Projekt neve: 5G integrált infrastruktúra projekt egy adott kerület intelligens városának kiépítéséhez (I. fázis)
1. A projekt háttere és általános tervezés
Az intelligens városfejlesztés kontextusában Csungking egyik kerülete aktívan fejleszti az Intelligens Városok 5G Integrált Infrastruktúra Projektjét (I. fázis). Az Intelligens Csúcstechnológiai kezdeményezés első fázisának EPC általános szerződési keretrendszerére épülő projekt hat alprojektben integrálja és korszerűsíti az 5G hálózati technológiákat, beleértve az intelligens közösségeket, az intelligens közlekedést és az intelligens környezetvédelmet, az 5G terminálok és alkalmazások széles körű telepítésével. A kezdeményezés olyan kulcsfontosságú területekre összpontosít, mint a közbiztonság, a városirányítás, a kormányzati igazgatás, a közszolgáltatások és az ipari innováció. Célja az alapvető infrastruktúra létrehozása és az innovatív alkalmazások előmozdítása a célzott iparágakban, különös hangsúlyt fektetve a referenciaértékek meghatározására három területen: intelligens közösségek, intelligens közlekedés és intelligens környezetvédelem. Új 5G integrált alkalmazások és terminálok telepítésével, egy Dolgok Internete (IoT) platform, egy adatvizualizációs platform és egyéb terminálalkalmazás-rendszerek kiépítésével a projekt elősegíti az átfogó 5G hálózati lefedettséget és a magánhálózat kiépítését a régióban, ezáltal szilárd támogatást nyújtva a következő generációs intelligens város fejlesztéséhez.
2. Intelligens közösségi terminál építése: Az esővízvezeték-hálózat vízminőség-monitorozásának innovatív megvalósítása
1) Megfigyelőpontok telepítése:
Az intelligens közösségi terminál építésén belül három stratégiai helyszínt választottak ki a városi csőhálózat vízminőség-ellenőrző berendezéseinek telepítésére. Ezek közé tartozik a városi felszíni csapadékvíz-elvezető hálózat és az XCMG Machinery gyár telephelyének bejáratánál található csapadékvíz-elvezető pont. A helyszínek kiválasztásánál figyelembe vették mind a nagy koncentrációjú városi csapadékvíz-lefolyási zónákat, mind az ipari létesítmények környezetét, biztosítva, hogy a gyűjtött adatok reprezentatívak és átfogóak legyenek.
2) Berendezésválasztás és teljesítménybeli előnyök:
A valós idejű és pontos monitorozás követelményeinek teljesítése érdekében a projekt Boqu online monitorozó mikroállomásokat alkalmazott. Ezek az eszközök integrált elektróda alapú kialakítással rendelkeznek, és a következő előnyöket kínálják:
Kompakt méret: A berendezés helytakarékos felépítésű, így rugalmasan telepíthető szűk helyeken is, minimalizálva a helyigénye.
Könnyű emelés és telepítés: A moduláris kialakítás megkönnyíti a helyszíni összeszerelést és üzembe helyezést, csökkentve az építési időt.
Vízszint-figyelő képesség: A fejlett vízszint-érzékelők lehetővé teszik a szivattyú automatikus leállítását alacsony vízszint esetén, megakadályozva a szárazon működést és a berendezés károsodását, ezáltal meghosszabbítva az élettartamot.
Vezeték nélküli adatátvitel: A valós idejű adatátvitel SIM-kártya csatlakozáson és 5G jeleken keresztül valósul meg. A jogosult felhasználók távolról is hozzáférhetnek az adatokhoz mobil- vagy asztali alkalmazásokon keresztül, így nincs szükség helyszíni felügyeletre és jelentősen javítják a működési hatékonyságot.
Reagensmentes működés: A rendszer kémiai reagensek nélkül működik, csökkentve a beszerzéssel, tárolással és ártalmatlanítással kapcsolatos költségeket, miközben minimalizálja a környezeti kockázatokat és egyszerűsíti a karbantartási eljárásokat.
3) A rendszer összetétele és konfigurációja:
A monitorozó mikroállomás több összehangolt komponensből áll a mérési pontosság és a rendszer megbízhatóságának biztosítása érdekében:
pH-érzékelő:A 0–14 pH-érték közötti mérési tartománnyal pontosan méri a víz savasságát vagy lúgosságát, ami kritikus paraméter a vízminőség értékelésében.
