供水管网的整体解决方案

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供水管网改造实施方案

供水管网改造实施方案

供水管网改造实施方案一、背景随着城市化进程的加快和人口的增长,城市供水管网的老化、漏水、水质污染等问题日益突出,给城市供水安全带来了严峻挑战。

为了保障城市居民的生活用水安全和供水系统的稳定运行,有必要对供水管网进行全面的改造和升级。

二、目标1. 提高供水管网的运行效率和安全性;2. 减少供水管网漏水率,提高供水系统的整体运行效率;3. 提高供水水质,保障居民用水的安全和健康。

三、改造内容1. 管网更新:对老化、损坏的供水管道进行更换和更新,采用新型材料和技术,提高管网的耐久性和稳定性。

2. 水质净化设施建设:增设水质净化设施,对供水水质进行全面治理,确保供水水质符合国家卫生标准。

3. 管网监测系统建设:建设供水管网远程监测系统,实时监测管网运行情况,及时发现问题并进行处理,提高供水系统的安全性和稳定性。

4. 应急预案建设:建立供水管网应急预案,提前做好各种突发情况的处理准备,保障供水系统的正常运行。

四、实施步骤1. 调研评估:对供水管网进行全面调研评估,确定改造的重点和难点。

2. 规划设计:制定供水管网改造的详细规划设计方案,包括管道更换路线、水质净化设施选址等。

3. 施工实施:按照规划设计方案,组织施工队伍进行供水管网的改造施工,确保施工质量和进度。

4. 监测运行:改造完成后,对供水管网进行全面监测运行,确保改造效果达到预期目标。

五、保障措施1. 加强宣传:通过各种途径加强对供水管网改造的宣传,增强居民的参与和支持。

2. 加强监督:建立供水管网改造的监督机制,加强对施工过程和改造效果的监督和检查。

3. 完善管理:健全供水管网改造后的管理体系,确保管网的长期稳定运行。

六、总结供水管网改造是一项复杂的工程,需要全面调研评估、科学规划设计、精心施工实施和严格监测运行。

只有做好供水管网改造工作,才能有效提高供水系统的安全性和稳定性,保障城市居民的生活用水安全和健康。

希望全社会能够共同关注和支持供水管网改造工作,共同维护城市供水系统的稳定和安全。

改造老旧供水管网工程方案

改造老旧供水管网工程方案

改造老旧供水管网工程方案一、前言随着城市化进程的不断加快和人口的不断增加,城市供水管网已逐渐暴露出许多问题,老旧供水管网普遍存在管网老化、管网泄漏、供水能力不足等问题,严重影响了城市供水质量和安全。

为了改善城市供水管网状况,提高供水质量和效率,迫切需要对老旧供水管网进行改造和提升。

本文旨在提出改造老旧供水管网的工程方案,以期为城市供水管网改造提供一些建议。

二、老旧供水管网存在的问题1. 管网老化:原有水管存在一定的老化问题,导致管道材料疲劳,管道内壁产生水垢,影响水质。

2. 管网泄漏:供水管网使用年限较长,管道连接处及管壁渗漏,导致供水损失,影响供水质量和供水效率。

3. 供水能力不足:老旧供水管网设施陈旧,供水能力跟不上城市发展和用水需求增加的速度,供水压力不稳定。

4. 水质问题:老旧供水管网内壁存在水垢、锈蚀物等,且易受外来污染源影响,导致供水水质不佳。

三、改造老旧供水管网工程方案1. 管网勘察和评估:首先进行老旧供水管网的勘察和评估工作,了解管网现状、问题点和改造需求。

通过地下管线探测技术,对管网进行全面、细致的勘察,确保全面了解管网的情况,为改造工作提供准确的数据支持。

2. 管道更新:对老旧的供水管道进行更新,将老化、腐蚀严重和损坏的管道进行更换。

采用新型材料的管道,如高密度聚乙烯(HDPE)管道、聚氯乙烯(PVC)管道等,提高管道的耐用性和抗腐蚀性,降低管道维护成本。

3. 管网改造:在老旧供水管网中增加截流阀门、消防接口、检修井等设施,便于管网的维护和管理。

在供水管网中加入智能控制系统,实现供水管网的远程监控与智能化管理,提高供水管网的运行效率和响应速度。

4. 水质处理设施建设:为了提高供水质量,可以采用高效滤水技术、臭氧消毒技术等,对供水管网进行水质处理。

建立水质监测体系,加强对供水水质的监测和管理,确保供水水质符合国家相关标准。

5. 管网输水能力提升:提高供水管网的输水能力,可通过增加水压泵站、改造输水管道等方式来提升供水管网的输水能力,确保城市用水需求得到满足。

供水管网改造方案

供水管网改造方案

供水管网改造方案一、引言随着城市的发展和人口的增长,供水管网的老化和不足问题日益凸显。

为了保障居民的用水安全和提高供水质量,对供水管网进行改造已成为当务之急。

本文将详细阐述供水管网改造的方案,包括现状分析、改造目标、具体措施以及实施计划等方面。

二、现状分析(一)管网老化目前,部分供水管网使用年限较长,管道材质老化、腐蚀严重,导致漏水现象频繁发生,不仅造成水资源的浪费,还影响了供水压力和水质。

(二)管径不合理一些区域的供水管径过小,无法满足日益增长的用水需求,在用水高峰时段容易出现水压不足的情况。

(三)布局不合理供水管网的布局存在不合理之处,部分区域管道迂回曲折,增加了水头损失,降低了供水效率。

(四)水质问题由于管网老化和污染等原因,部分供水区域的水质存在一定程度的污染,影响居民的健康。

三、改造目标(一)提高供水安全性通过更换老化管道和优化管网布局,减少漏水和爆管事故的发生,提高供水的可靠性。

(二)提升供水质量改善管网材质,避免水质二次污染,确保居民用上干净、优质的自来水。

(三)增强供水能力合理调整管径和优化管网布局,提高供水压力和水量,满足城市发展和居民生活的用水需求。

(四)降低能耗通过减少水头损失和优化供水调度,降低供水系统的能耗,提高运行效率。

四、具体措施(一)管道更新1、对于老化、腐蚀严重的管道,采用新型的管材进行更换,如球墨铸铁管、PE 管等,这些管材具有耐腐蚀、强度高、使用寿命长等优点。

2、对管径过小的管道进行扩径改造,以提高供水能力。

(二)优化管网布局1、对管网进行重新规划和设计,减少迂回和过长的管道,缩短供水路径,降低水头损失。

2、合理设置阀门和消火栓等附属设施,便于管网的维护和管理。

(三)加强水质监测1、在管网中设置水质监测点,定期对水质进行检测,及时发现和处理水质问题。

2、安装消毒设备,确保供水水质符合国家标准。

(四)智能化管理1、建立供水管网信息化管理系统,实现对管网运行状态的实时监测和数据分析,及时发现和处理异常情况。

供水管网改造方案

供水管网改造方案

供水管网改造方案一、引言水是生命之源,供水管网作为城市供水系统的重要组成部分,其运行状况直接关系到居民的生活质量和城市的正常运转。

然而,随着时间的推移,许多城市的供水管网出现了老化、漏损、水质下降等问题,严重影响了供水的安全性和可靠性。

因此,对供水管网进行改造已成为当务之急。

二、现状分析(一)管道老化部分供水管网建设年代久远,管材质量较差,如使用的铸铁管、镀锌管等,经过多年的运行,管道内壁腐蚀严重,结垢增多,导致过水能力下降,水质受到污染。

