinne i morskie obsługujemy tak samo poważnie — przy każdej funkcji znajdziesz oznaczenie, dla którego typu zbiornika jest przeznaczona.

słodkowodne roślinne morskie — oznaczenia typów zbiorników przy każdej funkcji
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Temperatura — grzanie i chłodzenie

Nad zbiornikiem czuwają dwa niezależne czujniki temperatury wody — sterownik reguluje według ich wspólnego wskazania, a gdy zaczną się różnić o więcej niż pół stopnia, uznaje pomiar za niepewny: grzanie staje i dostajesz alarm. Grzałka podstawowa utrzymuje zadaną temperaturę z histerezą i trybem dzień/noc; grzałka wspomagająca dołącza dopiero wtedy, gdy pierwsza przez pół godziny nie daje rady — albo pracuje jako osobna strefa. Gdy robi się za ciepło, Oquari najpierw płynnie rozpędza wentylatory, a dopiero potem włącza chłodziarkę — z minimalnymi czasami pracy i postoju, które chronią jej sprężarkę.

Co mierzy i czuwa

  • 2× czujnik temperatury wody — niezależne, wzajemnie się kontrolują
  • czujnik temperatury i wilgotności pomieszczenia
  • pomiar prądu każdego toru grzałki — „czy grzałka naprawdę grzeje?"
  • czujnik minimalnego poziomu wody

Co wykonuje

  • dwa chronione tory grzałek (podstawowa + wspomagająca lub dwie strefy)
  • wentylatory chłodzące z płynną regulacją obrotów
  • gniazdo chłodziarki z ochroną sprężarki (min. czas pracy/postoju)

Zabezpieczenia

  • rozjazd czujników >0,5 °C → grzanie STOP + alarm
  • zanik odczytu temperatury → grzanie STOP
  • próg awaryjny → odcięcie zasilania grzałek + alarm krytyczny
  • za niski poziom wody fizycznie blokuje grzałki — nawet przy awarii elektroniki
  • miejsce na klasyczny termostat mechaniczny jako ostatnia linia
  • alarm „grzałka nie nadąża", gdy grzanie trwa podejrzanie długo
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Dolewka ATO — uzupełnianie odparowanej wody

Woda paruje — poziom opada — zasolenie i twardość rosną. ATO uzupełnia ubytek wodą RO ze zbiornika zapasowego. Proces: czujnik roboczy musi wskazywać niski poziom nieprzerwanie przez zadany czas (chwilowe zafalowanie nie uruchomi pompy), dopiero wtedy otwiera się zawór i rusza pompa dolewki. Przepływomierz na linii potwierdza, że woda faktycznie płynie. Dolewanie kończy się, gdy poziom wraca do normy — a każdy cykl jest zapisywany, więc widzisz, ile zbiornik paruje dziennie. Nagła zmiana tempa parowania to zresztą cenna informacja: często pierwsza oznaka, że coś jest nie tak.

Co mierzy i czuwa

  • czujnik roboczy poziomu (start/stop dolewki)
  • czujnik maksymalnego poziomu — niezależny od roboczego
  • przepływomierz dolewki — potwierdza rzeczywisty przepływ
  • czujniki poziomu zbiornika zapasowego (pusty/pełny)
  • czujniki zalania pod zbiornikiem i przy zbiorniku zapasowym

Co wykonuje

  • pompa dolewki z pomiarem prądu (wykrywa pracę „na sucho")
  • elektrozawór dolewki — normalnie zamknięty
  • mieszadło zbiornika zapasowego — załączane przed dolewką, żeby woda była jednorodna

Zabezpieczenia

  • limit czasu pojedynczego cyklu — pompa nigdy nie leje „w nieskończoność"
  • dobowy limit objętości (np. 2 % pojemności zbiornika)
  • brak potwierdzenia z przepływomierza → STOP + alarm (zatkany wąż, sucha pompa)
  • czujnik maksymalnego poziomu = twardy stop niezależny od logiki dolewki
  • pusty zbiornik zapasowy → STOP + alarm „uzupełnij wodę RO"
  • po każdym naruszeniu limitu wznowienie wymaga Twojego potwierdzenia
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Automatyczna wymiana wody — koniec z wiadrem i wężem