Oldott oxigén érzékelő:0 és 20 mg/l közötti tartományban valós idejű adatokat szolgáltat az oldott oxigén szintjéről, amelyek elengedhetetlenek a vízi öntisztulási kapacitás és az ökoszisztéma egészségének értékeléséhez.
KOI-érzékelő:0–1000 mg/l tartományban méri a kémiai oxigénigényt, hogy felmérje a víztestek szervesanyag-szennyezettségi szintjét.
Ammónia-nitrogén érzékelő: 0–1000 mg/l tartományban is méri az ammónia-nitrogén koncentrációját – az eutrofizáció fontos mutatóját –, támogatva a vízi környezet ökológiai egyensúlyának fenntartására irányuló erőfeszítéseket.
Adatgyűjtő és -továbbító egység:Fejlett DTU (adatátviteli egység) eszközöket használ az érzékelőadatok gyűjtésére és biztonságos továbbítására a felhőplatformokra 5G hálózatokon keresztül, biztosítva az adatok időszerűségét és integritását.
Vezérlőegység:A 15 hüvelykes érintőképernyős kezelőfelület intuitív kezelést kínál a paraméterek konfigurálásához, az adatok áttekintéséhez és a berendezés vezérléséhez.
Vízmintavevő egység: Csővezetékekből, szelepekből, merülő vagy önfelszívó szivattyúkból áll, lehetővé teszi az automatizált vízgyűjtést és -szállítást, biztosítva a minta reprezentativitását.
Víztartály, homokfogó és a kapcsolódó csövek:A vízminták előzetes kezelésének megkönnyítése a nagyobb részecskék eltávolításával, ezáltal növelve az adatok pontosságát.
Ezenkívül a rendszer tartalmaz egy szünetmentes tápegységet az áramkimaradások alatti folyamatos működés biztosítására; egy olajmentes légkompresszort a műszerek tiszta levegőjének biztosítására; egy szekrénybe szerelt légkondicionálót a belső hőmérséklet szabályozására; egy hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt a valós idejű környezeti monitorozáshoz; valamint egy komplett villámvédelmi rendszert a villámcsapások okozta túlfeszültségek elleni védelemre. A projekt magában foglalja az összes szükséges szerelési anyagot is, beleértve a csöveket, kábeleket és csatlakozókat, biztosítva a megbízható telepítést és a hosszú távú működést.
3. A projekt eredményei és jövőbeli kilátások
Az intelligens közösségi infrastruktúrában az esővíz-elvezető csőhálózat vízminőség-monitorozásának megvalósításával a projekt valós idejű, távoli monitorozást valósított meg a városi csapadékvíz-elvezető rendszereken, tudományos alapot teremtve a városi vízgazdálkodáshoz. A monitoring adatok valós idejű továbbítása és vizuális megjelenítése lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy azonnal észleljék a vízminőségi anomáliákat, időben reagáljanak, és hatékonyan megelőzzék a potenciális szennyezési eseményeket. Továbbá a reagensmentes technológia és a vezeték nélküli adatátvitel bevezetése csökkentette az üzemeltetési és karbantartási költségeket, miközben javította az általános munkahatékonyságot.
A jövőre nézve, az 5G technológia folyamatos fejlesztéseivel és az intelligens városi keretrendszerekbe való mélyebb integrációval a projekt bővíti alkalmazási körét, és tovább javítja a monitorozás pontosságát és intelligenciáját. Például a mesterséges intelligencia és a big data elemzés beépítésével a rendszer lehetővé teszi a mélyebb adatbányászatot és a prediktív modellezést, pontosabb döntéshozatali támogatást nyújtva a városi vízgazdálkodáshoz. Ezenkívül a jövőbeli fázisok más intelligens városi alrendszerekkel – például az intelligens közlekedéssel és az energiagazdálkodással – való integrációt is vizsgálják a holisztikus, együttműködő városirányítás elérése érdekében, jelentősen hozzájárulva az intelligens városfejlesztés új modelljének előmozdításához a kerületben.
Közzététel ideje: 2025. október 29.










