جدول المحتويات:

نظام الكشف عن حرائق الغابات المعتمد على إنترنت الأشياء: 8 خطوات
نظام الكشف عن حرائق الغابات المعتمد على إنترنت الأشياء: 8 خطوات

فيديو: نظام الكشف عن حرائق الغابات المعتمد على إنترنت الأشياء: 8 خطوات

فيديو: نظام الكشف عن حرائق الغابات المعتمد على إنترنت الأشياء: 8 خطوات
فيديو: صباح العربية | مستشعرات ذكية في إيطاليا للكشف المبكر عن حرائق الغابات 2024, يوليو
Anonim
نظام الكشف عن حرائق الغابات القائم على إنترنت الأشياء
نظام الكشف عن حرائق الغابات القائم على إنترنت الأشياء

● كانت حرائق الغابات مشكلة ملحة لعقود من الزمن في الهند ولم يسلط عليها الضوء إلا عند وقوع حوادث كبرى مثل تلك التي وقعت في أوتارانتشال.

● وفقًا لإدارة الغابات في أوتارانتشال ، تم تدمير 3399 هكتارًا من الغطاء الحرجي في 1451 من حوادث حرائق الغابات في الولاية هذا العام وتم حساب خسارة قدرها 63.40 روبية لكح.

● كما نرى أن حرائق الغابات يتزايد عددها كل عام وهذا يشير أيضًا إلى فشل الأنظمة الحالية في اكتشاف ومنع مثل هذه الكوارث الطبيعية

الخطوة 1: النظام المقترح

● يوصي الحل المقترح باستخدام صناديق SOLAR القائمة بذاتها والتي سيتم نشرها في جميع أنحاء الغابة. يحتوي كل صندوق على مستشعرات HUMIDITY و TEMPERATURE و CO إلى جانب متحكم ووحدة xbee لاتصالات البيانات. تتواصل هذه الوحدات لاسلكيًا وترسل البيانات التي تم جمعها من جميع أجهزة الاستشعار إلى محطة أساسية / بوابة تحتوي على كمبيوتر مركزي واتصال بالإنترنت. يتم الكشف عن الحرائق على أساس ARMSTRONG FIRE INDEX جنبًا إلى جنب مع قيم أجهزة استشعار الغاز.

● في حالة اندلاع حرائق الغابات ، يتم إرسال رسالة إلى السلطة المختصة أولاً ثم يتم تحميل البيانات التي تم جمعها في قاعدة بيانات من كمبيوتر المحطة الأساسية إلى موقع ويب على الإنترنت. على هذا النحو ، سيكون لدى وحدة حرائق الغابات إمكانية الوصول إلى الإحصائيات ويمكنها مراقبة تغذية حية من كل غابة. يمكن أن تكون هذه المستشعرات في الوضع النشط إلى وضع السكون لتوفير الطاقة. يقيسون معلماتهم المقابلة كل دقيقة ويرسلونها في سلسلة إلى وحدة المحطة الأساسية. كما هو متوقع بشكل طبيعي ، ليس من العملي تشغيل هذه المستشعرات اللاسلكية باستخدام الكهرباء أو البطاريات. ومن ثم ، يفضل أن يكون لهذه الأجهزة شكل متجدد من الطاقة يشحن البطارية مثل نظام الطاقة الشمسية.

الخطوة الثانية: هيكل النظام المقترح:

هيكل النظام المقترح
هيكل النظام المقترح

الخطوة 3: مخطط الكتلة

مخطط كتلة
مخطط كتلة
مخطط كتلة
مخطط كتلة

الخطوة 4: المكونات المستخدمة

المكونات المستخدمة
المكونات المستخدمة

الخطوة 5: عقدة الإرسال

تتم مراقبة وجمع المعلمات البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة وغاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام اردوينو من خلال اتصال xbee rf. تمت برمجة xbee في وضع AT.

الشفرة:

الخطوة 6: البوابة

المدخل هنا هو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت. يتم توصيل المنسق xbee بالكمبيوتر عبر منفذ USB باستخدام لوحة الفصل. لقراءة البيانات من الناقل التسلسلي ، قمنا بتطوير برنامج نصي بيثون يقرأ البيانات من منفذ COM ، ويعالجها ، وينشر على السحابة ، كما أنه قابل للاستعادة للكشف عن حرائق الغابات.

نحن نستخدم خادم لوحة الأشياء للوحة معلومات IOT و IFTT لإرسال رسائل التنبيه القصيرة والبريد الإلكتروني.

الشفرة:

الخطوة السابعة: النتائج:

نتائج
نتائج
نتائج
نتائج
نتائج
نتائج
نتائج
نتائج

نظرة عامة على النموذج

العمل في الهواء الطلق

موصى به: