南京市扬子水厂管理GIS系统建设方案

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智慧水务整体解决方案

智慧水务整体解决方案

智慧水务整体解决方案智慧水务整体解决方案篇一:智慧供水解决方案(此文为WORD格式,下载后可自由编辑) 智慧供水解决方案前言地球的空间是有限的,地球的资源也是是有限的,但相对的人类的诉求却是无限的。

同样水资源对于人类来说也是有限的,怎样使有限的水资源可再生、可循环利用、可持续来满足人类无限的需求是我们急须解决的问题。

基于现状,我们展望未来,提出了“智慧供水”的解决方案。

“智慧供水”的基本框架如图:第1章综述1.1项目概况随着城市化水平的发展,水司近年也在高速发展,供水问题得到广泛关注,但历年供水管网改造经费投入较少,供水管网综合情况不清,供水管网的管理很困难,常出现爆管事故,用户端的水质影响较大, 每天漏损较严重,主要原因如下:11)资料缺乏,频繁发生施工事故导致供水系统被破坏。

2)数据标准不完善,数据管理维护分散。

3)管理手段落后,供水管网巡查难度大。

4)缺少一个供水管网数据库管理平台。

5)缺乏专业的供水网格模型专业分析及管理工具,对供水管网数据(含管网图形、管线、阀门等重点设施和开口等资料)不能实现全面而准确的综合管理,不能随时掌握水司供水系统的最新资料,缺少一个能够支撑供水管网管理、规划设计、运行调度、决策管理的系统平台。

以上的问题我们要如何解决呢,这是目前自来水公司面临的紧迫问题,必须要找出一套解决方案出来。

1.2“智慧供水”的概念基于上述问题,我司提出了“智慧供水”的概念。

智慧(Wisdom,Wit):对事物能迅速、灵活、正确地理解和解决的能力;供水(watersupply):按一定质量要求,供给不同的用户和用水地区一定水量的措施。

通过射频识别技术、物联网技术、云计算技术等新一代信息技术,可以将水厂工程基础设施、供水管网基础设施、供水社区基础设施、地理基础设施等供水相关的基础设施连接起来,使其成为新一代的智慧化基础设施,使供水各领域、各系统之间的内在关系更为明确,实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用。

地理信息系统知识:GIS在水质监测中的应用

地理信息系统知识:GIS在水质监测中的应用

地理信息系统知识:GIS在水质监测中的应用GIS(地理信息系统)是一种结合电脑和地图数据的技术,可以对空间和地理信息进行处理、存储、分析和展示。

GIS在环境管理中的应用越来越广泛,其中之一便是在水质监测中的应用。

本文将从以下三个方面探讨GIS在水质监测中的应用:水质数据的采集与分析、水质污染的监测与分析、水质污染防治的规划与决策。

一、水质数据的采集与分析水质数据的采集和分析是保证水质监测工作能够进行的重要前提,而GIS正是优化水质数据采集和分析的有力工具。

GIS可以有效地收集水质数据、分析水质状况和监视水质变化。

首先,GIS可以集成各种水质监测设备的信息,为监测人员提供快捷的信息采集手段。

例如,一些设备可以自动向GIS数据库发送数据,水质监测人员可以通过查看GIS平台上的数据实现对水质的实时监控。

其次,GIS可以通过数据可视化的方式帮助水质监测人员更清晰地了解水质变化情况。

因为GIS是一种能够将分散的信息整合起来的技术,所以通过GIS技术可以将多个设备的数据进行融合、加工和表示,生成水质监测的图表和报告,这样就可以更直观地了解水质的变化趋势。

最后,GIS可以协助水质监测人员对采集到的水质数据进行独立和交叉分析,比如对水源地、水库、水厂等不同环节的水质数据进行比较和对比,为水质监测工作提供良好的数据支持。

