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Connaissances produit
Temps:2025-12-10 17:48:22 Popularité:10
Un système de surveillance environnementale pour villes intelligentes est un réseau de surveillance moderne qui intègre la technologie de capteurs intelligents, la communication IoT et l’analyse de big data. Sa fonction principale est de collecter automatiquement, en temps réel et en continu, sans intervention humaine, les paramètres environnementaux sur l’ensemble du territoire urbain — notamment température, humidité, pression atmosphérique, qualité de l’air (PM2.5/PM10, CO₂), bruit, vitesse/direction du vent et précipitations.
Le système transmet les données via des réseaux filaires ou sans fil vers un centre de données désigné, permettant une gestion fine et visuelle de l’environnement urbain. Il fournit un soutien décisionnel scientifique et précis aux gestionnaires de la ville, aux services de protection de l’environnement et aux citoyens. C’est un outil essentiel pour combler les lacunes spatiales des stations de surveillance traditionnelles et améliorer l’efficacité de la gouvernance environnementale urbaine.
En tant que fabricant disposant de plus de dix ans d’expertise dans les capteurs intelligents et la surveillance environnementale, les solutions NiuBoL offrent les valeurs centrales suivantes :
Rapport qualité-prix élevé et fiabilité : Produits IoT haute performance à prix raisonnable garantissant précision des données et stabilité longue durée du système.
Couverture complète des paramètres : Des éléments météorologiques de base aux indicateurs environnementaux critiques (poussières, CO₂, bruit), réalisant une perception totale de l’environnement urbain.
Automatisation et intégration : Détection totalement automatique et téléchargement des données ; tous les capteurs et enregistreurs sont hautement intégrés pour un déploiement et une maintenance faciles.

Un système complet de surveillance météorologique environnementale automatique NiuBoL comprend les composants suivants :
Capteurs météo/environnementaux (couche perception) : Les « yeux et oreilles » du système qui convertissent les grandeurs physiques (ex. température, vitesse du vent) en signaux électriques. Exemples : capteur température-humidité-pression atmosphérique, capteur de bruit, capteur de poussières, capteur vitesse/direction du vent, etc.
Enregistreur de données intelligent (couche cœur) : Le « cerveau » du système qui reçoit, traite et stocke les signaux des capteurs, les convertit en données numériques standard et effectue une validation et gestion préliminaires.
Module de communication (couche transmission) : Gère la transmission de données à distance via GPRS/4G/5G, LoRa ou Ethernet, téléchargeant les données en temps réel vers le centre de données cloud.
Système d’alimentation : Fournit une alimentation continue, généralement par courant secteur ou combinaison panneaux solaires + batterie, garantissant un fonctionnement stable en milieu extérieur ou hors réseau.
Structures auxiliaires : Écrans anti-rayonnement (protège les capteurs température/humidité), boîtiers de protection (pour l’enregistreur et l’alimentation), mâts d’observation météorologique (pour monter tout l’équipement).
| Nom du capteur | Modèle NiuBoL | Principe de mesure central | Caractéristiques clés |
|---|---|---|---|
| Capteur Temp/Humidité/Pression atmosphérique | NBL-W-LBTH | Capacitif/Résistif (Temp/Humidité), MEMS (Pression) | Étanche, résistant aux UV, hautement intégré |
| Capteur de poussières | NBL-W-PM | Principe de diffusion laser | Détecte particules ≥1,0 μm, excellente cohérence & stabilité |
| Capteur de dioxyde de carbone | NBL-W-CO2 | Infrarouge non dispersif (NDIR) | Compensation température intégrée, aucune dépendance à l’oxygène, longue durée de vie |
| Pluviomètre | NBL-W-RS | Principe mécanique à augets basculants | Convertit les précipitations en impulsions comptables, maintenance simple |
| Capteur de bruit | NBL-W-NS | Traitement numérique du signal (DSP)/Détection numérique | Haute fiabilité, stabilité, large bande de fréquence |

Une installation correcte influence directement la précision des données et la durée de vie du système.
Principes de choix du site : Choisir des zones ouvertes sans obstacles évidents. Assurer que les capteurs de vitesse/direction du vent n’aient aucun obstacle dans un rayon de 10× la hauteur de l’obstacle. Éviter les grands bâtiments, arbres ou sources d’interférences électromagnétiques fortes.
Hauteurs des capteurs :
• Température/humidité/pression atmosphérique : 1,5–2,0 m (hauteur météorologique standard)
• Vitesse/direction du vent : Standard 10 m (ajustable selon application, mais noter la hauteur réelle)
• Pluviomètre : Sol plat avec entrée horizontale
Système d’alimentation : Panneaux solaires orientés sud-sud-ouest (décalage 5°–10°), inclinés selon la latitude locale pour captation maximale du soleil.
Protection contre la foudre : Les mâts météo élevés doivent disposer d’une mise à la terre fiable contre la foudre.
1. Monter le support → Installer solidement le mât d’observation météorologique selon le site et les exigences de hauteur.
2. Installer enregistreur & alimentation → Fixer l’enregistreur de données, le module de communication et la batterie dans le boîtier de protection à hauteur appropriée.
3. Installation des capteurs → Placer le capteur température/humidité/pression dans l’écran anti-rayonnement ; monter les capteurs vent au sommet du mât et les niveler ; placer le pluviomètre sur base plane et calibrer horizontalement.
4. Câblage & connexions → Connecter les capteurs via connecteurs aviation ou étanches ; sécuriser tous les câbles exposés.
5. Mise en service & calibration → Alimenter, vérifier les indicateurs de l’enregistreur, configurer les paramètres de téléchargement, synchroniser l’heure et vérifier que toutes les données sont collectées et téléchargées en temps réel.