Klasyczna podmiana 20–30 % raz w tygodniu to za każdym razem skok parametrów — temperatury, zasolenia, pH. Oquari odwraca tę logikę: zamiast rzadkich dużych zmian robi częste, bardzo małe. Podajesz jedną liczbę — ile litrów tygodniowo — a sterownik rozkłada ją na drobne porcje wymieniane przez całą dobę. Mieszkańcy żyją w stabilnych parametrach, a Ty przestajesz nosić wiadra.

Jak przebiega jeden cykl

  1. Kontrola stanu: wymiana startuje tylko, gdy poziom wody jest prawidłowy, nie trwa karmienie ani serwis i żaden alarm nie jest aktywny.
  2. Wyrzut: pompa wyrzutu i elektrozawór odprowadzają odmierzoną porcję do kanalizacji. Objętość liczy przepływomierz — co do porcji, nie „na oko".
  3. Stabilizacja: system czeka, aż poziom się uspokoi, i sprawdza, czy spadek zgadza się z planem.
  4. Dolewka: otwiera się zawór dolewki i świeża woda uzupełnia dokładnie tyle, ile ubyło — pod kontrolą drugiego przepływomierza i czujnika poziomu.
  5. Dziennik: objętość, czas i status cyklu trafiają do historii. Wiesz, co i kiedy się wydarzyło.

Słodkowodne i roślinne vs morskie

W zbiorniku słodkowodnym i roślinnym świeża woda RO trafia bezpośrednio do akwarium — architektura jest prosta, bez zbiornika pośredniego.

W morskim do akwarium nie może trafić czysta woda RO — musi mieć dokładnie takie zasolenie jak zbiornik. Dlatego dochodzi zbiornik buforowy: membrana RO napełnia go automatycznie, pompa cyrkulacyjna miesza, dozownik dodaje wyliczoną porcję skoncentrowanej solanki, a sonda zasolenia potwierdza wynik w zadanej tolerancji — dopiero wtedy woda jest oznaczana jako gotowa do wymiany.

Jeśli gotowej solanki akurat nie ma, wymiana czeka. Pod żadnym pozorem system nie dopuści, by do rafy trafiło czyste RO.

Co mierzy i czuwa

  • czujniki poziomu: minimalny, roboczy i maksymalny
  • 2× przepływomierz — osobno wyrzut, osobno dolewka
  • sonda zasolenia zbiornika buforowego (morskie)
  • czujnik czystości wody RO (TDS)
  • czujnik temperatury wody w zbiorniku zapasowym
  • czujniki zalania pod zbiornikiem i przy buforze

Co wykonuje

  • pompa wyrzutu + elektrozawór wyrzutu
  • elektrozawór i pompa dolewki świeżej wody
  • elektrozawór napełniania z membrany RO
  • pompa cyrkulacyjna / mieszadło bufora
  • dozownik solanki (morskie)
  • grzałki i lampa UV automatycznie zabezpieczane na czas obniżonego poziomu

Ochrona przed przelaniem i zalaniem

  • czujnik maksymalnego poziomu = twardy stop dolewki, niezależny od programu
  • przepływomierze porównują plan z rzeczywistością — odchyłka oznacza możliwy wyciek: natychmiastowe odcięcie zaworów i pomp + alarm
  • blokada podwójnego cyklu: kolejny spust nie ruszy, dopóki poziom nie wróci do stanu sprzed poprzedniego — akwarium nie da się stopniowo opróżnić
  • za niski poziom → wszystko staje, żaden sprzęt nie pracuje „na sucho"
  • licznik nieudanych cykli: po kilku próbach system zatrzymuje się całkowicie i prosi o interwencję
  • czujnik zalania przerywa wymianę w ułamku sekundy i zamyka zawory
Cała sekwencja wykonuje się lokalnie w sterowniku — nie jest skryptem w chmurze. Padnięcie internetu nie przerywa ani nie „dokańcza na ślepo" żadnego cyklu.
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Zbiornik zapasowy i produkcja wody RO

Dolewka i wymiana wody są tak dobre, jak woda, którą mają do dyspozycji. Oquari nadzoruje cały łańcuch: gdy poziom w zbiorniku zapasowym spada do minimum, otwiera zawór membrany RO i napełnia go do pełna — w długich, rzadkich cyklach, które wydłużają żywotność membrany. Czujnik czystości wody (TDS) mierzy jakość produkowanej wody: rosnący wynik to znak, że membrana się zużywa — dostaniesz alarm, zanim do zbiornika popłynie woda gorsza niż powinna.

Co mierzy i czuwa

  • czujniki poziomu zbiornika zapasowego (minimum / pełny)
  • czujnik czystości wody RO (TDS)
  • czujnik temperatury wody zapasowej
  • czujnik zalania przy zbiorniku

Co wykonuje

  • elektrozawór napełniania z membrany RO
  • mieszadło utrzymujące jednorodność wody

Zabezpieczenia

  • czujnik pełnego zbiornika zamyka zawór — koniec napełniania
  • limit czasu napełniania: brak reakcji poziomu → STOP + alarm (urwany wąż, brak ciśnienia)
  • przekroczony próg czystości → alarm „sprawdź membranę"
  • zalanie przy zbiorniku → natychmiastowe zamknięcie zaworu
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Dozowanie co do mililitra

Do czterech kanałów dozowania — nawozy makro i mikro w roślinnym, wapń, twardość węglanowa i magnez w rafie, preparaty pielęgnacyjne w słodkowodnym. Każdą pompę kalibrujesz raz, prostą procedurą: minuta pracy, odmierzasz wynik, sterownik liczy resztę. Dawkę dobową rozkłada na mniejsze porcje w wybranym oknie czasowym, żeby parametry nie skakały — a między różnymi płynami zachowuje zadany odstęp, co w chemii morskiej jest żelazną zasadą (niektóre płyny podane razem się wytrącają). Kanały nigdy nie dozują jednocześnie.

Co mierzy i czuwa

  • pomiar prądu silnika każdej pompy — wykrywa zapowietrzenie i pustą butlę
  • licznik zużycia płynu per kanał
  • zegar z podtrzymaniem — harmonogram działa bez internetu

Co wykonuje

  • do 4 pomp perystaltycznych z kalibracją objętości
  • dawki dzielone na porcje (np. 4× dziennie) w oknie czasowym
  • kolejkowanie: jeden kanał naraz, z odstępem między płynami

Zabezpieczenia

  • dobowy twardy limit objętości — nawet błędna konfiguracja nie przedawkuje
  • zapowietrzenie / pusta butla → STOP kanału + alarm, wznowienie po potwierdzeniu
  • ostrzeżenie z wyprzedzeniem: „butla skończy się za ~5 dni"
  • przy zaniku zasilania dozowanie staje; po powrocie nie „nadrabia" na ślepo — bilans dobowy zostaje zachowany
  • pauza podczas karmienia i wymiany wody
Proces roślinne

CO₂ sterowane rzeczywistym pH

Zamiast dozować CO₂ „na czuja" z wyłącznika czasowego, Oquari prowadzi zawór według rzeczywistego pH wody: spadek pH oznacza dość CO₂ — zawór się zamyka; wzrost otwiera go ponownie. Całość jest zsynchronizowana z harmonogramem światła: dawkowanie zaczyna się z wyprzedzeniem przed świtem (rośliny dostają CO₂ od pierwszej minuty fotosyntezy) i kończy przed zmierzchem. Nocą zawór jest zamknięty.

