大连综合地下管线信息管理系统建设方案

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地下管线综合信息管理系统解决方案

地下管线综合信息管理系统解决方案

芯片
电子标签技术(RFID分类)
❖ 频率区分 ▪ 低频(LF):125~134KHz ▪ 高频(HF):13.56MHz ▪ 超高频(UHF):862MHz~928MHz ▪ 微波(Microwave):2.45GHz~5.8GHz
❖ 电池有无 ▪ 无源:无电池,藉由电磁或微波产生电源 ▪ 有源:标签内建电池,主动发波
中国移动面向个人用户的PAAS服务平台
平台原子功能
移动应用 综合服务平台
移动基础设施/支撑系统
流程适配
PIM应用
手机 多媒体
PUSH应用
信息平台
计费保障 短信通道
移动 信息处理
短 话信 音通知 道
GPRS数据 通道
组合形成: 含可短计运信费营通运的知营个的人个 移人 动手 号 多机 簿 媒邮 管 体箱 家 门业 户务/社区
地下管线信息管理系统 解决方案
先进 可靠 监测 应急联动
目录
01 项 目 概 述
项目概述
03 商 业 模 式 定 位
商业模式定位
05 解 决 方 案 与 产 品
解决方案与产品
02 云 计 算 应 用 模 式
云计算应用模式
04 运 营 服 务
运营服务
项目概述
单击此处添加副标题内容
PART ONE
物联网概念
高层接入网络
数据库 监控中心
移动蜂窝、互联网、电 信或卫星网络
AP
AP
AP AP
AP AP
GATEWAY
GATEWAY
中层无线传感网
AP
AP
AP
AP
GATEWAY
AP
底层微传感网
物联网(The Internet of things)的 概念是在1999年提出的,它的定义很简 单:把所有物品通过射频识别(RFID)、 感应器、全球定位系统、激光扫描器等信 息传感设备与互联网连接起来,进行信息 交换和通讯,实现智能化识别、定位、跟 踪、监控和管理。

市地下综合管线管理信息系统总体建设方案

市地下综合管线管理信息系统总体建设方案

XX市地下综合管线管理信息系统总体建设方案为全面提升城市市政地下综合管线管理水平,营造良好的城市人居环境,按照市委市政府对地下综合管线管理总体要求,充分利用XX市现有市政管网信息化资源,结合我市地下管网管理实际情况,建设符合XX管理实际的特色地下综合管线管理信息系统,制定本建设方案。

一、工程概况地下综合管线管理信息系统是一个为城市建设、城市管理和决策服务的,以计算机网络为载体,GIS软件为支持平台的应用型技术系统。

该系统的建设目标是以电子地图为基础,以空间信息数据和属性信息数据为资源,通过地下管线信息和城市基础空间信息的获取、存储、管理、分析、查询、统计、输出、更新,实现地下管线数据的动态管理,从而为城市建设规划、管理提供技术决策支持。

二、建设目标(一)建立地下管线数据管理服务中心和数据交换平台以数字城管监督指挥中心系统平台为依托,建立城市地下管线综合管理服务中心,建立和管理地下管线数据库并全面负责全市地下管线数据的收集、整理、标准化、入库,动态更新资料的监理入库,数据库的日常管理和维护,管线数据的交流和共享,综合管线信息管理系统的运行维护,成为全市地下管线的数据管理服务中心和数据交换平台。

(二)建立三级地下管线管理应用体系根据XX市城市地下管线基础数据按城市档案管理、政府各部门分工管理、维护(修)职责特点,结合计算机信息化管理,可划分:综合管理(中心管理),市政、规划管理及专业管理(分管部门),行政区管理三级形式,其数据建库与其相对应。

(三)建立严格的地下管线动态更新制度和档案归档制度随着社会各界对信息产业的认识和对基础空间数据达到新的高度,各有关单位有可能也有必要相互协调,建立行之有效的责、权、利清晰的资源共享的信息集约机制,信息数据最大限度开放和共享。

