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Detección de fugas químicas y exposición en ríos con IoT

A lo largo de la historia, las civilizaciones han crecido en torno a la presencia del agua. La existencia del agua hace que el ecosistema del planeta sea especial. Todo ser de la Tierra necesita agua para sobrevivir. Sin embargo, el tratamiento ha sido injusto para este recurso invaluable. Las malas prácticas industriales y las regulaciones flexibles dañan significativamente el agua disponible con toxinas y elementos nocivos para la salud. Según UNICEF, las enfermedades relacionadas con el agua provocan la muerte de 6000 niños Todos los días. De manera similar, estas toxinas causan un daño significativo a las vidas acuáticas. Por lo tanto, ya es hora de que la tecnología aborde este desafío mediante la detección de fugas de sustancias químicas en los ríos y los suministros de agua.

¿Cómo la detección de fugas químicas puede salvar el ecosistema?

La fuga de productos químicos industriales, aceites y otros contaminantes altera algunas propiedades del agua. Monitorear esas propiedades del agua puede ayudar a identificar si el agua está contaminada. Esos parámetros pueden ayudar a detectar fugas de sustancias químicas en los ríos. Estos sistemas basados en sensores se pueden instalar en varios nodos del río para monitorear las fugas químicas en cualquier parte del río de forma continua. Como resultado, este sistema puede actuar como la primera línea de defensa contra cualquier fuga química. Un sistema de detección de fugas identificaría cualquier contaminación y daría la alarma con la ayuda de la conectividad a Internet. Por lo tanto, las autoridades pueden tomar las medidas necesarias al recibir dichas alarmas para contener los efectos de las fugas.

¿Qué parámetros son útiles para detectar fugas químicas?

Hay algunos parámetros importantes que son útiles para monitorear la contaminación del agua. La lista de estos parámetros incluye:

  • Valores de pH extremos:

El pH extremo representa derrames de productos químicos en los ríos, lo que resulta en una alteración de los niveles estándar de acidez. Por lo tanto, es uno de los parámetros cruciales para monitorear los ríos.

  • Oxígeno disuelto:

El oxígeno disuelto en el agua se genera a partir del medio ambiente y las plantas acuáticas. Puede dañar la vida marina si el oxígeno disuelto desciende por debajo del nivel estándar debido a las fugas.

  • Transparencia:

La contaminación química, las fugas de aceite o los desechos de aguas residuales afectan la turbidez del agua. Por tanto, la alteración de la turbidez implicaría claramente cualquier alteración del agua del río.

  • Variaciones de temperatura:

Las variaciones repentinas de temperatura pueden representar directamente que el agua del río está en contacto con alguna sustancia externa o algunos contaminantes. Como tal, el monitoreo de temperatura puede ser un parámetro simple y útil de monitorear.

  • Conductividad:

Cualquier contaminación en el agua refleja un cambio en la conductividad del agua. Por lo tanto, medir la conductividad a intervalos puede ser la clave para identificar la presencia de cualquier químico en el río.

  • Potencial de oxidación-reducción (ORP):

El potencial de oxidación-reducción es una indicación de la capacidad de un río para limpiarse a sí mismo. Un ORP más alto significa más oxígeno en el agua. Por lo tanto, las bacterias pueden actuar eficazmente para descomponer cualquier contaminante.

  • Presencia de iones disueltos:

La presencia de iones disueltos es otra indicación de que alguna materia externa o químico ha entrado en contacto con el agua del río.

Estos no son los únicos parámetros para identificar si hay alguna contención en el agua. Todas las mediciones de la calidad del agua pueden contribuir a identificar la exposición química de alguna manera.

Necesidades de infraestructura técnica para detectar fugas químicas

Identificar las fugas de productos químicos es más complicado que el control regular de la calidad del agua en tanques contenidos. Las condiciones del río y la necesidad de monitorear un área extensa presentan muchos desafíos. El monitoreo de las fugas químicas en los ríos requiere muchos sensores, que no solo pueden mantener las condiciones ambientales, sino que también pueden ser autosuficientes. Por lo tanto, estos dispositivos deben ser robustos, conectados, de bajo costo, de bajo consumo y requieren una calibración mínima. La arquitectura completa para el monitoreo de fugas químicas debe funcionar de forma autónoma, con una calibración mínima. Es un desafío severo apoyar un sistema tan complejo e inaccesible con la interacción humana.

Conclusión

La construcción de una plataforma sólida de agua limpia es un paso monumental hacia el uso de la tecnología para crear un mejor ecosistema. Los recursos limpios como el agua y el aire serán un objetivo esencial para la mayoría de las futuras aplicaciones de ciudades inteligentes. Un puñado de sensores, conectividad a Internet y un panel de control proporcionarán una visión completa de la calidad del agua. Como resultado, la detección de fugas de sustancias químicas puede ayudar a salvar vidas acuáticas, humanas y de agua dulce.

Hay varias formas de limpiar diferentes tipos de contaminación química de los ríos. Estos métodos incluyen extracción con aire, filtración con carbón activado, biorremediación, fitorremediación y oxidación química. El monitoreo de la calidad del agua permite a las autoridades manejar diferentes contaminantes del agua. Como resultado, las ciudades inteligentes pueden abordar la contaminación de todas las fuentes posibles, como fallas en la gestión industrial, agrícola, municipal o de alcantarillado. La tecnología permitirá que el futuro prospere creando un entorno más saludable. En resumen, las iniciativas de ciudades inteligentes y el crecimiento de las aplicaciones de IoT pueden hacer una contribución generacional.

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