(二)漏损严重由于管道老化、接口松动、施工质量等原因,供水管网存在大量的漏点,不仅造成了水资源的浪费,还增加了供水成本。

(三)水压不足部分区域由于管网布局不合理、管径过小等原因,导致水压不足,居民用水困难,尤其是在用水高峰期,问题更加突出。

(四)水质问题老化的管道和漏损的管网容易滋生细菌和污染物,影响供水水质,对居民的身体健康构成威胁。

三、改造目标(一)提高供水安全性通过更换优质管材和加强管网维护,减少水质污染和管道破裂的风险,确保居民用上安全、清洁的自来水。

(二)降低漏损率对老化和破损的管道进行修复和更新,加强检漏和维修工作,有效降低供水管网的漏损率,节约水资源和降低供水成本。

(三)优化水压分布合理调整管网布局和管径,增加加压设施,提高供水压力的稳定性,保障居民用水需求。

(四)提升供水质量改善管网水质,确保供水符合国家卫生标准,提高居民的生活品质。

四、改造方案(一)管材选择选用新型、耐腐蚀、高强度的管材,如球墨铸铁管、PE 管等。

球墨铸铁管具有强度高、韧性好、耐腐蚀等优点,适用于大口径管道;PE 管具有重量轻、耐腐蚀、安装方便等优点,适用于小口径管道和支管。

(二)管网布局优化结合城市发展规划和用水需求,对供水管网进行重新布局和优化。

合理确定管径大小,避免管径过小导致水压不足或管径过大造成浪费。

同时,减少管网中的弯头、三通等管件,降低水流阻力,提高供水效率。

(三)漏损控制1、加强检漏工作采用先进的检漏设备和技术,如声学检漏仪、相关检漏仪等,定期对供水管网进行巡检,及时发现漏点。

自来水管网改造方案

自来水管网改造方案

自来水管网改造方案一、背景介绍自来水管网是城市基础设施的重要组成部分,直接影响着居民生活水平和城市发展。

然而,随着时间推移和城市化进程的加快,许多城市的自来水管网出现老化、损坏等问题,导致供水质量下降、漏水增多等诸多困扰。

为了解决这些问题,制定自来水管网改造方案势在必行。

二、目标设定1. 提升供水质量:通过改造自来水管网,确保水质达标,避免水污染问题。

2. 减少漏水损失:更新管网设施,降低漏水率,节约水资源。

3. 提高供水稳定性:加强管网运行监测与维护,确保水压稳定,减少停水现象。

4. 优化网络结构:合理规划管网布局,提高供水效率,减少维修成本。

三、改造方案1. 管网检测与评估:利用无损检测技术,对现有自来水管网进行全面检测与评估,了解管网的老化、漏水、破损情况,为改造方案的制定提供依据。

2. 管线更新:根据检测结果,对老化、损坏严重的管线进行更替。

采用高品质材料,增强管线的抗压能力和耐久性,降低漏水率和维护成本。

3. 设备升级:更新水泵、水阀等设备,提高供水的稳定性和运行效率。

选用智能化设备,实现远程监控和自动化管理,提高维护效率。

4. 管网维护管理:建立完善的管网维护管理体系,定期进行巡检和维护,加强对管网的监测,及时发现并处理潜在问题,确保供水的连续性和稳定性。

5. 管网优化改造:结合城市发展规划,调整管网布局,优化运行网络。

加强分区控制和管网优先级设置,提高供水效率,降低运营成本。

四、实施及效益预期1. 实施步骤:根据改造方案,将各项改造措施分阶段实施,确保工程的顺利进行和效果的达到。

2. 经济效益:改造后的自来水管网将降低漏水率,减少水资源浪费,有效降低运营成本。

同时,提高供水质量和稳定性,为城市居民提供优质的生活用水。

3. 社会效益:改善供水设施,提高供水质量,有利于居民的身体健康。

减少漏水现象,避免因漏水导致的路面损坏和城市环境问题。

提高供水稳定性,增强城市的抗灾能力和发展潜力。

五、总结自来水管网改造方案是为了提高供水质量、减少漏水损失、提高供水稳定性和优化网络结构而制定的。

水管网改造实施方案

水管网改造实施方案

水管网改造实施方案一、前言。

随着城市化进程的加快和人口的增长,城市的水管网系统也面临着日益严峻的挑战。

老旧的管网系统存在着漏水率高、供水不稳定、水质不达标等问题,亟需进行改造和升级。

因此,本文将就水管网改造的实施方案进行探讨和分析,以期为相关部门提供参考和指导。

二、问题分析。

1. 漏水率高,老旧水管网系统存在着漏水率高的问题,严重浪费了水资源。

2. 供水不稳定,由于管网老化,供水压力不稳定,影响了居民的生活用水。

3. 水质不达标,部分地区的水质不达标,存在着水质安全隐患。

三、改造方案。

1. 更新管网设施,对老旧的水管网设施进行更新和改造,采用新型材料和技术,提高管网的耐久性和稳定性。

2. 完善供水系统,对供水系统进行全面检修和更新,提高供水的稳定性和可靠性,确保居民的正常用水需求。

3. 提升水质监测,加强对水质的监测和检测,建立完善的水质监测体系,及时发现和解决水质问题,保障居民的饮水安全。

四、实施步骤。

1. 调研评估,对城市水管网系统进行全面的调研评估,了解现有问题和需求。

2. 制定改造方案,根据调研评估结果,制定详细的水管网改造实施方案,包括更新设施、完善系统、提升监测等内容。

3. 技术改造,采用先进的技术和设备进行水管网的改造和升级,确保改造效果和质量。

4. 管网联通,对各个区域的水管网进行联通和优化,提高供水的整体效率和质量。

5. 水质监测,建立水质监测体系,加强对水质的监测和检测,确保水质达标。

五、预期效果。

1. 减少漏水,通过改造,有效减少水管网的漏水率,节约水资源。

2. 稳定供水,提高供水系统的稳定性和可靠性,保障居民的正常用水需求。

3. 提升水质,加强对水质的监测和检测,确保水质达标,保障居民的饮水安全。

六、总结。

水管网改造实施方案的制定和实施,对于解决城市水管网老化和问题具有重要意义。

通过更新设施、完善系统、提升监测等措施,可以有效改善水管网系统的运行状况,提高供水质量和水质安全,促进城市可持续发展。

城市供水管网改造方案

城市供水管网改造方案

城市供水管网改造方案随着城市化进程的不断推进,城市规模的扩大和人口数量的增加,城市供水管网的改造已经成为一个当务之急。

为了确保人民生活的便利和城市可持续发展的需求,我们需要制定一个全面、科学、可行的城市供水管网改造方案。

一、背景分析现阶段,城市供水管网面临许多问题。

首先,许多城市的供水管网老化严重,管道老化导致供水压力不足、漏水率高、供水质量下降等问题。

其次,城市的用水量不断增加,传统的供水管网已经无法满足人民生活和经济发展的需求。

最后,城市发展的不均衡导致供水管网的不平衡,一些地区的供水条件差,给城市居民的生活带来了不便。

二、改造目标基于上述背景分析,我们制定以下改造目标:1. 提高供水管网的运行效率,降低漏水率,确保供水质量;2. 扩大供水管道的容量,适应城市发展的需要;3. 优化供水管网布局,实现供水条件均衡化。

三、改造措施为了实现上述改造目标,我们提出了以下改造措施:1. 管道更新和维护(1)对老化管道进行替换,采用耐腐蚀、高强度的新材料,提高管道的使用寿命;(2)定期对供水管道进行检查和维护,及时修复漏水点,降低漏水率。

2. 增加供水管道容量(1)根据城市发展规划,增加主干供水管道的直径和数量,提高供水能力;(2)在重要节点设置供水泵站,提高供水压力,确保供水的稳定性。

3. 优化供水管网布局(1)开展供水管网规划,确保供水管道布局能够覆盖到每个居民区和重要用水点;(2)在供水管网布局中考虑地势、建筑结构等因素,避免管网过度弯曲和压力损失。

4. 采用智能监控技术(1)应用智能监控技术,对供水管网进行实时监测,及时发现并处理管道异常情况;(2)利用大数据分析,优化供水管网的运行模式,减少能耗和运维成本。

5. 水资源综合利用(1)推广水资源综合利用技术,如污水资源化利用和雨水收集利用,减轻给水压力;(2)加强水资源管理,提高供水利用效率,避免浪费。

四、预期效果通过实施上述改造方案,我们预期能够取得以下效果:1. 供水管网的漏水率大幅降低,供水质量得到提升;2. 供水管道容量提升,满足城市发展和用水需求;3. 供水管网布局合理,供水条件更为均衡,居民生活便利度提高;4. 利用智能监控技术,提高供水管网运行效率,降低运维成本;5. 水资源综合利用和管理得到加强,减轻供水压力。

