矿井水文动态监测系统技术规格书

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第一节一般要求1. 工程说明1.1 工程概况1.1.1 本工程基本情况如下:。

1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下:。

1.2 现场条件和周围环境1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。

施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A:施工场地(现场)现状平面图。

1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径。

施工场地(现场)临时排污管径。

施工场地(现场)临时雨水管径。

施工现场临时供电容量(变压器输出功率)。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下:。

1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下:。

1.4 资料和信息的使用1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。

但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。

2.承包范围2.1 承包范围(如分标段,须按标段分别描述,并明确界面责任分工)2.1.1 承包人自行施工范围本工程承包人自行施工的工程范围如下:。

各标段界面责任分工如下:。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表 4.10-3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估价表”。

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下:。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目2.1.3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.10-1“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表 4.10-4“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表 4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

矿井水文自动监测系统

矿井水文自动监测系统

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矿井水资源管理与利用
1 2 3
水资源管理
通过对矿井水文数据的实时监测和分析,合理规 划和管理矿井水资源,确保矿井生产的正常进行 。
水资源利用
通过对矿井水文数据的实时监测和分析,合理利 用矿井水资源,提高矿井生产的经济效益和社会 效益。
水资源保护
通过对矿井水文数据的实时监测和分析,采取有 效的保护措施,防止矿井水资源受到污染和破坏 ,保护生态环境。
01
02
前景展望
未来,矿井水文自动监测系统将在以 下几个方面有更大的发展
03
智能化监测
通过引入人工智能、大数据分析等技 术,实现对矿井水文的智能监测和预 警;
05
04
自动化控制
通过自动化控制技术,实现对矿井水 文的自动调节和控制;
06
总结与展望
总结本次研究工作成果与不足之处
成果
本次研究工作成功开发了一套矿井水文自动监测系统,实现了对矿井水文数据的实时监 测和预警。该系统具有自动化、高精度、高效率等优点,为矿井水文监测提供了新的解
采用高精度传感器和先进的数据 采集技术,确保数据的准确性和 可靠性;
加强设备维护和保养,提高设备 的使用寿命和稳定性。
发展趋势与前景展望
发展趋势
随着科技的不断进步和应用,矿井水 文自动监测系统将朝着更加智能化、 自动化、网络化的方向发展。
网络化应用
通过物联网、云计算等技术,实现矿 井水文数据的共享和应用,提高矿井 安全生产的水平。
将监测数据和预警信息实时反馈给管 理人员,以便及时做出决策。
预警功能
根据监测数据和预设阈值,自动发出 预警信息,提醒管理人员采取相应措 施。

矿井水文动态监测信息可视化系统实验报告

矿井水文动态监测信息可视化系统实验报告
在前期建设的基础上,对水情变化的可视化工作也进行了部分探索工作,但由于在具 体硬件与实际实施条件的限制,研究工作有待进一步深入进行,进行水文动态监测信息可 视化。本次实验将在数据采集的基础上,根据水情的实际情况,研究并开发集水文、巷道、 井筒、矿井系统、生产工作面等相关信息于一体的集成三维可视化管理信息系统,从而在 宏观与微观上达到对相关信息进行快速获取与快速决策的目的,为数字化、信息化矿井的 建设提供技术支持,具有重大的社会效益和经济效益。 3 系统分析
5 系统实现及功能 系统主界面:
6
a) 文件管理:打开、添加(添加图层、添加数据)、退出
点击“添加数据”,在弹出的窗口内完成选择文件、数据表导入及表结构映射设置。
b) 视图控制:工具栏、图层视图、状态栏 c) 地图控制:平移、放大、缩小、漫游、飞行
7
d) 地图查询:点查询、属性查询 、属性结果信息点击“属性查询”,在弹出的窗口内 完成图层的选择、确定要查询的字段、设置要查询的字段要求。
数据结构:(HeleInfo、MineWarnLevelInfo、MonitorInfo 表之间通过字段
SimID 进行连接。) 表名
意义
主码
HeleInfo MineWarnLevelInfo MonitorInfo UserInfo
钻孔信息数据 主要警报水位数据 水位监控数据 用户登录数据
SimID SimID ID UserID
矿井水文动态监测信息系统的系统数据库应该包括如下数据类型: ① 主要警报水位数据(部分监控点的警报水位数据):矿井编号、矿井名
称、矿井预警水位;
3
② 钻孔信息数据(对钻孔信息数据进行增删改查等管理):矿井编号、矿 井名称、斜率、线长(传感器的长度)、孔口标高、钻孔深度、含水层名