二、水质污染的监测与分析水质污染的监测和分析是水质管理工作的重中之重,而GIS可以为水质污染监测和分析提供有效的解决方案。

GIS可以协助水质管理人员进行污染源的定位和污染程度的评估,提高水质管理的水平。

首先,GIS可以通过空间数据的处理和可视化表现,提供水质污染源的位置、分布和量化信息,从而帮助水质管理人员高效地展开工作。

例如,利用GIS技术可以将工厂污染排放的位置和流向与附近的水源地、水库等空间位置精确地进行关联,以此为基础展开水质污染的监测与分析工作。

其次,GIS可以对污染源进行模拟和预测,更好地优化水质管理工作。

自来水厂部门安全生产工作计划

自来水厂部门安全生产工作计划

自来水厂部门安全生产工作计划(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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浅析供水企业信息化现状和管理体系建设

浅析供水企业信息化现状和管理体系建设

浅析供水企业信息化现状和管理体系建设摘要:随着社会经济的发展,人们生活水平的提高,水资源的利用率也是越来越高,在水质和水压稳定的前提下,确保把优质、安全的自来水供给到居民的家中,供水服务企业就必须采用科学合理的管理方式对水资源进行有效地管理和利用。

目前在企业数字化转型和智慧水务的发展大环境下,供水服务企业进行供水信息化建设显的尤为重要,使供水服务模式能够满足现阶段社会的发展需求,本文对供水企业信息化建设服务存在的问题进行深入研究,并提出有关优化建议,为更好地提升供水企业信息化管理水平打下坚实的基础,仅供参考。

关键词:供水信息化建设;信息化管理;自来水供给现如今人们对水资源的利用率非常之高,人们的生活以及企业生产都离不开水资源,如何提升水资源的有效利用率,加强对供水企业的信息化建设是势在必行的,供水企业信息化建设能够对水资源进行合理有效的控制和利用。

供水企业供给服务各环节的信息系统服务管理平台,能够有效的把供水各环节的工作串联在一起进行统一监控和管理,从而提高自来水供给服务过程中的信息化管理水平。

1、供水企业信息化管理现状我国的供水企业为了更好适应信息化时代的发展需求,不断进行信息化管理系统建设,经过长期的信息化系统建设研发应用,正在逐步实现数字化转型与升级。

国内的供水企业信息化管理建设相较于国外供水信息化管理建设而言,还存在一定的差距,就国内的供水信息系统的应急能力非常缓慢急需提高,并且资产使用率非常低。

同时供水企业内部的人才管理机制与机构建设都不能够满足新时代的发展需求。

我国供水企业信息系统更加偏向于传统的管理模式。

基础数据库信息数据大量缺失,对于这些信息管理并不是很重视[1]。

1.供水企业信息化建设和管理的重要性过去传统的供水方式供水占地面积大、水质易污染、基建投资多,最主要的缺点就是水压不能够保持恒定,导致部分设备不能够正常工作供水企业为了改变这种供水运行模式,在科技信息化的发展背景下,供水企业按业务需求在生产、运营、行政办公等方面建立信息管理系统,企业通过物联网、大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术,拟建立统一的综合信息管理平台的建设,全面整合生产、经营、服务、管理等数据利用信息化技术将供水企业的服务水平提高了一个档次。

GIS技术在城市供水管网管控中的应用分析

GIS技术在城市供水管网管控中的应用分析

GIS 技术在城市供水管网管控中的应用分析发布时间:2021-05-20T11:07:14.543Z 来源:《科学与技术》2021年2月第4期作者:潘纪昕[导读] 城市建筑规模逐渐庞大,而市政建设时的竣工图纸与实际建筑位置差异较大,潘纪昕1天津泰达水业有限公司2天津泰达津联自来水有限公司摘要城市建筑规模逐渐庞大,而市政建设时的竣工图纸与实际建筑位置差异较大,导致城市管网管控工作也随之存在偏差,如何提升城市管网管控工作的准确性与可靠性,一直是相关部门思考与探索的重点。