城市供水管网改造方案

城市供水管网改造方案

城市供水管网改造方案一、背景介绍近年来,随着城市人口的不断增多和经济的快速发展,我国城市供水管网面临巨大的压力和挑战。

旧有的供水管网存在着老化、漏水、水质污染等问题,亟需进行全面改造。

本文将从多个方面探讨城市供水管网改造方案,旨在为解决这一问题提供可行的建议和方向。

二、需求分析城市供水是市民生活的基础,供水管网的质量直接关系到市民的用水质量和生活品质。

通过调查分析,我们了解到市民对供水管网改造有以下几项主要需求:稳定的供水压力、优质的水质、防止漏水浪费以及节水节能。

三、技术更新1. 采用先进的管道材料:新型的管道材料具有更好的耐用性和强度,可以延长供水管网的使用寿命。

2. 引进智能监测系统:通过安装智能监测器件,可以实时检测供水管道的状况,及时发现漏水等问题,并迅速修复,提高供水管网的可靠性和稳定性。

四、管网改造1. 管道清洗和疏通:对堵塞的管道进行清洗和疏通,确保供水畅通无阻。

2. 漏点修复:通过对漏水点进行修复,减少漏水现象,提高供水管网的水资源利用效率。

3. 分区管网改造:将供水管网划分为多个分区,每个分区设置水质监测点,实行分区管理,确保水质安全。

五、水质保障1. 加强水源保护:加大水源地的保护力度,提高供水管网的水质。

2. 水质在线监测:建立水质在线监测系统,实时监测水质,并及时采取相应的措施,保障市民用水质量。

六、节水节能1. 安装智能用水器具:智能用水器具可以自动调节用水量,达到节水的效果,降低供水管网的负荷。

2. 建立用水计量制度:建立用水计量制度,对每户用水进行计量,鼓励市民节约用水。

七、投入预算供水管网改造需要大量的资金投入。

政府应加大对供水管网改造的投资力度,同时吸引社会资本参与,形成多元化的资金来源。

此外,还可以考虑通过设立水费使用基金等方式,筹集改造资金。

八、改造进程供水管网改造是一个复杂而长期的工程,需要多个部门的协调合作。

政府应制定详细的改造计划,并划定改造的时间节点和目标。

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供水管网的整体解决方案积成电子一、概述积成电子成立于 2001 年,是“中国软件行业百强企业”——积成电子股份的控股子公司,主要从事城市公用事业自动化系统和企业能源管理中心系统的开发、生产、系统集成和技术服务。

公司始终坚持走自主创新和集成创新之路,是国家认定的“高新技术企业”和“软件企业”,是中国直读式自动抄表的技术倡导者、产业化推动者和行业标准制订者。

根据具体要求,我公司采用“iES-D1000 直读式自动抄表系统”和“RS-485 直读式远传大口径水表”作为该项目的配置方案。

本系统拥有多项国家专利,嵌自主开发的专用大规模集成电路芯片;完全符合建设部颁布的《JG/T 162-2009 住宅远传抄表系统数据专线传输》、《CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件》和《CJ/T 383-2011 电子直读式水表》、《CJ/T 224-2006 电子直读式水表》四个行业标准;已成为省城市供水一户一表改造推荐选型;已取得《制造计量器具许可证》、《软件产品登记证书》、《高新技术产品认定证书》;严格按照 ISO9001 质量管理体系组织研发、生产和服务;已在、、、、、、、、广西、、、、、等 30 个省份 100 多个地市水司一户一表中稳定运行,取得大量工程实例。

二、规标准本方案提供的软硬件设备和技术均符合国家和地方的法律法规,按ISO9001 质量保证体系的要求组织生产和提供技术服务,执行最新版本的国际标准、国家标准及行业标准和有关规,符合环保要求。

2.1 执行如下标准和规:JG/T 162-2009 住宅远传抄表系统数据专线传输CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件CJ/T 383-2011电子直读式水表CJ / 224-2012 电子远传水表GB/T 17626电磁兼容试验和测试技术GB 4706 家用和类似用途电器的安全特殊要求GB/T 788.1-2007/ISO 40461-1:2005 封闭满管道中水流量的测量用冷水水表和热水水表第一部分:规GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表GB/T 4797.2-2005 电工电子产品自然环境条件DL/T 698-1999 低压电力用户集中抄表系统技术条件ISA S5.4 仪表回路图ISA S5.5 过程显示用图形符号ISA RP55.1 数字处理计算机硬件测试ISO 8824 信息处理系统ISO X.25 分组交换数据网CCITT V.24 数据终端设备(DTE)与数据通信设备(DCE)之间的互连电路定义表CCITT V.28 非平衡双流互连电路的电气特性NEC 美国国家电气法规三、总体方案该系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。

