Ameaças invisíveis, encontre o assassino invisível na água.

Guarda Inteligente, Fonte da Vida

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Com a aceleração da industrialização e da urbanização, o lançamento de esgoto tem causado uma poluição cada vez mais grave ao meio ambiente aquático e aos recursos hídricos. Efluentes industriais e esgoto doméstico não tratados ou tratados de forma inadequada contêm uma grande quantidade de substâncias nocivas, como metais pesados, poluentes químicos e patógenos. Essas substâncias não apenas destroem o equilíbrio do ecossistema aquático, levando à eutrofização dos corpos d'água e à redução da biodiversidade, como também ameaçam a segurança das fontes de água potável, dificultam o desenvolvimento sustentável da agricultura, da pesca e da indústria, e aumentam os custos de gestão social e recuperação ambiental. Portanto, o fortalecimento das medidas de monitoramento e prevenção da poluição da água é de vital importância para garantir a segurança dos recursos hídricos, manter o meio ambiente e a estabilidade social..

APLICATIVO

01 Monitoramento da qualidade da água de drenagem

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O ponto de descarga é o canal direto para o esgoto entrar em corpos d'água naturais. Portanto, o monitoramento rigoroso da qualidade da água na saída é uma medida fundamental para controlar as fontes de poluição e garantir a qualidade dos corpos d'água a jusante. O monitoramento na saída geralmente se concentra em descargas pontuais, como estações de tratamento de esgoto urbanas, emissários de empresas industriais e saídas de águas pluviais. Por meio de monitoramento regular ou contínuo, é possível garantir que a qualidade da água descarregada atenda aos padrões nacionais ou locais e detectar e corrigir prontamente descargas excessivas.

 

  • Demanda química de oxigênio (DQO): um importante indicador para medir o teor de matéria orgânica na água.
  • Demanda bioquímica de oxigênio (DBO): reflete a quantidade de matéria orgânica biodegradável na água.
  • Nitrogênio amoniacal (NH₃-N): Avalia a concentração de compostos nitrogenados em corpos d'água. Quantidades excessivas podem levar à eutrofização desses corpos d'água.
  • Fósforo total (PT): Semelhante ao nitrogênio amoniacal, o excesso de fósforo também pode causar eutrofização dos corpos d'água.
  • Sólidos em suspensão (SS): Indica matéria sólida não dissolvida na água, como sedimentos, partículas orgânicas, etc.
  • Valor do pH: Mede o pH da água. Valores muito altos ou muito baixos afetam a sobrevivência da vida aquática.
  • Oxigênio Dissolvido (OD): Essencial para a manutenção dos ecossistemas aquáticos, baixos níveis de OD podem levar à mortandade de peixes.

 

02. Monitoramento da qualidade da água a montante e a jusante dos rios

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Os rios são os principais condutores de água superficial, e as condições da qualidade da água em diferentes trechos a montante e a jusante refletem diretamente a situação da poluição na bacia hidrográfica. A qualidade da água a montante determina a segurança hídrica das áreas a jusante; enquanto a qualidade da água a jusante reflete, de forma abrangente, a carga de poluição de toda a bacia. Através do monitoramento de longo prazo de múltiplos trechos a montante e a jusante do rio, é possível avaliar o alcance e o grau de influência das fontes de poluição, fornecendo uma base científica para a formulação de estratégias adequadas de gestão e proteção dos recursos hídricos.

  • Parâmetros convencionais de qualidade da água, incluindo valor de pH, temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, etc. Esses parâmetros permitem compreender rapidamente as propriedades físicas e químicas básicas do corpo d'água.
  • Sais nutrientes: como nitrogênio amoniacal (NH₃-N), nitrato (NO₃), nitrito (NO₂) e fósforo total (PT), usados ​​para avaliar o risco de eutrofização de corpos d'água.
  • Poluentes orgânicos: como a demanda química de oxigênio (DQO) e a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), são usados ​​para avaliar o nível de poluição por matéria orgânica.

 

03 Monitoramento da qualidade da água em lagos e reservatórios

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Lagos e reservatórios não são apenas importantes reservas de água doce, mas também a principal fonte de água potável em muitas áreas urbanas e rurais. Por serem relativamente fechados, uma vez contaminados, a recuperação é difícil. Portanto, é necessário o acompanhamento e monitoramento a longo prazo da qualidade da água desses corpos hídricos, com atenção especial a problemas como eutrofização e poluição por metais pesados. Além disso, a qualidade da água em lagos e reservatórios tende a mudar lentamente, mas quando se deteriora, pode ter impactos a longo prazo nos ecossistemas e na saúde humana.

  • Sais nutrientes: como nitrogênio amoniacal (NH₃-N), nitrato (NO₃), nitrito (NO₂) e fósforo total (PT), usados ​​para avaliar o risco de eutrofização de corpos d'água.
  • Transparência: Ao medir a transparência de um corpo d'água, é possível avaliar indiretamente a turbidez e a quantidade de algas presentes nessa massa de água.
  • Oxigênio dissolvido (OD): É essencial para a manutenção dos ecossistemas aquáticos, especialmente durante as altas temperaturas do verão. Baixos níveis de oxigênio dissolvido podem causar a morte dos peixes. Valor de pH: Mede o pH da água. Valores muito altos ou muito baixos afetam a sobrevivência da vida aquática.
  • Poluentes orgânicos: como a demanda química de oxigênio (DQO) e a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), são usados ​​para avaliar o nível de poluição por matéria orgânica.

 

04 Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas

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Como um importante recurso hídrico oculto, a água subterrânea desempenha um papel insubstituível na manutenção do equilíbrio ecológico e no atendimento às necessidades hídricas humanas. No entanto, os recursos hídricos subterrâneos são suscetíveis à contaminação por fertilizantes agrícolas, vazamentos de pesticidas, vazamentos de efluentes industriais e outros fatores. Devido à lenta taxa de renovação da água subterrânea, uma vez contaminada, a recuperação é extremamente difícil. Portanto, o monitoramento a longo prazo da qualidade da água subterrânea pode fornecer um alerta precoce sobre potenciais riscos de poluição e proteger esse recurso precioso.

 

  • Parâmetros convencionais de qualidade da água, incluindo valor de pH, condutividade, oxigênio dissolvido (OD), temperatura, etc., são usados ​​para avaliar as propriedades físicas e químicas básicas das águas subterrâneas.
  • Sais nutrientes: como nitrogênio amoniacal (NH₃-N), nitrato (NO₃), nitrito (NO₂) e fósforo total (PT), usados ​​para avaliar se a água subterrânea está poluída por fontes agrícolas não pontuais.
  • Metais pesados: como chumbo, mercúrio, cádmio, cromo, etc., especialmente em áreas afetadas por atividades industriais.
  • Compostos orgânicos voláteis (COVs), como benzeno, tolueno, xileno, etc., são frequentemente encontrados perto de indústrias petroquímicas, de fabricação eletrônica e outras.
  • Compostos orgânicos semivoláteis (SVOCs): como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), bifenilos policlorados (PCBs), etc. Essas substâncias são relativamente estáveis ​​no meio ambiente e difíceis de degradar.

Coleta e transmissão

Para garantir a precisão e o desempenho em tempo real do monitoramento da poluição da água, é necessário implantar sensores sem fio para a qualidade da água. A Mingkong utiliza sensores de alta precisão para medir parâmetros de qualidade da água (como DQO, DBO, nitrogênio amoniacal, fósforo total, etc.) na foz ou nas margens a montante e a jusante do rio. Os equipamentos suportam três métodos de comunicação Netcom 4G ou NB para acessar os dados de monitoramento e enviá-los à plataforma de monitoramento por meio de redes sem fio 4G ou NB, garantindo que a plataforma de monitoramento e os usuários móveis possam obter informações precisas sobre a qualidade da água em tempo real, para uma gestão eficiente e fornecendo uma base sólida para a tomada de decisões.

 

Significado da construção

 

1. Garantir a segurança dos recursos hídricos

O monitoramento em tempo real da qualidade da água do sistema de drenagem garante a segurança das fontes de água potável, protege a saúde pública e previne a propagação de doenças.

 

2. Promover a proteção ambiental

Reduzir as emissões de poluentes, melhorar a qualidade da água, proteger os ecossistemas aquáticos e aprimorar a qualidade do ambiente ecológico urbano.

 

3. Aprimorar as capacidades de resposta a emergências

Alertar rapidamente sobre emergências ambientais, fornecer suporte de dados em tempo real e ajudar os departamentos relevantes a tomar medidas de emergência eficazes com rapidez.

 

4. Melhorar o nível de gestão urbana

O monitoramento inteligente auxilia na governança precisa, otimiza a alocação de recursos, melhora a eficiência da gestão e reduz os custos de controle da poluição ambiental.

 

Casos anteriores

Projeto de monitoramento da qualidade das águas residuais de hospitais urbanos
Este projeto está localizado na cidade de Yancheng, província de Jiangsu. Seu objetivo principal é monitorar a qualidade da água residual hospitalar. A água residual hospitalar contém diversas substâncias nocivas (como resíduos de medicamentos, patógenos, etc.), representando ameaças potenciais ao meio ambiente e à saúde humana. O projeto garante o monitoramento em tempo real do descarte de água residual hospitalar, detecta e lida com situações anormais de forma oportuna, realiza a visualização e análise de dados em tempo real por meio da plataforma de monitoramento e oferece suporte à previsão de tendências e alarmes de anomalias.

 

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Aderimos à "linha vital" da cidade e garantimos a segurança das fontes de água potável por meio do monitoramento da qualidade da água em tempo real, reduzindo as emissões de poluentes, protegendo os ecossistemas aquáticos e promovendo a preservação ambiental. A gestão inteligente do sistema de monitoramento aprimora a eficiência da administração urbana, otimiza a alocação de recursos, fortalece a capacidade de resposta a emergências ambientais, aumenta a resiliência urbana e viabiliza estratégias de longo prazo para o desenvolvimento sustentável.


Data da publicação: 27/12/2024