GIS技术掀起的浪潮,为城市管网管控工作带来了新的方向与发展。

本文从GIS技术的特征与定义入手,对GIS技术在供水管网管控工作中的应用优势与具体应用进行探讨与分析。

关键词:GIS技术;城市管网管控;发展现状;具体应用1、引言地下管网构成了城市复杂的地下管线系统,管网作为整个地下管线系统中的重要部分,管控工作十分重要。

伴随着城市的发展,供水管网逐渐复杂交错、规模庞大且埋在地下,管控工作开展逐渐困难,传统的基于人工经验与图纸相结合的管理模式已不能满足城市供水管网管理的需要。

现代化技术不断掀起浪潮,基于GIS技术的供水管网管控工作模式受到极大的欢迎与推崇,不仅可以实现供水管网的信息化管控工作模式,提高城市供水管理的工作效率与质量,形成用户与供水企业互惠互利的良性循环,还可以有效提升出现管网爆管等现象时的抢修效率,避免抢修过程中水资源的大量浪费,促进城市的可持续发展。

2、GIS系统功能GIS系统是指地理信息系统,主要是由地理空间数据、用户、计算机硬件和软件系统组成,可以实现对项目区域内的地理信息、用户和管线系统信息进行数据收集、分析和动态管理的技术。

GIS系统在供水管网信息化管理的过程中,可以将用户需要的信息构建在一个数字集成的平台上,实现信息内容的综合和可视化管理。

本项目运用ArcGIS系统,利用RTK/GPS测量仪,手持GPS采集器作为数据采集工具,将构建GIS系统所需要的关键数据收集、更新到数据库中,为科伦坡供水管网规划、设计和施工提供数据依据。

供水在线调度系统——AQUIS介绍

供水在线调度系统——AQUIS介绍

供水在线水力模型系统AQUIS——实时仿真、优化和主动决策,智能水网管理专家施耐德电气(中国)有限公司供水安全和应急一直是自来水公司最为关心的事情,但在缺乏关于运行性能、管网状态和用户需求等实时信息的情况下,需要确保供水安全,并对供水调度做出快速反应时,自来水公司就会面临巨大挑战。

除此之外,自来水公司还面临管网老化、水源污染、管道泄漏、电耗高等问题。

长期以来,供水公司投入大量资金改造管网、安装表计和建立SCADA系统,使一部分配水管网得以监测,但仅仅SCADA系统尚不能足以对整个配水网络进行主动仿真。

据统计,大部分自来水公司将总投资的20%用于水厂,而80%则用于输配水网络建设,大多数自来水公司只关心水厂出水状况,而对出厂后的水质和运行状况几乎不了解。

另外,各类法律法规、标准规范对水安全的要求也越来越严格,自来水公司能否制定有效的应急预案并及时处理故障,提高用水户满意度,也变得越来越重要。

要顺利解决以上众多挑战,就需要掌握供水网络实时运行状况,而AQUIS 在线水力模型系统,正是为此而设计。

首先,AQUIS是一个水力建模工具,提供了对供水网络中的流量、压力和水质进行仿真,AQUIS系统基于实时SCADA数据来分析并追踪当前情况,让操作者能做出更好,更聪明的决策从而优化生产并提高你的效益。

其次,AQUIS能够方便的、低成本地与任何开放式应用程序整合,尤其是与SCADA系统、GIS系统、营收系统的集成,实现了全面的智能供水调度,并提供在水管网管理领域的大量知识和经验作为技术支持。

为了帮助保持标准水质,AQUIS能够在整个水网中跟踪流量、流向和水质,并快速浏览到化学成分、水龄、浊度和气味等数据。

AQUIS的应用模块如图1基础数据建模仿真决策账单/GIS系统SCADA系统模型管理器数据管理器工程规划运行调度仿真优化图 1 AQUIS应用模块基于AQUIS能够全面掌握水网实时运行状况,而AQUIS提供的专业应用模块,能够帮助自来水公司进一步节约运营成本和投资:⏹供水管网水力和水质建模根据管网GIS数据、监测点历史数据和用户用水数据,建立管网水力数学模型和水质模型。

