Nome do proxecto: Proxecto de infraestrutura integrada 5G para unha cidade intelixente nun determinado distrito (Fase I)
1. Antecedentes do proxecto e planificación xeral
No contexto do desenvolvemento de cidades intelixentes, un distrito de Chongqing está a impulsar activamente o Proxecto de Infraestrutura Integrada 5G para Cidades Intelixentes (Fase I). Baseado no marco de contratación xeral EPC da primeira fase da iniciativa Smart High-tech, este proxecto integra e actualiza as tecnoloxías de rede 5G en seis subproxectos, incluíndo comunidades intelixentes, transporte intelixente e protección ambiental intelixente, cun despregamento xeneralizado de terminais e aplicacións 5G. A iniciativa céntrase en dominios clave como a seguridade pública, a gobernanza urbana, a administración gobernamental, os servizos públicos e a innovación industrial. O seu obxectivo é establecer infraestruturas fundamentais e fomentar aplicacións innovadoras en industrias específicas, con especial énfase no establecemento de puntos de referencia en tres áreas: comunidades intelixentes, transporte intelixente e protección ambiental intelixente. Mediante o despregamento de novas aplicacións e terminais integrados 5G, a construción dunha plataforma da Internet das Cousas (IoT), unha plataforma de visualización de datos e outros sistemas de aplicacións de terminais, o proxecto promove unha cobertura integral de rede 5G e a construción de redes privadas dentro da rexión, proporcionando así un apoio sólido para o desenvolvemento dunha cidade intelixente de próxima xeración.
2. Construción de terminal intelixente para comunidades: implementación innovadora da monitorización da calidade da auga da rede de canalizacións de augas pluviais
1) Implementación de puntos de monitorización:
Dentro da construción da terminal intelixente para comunidades, seleccionáronse tres localizacións estratéxicas para a instalación de equipos de monitorización da calidade da auga da rede urbana de tubaxes. Entre elas inclúense a rede municipal de drenaxe de augas pluviais superficiais e o punto de vertedura de augas pluviais na entrada das instalacións da fábrica de XCMG Machinery. A selección destas localizacións ten en conta tanto as zonas de escorrentía urbana de alta concentración de augas pluviais como os entornos circundantes das instalacións industriais, garantindo que os datos recollidos sexan representativos e completos.
2) Selección de equipos e vantaxes de rendemento:
Para cumprir os requisitos de monitorización precisa e en tempo real, o proxecto adoptou as microestacións de monitorización en liña de Boqu. Estes dispositivos presentan un deseño integrado baseado en eléctrodos e ofrecen as seguintes vantaxes:
Pegada compacta: o equipo ten unha estrutura que aforra espazo, o que permite unha instalación flexible en espazos limitados e minimiza o uso do terreo.
Facilidade de elevación e instalación: un deseño modular facilita a montaxe e a posta en servizo in situ, o que reduce o tempo de construción.
Capacidade de monitorización do nivel da auga: os sensores avanzados do nivel da auga permiten o apagado automático da bomba en condicións de pouca auga, o que evita o funcionamento en seco e os danos nos equipos, prolongando así a vida útil.
Transmisión de datos sen fíos: a transferencia de datos en tempo real conséguese mediante conectividade da tarxeta SIM e sinais 5G. Os usuarios autorizados poden acceder remotamente aos datos a través de aplicacións móbiles ou de escritorio, o que elimina a necesidade de supervisión in situ e mellora significativamente a eficiencia operativa.
Funcionamento sen reactivos: o sistema funciona sen reactivos químicos, o que reduce os custos asociados á adquisición, o almacenamento e a eliminación, á vez que minimiza os riscos ambientais e simplifica os procedementos de mantemento.
3) Composición e configuración do sistema:
A microestación de monitorización comprende varios compoñentes coordinados para garantir a precisión da medición e a fiabilidade do sistema:
sensor de pH:Cun rango de medición de pH de 0 a 14, monitoriza con precisión a acidez ou alcalinidade da auga, o que serve como un parámetro fundamental para a avaliación da calidade da auga.
Sensor de osíxeno disolto:Cun rango de 0 a 20 mg/L, proporciona datos en tempo real sobre os niveis de osíxeno disolto, que son esenciais para avaliar a capacidade de autodepuración acuática e a saúde do ecosistema.
Sensor de COD:Cun rango de 0 a 1000 mg/L, mide a demanda química de osíxeno para avaliar os niveis de contaminación orgánica nas masas de auga.
Sensor de nitróxeno amoníaco: tamén abrangue de 0 a 1000 mg/L e detecta concentracións de nitróxeno amoníaco (un indicador importante da eutrofización) para apoiar os esforzos para manter o equilibrio ecolóxico nos ambientes acuáticos.
Unidade de adquisición e transmisión de datos:Utiliza dispositivos DTU (unidade de transferencia de datos) avanzados para recoller datos dos sensores e transmitilos de forma segura a plataformas na nube a través de redes 5G, garantindo a puntualidade e a integridade dos datos.
Unidade de control:Equipado cunha interface con pantalla táctil de 15 polgadas, ofrece un funcionamento intuitivo para a configuración de parámetros, a revisión de datos e o control do equipo.
Unidade de mostraxe de auga: Composta por tubaxes, válvulas, bombas mergullables ou autoaspirantes, permite a recollida e o transporte automatizados da auga, garantindo a representatividade da mostra.
Depósito de auga, cámara de desarenado e tubaxes asociadas:Facilitar o tratamento preliminar das mostras de auga mediante a eliminación de partículas de gran tamaño, mellorando así a precisión dos datos.
Ademais, o sistema inclúe unha unidade SAI para garantir o funcionamento continuo durante os cortes de enerxía; un compresor de aire sen aceite para subministrar aire limpo para a instrumentación; un aire acondicionado montado no armario para regular a temperatura interna; un sensor de temperatura e humidade para a monitorización ambiental en tempo real; e un conxunto completo de sistemas de protección contra raios para protexer contra as sobretensións causadas polos raios. O proxecto tamén inclúe todos os materiais de instalación necesarios, incluíndo tubaxes, cables e conectores, o que garante unha implantación fiable e un funcionamento a longo prazo.
3. Resultados do proxecto e perspectivas de futuro
Mediante a implementación da monitorización da calidade da auga da rede de tubaxes de augas pluviais en infraestruturas comunitarias intelixentes, o proxecto conseguiu unha monitorización remota e en tempo real dos sistemas urbanos de drenaxe de augas pluviais, o que proporciona unha base científica para a xestión do medio ambiente hídrico urbano. A transmisión en tempo real e a presentación visual dos datos de monitorización permiten ás autoridades competentes detectar con rapidez anomalías na calidade da auga, iniciar respostas oportunas e previr eficazmente posibles incidentes de contaminación. Ademais, a adopción de tecnoloxía sen reactivos e transmisión de datos sen fíos reduciu os custos operativos e de mantemento, ao tempo que mellorou a eficiencia xeral do traballo.
De cara ao futuro, cos avances continuos na tecnoloxía 5G e unha integración máis profunda nos marcos das cidades intelixentes, o proxecto ampliará o seu alcance de aplicación e mellorará aínda máis a precisión e a intelixencia da monitorización. Por exemplo, ao incorporar a intelixencia artificial e a análise de big data, o sistema permitirá unha minería de datos e unha modelización preditiva máis profundas, ofrecendo un apoio á toma de decisións máis preciso para a xestión dos recursos hídricos urbanos. Ademais, as fases futuras explorarán a integración con outros subsistemas de cidades intelixentes, como o transporte intelixente e a xestión da enerxía, para lograr unha gobernanza urbana holística e colaborativa, contribuíndo significativamente ao avance dun novo modelo de desenvolvemento de cidades intelixentes no distrito.
Data de publicación: 29 de outubro de 2025