(四)实现信息的多元化应用开发出能对城市的规划、建设、管理和防灾减灾提供良好服务,为管线的建设、管理、辅助设计和事故分析提供支持,为领导和有关部门提供辅助决策的软件系统。

某城市地下综合管廊信息管线规划方案

某城市地下综合管廊信息管线规划方案

某城市地下综合管廊信息管线规划方案随着城市建设的快速发展,地下空间的利用变得越来越重要。

地下综合管廊作为一种新型的城市建设方式,能够有效整合城市地下管线资源,提高城市空间的利用效率,减少道路重复开挖,保障城市安全运行。

在某城市,为了适应城市发展的需求,我们提出了一个地下综合管廊信息管线规划方案。

一、规划目标本次规划的目标是建立一个安全、高效、可持续发展的地下综合管廊信息管线系统,以满足城市发展的需求。

具体目标如下:1.完善城市地下管线布局,提高地下空间的利用效率。

2.实现地下综合管廊信息的集中管理和智能化控制。

3.保障城市基础设施的安全运行,减少因管线维护而引发的交通拥堵和市民不便。

4.促进城市可持续发展,减少对环境的影响。

二、规划内容1.地下综合管廊的布局规划:根据城市发展需求和地下空间资源,合理规划地下综合管廊的布局,确定管廊的位置、走向和规模。

2.信息管线的种类和规模:根据城市各部门的需求,规划各类信息管线的种类和规模,包括通信管线、监控管线、电力管线等。

3.信息管线的敷设方式:根据不同类型的信息管线,选择合适的敷设方式,如直埋、架设、管道等。

4.信息管线的智能化管理:通过建立信息管线管理平台,实现对管线的智能化控制和管理,提高管线的运行效率和安全性。

三、规划方案1.地下综合管廊的布局规划:在市中心区域和重要的功能区,规划布局地下综合管廊,将各类管线纳入管廊中,形成一个集约、高效的地下管线布局。

2.信息管线的种类和规模:根据城市各部门的需求,规划各类信息管线的种类和规模。

其中,通信管线包括光纤、电缆等,监控管线包括摄像头、传感器等,电力管线包括电缆、变压器等。

3.信息管线的敷设方式:根据不同类型的信息管线,选择合适的敷设方式。

通信管线可以选择直埋或管道敷设,监控管线可以选择架设或管道敷设,电力管线可以选择直埋或管道敷设。

4.信息管线的智能化管理:建立信息管线管理平台,通过互联网、大数据等技术,实现对管线的智能化控制和管理。

智慧城市地下管线综合管理平台建设方案

智慧城市地下管线综合管理平台建设方案

环境效益评估
减少环境污染
通过地下管线综合管理平台建设,优化管线 布局,减少对城市环境的污染和破坏。
降低能源消耗
地下管线综合管理平台建设通过智能化的监控和管 理,能够降低管线的能源消耗,减少碳排放。
促进可持续发展
地下管线综合管理平台建设符合可持续发展 的理念,有利于城市经济的长期发展和社会 的和谐稳定。
传统管理模式存在信息化程度低 、数据更新不及时、缺乏有效监
控等问题。
城市地下管线管理涉及到多个部 门和单位,缺乏协同管理和信息
共享机制。
建设智慧城市地下管线管理平台的需求
提高城市地下管线管理的信息化水平 ,实现数据共享和信息交互。
实现对城市地下管线设施的实时监控 和预警,提高应急抢险能力。
加强城市地下管线规划、设计、施工 、运营等全生命周期管理,提高管理 效率。
智慧城市地下管线综合 管理平台建设方案
汇报人: 日期:
目 录
• 建设背景与需求分析 • 平台总体架构设计 • 关键技术实现 • 主要功能模块设计 • 实施方案与步骤 • 效益评估与前景展望
01
建设背景与需求分析
城市地下管线管理现状
城市地下管线设施规模不断扩大 ,形成复杂的管网系统,管理难
度大。
兼容性测试
测试平台在不同浏览器、操作系统和 设备上的兼容性,确保良好的用户体
验。
性能测试
测试平台的性能和响应时间,确保在 大规模数据和高并发请求下平台的正 常运行。
安全性测试
测试平台的安全性,包括数据加密、 权限管理、防止黑客攻击等,确保数 据的安全和系统的稳定性。
上线运行与维护
上线发布
经过全面测试后,将平台发布到生产环境中,对外提供服 务。

