Isi kandungan:

Sistem Pengurusan Sampah Pintar: 23 Langkah
Sistem Pengurusan Sampah Pintar: 23 Langkah

Video: Sistem Pengurusan Sampah Pintar: 23 Langkah

Video: Sistem Pengurusan Sampah Pintar: 23 Langkah
Video: Video Animasi Cara Pengelolaan Sampah, "Sampahku Tanggung Jawabku" 2024, November
Anonim
Sistem Pengurusan Sampah Pintar
Sistem Pengurusan Sampah Pintar
Sistem Pengurusan Sampah Pintar
Sistem Pengurusan Sampah Pintar
Sistem Pengurusan Sampah Pintar
Sistem Pengurusan Sampah Pintar

PENGENALAN.

Masalah atau Masalah Semasa yang berkaitan dengan projek ini

Masalah utama masyarakat kita sekarang ialah pengumpulan bahan buangan pepejal. Ini akan memberi kesan yang lebih besar pada kesihatan dan persekitaran masyarakat kita. Pengesanan, pemantauan dan pengurusan pembaziran ini adalah salah satu masalah utama pada zaman sekarang.

Ini adalah metodologi baru untuk menguruskan pembaziran secara automatik. Ini adalah sistem Pembuatan Sampah Pintar IOT kami, kaedah inovatif yang membolehkan anda menjaga kebersihan dan kesihatan bandar. Ikuti terus untuk melihat bagaimana anda dapat memberi kesan untuk membantu membersihkan komuniti, rumah atau bahkan persekitaran anda, membawa kami selangkah lebih dekat dengan cara hidup yang lebih baik

Mengapa IOT?

Kita hidup di zaman di mana tugas dan sistem dihubungkan bersama dengan kekuatan IOT untuk memiliki sistem kerja apa yang lebih efisien dan melaksanakan pekerjaan dengan cepat! Dengan semua kekuatan di hujung jari kita, ia akan dapat dicapai !! Dalam dan melalui penggunaan IOT, kita mampu mengarahkan manusia ke era teknologi baru Membangunkan seni bina umum untuk IOT adalah tugas yang sangat kompleks, terutamanya kerana pelbagai jenis peranti, teknologi lapisan pautan, dan perkhidmatan yang sangat besar yang mungkin terlibat dalam sistem sedemikian.

Langkah 1: Gambaran Keseluruhan Sistem Pemantauan

Gambaran Keseluruhan Sistem Pemantauan
Gambaran Keseluruhan Sistem Pemantauan
Gambaran Keseluruhan Sistem Pemantauan
Gambaran Keseluruhan Sistem Pemantauan

Masalah Semasa Mengutip Sampah

Hari-hari ini kita dapat melihat bahawa lori sampah digunakan untuk mengelilingi bandar untuk mengumpulkan sisa pepejal dua kali sehari. Untuk mengatakan ia benar-benar sia-sia dan tidak cekap. Sebagai contoh katakanlah bahawa terdapat dua jalan, iaitu A dan B. Jalan A adalah jalan yang sibuk dan kita melihat bahawa sampah mengisi dengan sangat cepat sedangkan Jalan B walaupun setelah dua hari tong sampah tidak separuh penuh. Kemudian apa masalah akan timbul kerana ini ???

  • Pembaziran Sumber Manusia
  • Pembaziran masa
  • Pembaziran wang
  • Pembaziran bahan api

Langkah 2: Pembentukan Hipotesis

Pembentukan Hipotesis
Pembentukan Hipotesis

Masalahnya ialah, kita tidak mengetahui tahap sampah sebenar di setiap tong sampah. Oleh itu, kita memerlukan petunjuk masa nyata mengenai tahap sampah di tong sampah pada waktu tertentu. Dengan menggunakan data tersebut, kita kemudian dapat mengoptimumkan laluan pengumpulan sampah dan akhirnya mengurangkan penggunaan bahan bakar. Ia membolehkan pengumpul sampah merancang jadual pengambilan harian / mingguan mereka.