Co mierzy i czuwa

  • sonda pH z kompensacją temperatury
  • harmonogram światła jako bramka czasowa
  • diagnostyka sondy: wykrycie odpięcia i dryfu

Co wykonuje

  • elektrozawór CO₂ — normalnie zamknięty
  • regulacja do zadanego pH z histerezą
  • tryb czasowy bez sondy (harmonogram), jeśli wolisz prościej

Zabezpieczenia

  • twardy dolny limit pH: poniżej niego zawór zamyka się i alarmuje — niezależnie od regulacji
  • awaria lub odpięcie sondy → zawór natychmiast zamknięty (bezpieczny stan)
  • nocą zawsze zamknięte — bramka światła nie do ominięcia przypadkiem
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Światło jak w naturze

Do czterech kanałów płynnie ściemnianego oświetlenia, każdy z własnym planem dobowym budowanym z punktów (do 10 na kanał) — między punktami sterownik płynnie przechodzi, co daje naturalne rampy świtu i zmierzchu zamiast „ktoś włączył jarzeniówkę o 7:00". Do tego dowolna liczba lamp włączanych z mierzonych gniazd. Roślinne doceni przerwę południową (siestę), morskie — światło księżyca według rzeczywistych faz i efekt przelotnej burzy. Nowa obsada? Jednym ustawieniem ograniczasz moc całego oświetlenia na czas aklimatyzacji.

Co mierzy i czuwa

  • zegar z podtrzymaniem bateryjnym — plan działa bez internetu i po zaniku prądu
  • kalendarz astronomiczny dla faz księżyca
  • czujnik natężenia światła w pomieszczeniu (opcja)
  • licznik godzin pracy lamp — wiesz, kiedy tracą wydajność

Co wykonuje

  • 4 kanały płynnego ściemniania (standard sterowania przyjęty przez producentów lamp)
  • gniazda 230 V dla lamp włączanych w całości
  • kanał światła księżycowego

Tryby specjalne

  • rampy świtu i zmierzchu (presety 30/45/60 min)
  • siesta — przerwa południowa dla zbiorników roślinnych
  • burza — losowe przygaszenia dla rafy i roślinnych
  • aklimatyzacja — globalne ograniczenie mocy dla nowej obsady
Proces morskie· cyrkulacja także w dużych zbiornikach słodkowodnych

Pompy falowe i cyrkulacja

Rafa potrzebuje ruchu wody — ale nie jednostajnego. Oquari steruje do czterech pomp cyrkulacyjnych z płynną regulacją mocy i programami fal: stała, sinusoida, pulsy, fala losowa oraz przypływ/odpływ — dwie grupy pomp pracują naprzemiennie w cyklu kilkugodzinnym, odtwarzając dobowy rytm rafy. Nocą przepływ automatycznie cichnie razem z planem światła. Każda pompa startuje łagodną rampą, a jej pobór prądu jest stale mierzony.

Co mierzy i czuwa

  • pomiar prądu każdej pompy w czasie rzeczywistym
  • harmonogram światła — steruje trybem nocnym
  • tryb karmienia — sygnał do pauzy

Co wykonuje

  • do 4 pomp z płynną regulacją mocy i łagodnym startem
  • grupy A/B w przeciwfazie dla przypływu/odpływu
  • pompa powrotna (zbiorniki z sumpem)

Zabezpieczenia

  • suchobieg: pompa pracuje, a prąd podejrzanie niski → STOP + alarm, zanim spali się na sucho
  • zablokowany wirnik: prąd za wysoki → stop, trzy próby ponownego startu, potem alarm
  • karmienie zatrzymuje fale jednym przyciskiem — i samo je przywraca
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Karmienie i tryby pracy

Fizyczny przycisk na urządzeniu, komenda z aplikacji albo harmonogram karmnika — jedno działanie uruchamia całą choreografię: pompy falowe i filtracja przystają, dozowanie i wymiana wody czekają, karmnik wysypuje porcję, a po zadanym czasie wszystko samo wraca do pracy. Do tego tryb serwisowy — bezpieczna praca ręczna przy zbiorniku (grzałki wyłączone, alarmy poziomów świadomie wyciszone) — i tryb urlopowy: karmnik według planu, oszczędne światło i podwyższona czujność alarmów, gdy nikogo nie ma w domu.