矿用水文监测系统

矿用水文监测系统

矿井水文动态实时监测报警系统技术方案山东科技大学机电技术研究所山东鲁科自动化技术有限公司前言1、意义水害作为煤矿井下主要灾害之一,严重威胁着煤矿的安全生产,其表现形式是矿井涌水量突然增大超出矿井排水系统的排水能力,因此,井下出水点的涌水量、排水沟水流量监测是一项非常重要的工作。

目前,矿井一般由人工定期对所选定的观测点逐点测量,难以获得各测点的同时涌水量,不利于分析涌水点的涌水情况,特别是有突水发生时,不能及时发现。

另外,水仓水位、井下钻孔水压、地面野外钻孔水位等参数也十分重要,有必要连续自动监测,但也普遍采用人工测量。

因此,建立矿井水文自动监测报警系统十分必要。

2、系统主要实现监测内容系统可全天候监测引起矿井水害的各种参数,并在地面监控计算机上显示和存储,一旦出现险情(根据综合信息预报),井下立即报警,以便及时采取措施,保证矿井及井下人员安全。

监测数据可通过计算机网络查询,报警信息可以短信形式发送到有关人员的手机上。

系统主要监测内容如下:(1)矿井各含水层和积水区水位水压变化情况监测;(2)矿井地面降水量、井下不同区域涌水量及其变化情况监测;(3)矿井受水害威胁地点水文变化情况综合监测;(4)矿井防水设施维护状况监测;(5)矿井排水系统实际工况监测;(6)地面地质钻孔水位、水温监测;3、系统主要实现监测功能(1)系统将各种防治水的因素和参数,完全集中到一个统一的数据库之中实现数据的统一管理。

(2)定时测量间隔时间1分~24小时可以任意设置。

(3)具有初步的分析功能,显示各个地点历史数据,历史曲线可以自动绘制。

(4)可以根据需要自动打印有关的报表和曲线。

(5)具有超限自动报警功能,出现异常立即报警。

(6)具有网络管理远程管理功能。

(7)地面水文地质钻孔实现无线遥测通信功能。

4、系统硬件组成及工作原理图3.1 系统组成如图3.1所示,水文观测系统主要由智能型水压传感器、智能型水位传感器、智能型位移传感器等)、监测分站、通信线路、通信接口及计算机组成,分布在各测点的智能型传感器完成被测量(钻孔水压)的测量,并通过一条公共传输线路(传感器级M-BUS总线:四芯电缆,其中两根供电,两根通信)将测量数据发送给监测分站,再由监测分站通过另一条公共传输线路(终端级M-BUS总线:四芯电缆,其中两根复位,两根通信)远传至地面监控计算机,实现集中处理、存储、报警,并送入矿和集团公司的计算机网络。

KJ402矿用水文监测系统方案

KJ402矿用水文监测系统方案

KJ402矿用水文监测系统系统介绍一、KJ402矿用水文监测系统1 系统简介KJ402矿用水文监测系统是利用计算机技术、通讯技术、传感器技术解决矿井水害防治问题,是多学科领域与水文科学相结合的产物。

该系统集矿井水文数据采集、数据处理、数据网络共享、矿井水害预警、辅助决策于一体,采用现代化的监测手段对地下水的各种参数进行监测,从而能够及时掌握水文动态,达到对水害事故的早发现、早预报、早防治。

对保障煤矿的安全、正常生产具有重要的意义。

该系统由硬件系统和软件系统组成。

系统的硬件部分研究内容主要有:传感器、遥测分站、传输系统(无线或有线方式)和水文监测主机等,系统可以通过传感器和遥测分站将地面或井下采集到的各种水文实时数据,使用GSM网或工业控制网,按照设计的通信协议,将各观测点的水文数据传输、处理并存储到水文信息数据库中。

系统的软件部分研究内容主要有:水文数据的实时采集、组织与数据库建立、水文数据分析处理、数据发布以及智能预测预警功能的实现。

2 总体功能描述KJ402矿用水文监测系统是根据煤矿系统的规范和要求,充分利用数据采集技术、计算机技术、网络技术和数据库技术等实现地下水水文数据的采集、处理和发布为一体的综合信息管理系统,是现代化科技与管理密切结合的一项系统工程。

它是煤矿部门实现地下水管理现代化、决策科学化的一个重要过程。

其核心是数据的采集处理和信息发布,通过将水文数据采集并处理后发布给相关各个煤矿部门,为各个部门在实施煤炭安全开采上提供有力的决策依据和参考,最终实现避免突水事件发生、避免煤矿发生水灾这一目的。

对于本系统,从一般的意义上来说,是要实现从数据采集处理到信息发布处理的全过程的自动化,主要包括以下几个方面:l)数据采集自动化:即应通过一定的采集方法,能够将煤矿部门需要的地下水的水位(水压)、流量、温度等数据自动的采集并按照一定的方式存贮。

2)数据处理自动化:采集到的数据能够以实时数据、报表统计、图形等形式直观的显示。

小青矿矿井水文监测系统技术要求

小青矿矿井水文监测系统技术要求

小青矿矿井水文监测系统技术要求
设备名称:矿井水文监测系统
使用地点及用途:井下排水系统;对原有大明矿部分水文监测系统设备进行拆除、并兼容安装到现有系统,实现水情水害动态监测
一、主要技术参数要求:
1、对各采区排水系统、矿井总排水量进行实时动态监测;对地表开采沉陷坑进行实时监测。

2、兼容大明矿部分原有水文监测系统设备。

3、免费拆除及安装大明矿原有监测系统部分设备。

4、免费提供培训。

5、水文监测系统井下电气部分符合高突瓦斯矿井井下使用防爆
要求。

系统设备主要构成:(表中所列为新增加设备,原大明旧设备列)
二、要求有产品合格证、提供使用说明书等技术资料。

三、设备质保期为安装使用后一年,质保期内设备因质量问题出现故
障,供方无偿到现场修复并免费更换损坏部件。

四、小青煤矿井水文监测系统因使用大明矿原有监测系统部分旧设
备,为保证旧设备与新增加设备的兼容性、稳定性,建议从西安众源致诚信息测控技术有限公司采购(其为大明矿水文监测系统生产厂家)。

矿井水文监测系统

矿井水文监测系统

矿井水文监测系统一、产品简介DSW4地下水位监测设备被广泛应用于地下水深井水位测量、矿山深井水位测量、地热井水位测量。

其测量范围能够实现100米、200米、300米、400米,重要是基于内置强抗高压高地下深井水位在线监测系统密封性传感器芯片,一体成型结构,三重防雷工艺。

信号传输采用抗拉抓力钢丝电缆,确保测量信号能实时的,高精度稳定的输出显示。

地下水位监测设备依据压力与水深成正比的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做深井水位测量仪传感器探头,当传感器探头固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点的高程,即可间接测量出水位高处与低处(水面到井口的距离);直接测量出的是传感器探头以上深井的液位实际高度。

二、产品特点1、反极性保护和瞬间过电流过电压保护,符合EMI防护要求;2、采用高品质导气线缆,可常年在水中浸泡;3、过载及抗干扰本领强,经济应用稳定;4、采用核心自动校正算法,可有效防止因水面波动而引起的数值波动;5、斜坡式导液孔,可有效防止淤泥杂质进入,亦可防撞击。

6、扩散硅压阻传感器;7、探头投入式测量方式,安装简单方便;8、多重防护结构设计,防护本领高;9、选用防腐不锈钢料子,适合多种场合;10、RS485信号输出,最远通信距离可达2000米;11、10~30V宽电源电压输入。

12、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,加添了抗风等级13、充电掌控器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%14、短信报警,超限后向移动电话上发送短信15、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、重要技术参数直流供电(默认)DC 10—30V,典型24V最大功耗0.2W变送器元件耐温—40℃~+80℃过载本领1.5倍量程防护等级IP68外径尺寸Ф26.8mm测量介质对不锈钢无腐蚀的油、水等(长时间测量需≤60℃)采样时间2400次/s长期稳定性0.2%FS/年485四芯屏蔽双绞线标配400米(支持定制)太阳能功率30W、20AH传输流量自带3年流量屏幕7寸安卓触屏(选配)。

BJMK-066矿井水及污水在线监测系统技术规格书

BJMK-066矿井水及污水在线监测系统技术规格书

板集煤矿矿井水及污水在线监测设备技术规格一、设备使用条件本设备用于板集煤矿矿井水及生活污水处理后的水质监测,以保证矿井污水排放达标,满足环保要求。

二、设备名称:矿井水及污水在线监测设备三、主要设备技术参数:1.COD Cr全自动在线监测系统技术要求1.1仪器的全部功能都通过触摸屏上的友好人机界面操作完成,可通过远程遥控完成对仪器校准、参数记录、分析时间的设定。

可随时记录COD Cr值,并实现实时打印,也可进行手动打印;1.2仪器全部采用国际先进的电器零部件,进口的高质量工业可编程控制器(PLC)、触摸屏和工业控制计算机。

1.3能够实现异常报警,断电不丢失数据;未采到水样和试剂时自动报警;能够实现异常复位,断电后来电时,仪器能自动排出残留液,自动恢复工作状态。

1.4具有温度自动控制系统。

1.5技术参数测量范围0-1500mg/L(可根据需要调整)显示10吋触摸显示屏检出限 4 mg/L精密度±8%零点/量程漂移±5%准确度±8%最短测量周期30min电源50Hz/220V模拟输出4-20 mA数字通讯一路RS232、一路RS485工作温度5o C -40o C2.氨氮在线自动监测系统技术要求2.1仪器的全部功能都通过触摸屏上的友好人机界面操作完成,可通过远程遥控完成对仪器校准、参数记录、分析时间的设定。

2.2仪器全部采用国际先进的电器零部件,进口的高质量工业可编程控制器(PLC)和工控机。

2.3异常报警,断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;未采到水样和试剂时自动报警;能够实现异常复位,断电后来电时,仪器能自动排出残留液,自动恢复工作状态。

2.4连续排放:至少1小时可得一组监测值;间歇排放:监测数据获得个数不少于排放累计小时数。

2.5内置自动温度补偿;2.6技术参数测量范围0.00~10.00mg/L、10.00~100.0mg/L 、/100~1000mg/L (三挡自动切换)校正可定时进行灵敏度和零点校正显示10吋触摸显示屏检出限0.003mg/L精密度±8%零点/量程漂移±8%准确度±8%测量周期15min~24小时可任意调节扩展存储数据≧五年电源50±0.5Hz/220±22V模拟输出4-20 mA数字通讯2路4-20mA;一路RS232;一路RS485工作温度5o C -40o C3.数据采集传输系统技术要求3.1各级环保局与企业可同步查看数据,支持GPRS /ADSL/PSTN/ WLAN等多种通讯方式,并可以VPN专网接入。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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技术规格书编制:地测科:地测副总:总工程师:XX 矿二零一零年七月十二日一、总则1、本规格书适用于矿综合水文动态监测系统。

它提出了该系统及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和实验等方面的技术参数。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家标准、规范和本规格书的优质产品及其相应的优质服务。

对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。

3、如果供方对本规格书的条文没有书面提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规格书的要求。

如有异议,不管是多么微小都应在投标书中以“对规格书中的意见和同规格书的偏差”为标题的专门章节中加以详细描述。

4、在签订合同之后,甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由甲方、供应方共同商定。

5、本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

6、设备采用的专利涉及到的全部费用均认为包含在设备报价中,供方应保证甲方不承担有关设备专利的一切费用。

7、本规格书未尽事宜,由供需双方在合同技术谈判时协商确定。

二、项目概况矿井水害一直是制约我国煤炭生产的因素之一,严重威胁着煤矿的安全生产。

在煤矿生产过程中,对采掘工作面的涌水量、水沟流量、含水层水位动态情况等进行监测,了解水文动态情况,及时发现危险征兆并采取预防措施,是一项非常重要的防治水工作。

目前,煤矿众多观测点的水文动态情况一般由人工定期逐点观测,一是需要观测人员多,且工作量大;二是观测密度满足不了水害预测预报对观测的实时性要求,特别是水害事故发生前,不能及时发现异常情况;三是难以同步获得各观测点数据;四是人工观测经常出现人为的观测误差。