给水设施地理信息系统的应用与研究

给水设施地理信息系统的应用与研究摘要:供水行业是涉及国计民生的城市基础性行业,城市的供水设施及其运行是一个纵横交错的巨大网络,具有十分复杂的空间和非空间属性,如何利用地理信息系统技术来解决供水行业在生产设施管理、维护、运行等方面存在的问题,从而提高行业的生产效率和社会服务水平,实现了社会效益及经济效益的双赢,是信息化技术在供水行业应用中的目的。

文章重点介绍了以supermap为平台,地理信息技术在供水企业中的开发、应用、及其效益。

关键词:给水设施;地理信息系统;应用1 地理信息技术及其行业应用地理信息系统(georgraphical information sysytem,简称gis)经历了五十年的发展,其理论与技术日趋成熟,应用领域不断扩大,已成为科学研究、资源与环境管理、城市与区域规划、市场分析、公共事业管理、工矿企业选址、交通运输规划等领域中分析问题,解决问题和辅助决策的重要工具。

利用gis技术和给水工程技术相结合,解决供水行业管网生产、运营、维修、管理中的问题;利用这种综合技术提升提升供水行业的服务水平、管理水平、运营水平以及企业的综合经济效益的方法;研究行业中各个相关系统间数据的无缝连接;研究如何解决工程技术的资料存储和提高利用效率的问题。

2 地理信息技术在供水行业的目标提高水资源利用效率,降低管网漏水以及管网紧急事故的抢修方案,为给水管网数学模型提供管网拓扑结构,实现与管网水力模型的无缝隙连接,为各类给水设施的日常管理、检修提供高效的技术手段。

为供水行业的工程技术资料管理,给水管网规划设计、优化及改建扩建的提供技术方案。

为供水行业中的各类供水设施提供准确定位。

总之,系统的三大总体目标是:一要能科学、高效地对供水设施所有数据进行科学有效的管理,完成各类相关业务的查询、统计功能;二要能通过各种空间分析手段,对管网进行设计、施工、安装、改造、抢修等工作提供高效、科学的辅助决策,提高社会经济效益;三要能成为水力模型的数据仓库。

市政供水管网信息化系统框架

城市市政供水管网信息化系统方案厦门飞华水务环保科技工程有限公司Xiamen feihua Water&Environmental Technology Engineering Co., Ltd..|Automation Engineeringadd:xiamen qi'xin west road 170#|Tel:86-592-5335774|Fax:86-592-5073555http:\\|email:************************目录一.引言 (1)二.建设背景 (2)三.建设目标 (2)3.1系统远期目标 (2)3.2本方案建设目标 (6)四.管网信息化系统总体结构图 (6)五.管网信息化系统建设方案 (6)5.1管网SCADA系统 (7)5.1.1管网DataLog简述 (8)5.1.2管网DataLog主要参数和性能 (9)5.1.3管网DataLog特点和功能 (10)5.1.4管网DataLog安装方式 (11)5.1.5一体化智能水表简介 (13)5.1.6一体化智能水表主要性能和参数 (14)5.1.7一体化智能水表基表技术指标 (15)5.1.8一体化智能水表外形和规格 (15)5.1.9一体化智能水表特点和功能 (17)5.1.10服务器 (18)5.1.12卫星授时服务器(GPS TIMER) (19)5.1.13 短信服务器 (19)5.1.14 管网测压点WEB展现软件 (19)5.1.14.1简述 (19)5.1.14.2主要功能 (19)5.1.14.3展示界面参考 (20)5.2大客户管理系统 (36)5.3.1简介 (36)5.7.2 展示界面参考 (36)5.3管网水力模型系统 (50)5.3.1概述: (50)5.3.2建立: (50)5.3.2.1供水管网微观动态水力模型的建立 (51)5.3.2.2供水管网在线实时水力模拟系统的建立 (53)5.4管网优化调度系统 (53)5.5供水调度系统信息化建设方案 (54)5.5.1系统功能结构设计 (54)5.5.2软件模块设计 (56)一.引言城市供水是城市的命脉,它为城市的生产、生活提供着必需的条件,是制约城市发展的决定性因素,甚至也构成了关系社会安定的重要因素。