Langkah 3: Kriteria

Kriteria
Kriteria

Perkara-perkara berikut harus dipertimbangkan: -

  • Mula-mula anda dapati ketinggian tong sampah. Ini akan membantu kita menjana peratusan sampah di tong sampah. Untuk melakukannya, dua kriteria harus dipenuhi untuk menunjukkan bahawa tong sampah perlu dikosongkan;
  • Jumlah sampah, dengan kata lain jika tong sampah penuh, anda tidak perlu mengosongkannya. Jumlah sampah maksimum yang kami izinkan adalah, 75% tong sampah. (Ia boleh dilakukan mengikut pilihan anda)
  • Terdapat kes lain, jika tong sampah mengisi 20% dan kemudian selama seminggu jika tidak berubah, ia menjadi kriteria kedua, masa. Sesuai dengan masa, jumlah sampah yang sedikit pun akan menyebabkan persekitarannya berbau. Untuk mengelakkan ini, kita boleh menganggap bahawa tahap toleransi kita adalah 2 hari. Oleh itu, jika tong sampah kurang dari 75%, tetapi jika berusia dua hari, ia harus dikosongkan juga.

Langkah 4: Komponen Elektronik

Komponen elektronik
Komponen elektronik
Komponen elektronik
Komponen elektronik
Komponen elektronik
Komponen elektronik
Komponen elektronik
Komponen elektronik
  • Arduino 101 (ia adalah pengawal mikro yang kuat yang dapat digunakan untuk menghantar data melalui BLE)
  • Arduino WiFi Shield 101 (Ia akan disambungkan ke arduino 101 untuk menghantar datanya melalui bantuan WiFi
  • penderia
    • Sensor ultrasonik (digunakan untuk mengukur jarak antara penutup tong sampah dan alasnya)
    • Sensor IR (digunakan untuk menerapkan pada sistem sampah skala besar)
  • Bateri 9V (ia adalah sumber kuasa untuk projek kami)
  • Klip Bateri 9V
  • Wayar pelompat (generik)
  • Suis Slaid

Langkah 5: Aplikasi Perisian

Aplikasi Perisian
Aplikasi Perisian
Aplikasi Perisian
Aplikasi Perisian
Aplikasi Perisian
Aplikasi Perisian

Arduino IDE

Blynk (Ini adalah salah satu aplikasi terbaik untuk semua pengguna kerana membolehkan anda melihat projek anda secara visual di mana-mana peranti anda)

Python

SQL / MYSQL

Langkah 6: Alat dan Mesin yang Diperlukan

Alat dan Mesin yang diperlukan
Alat dan Mesin yang diperlukan
Alat dan Mesin yang diperlukan
Alat dan Mesin yang diperlukan
Alat dan Mesin yang diperlukan
Alat dan Mesin yang diperlukan

Hot Glue Gun (generik)

Kotak plastik

Penggerudi Tangan

Langkah 7: Bahagian Teknikal

Sensor inframerah akan diletakkan di bahagian dalam penutup; Sensor akan menghadap sisa pepejal. Apabila sampah meningkat, jarak antara Sensor IR dan sampah berkurang. Data Langsung ini akan dihantar ke pengawal mikro kami.

Catatan: Menggunakan sensor ultra-sonik tidak akan berkesan untuk skala besar kerana banyak bunyi dibuat semasa proses ini. Supaya kita dapat memastikan kadar sampah kerana Sensor sangat sensitif terhadap bunyi. Ini boleh menyebabkan kesilapan dalam transaksi data

Pengawal mikro kami, arduino 101, kemudian memproses data dan melalui bantuan Wi-Fi ia mengirimkannya ke pangkalan data / aplikasi.

Melalui aplikasi atau menggunakan pangkalan data, kita dapat secara visual menggambarkan jumlah sampah di tong sampah dengan animasi kecil.

Langkah 8: Pembinaan Model

Pembinaan Model
Pembinaan Model

Inilah masanya untuk membina sistem kita sendiri untuk mengurangkan kesan negatif pengurusan sampah yang tidak betul. Makanan ini boleh dimakan dengan dua cara seperti berikut:

Skala Kecil: Dengan menggunakan Blynk, kita dapat membuat aplikasi ke tingkat kecil. Ia dapat digunakan untuk pembuangan sampah rumah tangga atau untuk pangsapuri atau bahkan untuk rangkaian rumah kecil.

Skala Besar: Dengan membuat pangkalan data di awan, kita dapat membuat sambungan intranet antara batas tertentu. Dengan menggunakan Python / SQL / MYSQL kita dapat membuat pangkalan data di awan untuk membentuk rangkaian tong sampah.

Langkah 9: Membuat Sistem Pemantauan Skala Kecil

Membuat Sistem Pemantauan Skala Kecil
Membuat Sistem Pemantauan Skala Kecil

LANGKAH 1

Ambil bekas plastik dan tandakan dua mata di atasnya. Sekarang lepaskan penutupnya dan jejak dua "mata" sensor ultrasonik. ini akan menjadi sisi menghadap ke bawah tong sampah

Langkah 10: Langkah-2

Langkah-2
Langkah-2
Langkah-2
Langkah-2

Ambil gerudi tangan dan gerudi tempat yang bertanda dengan lancar. Kemudian pasangkan sensor ultrasonik di dalam lubang tanpa menjebak bahagian Sensor. (Oleh itu, kami dapat memastikan bahawa pembacaannya boleh dipercayai)

Langkah 11: Langkah-3

Langkah-3
Langkah-3
Langkah-3
Langkah-3

Cukup pasangkan pelindung Base ke Arduino 101 dan pasangkan sensor Ultrasonik ke salah satu pin. Kod sumber diberikan di bawah

Sambungkan suis slaid dengan modul

Langkah 12: Langkah-4 (Prototaip)

Langkah-4 (Prototaip)
Langkah-4 (Prototaip)
Langkah-4 (Prototaip)
Langkah-4 (Prototaip)

Ambil tong sampah di rumah dan kemudian pasang komponennya dengan teliti dan kemudian Sambungkannya ke Blynk dan uji

Langkah 13: Langkah-5 (Menghubungkan Dengan Aplikasi Blynk)

Langkah-5 (Menghubungkan Dengan Aplikasi Blynk)
Langkah-5 (Menghubungkan Dengan Aplikasi Blynk)

Untuk menghubungkan data yang diterima dari arduino ke internet, kita dapat menggunakan platform prebuilt yang disebut Blynk. Ia boleh dimuat turun dari kedai aplikasi android. Aplikasi ini dapat dikendalikan dengan menggunakan Arduino IDE

play.google.com/store/apps/details?id=cc.

Langkah 14: Langkah-06 (Menetapkan Aplikasi)

Langkah-06 (Menetapkan Aplikasi)
Langkah-06 (Menetapkan Aplikasi)

Kod sumber sudah diberikan di atas. Untuk dapat memprogram Arduino 101, anda perlu memasang pemacu yang diperlukan terlebih dahulu. Untuk memeriksa sama ada anda sudah memasangnya, buka Arduino IDE, klik pada alat, kemudian papan dan lihat sama ada Arduino atau Genuino 101 ada dalam senarai. Sekiranya mereka berada di sana, lompat ke langkah seterusnya, jika tidak mengikutinya

  • Untuk memuat turun pemacu yang diperlukan agar dapat menggunakan Arduino mkr1000, buka Arduino IDE sekali lagi, klik pada alat, papan, kemudian pengurus papan.
  • Setelah pemacu anda dipasang, teruskan dan muat turun perpustakaan yang diperlukan. Untuk menjalankan program kita, kita memerlukan perpustakaan WiFi101, perpustakaan Blynk dan perpustakaan ultrasonik, ketiga-tiganya boleh didapati di Arduino di pengurus perpustakaan terbina. Buka sketsa kemudian sertakan perpustakaan. kemudian pengurus perpustakaan.

Langkah 15: Langkah-7 (Ujian)

Dengan menggunakan aplikasi Blynk, kita dapat membuat representasi kecil tentang tingkat sampah di tong sampah menggunakan 3 LED s. Pilih Arduino 101 sebagai iklan pengawal mikro anda menggunakan jenis sambungan "BLE" sebagai"

Tegas; Tidak menggunakan Bluetooth

Anda kemudian akan menerima e-mel "token auth" yang perlu anda masukkan dalam kod, (disebut dalam kod).

