Nom du projet : Projet d'infrastructure intégrée 5G pour une ville intelligente dans un certain district (Phase I)
1. Contexte du projet et planification générale
Dans le cadre du développement des villes intelligentes, un district de Chongqing déploie activement le Projet d'infrastructure intégrée 5G pour les villes intelligentes (Phase I). S'appuyant sur le cadre contractuel EPC de la première phase de l'initiative « Villes intelligentes de haute technologie », ce projet intègre et modernise les technologies de réseau 5G à travers six sous-projets : communautés intelligentes, transports intelligents et protection intelligente de l'environnement. Il prévoit un déploiement à grande échelle de terminaux et d'applications 5G. L'initiative se concentre sur des domaines clés tels que la sécurité publique, la gouvernance urbaine, l'administration publique, les services publics et l'innovation industrielle. Elle vise à établir une infrastructure fondamentale et à encourager les applications innovantes dans les secteurs ciblés, en mettant l'accent sur la définition de normes de référence dans trois domaines : les communautés intelligentes, les transports intelligents et la protection intelligente de l'environnement. Grâce au déploiement de nouvelles applications et de nouveaux terminaux 5G intégrés, à la construction d'une plateforme Internet des objets (IoT), d'une plateforme de visualisation des données et d'autres systèmes d'applications pour terminaux, le projet favorise une couverture réseau 5G complète et la construction d'un réseau privé dans la région, apportant ainsi un soutien solide au développement d'une ville intelligente de nouvelle génération.
2. Construction d'un terminal communautaire intelligent : mise en œuvre innovante du suivi de la qualité de l'eau du réseau de canalisations d'eau pluviale
1) Déploiement des points de surveillance :
Dans le cadre de la construction du terminal de la communauté intelligente, trois emplacements stratégiques ont été sélectionnés pour l'installation d'équipements de surveillance de la qualité de l'eau du réseau de canalisations urbain. Il s'agit du réseau municipal de drainage des eaux pluviales et du point de rejet des eaux pluviales à l'entrée de l'usine XCMG Machinery. Le choix de ces sites tient compte à la fois des zones de forte concentration de ruissellement des eaux pluviales urbaines et de l'environnement des installations industrielles, garantissant ainsi la représentativité et l'exhaustivité des données recueillies.
2) Sélection des équipements et avantages en matière de performance :
Pour répondre aux exigences d'une surveillance précise et en temps réel, le projet a adopté les micro-stations de surveillance en ligne Boqu. Ces dispositifs, dotés d'une conception intégrée à base d'électrodes, offrent les avantages suivants :
Encombrement réduit : L'équipement possède une structure compacte, permettant une installation flexible dans des espaces restreints et minimisant l'utilisation du sol.
Facilité de levage et d'installation : une conception modulaire facilite l'assemblage et la mise en service sur site, réduisant ainsi le temps de construction.
Fonction de surveillance du niveau d'eau : des capteurs de niveau d'eau avancés permettent l'arrêt automatique de la pompe en cas de faible niveau d'eau, évitant ainsi le fonctionnement à sec et les dommages à l'équipement, et prolongeant sa durée de vie.
Transmission de données sans fil : le transfert de données en temps réel est assuré par la connectivité via carte SIM et les signaux 5G. Les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données à distance via des applications mobiles ou de bureau, ce qui élimine le besoin de supervision sur site et améliore considérablement l’efficacité opérationnelle.
Fonctionnement sans réactifs : Le système fonctionne sans réactifs chimiques, ce qui réduit les coûts liés à l'approvisionnement, au stockage et à l'élimination, tout en minimisant les risques environnementaux et en simplifiant les procédures de maintenance.
3) Composition et configuration du système :
La microstation de surveillance comprend plusieurs composants coordonnés afin de garantir la précision des mesures et la fiabilité du système :
capteur de pH:Avec une plage de mesure de 0 à 14 pH, il surveille avec précision l'acidité ou l'alcalinité de l'eau, servant de paramètre essentiel pour l'évaluation de la qualité de l'eau.
Capteur d'oxygène dissous:Avec des valeurs allant de 0 à 20 mg/L, il fournit des données en temps réel sur les niveaux d'oxygène dissous, essentiels pour évaluer la capacité d'auto-épuration des milieux aquatiques et la santé des écosystèmes.
Capteur COD:Avec une plage de mesure de 0 à 1000 mg/L, il mesure la demande chimique en oxygène pour évaluer les niveaux de pollution organique dans les plans d'eau.
Capteur d'azote ammoniacal : Couvrant également la plage de 0 à 1000 mg/L, il détecte les concentrations d'azote ammoniacal — un indicateur important de l'eutrophisation — soutenant les efforts visant à maintenir l'équilibre écologique des milieux aquatiques.
Unité d'acquisition et de transmission de données :Utilise des dispositifs DTU (unité de transfert de données) avancés pour collecter les données des capteurs et les transmettre en toute sécurité aux plateformes cloud via les réseaux 5G, garantissant ainsi la rapidité et l'intégrité des données.
Unité de contrôle :Doté d'une interface tactile de 15 pouces, il offre une utilisation intuitive pour la configuration des paramètres, la consultation des données et le contrôle des équipements.
Unité d'échantillonnage d'eau : Composée de canalisations, de vannes, de pompes submersibles ou auto-amorçantes, elle permet la collecte et le transport automatisés de l'eau, garantissant la représentativité de l'échantillon.
Réservoir d'eau, chambre de dessablage et tuyauterie associée :Faciliter le prétraitement des échantillons d'eau en éliminant les particules de grande taille, améliorant ainsi la précision des données.
De plus, le système comprend un onduleur pour assurer un fonctionnement continu en cas de coupure de courant ; un compresseur d’air sans huile pour alimenter les instruments en air pur ; un climatiseur intégré pour réguler la température interne ; un capteur de température et d’humidité pour la surveillance environnementale en temps réel ; et un système complet de protection contre la foudre. Le projet inclut également tous les matériaux d’installation nécessaires, notamment les canalisations, les câbles et les connecteurs, garantissant ainsi un déploiement fiable et un fonctionnement durable.
3. Résultats du projet et perspectives d'avenir
Grâce à la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'eau via un réseau de canalisations d'eaux pluviales intégré aux infrastructures des communautés intelligentes, ce projet a permis un suivi à distance et en temps réel des systèmes de drainage des eaux pluviales urbaines, fournissant ainsi une base scientifique pour la gestion de l'environnement aquatique urbain. La transmission en temps réel et la visualisation des données de surveillance permettent aux autorités compétentes de détecter rapidement les anomalies de la qualité de l'eau, d'intervenir sans délai et de prévenir efficacement les risques de pollution. Par ailleurs, l'adoption d'une technologie sans réactifs et la transmission de données sans fil ont permis de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance tout en améliorant l'efficacité globale des opérations.
À l'avenir, grâce aux progrès constants de la technologie 5G et à son intégration plus poussée dans les infrastructures de villes intelligentes, le projet étendra son champ d'application et améliorera encore la précision et l'intelligence de la surveillance. Par exemple, en intégrant l'intelligence artificielle et l'analyse des mégadonnées, le système permettra une exploration plus approfondie des données et une modélisation prédictive, offrant ainsi une aide à la décision plus précise pour la gestion des ressources en eau urbaines. De plus, les phases ultérieures exploreront l'intégration avec d'autres sous-systèmes de villes intelligentes, tels que les transports intelligents et la gestion de l'énergie, afin de parvenir à une gouvernance urbaine holistique et collaborative, contribuant ainsi de manière significative à l'avènement d'un nouveau modèle de développement de ville intelligente dans le district.
Date de publication : 29 octobre 2025