2024智慧城市市政与城市生命线服务方案

智慧城市市政与城市生命线服务方案2024年开发模型赋能04“模型应用” 构建“智能内核”围绕智慧城市尤其是地下设施安全运行的“预报、预警、预演、预案”为核心进行数 字孪生应用场景的构建,实现智慧化决策场03 构建技术赋能发展自动化、模块化信息集成技术通过建成标准统一、在线数据管理、接口规范、低代码开发、可视化组装,构建快速敏捷复用型开发平台,为智慧城市提供技术上支持。

构建平台赋能 02三维数字底座赋能业务应用构建三维数字孪生平台,建立时空信息中心、 物联感知中心、接口管理中心、业务应用中 心等,构建基础支撑,服务业务应用。

信息化赋能提升传统业务IN FOR MATIO N PLATE01 完善数据赋能完善数据底板融合目前院里各板块地理信息资源,集成自然资源、地下空间、智慧水务、交通板块、城市生命线等重 要数据底板,形成智慧城市基础数据平台。

产品赋能地铁安全场景风险评估技术桥墩防撞预警模型 隧道口边坡安全评估模型防汛调度模型 隧道结构安全评估指标体系及模型构建监测检测技术多元传感器+RTU 实时传输+边缘计算+集成化轨道移动扫描摄影一体化装备(隧道、轨道)+形变参数自动批量解算及病害智能识别+成果可视化准确低价的水位计+水位实时解算+实时预警隧道口异物入侵实时监控及Ai 识别+实时巡检分布式光纤振动、形变及其他监测、隧道内壁物探检测病害治理技术机理分析及安全评估咨询 隧道等加固修复咨询业务管理系统(智慧工务)隧道TIM 巡查管理 轨道智能运维防汛监管 边坡监测 桥隧监测 桥墩防撞第三方施工场景风险评估技术监测检测技术病害治理技术病害治理技术管廊周边病害治理 管廊结构加固管廊病害综合治理咨询业务管理系统管廊设施一张图养护管理智慧巡检入廊管线管理 实时监测 风险预警供水爆管场景风险评估技术监测检测技术病害治理技术城市内涝场景风险评估技术机理驱动的实时水动力模型 评估模型构建数据驱动的防汛调度模型 水质扩散模型监测检测技术C CTV+QV 实时图传+边缘计算+集成化准确低价的流量计 设备安装验证标准化无人机联合避障飞行+实时图传+实时解译病害治理技术泵站运维标准化 内涝综合治理咨询管理系统管廊运维场景风险评估技术管廊结构安全评估模型 管线安全评估方法管廊结构安全预警体系 管线安全预警体系监测检测技术道路塌陷场景风险评估技术道路塌陷成因分析 道路塌陷致塌机理分析道路塌陷预警体系 道路塌陷风险评估模型监测检测技术智慧城市城市安全技术应用场景燃气爆炸场景风险评估技术监测检测技术病害治理技术 病害治理技术地下病害体治理(本体)道路塌陷综合治理咨询(本体+诱因)业务管理系统任问题-应用架构设施一张图养护管理排水户管理地理实体库 行政审批库公开库专题库 主题库脱密脱敏管线交互场景管线地理实体构建深部地下病害体探测带水管线渗漏检测管廊结构智能监测技术管廊主体结构质量检测浅部地下病害体探测地面沉降INSAR 监测共享融合的更新模式构建管线智能监测技术管廊周边病害检测道路挖掘信息共享权属共建共享规划审批供图数据融合治理病害体一张图探测现场监控实时监测应急抢险养护管理风险预警智慧水务Scheme Introduction智慧水务-水务数据底座S MART WATER INDUSTRY APPLICATIO N基于统一的数据模型,实现二维与三维GIS 的无缝融合,提供管网、泵站、水厂等供排水设施信息的二三维 一体化展现、查询、编辑、分析等功能,为城市水务的规划、建设、运行与管理决策提供直观的数据依据。