综合管线信息管理系统设计方案

综合管线信息管理系统设计方案

综合管线信息管理系统设计方案一、引言随着城市的不断发展和人口的增加,城市内部的各类管线网络越来越庞大,包括供水管线、燃气管线、电力管线、通信管线等。

为了高效管理这些管线网络,综合管线信息管理系统应运而生。

本文将介绍一个设计方案,旨在提高管线网络的管理效率和安全性。

二、系统概述综合管线信息管理系统是一个集成管理平台,涵盖了管线的规划、建设、运维和维护等方面。

该系统具有以下特点:1. 数据集成:系统能够集成各类管线信息,包括管线的位置、类型、长度、材料等关键数据。

同时,还可以导入历史数据进行分析和比对。

2. 可视化展示:系统具备管线网络的可视化展示功能,用户可以通过地图界面查看管线的分布情况和拓扑关系。

3. 实时监测:系统可以通过传感器等设备对管线进行实时监测,当管线发生故障或泄漏时,系统会发出警报并及时采取措施。

4. 决策支持:系统提供了管线规划和管理的决策支持功能,用户可以根据系统提供的数据和分析结果制定相应的管理方案。

三、功能模块综合管线信息管理系统主要包括以下功能模块:1. 管线数据管理:该模块负责管线数据的录入、编辑和查询等操作。

用户可以根据需要在系统中添加、修改或删除管线数据,并通过关键字检索快速查找到相关信息。

2. 管线拓扑分析:该模块用于分析管线网络的拓扑结构和关系。

用户可以通过系统提供的算法和工具,分析管线网络的稳定性、瓶颈节点等关键指标,并进行优化设计。

3. 故障监测与管理:该模块通过传感器设备实时监测管线的状态,一旦发现故障或异常情况,系统会发出警报并记录相关信息。

用户可以通过系统进行故障的定位、评估和处理。

4. 维护计划与执行:该模块用于管线的维护计划制定和执行管理。

用户可以制定维护计划,并将其下发给维护人员进行执行,系统会记录维护的过程和结果,以便后续分析和评估。

5. 数据分析与报表:该模块可以对管线数据进行分析和统计,并生成相应的报表。

用户可以通过报表了解管线的运行状态,以及分析管线的风险和潜在问题。

城市地下管线信息管理系统的建设

城市地下管线信息管理系统的建设

目录1地下管线信息管理系统建设的目标与意义 (3)1.1系统建设意义 (3)1.2系统建设目标 (4)2地下管线信息管理系统建设的工作原则与内容 (5)2.1建设原则 .......................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.1实用性...................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.2规范性...................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.3稳定性...................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.4现势性...................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.5开放性...................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.6阶段性...................................................................................................... 错误!未定义书签。