科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。

供水管网SCADA在线监控系统是水司供水调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、通信平台、监测终端、压力变送器和流量仪表组成。

通过“iES-D9 远程数据监测终端”连续采集供水管网中各种仪表的实时数据,采样现场异常报警信号;实时或者定时把数据、运行状态以及报警信号通过无线方式(GPRS 或GMS 短信)发送到数据服务器;通过“远程监测管理软件”对现场仪表进行动态监控,对现场异常情况进行及时提醒,并调度人员排查异常情况,同时通过软件的多种分析功能提供各种应用性报表,为降低产销差、做出合理供水管理决策提供强有力的技术支撑。

四、系统构成主要软件:操作系统、数据库软件、远程监测系统软件 iES-D1000、防火墙软件等。

终端设备:远程数据监测终端 iES-D9,采用大容量锂电池供电,计量仪表:直读远传大口径水表(也可采集普通流量计、压力变送器等具有 485、脉冲量、模拟量通讯功能的计量仪表)。

供水计量监测与管理系统由现场仪表、iES-D9远程数据监测终端、iES-D1000 中心主站等部分组成。

4.2现场仪表4.1.1RS-485型光电直读式大口径水表基表品牌:积成基表口径:可以适应从DN50-500的全部水表。

计度器采用铜封技术,表面采用钢化玻璃。

防护等级可达IP68,满足浸水环境使用读表方式:直读技术,直接输出表盘数据;通讯方式:RS485总线;通讯规约:建设部CJ/T188规约或用户约定的其它规约;工作电源:DC 12V,由抄表装置提供;与抄表装置的通讯距离:≤1000米,可以直接连接;4.1.2RS-485型光电直读式小口径水表●最大允许误差1、从包括最小流量在到不包括分界流量的低区中的最大允许误差为±5%。

2、从包括分界流量在到包括过载流量的高区中的最大允许误差为±2%(冷水水表)或±3%(热水水表)。

●机电转换误差:小于等于±1(最小显示分度)。

●电磁兼容性能1、静电放电抗干扰度--3级2、射频电磁场辐射抗干扰度--2级。

●接口类型1、RS-485型-接口遵循RS-485通讯标准,四线制。

●通讯参数1、波特率:2400bps(可选1200、4800、9600)2、校验方式:偶校验(可选无校验)3、数据位:8位4、停止位:1位●表地址:见表盘标签所示。

●通讯协议:遵循中华人民国城镇建设行业标准CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》。

4.1.3 压力变送器●品牌:久茂●功能:测量、指示和传送水管压力信号●形式:干式瓷传感器,传感器变送器一体化●结构:变送器、测量元件一体●测量围:0~1Mpa●测量精度:0.15%●分辨率:1μA;●线性度:≥0.1%;●稳定性:12个月0.1%●长期漂移:±0.1%(12月);●±0.25%(36月);●输出:4~20mA;二线制●量程比:100:1●零点迁移:满量程90%;●工作电源:12.5~30VDC;●防护等级:IP684.2远程数据监测终端iES-D94.2.1技术性能与主要参数4.2.2配置高灵敏度、高增益天线远程数据监测终端采用自主设计的高灵敏度、高增益天线。