矿井综合水文动态监测系统可彻底解决上述问题。

三、系统总体要求本次系统集成投标厂家需要建立矿井的综合水文动动态监测网络系统,包括地面水文遥测和井下水文监测2个子系统及其集成。

根据煤矿建设和生产的特点,此系统应满足:1)硬件设备选型必须符合有关国家标准和行业标准,并通过国家技术监督局认定的型式检验。

用于防爆环境的设备,还必须通过国家技术监督局认定的检测机构的防爆检验,并取得“防爆合格证”。

下井设备还应取得国家煤矿安全局的“煤矿安全标志”,要充分考虑满足防爆、防尘、抗高温潮湿和电磁干扰的要求。

地面系统充分考虑防雷和抗电磁干扰的设置。

2)在物理上和逻辑上都有考虑到网络通信的冗余,确保网络通路的安全。

3)系统应可靠、稳定性强、人机界面友好、操作简单、维护方便。

4)方案厂家对整个系统元器件的选型和配置,要求质量可靠,设备一流。

并对整个系统的性能及所需软硬件作介绍。

四、技术方案1、地面水文遥测系统:1)概述:地面遥测共设置15个长观孔测点,对每个观测点的水位、水温都要进行实时监测。

2)系统要求:长观孔的水位及水温通过传感器进行采集,采集后的数据以GSM短信息的方式传输至监控中心地面监控中心站。

地面监控中心站负责整个系统设备及监测数据的管理、定义配置、实时数据采集、分析处理、统计存储、屏幕显示、查询打印、实时监测、远程传输、画面编辑、网络通讯等任务。

监测地面中心站采用全网络化结构,便于实时监测信息、图像信息及文件共享。

网络构成为Ethernet以太局域网,通信协议为TCP/IP、NETBUI、SPX/IPX等。

2、井下水文监测系统:1)概述:井下建立放水巷钻孔监测及明渠流量、水仓水位、矿井涌水量监测系统,监测数据通过RS485总线的方式传输到地面中心站。

2)系统要求:a、放水钻孔监测:对-490m水平东、西翼放水管道的水压、水温及流量情况进行实时监测,对采集的数据通过RS485总线传输到地面监控中心。

共设置91个测点,45个管道水压、水温;46个管道流量,其中1个为总管流量测点。

b、井下涌水量(明渠水量)监测:设-490m主排水沟、-650m 主排水沟、水仓入口处的三个监测点,进行明渠流量采集并传输至地面监控中心站。

c、水仓观测:主要监测水仓水位及水温,并及时、准确的采集和传输数据到地面中心站,并能将数据同时发送到水泵控制器上,在达到设定水位时,水泵自动启动。

3、地面网络信息平台整合1)概述:该平台主要由网络交换机、WEB服务器、数据服务器、监测主机、备机、上传机等设备组成。

2)系统要求:监测主机从下级网络得到水文参数数据,无线GSM网络通信方式得到的地面长观孔水文参数数据,保存在数据服务器中;终端显示、上传机均通过数据服务器读取数据。

通过本地局域网、矿局域网及集团公司局域网三级网络来实现远程访问、监测、查询数据等功能。

四、主要硬件、软件配置及功能服务器:服务器采用部件级冗余的Stratus ftServer工业标准容错服务器,服务器可靠性设计达到99.999%以上,电源、CPU、内存、I/O 控制组件均采用冗余配置。

服务器完全采用部件级冗余的硬件容错方式,CPU/MEM集成锁步(Lock-Step)技术,冗余部件在同一时钟周期做同样的指令,部件故障时不产生切换,动态数据得到保护。

I/O冗余部件也配对工作,能够在发生故障时进行接管,切换时间在毫秒级。

切换过程不需要使用任何软件和编写脚本程序。

服务器硬盘,包括操作系统、应用软件和静态数据等采用镜像方式保护;同时服务器还具有内存动态数据的镜像保护,保证实时数据的安全性。

服务器维护要求简单,所有部件均可模块化的方式进行热插拔,即CPU、内存、电源、风扇、硬盘、网卡、所有I/O设备、甚至主板机出现故障时,均可不停机进行更换,能把硬件故障导致的平均非计划停机时间控制在每年5分钟之内。

软件系统要求:综合水文动态监测系统要求具有高效、可靠、高度集成化、智能化的一体监控软件系统特点,该一体化监控软件平台是集数通讯、处理、采集、控制、协调、综合职能判断、图文显示为一体的综合数据应用软件系统,能在各种情况下准确、可靠、迅速地做出反应,及时处理、协调工作,达到实时、合理监测的目的。