智慧城市地下管线综合管理平台建设方案智慧城市地下管网综合管理平台建设方案

智慧城市地下管线综合管理平台建设方案智慧城市地下管网综合管理平台建设方案
实施成本风险
平台建设可能需要大量的资金投入,可能会面临 资金短缺和实施成本过高的问题。对策:积极争 取政府支持和资金投入,引入社会资本参与建设 ,合理控制成本。
数据整合风险
由于地下管线数据涉及多个部门和单位,数据整 合可能面临协调困难和数据质量不一的问题。对 策:建立数据整合的标准和规范,明确各部门和 单位的职责和任务,加强沟通与协调。
03
通过该平台的建设,将有效提升城市地下管线设施的管理水平,降低安全事故 发生率,为城市的可持续发展提供有力支持。
02
地下管线综合管理平台建设的必要性
城市地下管线的现状及问题
地下管线种类繁多
城市地下管线包括给水、排水、燃气、电力、通信等多种类型,每种类型的管线又有不同 的细分类型,如给水管线分为自来水、中水等。
项目不足与改进方向
由于地下管线的复杂性和不确定性, 项目在实施过程中遇到了一些技术和 管理上的难题。
信息化平台的建设需要进一步完善数 据采集、处理、存储等方面的功能, 提高数据的质量和可用性。
需要加强与政府、企业、社会等多方 面的沟通和协作,形成更加紧密的合 作机制,共同推进地下管线管理的可 持续发展。
减少环境污染
地下管线综合管理平台可以实时监测管线运行状况,及 时发现和解决管线泄漏、污染等问题,减少对环境的污 染和破坏。
节能减排
地下管线综合管理平台可以实现能源的合理调配和管理 ,提高能源利用效率,减少能源浪费和排放,达到节能 减排的效果。
改善城市环境质量
地下管线综合管理平台的智能化管理可以减少因管线问 题导致的城市内涝、空气污染等问题,改善城市环境质 量,提高居民的生活品质。
优化城市空间资源利用
地下管线综合管理平台可以实现地下空间的合理利用,优化管线布局,减少管线铺设重复 和浪费,提高城市空间资源的利用效率。

城市地下管线信息管理系统建设项目解决方案

城市地下管线信息管理系统建设项目解决方案

城市地下管线信息管理系统建设项目解决方案城市地下管线信息管理系统是一个重要的基础设施,对城市的发展起着关键作用。

为了解决城市地下管线信息管理不规范、信息化程度不高等问题,需要建设一个城市地下管线信息管理系统,该系统将实现对城市地下管线的全生命周期管理,包括设计、建设、维护、运营等各个环节。

首先,该系统需要建立一个统一的地下管线信息数据库,所有的地下管线数据都将存储在这个数据库中,包括管线的位置、管线类型、管线材质、管线直径等信息。

该数据库需要支持快速的数据查询和更新,保证数据的准确性和及时性。

其次,该系统需要提供一个友好的用户界面,方便用户对地下管线信息进行查询和管理。

用户可以通过界面实现对地下管线的位置、状态等信息的查询,也可以通过界面进行地下管线的增加、修改和删除等操作。

同时,该界面还需要支持地图显示功能,用于直观显示地下管线的位置和布局。

此外,该系统还需要考虑到地下管线的安全管理。

具体来说,系统应该支持对地下管线的安全评估和预测功能,通过分析管线数据,提供关于管线维护、修复和更换的建议。

同时,系统还需要实现对管线工程的监控和报警功能,确保地下管线的安全运行。

最后,为了提高系统的可扩展性和灵活性,该系统应该支持与其他相关系统的接口对接。

比如,与土地管理系统对接,可以获取土地使用权信息,从而帮助管理地下管线的归属和权益。

与城市规划系统对接,可以获取城市规划信息,从而帮助优化地下管线布局。

与工程管理系统对接,可以获取工程进度信息,从而帮助协调地下管线施工和维护。

综上所述,城市地下管线信息管理系统建设项目的解决方案应该包括:建立统一的地下管线信息数据库、提供友好的用户界面、考虑地下管线的安全管理、支持与其他系统的接口对接等。

通过建设这个系统,可以实现对城市地下管线的全生命周期管理,提高管理效率和管线安全运行水平,促进城市的可持续发展。

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呼伦贝尔市
地下管线数据采集表填写规范
呼伦贝尔市规划局
呼伦贝尔市城建档案馆
厦门精图信息技术有限公司
2011年10月
目录
1. 总则 (1)
2. 更新成果数据Excel格式 (2)
3. 数据填写要求 (3)
3.1. 管点编号 (3)
3.2. 物探点号、连接点号 (6)
3.3. 管点坐标 (7)
3.4. 地面高程 (7)
3.5. 埋深 (7)
3.6. 管线高程 (7)
3.7. 管径或断面尺寸 (7)
3.8. 材质或电缆型号 (8)
3.9. 电缆根数 (8)
3.10. 压力或电压 (8)
3.10.1. 压力 (8)
3.10.2. 电压 (8)
3.11. 流向 (8)
3.12. 埋设方式 (8)
3.13. 埋设年代 (9)
3.14. 备注 (9)
1.总则
1.1为配合呼伦贝尔市综合管线管理信息化建设,实现呼伦贝尔市综合管线数据库动态更新,特制定本规定。