Langkah 16: Langkah-8 (Hasil)

Langkah-8 (Hasil)
Langkah-8 (Hasil)
Langkah-8 (Hasil)
Langkah-8 (Hasil)
Langkah-8 (Hasil)
Langkah-8 (Hasil)

Dengan menggunakan telefon pintar atau komputer riba, anda dapat memantau tong sampah seperti berikut…

Warna berikut menunjukkan jumlah sampah di tong sampah

  1. Hijau - 25%
  2. Jingga - 50%
  3. Merah - 75%

Langkah 17: Kesimpulan untuk Skala Kecil

Kesimpulan untuk Skala Kecil
Kesimpulan untuk Skala Kecil

Seperti yang disebutkan di atas ia dapat dipantau di bawah kawalan telefon pintar atau komputer riba. Lebih dari itu tidak akan sesuai, ketika datang ke skala besar. Jadi projek pemantauan untuk skala kecil berjaya

Sekarang mari kita terokai bagaimana membuatnya untuk skala yang lebih besar.

Langkah 18: Sistem Pemantauan Skala Besar

Sistem Pemantauan Skala Besar
Sistem Pemantauan Skala Besar

Ini akan menjadi beberapa yang berbeza daripada skala kecil.

Ini akan lebih menonjol bagi pemerintah semua negara

Oleh kerana semua pemerintah mencari jalan keluar yang baik, di sini saya akan memberi jalan keluar untuk itu. Ini dia …

Langkah 19: Gambaran keseluruhan

Gambaran keseluruhan
Gambaran keseluruhan

Ini dapat dilakukan di bawah dua kriteria: -

  • kita boleh membuat tong sampah besar yang biasa di jalan. Katakan di tempat tertentu yang disebut "A" dan ia terdiri daripada 10 jalan. Kemudian kita akan membuat 40 tong sampah yang berukuran sangat besar (4 tong untuk setiap jalan kerana Polythene, barang makanan, Gelas dan logam harus dikumpulkan secara berasingan)
  • Atau, kita boleh memasarkan tong sampah baru ke semua kedai dan kita boleh mengumumkan semua untuk membeli tong sampah tersebut. Pada masa yang sama kita dapat menjana pendapatan untuk kerajaan.

Langkah 20: Langkah Yang Perlu Diperhatikan

Langkah Yang Perlu Diperhatikan
Langkah Yang Perlu Diperhatikan

ia akan menjadi modul yang sama digunakan untuk skala kecil

Tetapi penggunaan Sensor inframerah akan menjadi sangat menonjol kerana banyak suara dibuat di persekitaran dan mungkin menyebabkan kesalahan data. Oleh itu, lebih baik menggunakan IR Sensor

Oleh itu, saya rasa tidak perlu lagi menjelaskan perkara yang sama seperti semua perkara yang dinyatakan di atas.

Langkah 21: Pengendalian Data Besar Menggunakan Pangkalan Data

Pengendalian Data Besar Menggunakan Pangkalan Data
Pengendalian Data Besar Menggunakan Pangkalan Data

Jadi ini akan menjadi bahagian yang sangat penting dari semua ini dan ini adalah idea baru dari semua.

kita akan membuat pangkalan data menggunakan python / SQL / MYSQL. Kemudian kita akan menghubungkannya ke awan. Sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk menangani semua data yang diterima dari arduino

Langkah 22: Pengiraan Hasil dalam Pangkalan Data

Pengiraan Hasil dalam Pangkalan Data
Pengiraan Hasil dalam Pangkalan Data
Pengiraan Hasil dalam Pangkalan Data
Pengiraan Hasil dalam Pangkalan Data

Seperti yang disebutkan di atas, kami akan mengatur arduino untuk mengirim data ke pangkalan data pada selang waktu tertentu dari tempat yang berlainan.

Kemudian dari itu kita dapat menilai di mana sampah dikumpulkan dengan cepat. Di sana setelah kami dapat menguruskan pengumpulan sampah.

Ini dapat dilakukan dengan lekukan penggunaan untuk waktu yang lama atau untuk mengumpulkan pengawasan data.

Langkah 23: Kesimpulannya

Dengan menggunakan data yang diterima dari pangkalan data, pemerintah akan dapat membuat jaringan yang luas untuk mengumpulkan sampah. Sehingga akan membawa kepada -

Disyorkan: