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Avec l'accélération de l'industrialisation et de l'urbanisation, les rejets d'eaux usées ont engendré une pollution de plus en plus grave des milieux aquatiques et des ressources en eau. Les eaux usées industrielles et domestiques, non traitées ou insuffisamment traitées, contiennent de nombreuses substances nocives, telles que des métaux lourds, des polluants chimiques et des agents pathogènes. Ces substances perturbent l'équilibre des écosystèmes aquatiques, entraînant l'eutrophisation des plans d'eau et une réduction de la biodiversité. Elles menacent également la sécurité des sources d'eau potable, entravent le développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie, et augmentent les coûts de la gestion sociale et de la restauration de l'environnement. Par conséquent, le renforcement des mesures de surveillance et de prévention de la pollution de l'eau est essentiel pour garantir la sécurité des ressources en eau, préserver l'environnement et assurer la stabilité sociale..
APPLICATION
01 Surveillance de la qualité des eaux de drainage
L'exutoire constitue le canal direct par lequel les eaux usées se déversent dans les cours d'eau naturels. Par conséquent, une surveillance rigoureuse de la qualité de l'eau à l'exutoire est essentielle pour maîtriser les sources de pollution et garantir la qualité des cours d'eau situés en aval. Cette surveillance cible généralement les rejets ponctuels tels que les stations d'épuration urbaines, les émissaires d'entreprises industrielles et les exutoires d'eaux pluviales. Un suivi régulier, voire continu, permet de s'assurer que la qualité des eaux rejetées est conforme aux normes nationales et locales, et de détecter et corriger rapidement les rejets excessifs.
- Demande chimique en oxygène (DCO) : un indicateur important pour mesurer la teneur en matière organique dans l'eau.
- Demande biochimique en oxygène (DBO) : reflète la quantité de matière organique biodégradable dans l'eau.
- Azote ammoniacal (NH₃-N) : Permet d’évaluer la concentration de composés azotés dans les plans d’eau. Des quantités excessives peuvent entraîner l’eutrophisation de ces plans d’eau.
- Phosphore total (PT) : Tout comme l'azote ammoniacal, un excès de phosphore peut également provoquer l'eutrophisation des plans d'eau.
- Matières en suspension (MES) : Indique les matières solides non dissoutes dans l'eau, telles que les sédiments, les particules organiques, etc.
- Valeur du pH : Mesure le pH de l’eau. Un pH trop élevé ou trop bas peut nuire à la survie des organismes aquatiques.
- Oxygène dissous (OD) : essentiel au maintien des écosystèmes aquatiques, un faible taux d'OD peut entraîner la mort des poissons.
02. Surveillance de la qualité de l'eau en amont et en aval des cours d'eau
Les cours d'eau sont les principaux vecteurs d'eau de surface, et la qualité de l'eau en amont et en aval reflète directement la pollution du bassin. La qualité de l'eau en amont détermine la sécurité hydrique des zones situées en aval, tandis que la qualité de l'eau en aval reflète globalement la charge polluante de l'ensemble du bassin. Un suivi à long terme de plusieurs tronçons en amont et en aval du cours d'eau permet d'évaluer l'étendue et l'intensité de l'impact des sources de pollution, fournissant ainsi une base scientifique pour l'élaboration de stratégies de gestion et de protection des ressources en eau adaptées.
- Paramètres conventionnels de qualité de l'eau : notamment le pH, la température, la conductivité, l'oxygène dissous (OD), la turbidité, etc. Ces paramètres permettent de comprendre rapidement les propriétés physiques et chimiques de base du plan d'eau.
- Sels nutritifs : tels que l'azote ammoniacal (NH₃-N), le nitrate (NO₃), le nitrite (NO₂) et le phosphore total (PT), utilisés pour évaluer le risque d'eutrophisation des plans d'eau.
- Polluants organiques : tels que la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biochimique en oxygène (DBO), utilisés pour évaluer le niveau de pollution par la matière organique.
03 Surveillance de la qualité de l'eau des lacs et des réservoirs
Les lacs et les réservoirs constituent non seulement d'importantes réserves d'eau douce, mais aussi la principale source d'eau potable dans de nombreuses zones urbaines et rurales. Du fait de leur situation relativement fermée, leur dépollution est difficile. Un suivi et une surveillance à long terme de la qualité de l'eau de ces plans d'eau sont donc indispensables, en portant une attention particulière à des problèmes tels que l'eutrophisation et la pollution par les métaux lourds. Par ailleurs, la qualité de l'eau des lacs et des réservoirs évolue généralement lentement, mais sa dégradation peut avoir des conséquences durables sur les écosystèmes et la santé humaine.
- Sels nutritifs : tels que l'azote ammoniacal (NH₃-N), le nitrate (NO₃), le nitrite (NO₂) et le phosphore total (PT), utilisés pour évaluer le risque d'eutrophisation des plans d'eau.
- Transparence : En mesurant la transparence d'une masse d'eau, on peut évaluer indirectement sa turbidité et la quantité d'algues qu'elle contient.
- Oxygène dissous (OD) : Il est essentiel au maintien des écosystèmes aquatiques, surtout lors des fortes chaleurs estivales. Un faible taux d’oxygène dissous peut entraîner la mort des poissons. pH : Il mesure le pH de l’eau. Un pH trop élevé ou trop bas affecte la survie de la faune aquatique.
- Polluants organiques : tels que la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biochimique en oxygène (DBO), utilisés pour évaluer le niveau de pollution par la matière organique.
04 Surveillance de la qualité des eaux souterraines
Ressource en eau souterraine essentielle et souvent inexploitée, elle joue un rôle irremplaçable dans le maintien de l'équilibre écologique et la satisfaction des besoins humains en eau. Cependant, cette ressource est vulnérable à la contamination par les engrais agricoles, les fuites de pesticides, les rejets d'eaux usées industrielles et d'autres facteurs. Du fait de son faible taux de renouvellement, la dépollution des eaux souterraines est extrêmement difficile. Un suivi régulier de leur qualité permet donc de détecter précocement les risques de pollution et de protéger cette ressource précieuse.
- Paramètres conventionnels de qualité de l'eau : notamment le pH, la conductivité, la dissolution (OD), la température, etc., utilisés pour évaluer les propriétés physiques et chimiques de base des eaux souterraines.
- Sels nutritifs : tels que l'azote ammoniacal (NH₃-N), le nitrate (NO₃), le nitrite (NO₂) et le phosphore total (TP), utilisés pour évaluer si les eaux souterraines sont polluées par des sources agricoles diffuses.
- Métaux lourds : tels que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome, etc., en particulier dans les zones touchées par les activités industrielles.
- Les composés organiques volatils (COV), tels que le benzène, le toluène, le xylène, etc., apparaissent souvent à proximité des industries pétrochimiques, de fabrication électronique et autres.
- Composés organiques semi-volatils (COSV) : tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les polychlorobiphényles (PCB), etc. Ces substances sont relativement stables dans l'environnement et difficiles à dégrader.
Collecte et transmission
Afin de garantir la précision et la performance en temps réel de la surveillance de la pollution de l'eau, le déploiement de capteurs de qualité de l'eau sans fil est nécessaire. Mingkong utilise des capteurs de haute précision pour mesurer les paramètres de qualité de l'eau (tels que la DCO, la DBO, l'azote ammoniacal, le phosphore total, etc.) à proximité de l'exutoire ou sur les talus amont et aval du cours d'eau. L'équipement prend en charge trois modes de communication Netcom 4G ou NB pour accéder aux données de surveillance et les transmettre à la plateforme de surveillance via le réseau sans fil 4G ou NB. Ainsi, la plateforme et les utilisateurs mobiles peuvent obtenir des informations précises et actualisées sur la qualité de l'eau, permettant une gestion efficace et fournissant une base solide pour la prise de décision.
Importance de la construction
1. Garantir la sécurité des ressources en eau
La surveillance en temps réel de la qualité de l'eau des systèmes de drainage garantit la sécurité des sources d'eau potable, protège la santé publique et prévient la propagation des maladies.
2. Promouvoir la protection de l'environnement
Réduire les émissions de polluants, améliorer la qualité de l'eau, protéger les écosystèmes aquatiques et améliorer la qualité de l'environnement écologique urbain.
3. Améliorer les capacités d'intervention d'urgence
Alerter rapidement en cas d'urgence environnementale, fournir des données en temps réel et aider les services concernés à prendre rapidement des mesures d'urgence efficaces.
4. Améliorer le niveau de gestion urbaine
La surveillance intelligente contribue à une gouvernance précise, optimise l'allocation des ressources, améliore l'efficacité de la gestion et réduit les coûts de lutte contre la pollution environnementale.
Cas précédents
projet de surveillance de la qualité des eaux usées des hôpitaux urbains
Ce projet, situé à Yancheng, dans la province du Jiangsu, assure la surveillance de la qualité des eaux usées hospitalières. Ces eaux contiennent diverses substances nocives (résidus médicamenteux, agents pathogènes, etc.) qui représentent une menace potentielle pour l'environnement et la santé humaine. Le système garantit une surveillance en temps réel des rejets d'eaux usées hospitalières, permet la détection et la gestion rapides des anomalies, l'affichage et l'analyse des données en temps réel via une plateforme de surveillance, ainsi que la prévision des tendances et le déclenchement d'alertes.
Nous nous engageons à préserver l’approvisionnement en eau potable de la ville grâce à une surveillance en temps réel de sa qualité, tout en réduisant les émissions de polluants, en protégeant les écosystèmes aquatiques et en promouvant la protection de l’environnement. La gestion intelligente de ce système de surveillance améliore l’efficacité de la gestion urbaine, optimise l’allocation des ressources, renforce la capacité d’intervention d’urgence en cas de catastrophes environnementales, accroît la résilience urbaine et contribue à la mise en œuvre de stratégies de développement durable à long terme.
Date de publication : 27 décembre 2024