1.2本规定适用于呼伦贝尔市地下管线探测和新铺设管线的竣工测量计算机成果的提交。

1.3探测单位或管线建设单位向市城建档案管理部门或市地下管线数据管理服务部门提交的计算机成果必须符合本规定要求。

1.4如果在实施本规定的过程中发现与《呼伦贝尔市地下管线探测技术规程》
(以下简称《技术规程》)中的内容有冲突时,以《技术规程》为准。

2.更新成果数据采集表Excel格式
3.数据填写要求
3.1.管点编号
管点编号用于识别不同的管线点类别,按照不同管线类型的管点类别按照下表所列编号填写。

3.2.物探点号、连接点号
物探点号和连接点号用于识别各段管线之间的连接关系。

采用管线代号(2
位)+ 自然顺序号两部分组成,所有编号不得重复。

3.3.管点坐标
填写管线点的X,Y坐标值,采用与管线系统空间数据库相同的坐标系统,坐标值精确到小数点后3位(即毫米),单位为米。

3.4.地面高程
填写管线点对应的地面高程值,采用与管线系统空间数据库相同的高程基准,高程值精确到小数点后3位(即毫米),单位为米。

3.5.埋深
填写管线点处的管线埋深值,计量单位为米,读数时精确到小数点后两位。

按照不同的管类和埋设方式区分管底(内底)和管顶(外顶)埋深值,具体要求如下表所示。

3.6.管线高程
填写管线点处的管线高程值,计量单位为米,读数时精确到小数点后两位。

该值与地面高程和埋深之间的关系为:地面高程减去埋深等于管线高程。

3.7.管径或断面尺寸
管径以毫米为单位。

横截面为蛋形、拱形或马蹄形的管道,两个管径数字间应加“*”符号连接;电缆沟、电缆隧道、地下构筑物注记宽*高;架空线填“未查”;圆形断面量测其内径;排水管沟量测矩形断面内壁的宽和高;电缆沟道量测沟道断面内壁的宽和高;电缆管块或电缆管组量测其外包尺寸的宽和高;直埋电缆的管线规格用“*根”(其中“*”表示实际电缆根数)表示。

3.8.材质或电缆型号
填写管线段的对应材质信息,参照下表所列材质填写。

3.9.电缆根数
以直埋或沟埋方式敷设的电力或电信电缆,应查明电缆的根数,并将电缆实际根数填入该列中。

3.10.压力或电压
3.10.1.压力
对于有压管线,根据管线类型和实际压力大小,按照业内压力划分方法填写“高压”、“中压”、“低压”。

非有压管线段,该列为空值。

3.10.2.电压
对于电力类管线,应在该列中填写对应的电压值信息,单位为kV。

非电力类管线该列为空值。

3.11.流向
该列仅用于填写排水类管线的实际流向,用“1”表示起点到终点,“0”表示终点到起点。

3.12.埋设方式
用于填写各管线段的埋设方式,主要包括直埋、管埋、管块、沟埋、架空等
方式。

3.13.埋设年代
用于填写管线段的实际埋设日期,精确到月份,填写格式形如“2005-02”。

3.1
4.备注
为了进一步区分更新管线与已有管线之间的连接关系,利于在数据动态更新过程中实现自动接边处理,对下列几种情况应在备注中加以明确和说密码。

(1)当更新管线为独立管线,未与已有管线连接时,备注列为空;
(2)当更新管线的一端与已有管线的端点连接时,填写“旧点”;
(3)当更新管线的一端从已有管线中接出时,填写“旧线”;
(4)当已有管线被废弃时,备注列填写“废弃”;
(5)当已有管线已拆除时,备注列填写“删除”。

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