Co mierzy i czuwa

  • przycisk karmienia na urządzeniu (działa też z mokrymi rękami)
  • czujnik otwarcia pokrywy (opcja)
  • zegar — powrót do normalnej pracy po zadanym czasie

Co wykonuje

  • karmnik automatyczny (impuls z powtórzeniami)
  • pauza pomp falowych, filtracji i odpieniacza
  • wstrzymanie dozowania i wymiany wody na czas karmienia

Zabezpieczenia

  • automatyczny powrót z karmienia — nie da się „zapomnieć wyłączonych pomp"
  • tryb serwisowy sam się kończy po godzinie bezczynności
  • w trybie urlopowym alarmy są czujniejsze, nie łagodniejsze
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Chemia wody — sondy, które same o siebie dbają

Moduł sond mierzy pH, redoks (ORP) i przewodność w dwóch niezależnych torach — od czystej wody RO po pełne zasolenie morskie. W zbiorniku roślinnym pH prowadzi CO₂; w morskim zasolenie widzisz w PSU i gęstości, a ORP mówi o kondycji biologicznej rafy; w słodkowodnym przewodność i TDS pilnują jakości wody. Kalibrację prowadzi kreator krok po kroku: sam rozpoznaje płyn wzorcowy, czeka na stabilizację odczytu i zapisuje wynik z datą.

Co mierzy

  • pH — z kompensacją temperatury
  • redoks (ORP) — kondycja biologiczna wody
  • 2× przewodność: zakres słodkowodny (µS/cm) i morski (zasolenie PSU + gęstość)
  • czystość wody RO (TDS) w zbiorniku zapasowym

Jak dba o dokładność

  • izolowane, ekranowane tory pomiarowe — odporne na zakłócenia od pomp i lamp
  • kreator kalibracji z automatycznym rozpoznaniem wzorców
  • ocena kondycji elektrody po każdej kalibracji
  • przypomnienia o kalibracji co zadaną liczbę dni

Zabezpieczenia

  • wykrycie odpiętej lub uszkodzonej sondy — funkcje zależne od pomiaru przechodzą w stan bezpieczny
  • starzejąca się elektroda → ostrzeżenie „czas na wymianę", zanim pomiar zacznie kłamać
  • podgląd surowych odczytów do diagnostyki serwisowej
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Energia i diagnostyka, która uprzedza awarie

Każde z ośmiu gniazd modułu zasilania jest mierzone osobno, a licznik energii zlicza całość: moc chwilową, zużycie dobowe i koszt według Twojej stawki za kWh. Ale pomiar prądu to nie tylko statystyka — Oquari uczy się normalnego poboru każdego urządzenia i alarmuje, gdy coś odbiega od wzorca. Filtr, który pobiera wyraźnie mniej niż zwykle, jest zapowietrzony albo zapchany. Grzałka, która „grzeje", ale nie pobiera prądu — właśnie się przepaliła. Dowiadujesz się od sterownika, nie od zbiornika.

Co mierzy

  • pobór prądu każdego gniazda z osobna
  • licznik energii całego systemu (moc, kWh, koszt)
  • pobór pomp cyrkulacyjnych i dozujących
  • licznik godzin pracy lampy UV

Co z tego masz

  • wykresy dobowe i miesięczne, koszt utrzymania zbiornika
  • wykrycie urządzenia, które zaczyna się psuć — zanim padnie
  • przypomnienie o wymianie świetlówki UV po przepracowanych godzinach

Przykładowe alarmy diagnostyczne

  • „filtr pobiera 40 % mniej niż zwykle — sprawdź, czy nie jest zapowietrzony"
  • „grzałka włączona, ale nie pobiera prądu — prawdopodobnie przepalona"
  • „pobór pompy wzrósł o połowę — możliwy zablokowany wirnik"
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Ochrona przed zalaniem i system alarmów