天线浸没水下≤30cm时仍能保证数据的连续、可靠传输。

4.2.3数据采集功能D9远程数据监测终端具有丰富的通讯接口:1路RS485总线(可带载5块表计);2路脉冲量;单台设备最多可同时挂接多达7块仪表。

4.2.4支持多种通讯协议远传数据监测终端预置多种通讯协议。

目前可以接入远传大口径水表(如申舒斯、真兰、连利、潍微、山科等)、流量计(西门子、ABB、海峰、青天、汇中等)。

整体嵌入式软件采用模块化设计,支持定制协议,方便扩展。

4.2.5防护等级IP68主要电路部分采用环氧树脂灌胶。

独立设计的接线端子盒。

防持续潜水影响,保证无灰尘进入。

符合GB 4208-2008,第三方权威认证,满足浸水环境使用4.2.6大容量数据存储远程数据监测终端的采集存储间隔最小可设置为1分钟。

支持灵活设置数据采集存储周期(1-65535分钟可设置)。

配置8M存储器,按照10分钟采集存储间隔,D10终端至少可以存储所有仪表1年的历史数据。

保证数据的完整性和正确性。

终端在断电情况下,iES-D9远程数据监测终端保存的数据不会丢失。

防止在网络通讯失败后,数据记录和报警记录不丢失。

网络恢复后,终端可自行上报漏传记录、历史记录。

4.2.7数据上传灵活可靠可兼容多种数据上传方式,上传数据支持GPRS/CDMA、SMS方式传输数据。

同时设备具有蓝牙通讯接口,方便对终端设备进行设置调试、批量导出数据、程序升级。

通讯稳定可靠,在数据链路中断后,设备能自动识别状态,数据链路正常后,设备能够自动建立,并将未上传的数据补充上传完整。

4.2.8抗干扰能力强远程数据监测终端抗电磁干扰能力强,从外观设计角度就考虑了高频信号对主板等模块的干扰影响,科学合理的设计方案从源头控制了干扰因素的影响。

从生产检测方面,通过严格的检测和高档的针对性检测设备的检测,保证了出厂产品抗干扰度高。

4.2.9 防破坏性能力强从设计和选材的角度决定了防破坏能力的好坏,从系统自检报警功能进一步完善了防破坏能力。

iES-D9远程数据监测终端具备系统工作状态自检功能,包括:✧数据采集信号中断实时报警;✧异常移动实时报警;✧通讯模块检测异常情况报警;✧采集模块异常数据报警等注:通讯部分检测异常报警,待问题排除并通讯稳定后,可自动恢复上传。

4.2.10现场维护方便配备液晶显示屏:iES-D9远程数据监测终端数据采集准确可靠,并且数据可即时在显示窗口,显示流量、异常信息、电池信息等,方便数据现场校对。

嵌入式固件远程升级:远程数据监测终端支持固件远程升级程序,升级过程中支持断点续传。

方便设备功能扩展和系统扩容,如有新接入仪表或是定制新功能时使用。

五、供水管网计量监测与管理平台软件我司通过了欧标的集成能力成熟度CMMI3级认证。

该平台软件遵照SOA设计理念,采用B/S与C/S架构相结合的方式,具有良好的扩展性和丰富的标准接口,有利于功能扩展及系统对接。

5.1软件主界面系统主界面包含标题栏、菜单栏、监测点列表、仪表实时数据、状态栏等基础信息。

5.2支持云平台托管“云平台”托管服务,是指系统服务接收端运行在积成中心机房,以网页访问的形式为客户提供展示服务。

用户体验与自检计算机中心几乎一致,仅仅是将数据保存在积成服务器端。

支持传统互联网和移动互联网访问。

减少客户前期对于服务器、运营网络的投资,仅仅安装现场仪表和采集设备后即可体验完整系统方案。

5.3数据采集功能➢数据采集:支持采集远程数据监测终端D10等设备的现场数据,也可支持透传方式直接采集智能仪表的数据。

每个监测点的采集模式可自定义设置,如自定义采集周期、上传间隔等。

➢数据补抄:支持在采集设备掉电恢复、通讯中断恢复等异常情况下进行数据补抄,保证系统数据的完整性,补抄时间跨度不低于一个月。

➢通讯报文存储:具有对接收和发送的通讯报文进行监视、存储和调用功能,方便分析管理。

5.4数据查询与曲线支持列表、曲线、柱状图等多种数据查询方式。

运行状况管理管理图5.5数据报表及打印(1)可按照用户要求生成各种统计报表,如日报、月报、年报等。

(2)采用标准的Excel报表。

(3)可以直接打印各种报表。

报表统计图5.6智能用水分析➢区域漏失分析通过在系统档案里设置分级计量仪表及对应关系,自动计算总分表的供水差。

结合户表远传系统和小区考核表可以实施小区漏失分析。

➢口径匹配分析根据水表的流量分析,结合水表参数,分拣出大表小用、小表大用等情况,建议改用更加适合终端用户用水规律的水表型号规格,使水表处于最佳工作状态。

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