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Conocimiento del producto

Estación de control de polvo en obras de construcción: función y práctica del sistema de control inteligente

Hora:2025-12-11 12:00:17 Popularidad:2

Estación de Monitorización de Polvo en Obras: Construyendo un Sistema Inteligente de Supervisión Ambiental de Obras

Desafíos de la contaminación ambiental en obras y necesidad de monitorización en tiempo real

Daños del polvo y del ruido al medio ambiente y a la salud

Con la expansión de la construcción urbana, las obras contribuyen al desarrollo de la ciudad al mismo tiempo que generan una contaminación por polvo y ruido cada vez más destacada.

Noise and Dust Monitoring Station.jpg

Daños del polvo: Las partículas finas (PM2.5, PM10) afectan gravemente la calidad del aire y la visibilidad, impactando el tráfico. Más grave aún, estas partículas transportan sustancias tóxicas que penetran en las vías respiratorias, provocando faringitis, bronquitis e incluso infecciones pulmonares, amenazando seriamente la salud pública.

Daños del ruido: El ruido de obra que supera los límites legales molesta a los vecinos, afecta el descanso y el sueño; la exposición prolongada puede provocar disminución de la concentración, menor eficiencia laboral, enfermedades cardiovasculares y daños auditivos.

Ante exigencias de gobernanza ambiental cada vez más estrictas, la cuantificación en tiempo real, objetiva y científica de las emisiones de polvo y ruido, así como el control en origen, se han convertido en cuestiones centrales para los departamentos de protección ambiental y las empresas constructoras.

Environmental Pollution Monitoring.png

Definición y funciones principales de la estación de monitorización de polvo en obras

Una estación de monitorización de polvo en obra (también conocida como sistema inteligente de monitorización de polvo y ruido) es un sistema de monitorización desarrollado específicamente para la contaminación ambiental en proyectos de construcción urbana, obras viales, depósitos de materiales, etc. Integra tecnologías modernas de sensores IoT, comunicación inalámbrica, vídeo y computación en la nube para recoger, transmitir, analizar y aplicar datos, logrando monitorización en línea en tiempo real y remota de la concentración de polvo (PM1.0/PM2.5/PM10) y la intensidad del ruido en las obras.

Funciones principales: Cuantificación en tiempo real de datos de polvo y ruido, alertas por superación, análisis de tendencias, pruebas vídeo remotas, ofreciendo base científica para la aplicación conjunta de departamentos de protección ambiental, construcción urbana y regulación de transportes, así como para la gestión refinada de las unidades constructoras.

PM 10 sensor.png

Estructura y principios técnicos de la estación meteorológica automática de monitorización de polvo NiuBoL

Estructura del sistema: Monitorización integrada multielemento

La estación meteorológica automática de monitorización de polvo NiuBoL es una plataforma integral que combina múltiples sensores, adquisición, transmisión y funciones de visualización de datos.

Un sistema completo inteligente de monitorización de polvo y ruido en obra consta de:

Módulo de adquisición de datos (red de sensores): Núcleo de la adquisición de datos ambientales
• Sensor de polvo (NBL-W-PM): Monitorea concentraciones PM1.0, PM2.5, PM10
Sensor de ruido (NBL-W-NS): Monitorea intensidad sonora ambiental
Sensores meteorológicos: Velocidad del viento (NBL-W-SS), dirección del viento (NBL-W-DS), temperatura/humedad/presión (NBL-W-LBTH), etc.

Módulo de adquisición y transmisión de datos: Integra y procesa datos, transmisión en tiempo real vía 4G/5G, WiFi o red cableada a la plataforma en la nube
Pantalla de visualización (LCD): Visualización en tiempo real de datos en obra para alerta e información
Plataforma en la nube y módulo de alarma (Plataforma en la nube de monitorización ambiental NiuBoL): Recepción, almacenamiento, análisis de datos, control remoto, análisis de datos, alertas por superación, etc.
Módulos auxiliares: Caja protectora metálica, soporte de montaje, sistema de alimentación (red eléctrica o solar)

Combined air temperature and relative humidity sensor.jpg

Principios técnicos de los sensores centrales

1. Monitorización de polvo (Sensor de polvo exterior NBL-W-PM)
Utiliza el principio de dispersión láser. Cuando las partículas de polvo atraviesan el haz láser producen luz dispersada. El sensor detecta la intensidad de la luz dispersada y la convierte en concentración de partículas mediante algoritmos. Alta precisión, respuesta rápida, detecta simultáneamente PM1.0, PM2.5 y PM10.