Czujniki zalania pod zbiornikiem, w szafce i przy zbiorniku zapasowym wykrywają wodę tam, gdzie być jej nie powinno. Reakcja jest natychmiastowa i lokalna: stop dolewki, dozowania i wymiany wody, zamknięcie elektrozaworów, alarm. Zdarzenia mają trzy poziomy — informacja, ostrzeżenie, alarm krytyczny — i każdy poziom ma swoje kanały: od dyskretnego wpisu w dzienniku po syrenę i powiadomienie push. Historia ostatnich 1000 zdarzeń jest zawsze pod ręką.

Co czuwa

  • czujniki zalania (pod zbiornikiem, w szafce, przy zbiorniku zapasowym)
  • czujniki poziomu minimalnego i maksymalnego
  • wszystkie procesy zgłaszają własne alarmy (grzanie, ATO, dozowanie, pompy, sondy)

Jak alarmuje

  • sygnał dźwiękowy i dioda statusowa na urządzeniu
  • wyjście na zewnętrzną syrenę alarmową
  • powiadomienia push i e-mail (przez panel oquari.com)
  • encje alarmowe w Home Assistant — do własnych automatyzacji

Zasady nadrzędne

  • alarmy krytyczne działają w pełni lokalnie — bez internetu i bez aplikacji
  • nocne wyciszenie nigdy nie obejmuje alarmów krytycznych
  • alarm wymaga Twojego potwierdzenia — nic nie „znika samo"
  • dziennik zdarzeń z eksportem — pełna historia tego, co się działo
Przykładowe powiadomienia na telefonie: „Przegrzanie wody: 27,9 °C — grzałki odcięte" · „Wykryto wyciek pod zbiornikiem — zawory zamknięte" · „Butla KH+ skończy się za ~4 dni" · „Filtr pobiera 38 % mniej prądu — możliwe zapowietrzenie" · „Wymiana wody zakończona: 2,4 L" · „Raport dobowy: 25,0–25,3 °C · 1,4 kWh ≈ 1,12 zł". Pełną listę zdarzeń stale rozwijamy — a Ty sam decydujesz, które trafiają na telefon.
Proces słodkowodneroślinnemorskie

Odporność na awarie — co się dzieje, gdy coś pada

Dobry sterownik poznaje się nie po tym, jak działa, gdy wszystko gra — tylko po tym, co robi, gdy coś przestaje grać. Oquari wykrywa zanik zasilania w ułamku sekundy: zdąży bezpiecznie zatrzymać dolewkę i dozowanie i zapisać zdarzenie. Po powrocie prądu system wstaje w bezpiecznej kolejności i wraca do programu — harmonogramy prowadzi wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym, więc świt o 8:00 będzie o 8:00, nawet jeśli internetu nie ma od tygodnia.

Pada internet

Nic się nie dzieje. Cała logika, harmonogramy i zabezpieczenia działają lokalnie. Tracisz tylko zdalny podgląd — do czasu powrotu łącza.

Pada prąd

Zanik wykryty natychmiast, procesy wodne bezpiecznie zatrzymane, zdarzenie zapisane. Po powrocie: start w bezpiecznej kolejności, dozowanie bez „nadrabiania" ponad dzienne limity.

Moduły tracą łączność

Każdy moduł ma własne odruchy bezpieczeństwa: moduł zasilania w ciągu kilku sekund zostawia włączoną filtrację i napowietrzanie, a wyłącza grzałki i resztę — sam, bez udziału centrali.

Pada czujnik

Funkcja zależna od pomiaru przechodzi w stan bezpieczny: grzanie staje, zawór CO₂ się zamyka, dolewka czeka. Zbiornik nigdy nie jest sterowany „na ślepo".

Tak wygląda spokój o zbiornik

Jeden system, w którym każda funkcja wie o pozostałych — i każda ma swoje zabezpieczenia.