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An Approximation for Metal-Oxide Sensor Calibration for Air Quality Monitoring Using Multivariable Statistical Analysis

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Identificadores

URI: http://hdl.handle.net/10498/25603

DOI: 10.3390/s21144781

ISSN: 1424-8220

Ficheros
2021_600.pdf (4.142Mb)
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Autor/es
Sales Lérida, DiegoAutoridad UCA; Bello Espina, Alfonso JoséAutoridad UCA; Sánchez Alzola, AlbertoAutoridad UCA; Martínez Jiménez, Pedro ManuelAutoridad UCA
Fecha
2021-07
Departamento/s
Estadística e Investigación Operativa; Ingeniería en Automática, Electrónica, Arquitectura y Redes de Computadores
Fuente
Sensors 2021, 21(14), 4781
Resumen
Good air quality is essential for both human beings and the environment in general. The three most harmful air pollutants are nitrogen dioxide (NO2), ozone (O-3) and particulate matter. Due to the high cost of monitoring stations, few examples of this type of infrastructure exist, and the use of low-cost sensors could help in air quality monitoring. The cost of metal-oxide sensors (MOS) is usually below EUR 10 and they maintain small dimensions, but their use in air quality monitoring is only valid through an exhaustive calibration process and subsequent precision analysis. We present an on-field calibration technique, based on the least squares method, to fit regression models for low-cost MOS sensors, one that has two main advantages: it can be easily applied by non-expert operators, and it can be used even with only a small amount of calibration data. In addition, the proposed method is adaptive, and the calibration can be refined as more data becomes available. We apply and evaluate the technique with a real dataset from a particular area in the south of Spain (Granada city). The evaluation results show that, despite the simplicity of the technique and the low quantity of data, the accuracy obtained with the low-cost MOS sensors is high enough to be used for air quality monitoring.
Materias
air air quality; metal-oxide sensor; monitoring; multivariable regression models; model calibration
Colecciones
  • Artículos Científicos [11595]
  • Articulos Científicos Est. I.O. [350]
  • Articulos Científicos Ing. Sis. Aut. [180]
Atribución 4.0 Internacional
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