2. Monitorización de ruido (Sensor de ruido NBL-W-NS)
Diseño digital y modular con chip DSP y micrófono de alta precisión para recoger ondas sonoras. Convierte presión sonora en señales eléctricas, las amplifica y procesa digitalmente para medir con precisión la intensidad sonora ambiental. Amplio rango de frecuencias, excelente estabilidad, sin ajuste manual de rango innecesario.

3. Monitorización meteorológica auxiliar
Sensores de velocidad/dirección del viento: Críticos para analizar la trayectoria de dispersión y el alcance de impacto del polvo. Vientos fuertes pueden desencadenar superaciones de polvo, activando oportunamente cañones de niebla.
Sensor temperatura/humedad/presión: Monitorea parámetros ambientales que afectan la dispersión de partículas y la precisión de medición, proporcionando base científica para calibración de datos y análisis de tendencias de polvo.

Ventajas, características y valor de aplicación del sistema inteligente de monitorización

Ventajas y características destacadas

En línea en tiempo real y automatización: Comparado con el muestreo manual tradicional, logra recogida, transmisión y procesamiento automatizado de datos 24 h sin interrupción, mejorando notablemente la eficiencia y ahorrando mano de obra y recursos.
Integración multielemento: Monitorea polvo y ruido mientras integra temperatura, humedad, velocidad/dirección del viento, etc., para monitorización ambiental multidimensional.
Supervisión inteligente remota: A través de la plataforma en la nube NiuBoL, los usuarios pueden consultar datos dinámicos, controlar equipos remotamente y recibir alertas en cualquier momento desde móvil u ordenador.
Alta precisión y fuerte adaptabilidad ambiental: Sensores de alta precisión y fiabilidad con carcasas impermeables/anticorrosión (ej. abrigo Stevenson) resistentes a condiciones exteriores adversas.
Enlace vídeo y cadena de pruebas: Integración con videovigilancia para combinación “señal + vídeo”, captura/grabación automática de pruebas en superaciones para aplicación científica.

PM2.5 Environmental Pollution Monitoring.jpg

Valor de aplicación y escenarios

Aplicación y regulación ambiental: Proporciona base científica a departamentos de protección ambiental y construcción urbana para sancionar y rectificar obras incumplidoras, logrando supervisión “todo el proceso, sin interrupción”.
Gestión refinada para empresas constructoras: Visión en tiempo real de emisiones de polvo y ruido, ajuste oportuno de operaciones (riego, cañones de niebla, cubrición), prevención de contaminación en origen y reducción de riesgos de infracción.
Mejora de la calidad del aire urbano: Controla el polvo — principal fuente de PM2.5 — reduciendo el impacto en la calidad del aire urbano durante tormentas de polvo.
Garantía de construcción segura y civilizada: Monitorización en tiempo real del ruido evita molestias nocturnas, eleva estándares de construcción civilizada y mejora la imagen corporativa.

Noise sensor.jpg

Preguntas frecuentes (FAQ))