Agriculture intelligente / Aquaculture : Surveiller température, humidité, lumière, humidité du sol, CO₂ pour contrôle précis de l’irrigation et de la ventilation.
Centrales photovoltaïques / éoliennes : Mesurer avec précision vitesse/direction du vent, rayonnement solaire et température ambiante pour optimiser prévisions et rendement de production.
Gestion environnementale villes intelligentes (cœur) : Déployer dans rues, parcs industriels et zones résidentielles pour surveiller en temps réel PM/CO₂ et bruit, soutenir traçabilité des sources de pollution et application de la réglementation.
Stations hydrologiques & météorologiques : Surveiller précipitations, vent, pression dans réservoirs et zones à risque pour contrôle des crues et gestion des ressources en eau.
Surveillance trafic : Fournir données météo routières (brouillard, vent fort) pour la sécurité routière.
| Objectif de surveillance | Capteurs centraux recommandés | Points clés à considérer |
|---|---|---|
| Station qualité de l’air urbain | Poussières (PM2.5/PM10), CO₂, Temp/Humidité/Pression, Bruit | Fréquence de surveillance, type de source de pollution, stabilité alimentation & communication |
| Station microclimat agricole | Temp/Humidité/Pression, Humidité sol, Rayonnement solaire, Précipitations | Résistance environnement difficile, intervalle de données |
| Centrale éolienne/photovoltaïque | Vitesse/Direction vent, Rayonnement solaire, Temp/Humidité/Pression | Haute précision, anti-parasitage, hauteur d’installation |
| Station bruit chantier/communauté | Capteur bruit, Capteur poussières | Certification normes nationales, seuils d’alarme |

Q : Quelle est la fréquence d’acquisition des données des capteurs NiuBoL ?
R : Configurable — intervalles courants : 1 min, 5 min ou 1 heure. Surveillance haute vitesse (ex. rafales) peut atteindre 1 seconde ou plus.
Q : Comment le système garantit-il une transmission de données stable et fiable ?
R : Supporte plusieurs méthodes sans fil (GPRS/4G/5G/LoRa). L’enregistreur dispose de stockage local — données conservées en cas de panne réseau et retransmises automatiquement dès reconnexion.
Q : Le capteur CO₂ NDIR nécessite-t-il un étalonnage ?
R : Algorithmes d’auto-étalonnage et compensation température intégrés maintiennent haute précision tout au long de la durée de vie. Étallonnage professionnel recommandé tous les 1–2 ans.
Q : Comment le pluviomètre à augets garantit-il la précision ?
R : La précision dépend de l’installation horizontale et du nettoyage régulier de l’entrée. NiuBoL utilise des augets haute précision pour performances supérieures.
Q : Combien de temps le système d’alimentation hors réseau peut-il fonctionner ?
R : Conçu selon ensoleillement local, consommation capteurs et fréquence d’échantillonnage — supporte généralement 5–7 jours consécutifs de pluie.
Q : Quelle est la durée de vie du capteur de poussières à diffusion laser ?
R : Durée de vie laser >8 000 heures. Durée réelle dépend de la propreté de l’environnement.
Q : Comment choisir entre capteurs de poussières intérieur et extérieur ?
R : Versions extérieures offrent protection plus élevée (IP65/IP66) avec pare-pluie et chauffage/déshumidification. Versions intérieures privilégient haute précision et faible consommation.
Q : Les capteurs de vent nécessitent-ils une protection contre la foudre ?
R : Oui — surtout à 10 m de hauteur. Modules de protection foudre professionnels et mise à la terre fiable obligatoires.
Q : Combien de capteurs un enregistreur peut-il supporter ?
R : Selon modèle — les enregistreurs NiuBoL supportent généralement 16+ capteurs via interfaces analogiques, numériques et RS485/Modbus.
Q : Comment effectuer un développement secondaire avec les données ?
R : API standard et protocole Modbus-RTU permettent intégration fluide avec plateformes big data urbaines, SIG ou applications mobiles.
Q : Quelles certifications possède NiuBoL ?
R : CE, ISO9001, RoHS et certificats d’étalonnage météorologique reconnus nationalement.
Les solutions de surveillance environnementale pour villes intelligentes NiuBoL, soutenues par une technologie mature de capteurs intelligents et des systèmes IoT hautement intégrés, sont devenues un pilier de la gestion fine de l’environnement urbain et du développement durable. Des indicateurs de qualité de l’air au niveau micro aux paramètres météorologiques et hydrologiques au niveau macro, les capacités de surveillance complètes de NiuBoL comblent efficacement les lacunes des réseaux traditionnels, fournissant un soutien de données rapide, précis et fiable pour le fonctionnement et la prise de décision des villes intelligentes.
À l’avenir, avec les progrès continus de la 5G et de l’IA, les solutions NiuBoL continueront d’évoluer, offrant des alertes plus intelligentes, traçabilité des sources de pollution et simulation environnementale — aidant les villes à avancer vers un avenir plus vert, plus sain et plus vivable.
Avez-vous un projet spécifique de surveillance urbaine ? N’hésitez pas à nous contacter à tout moment pour des solutions personnalisées et des documents de sélection détaillés.
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