系统架构系统架构采用C/S(客户机/服务器)构架。

服务器:主要负责对设备层数据的采集、存储与分析,硬件指令的收发,系统信息的收集和通知。

客户端:主要提供简洁直观、快捷方便的人机界面,接受用户指令至服务器,同时从服务端接受经过分析的数据信息和报警信息提供给用户。

高度集成整个系统采用框架体系和通讯中间件平台,各个模块采用统一的接口标准,各个子系统可以动态加载到整个集成平台,各个系统间通过通讯中间件平台完成交换信息,来实现系统联动和信息的共享。

完善的系统安全可靠机制采用空间数据文件服务器与空间数据库服务器相结合的方式,利用安全网络协议,实现高效安全的空间数据传输。

并对数据信息建有严格的保密机制,如用户管理及权限控制,保证数据安全可靠。

对系统使用情况建立日志记录管理等安全措施。

应用系统授权机制,用户可以使用统一的授权机制来管理应用子系统中的使用权限,使用统一的用户名和密码登录,可以使用所有经过授权的子系统,无需多次重复登录。

有机集成GIS系统采用地理信息系统技术,根据事物的位置信息对其进行管理、检索、评价、分析、结果输出的处理,提供决策支持、动态模拟、统计分析、预测预报等服务。

网络设计原则统一性:投标方应首先考虑信息网必须按照淮南矿业集团信息中心的统一构架进行配置,遵循矿业集团的统一标准和要求。

开放性:投标方所选用的网络设备及协议必须遵照国际标准的规范,具有良好的操作性、可移植性及升级性,以适应网络技术和矿井发展的需要。

安全性:必修设置防火墙、防毒墙;必须安装网络版防病毒软件;必须设立完备的省份认证及操作权限机制;必须设置系统快速恢复机制;必须具备远程维护能力。

以上硬件配置应不低于以下标准:监测仪表:选用进口或合资产品,具体技术参数如下:1、长观孔水位计⑴测量范围:0m~1000m⑵分辨率:1/16000⑶精度:±0.05%F.S2、长观孔水温传感器⑴测量范围:0~+85℃⑵分辨率:0.01℃⑶精度:±0.1℃3、水仓水位传感器⑴测量范围:0m~100m⑵分辨率:1/16000⑶精度:±0.05%F.S4、水仓温度传感器⑴测量范围:-20℃~+85℃⑵分辨率:0.01℃⑶精度:±0.1℃5、明渠、管道流量传感器⑴测量范围:0~2000 m3 /h⑵分辨率:0.001 m3 /h⑶精度:5%6、钻孔(管道)流量传感器⑴测量范围:0~2000 m3 /h⑵分辨率:0.001 m3 /h⑶精度:2%7、钻孔水压传感器⑴测量范围:0-10 Mpa⑵分辨率:0.0001Mpa⑶精度:±0.1%F.S8、钻孔水温传感器⑴测量范围:0~+85℃⑵分辨率:0.01℃⑶精度:±0.1℃9、遥测子站传感器采集能力:遇紧急情况(如水位超过警戒线)时,可自动转入加密测量和采集数据模式。

10、传输电缆:4芯(2芯备用)(承包商提供)避雷技术要求:为了保证监控系统及监测仪表免受雷电或其他感应造成浪涌电压过高而损坏设备,因此,需采取相关抑制浪涌电压装置。

承包商应提供和安装避雷保护装置,以减轻线路受雷击和电气干扰的影响,承包商应提供可靠的避雷系统,包括无线避雷、一次仪表的电源和信号始、末端等。

五、其他1、供方负责供货设备的现场安装,并负责系统的调试投运工作。

系统质保期为投运验收后一年,供方保证系统投运验收后一年内,免费维修、更换损坏的仪表和设备。

2、供方负责提供系统控制原理图、接线图、设备仪表安装方式、尺寸及使用说明书等详细资料。

3、售后服务⑴施工单位对矿方相关使用人员进行免费的技术培训⑵产品质量有异议时,施工方需在5个小时内做出回应,2日内提出解决方案,4日内保证解决问题⑶工程完工后,施工单位要定期电话、人员回访,24小时内及时反馈矿方的信息和技术支持。

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