KU Leuven: 75% minder water afgevoerd uit een bufferbekken
Sirio van Sumaqua beslist wanneer de pompen draaien. Onze hardware zorgt dat de meting waarop die beslissing rust, er altijd is.
In één oogopslag
Toepassing
Slim waterbeheer en bufferbekkens
Opdrachtgever
KU Leuven, Campus Arenberg
Sturing
Sirio van Sumaqua
Onze rol
Realtime peilmetingen
ACHTERGROND
Situatie
Campus Arenberg in Heverlee heeft een bufferbekken dat het regenwater van de universiteitscampus opvangt. Jarenlang werd dat bekken preventief leeggepompt, om genoeg buffercapaciteit vrij te houden voor een mogelijke bui.
Dat verkleinde het risico op overstromingen. Maar het betekende ook dat grote hoeveelheden regenwater onnodig naar de Dijle verdwenen. In een tijd waarin droogte steeds vaker voorkomt, is dat moeilijk te verantwoorden.
KU Leuven ging daarvoor werken met Sumaqua, dat met Sirio sturingen bouwt die met weersvoorspellingen rekenen. Provincie Vlaams-Brabant ondersteunde het project via het programma Slimme Regio.
DE VRAAG
Uitdaging
Hoe houdt een bufferbekken zoveel mogelijk water vast tijdens droge periodes, zonder dat het risico op wateroverlast bij hevige regen toeneemt?
Daarvoor is meer nodig dan een niveaumeting. Het systeem moet continu weten wat de actuele waterstand is, weersvoorspellingen kunnen meenemen, en zelf beslissen wanneer de pompen aan moeten. Dat is modelwerk, geen sensorwerk.
Maar die beslissing komt er alleen als de meting eronder klopt en blijft komen. Een verkeerd peil op het verkeerde moment betekent of een overstroming, of een leeg bekken in een droge zomer.
WAT WIJ DEDEN
Onze aanpak
Sirio werkt in drie lagen: Sense, Predict en Control. Het meet, het voorspelt op basis van neerslagverwachtingen en hydraulische modellen, en het stuurt de pompen aan met optimalisatie-algoritmen. Alleen wanneer er hevige regen op komst is en er buffercapaciteit vrij moet komen, gaat er water weg.
Onze bijdrage zit in die eerste laag. Onze IoT-hardware monitort continu het waterpeil in het bufferbekken en stuurt die metingen automatisch door naar Sirio. Daar komen ze naast de gesimuleerde waterstand en de alarmgrenzen te staan, en op basis van dat geheel valt de beslissing.
Wij bouwen zelf geen hydraulische modellen en geen voorspellingsgestuurde optimalisatie. Ons vak is de meting die jarenlang blijft werken, en die moet kloppen op het moment dat de sturing ze nodig heeft.

RESULTAAT
Resultaat
De cijfers hieronder komen uit de communicatie van KU Leuven en Sumaqua, en zijn het resultaat van de sturing:
- ongeveer 75% minder waterafvoer;
- meer dan 3.500 m³ extra water per week dat lokaal wordt vastgehouden, ongeveer anderhalf olympisch zwembad;
- ongeveer 70% lagere elektriciteitskosten voor de pompinstallatie;
- een lager risico op wateroverlast én meer water beschikbaar tijdens droge periodes.
TECHNIEK
Gebruikte oplossing
- Hydrostatische waterniveaumeting
- Realtime IoT-communicatie
- Continue monitoring van een bufferbekken
- Automatische datadoorsturing naar Sirio
- API en export voor integratie in een extern platform
GELEERD
Wat we hieruit meenemen
Deze case laat scherp zien dat een sensor op zichzelf geen oplossing is. De meerwaarde ontstaat pas wanneer betrouwbare realtime meetgegevens samenkomen met voorspellingsmodellen en intelligente sturing.
Dat stelt hoge eisen aan het onderdeel dat wij maken. Een sturing die elk kwartier een beslissing neemt, is niets waard als de meting eronder wegvalt. Betrouwbaarheid van de datastroom weegt hier zwaarder dan een extra decimaal nauwkeurigheid.
Het project toont ook hoe drie partijen elkaar aanvullen zonder elkaars werk over te doen. KU Leuven bracht de wetenschappelijke expertise en de locatie, Sumaqua ontwikkelde de sturing, en wij zorgden voor de metingen.
Hebt u een sturing die betrouwbare metingen nodig heeft?
Vertel ons wat er gemeten moet worden en waar het naartoe moet. Werkt u met het platform van een andere partij, dan is dat geen bezwaar: export en API zijn standaard voorzien.