P:
Preguntas frecuentes
R:
Respuestas y recomendaciones NiuBoL
1.
¿Cuáles son los indicadores centrales monitorizados por las estaciones de polvo en obras?
Los indicadores centrales son las concentraciones PM2.5 y PM10 (ampliable a PM1.0) y la intensidad de ruido ambiental. También monitorea velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, etc., para análisis de tendencias de dispersión de polvo y calibración de datos.
2.
¿Cuál es la diferencia entre PM2.5 y PM10? ¿Por qué monitorear ambos?
PM2.5 ≤2,5 μm representan el mayor peligro para la salud; PM10 ≤10 μm son el componente principal del polvo. Se monitorean ambos para evaluación integral de la contaminación del aire.
3.
¿Cómo logra la estación de monitorización de polvo NiuBoL la alerta en tiempo real?
Cuando los datos en tiempo real superan los umbrales preestablecidos, la plataforma en la nube activa inmediatamente alarmas por SMS, push app, etc., a responsables y personal en obra.
4.
¿Qué papel juegan los parámetros meteorológicos (velocidad/dirección del viento) en la monitorización de polvo?
Críticos para determinar fuente de polvo, tendencia de dispersión y alcance de impacto. La dirección del viento rastrea la fuente de superación; la velocidad del viento determina la necesidad de activar cañones de niebla o detener trabajos de movimiento de tierras.
5.
¿Qué medidas tomar si los datos de monitorización superan los límites?
Activar inmediatamente riego/cañones de niebla, comprobar cubrición de suelos desnudos, detener temporalmente operaciones generadoras de polvo, limpiar vehículos de entrada/salida, etc.
6.
¿Cómo garantiza NiuBoL la precisión de los datos de monitorización?
Utiliza dispersión láser de alta precisión y procesamiento digital de señal, resiste entornos adversos, despliegue multipunto, comparación en tiempo real y calibración periódica.
7.
¿Cómo gestiona el sistema las molestias por ruido nocturno en obras?
El sensor de ruido registra 24 h. La superación de límites nocturnos activa alarmas y pruebas vídeo, aportando pruebas sólidas para aplicación y exigiendo cumplimiento de autorizaciones de trabajos nocturnos.
8.
¿Cuáles son las funciones principales de la plataforma en la nube de monitorización ambiental NiuBoL?
Recogida integrada de datos, control remoto, consulta de datos históricos y análisis de tendencias, visualización multidimensional, alertas por superación y generación de informes para regulación macro y toma de decisiones científicas.
9.
¿Cu son los requisitos de ubicación y número de estaciones de monitorización?
Normalmente en límites del sitio, entradas/salidas principales o fuentes de contaminación. Número y ubicación dependen de escala del sitio, contenido de obra, sensibilidad circundante y requisitos ambientales locales para cobertura integral de la zona central.
10.
¿Qué ventajas tiene la monitorización automática frente al muestreo manual anterior?
Mayor eficiencia, menor coste, monitorización en tiempo real y continua, captura superaciones instantáneas, control remoto — el muestreo manual es poco eficiente, consume tiempo y no puede ofrecer resultados dinámicos en tiempo real.
P11: ¿Qué certificaciones tiene NiuBoL?CE, ISO9001, RoHS y certificados nacionales reconocidos de calibración meteorológica.

PM2.5 sensors and PM10 sensors.jpg

Conclusión: Supervisión inteligente para obras de construcción verdes

El sistema inteligente de monitorización de polvo y ruido en obra representa un avance importante en la gobernanza ambiental urbana moderna y la gestión refinada de la industria de construcción. La estación meteorológica automática de monitorización de polvo NiuBoL y su plataforma en la nube asociada logran supervisión en tiempo real, cuantitativa y visual de la contaminación ambiental de las obras mediante tecnología de sensores de alta precisión e integración IoT.

Su implantación mejora notablemente la eficiencia de la gobernanza ambiental y gestión, proporciona base científica de aplicación a los departamentos reguladores y promueve la integración de la conciencia ambiental en la gestión diaria de la construcción. Juega un papel significativo en el control efectivo de la contaminación urbana por polvo, mejora del entorno de vida de los residentes y elevación de la calidad del aire urbano.

Ficha técnica de los sensores


NBL-W-LBTH-Atmosphere-temperature-humidity-and-pressure-sensor-instruction-manual-V4.0.pdf

NBL-W-PM25-PM10-Integrated-sensors-Manual.pdf

NBL-W-NS Noise-Sensor-Instruction-Manual.pdf

NBL-W-SS-Wind-Speed-Sensors-Instruction-Manual.pdf

NBL-W-DS-wind-direction-sensor-Manual.pdf

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