智慧水务系统解决方案ppt

具体措施
建立水资源数据库和监测网络。 运用算法和模型进行水资源智能调度。
实现水资源精细管理和保护。
水质监测与控制
总结词:持续、实时、全面的水质监测与控制是保障供 水安全的基石。 具体措施
采用智能传感器和仪器进行水质参数检测。
详细描述:通过自动化监测设备和在线监测系统,实时 掌握水质动态,确保供水水质符合国家标准。
主要技术解决方案
感知技术
采用传感器、遥感等技术,实现水 环境、水文、水质、水量等数据的 实时采集和监测。
通信技术
利用物联网、移动通信等技术,实 现数据的高效传输和交互。
数据管理技术
采用大数据、云计算等技术,实现 海量数据的存储和管理,提高数据 处理效率。
应用技术
利用GIS、VR/AR、人工智能等技术 ,实现水资源管理和水环境保护的 智能化应用。
智慧水务系统还能够优化水资源分配,降低运营 成本,提高供水效率和服务质量。
通过数据采集、传输、存储和分析,智慧水务系 统能够实时监控和预测水质、水量和水压等指标 ,提高供水安全性、稳定性和可靠性。
智慧水务系统的建设需要结合地区特点和实际需 求,综合考虑技术、经济和社会等方面的因素。
研究不足与展望
1
系统架构与组成
感知层
负责采集水环境、水文、水质 、水量等数据。
数据层
存储和管理数据,包括存储备 份、数据清洗、数据格式转换 等。
系统架构
智慧水务系统由感知层、传输 层、数据层、应用层四个部分 组成。
传输层
通过各种通信网络将采集的数 据传输到数据中心。
应用层
基于数据层的支持,提供水资 源管理、水环境保护、水安全 保障等服务。
利用大数据分析和人工智能技术,对运营数据 进行挖掘和分析,提供决策支持。
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扬子石化水厂管理GIS系统建设方案 南京熙润科技有限公司 二零零四年五月 1

目录 1扬子石化水厂管网的信息化管理现状分析…………………………………………………….3 1.1建设必要性..........................................................................................................................3 1.2系统建设作用........................................................... .................................. .......................4 2水厂信息共享平台框架设计................................................................... .............. ......................5 2.1“数字水厂”共享平台框架........................................................ .............. .......................5 2.2“数字水厂”内容.......................................................... .............. ......................... ............6 3水厂管理GIS系统的解决方案NS_Water................................................................... ...............9 3.1 扬子石化水厂GIS建设分析.................................................... ……............ ............. .....9 3.1.1 GIS建设原则.................................................. ............. ............. ............... ..............9 3.2 NS-Water................................................... ......... ............. ............. ............... .................10 3.3 NS-WATER的功能框架..................................................... ............. ............ .................12 3.3.1 系统配置管理子系统............................................ ............. ............. .....................13 3.3.2 用户权限管理子系统....................................... ............. ............. ..........................14 3.3.3 水厂管网普查采集子系统................................................................... ............. ....15 3.3.4 水厂管网资源管理子系统................................................................... ............. …16 3.3.5 事故处理辅助决策子系统................................................................... ............. ....20 3.3.6管网施工竣工资料管理子系统................................................................... ...........21 3.3.7 水厂工艺流程管理子系统................................................................... ..................21 3.3.8 水厂管网辅助规划设计子系统................................................................... ..........22 3.3.9 水厂GIS对外集成子系统................................................................... ............. ...23 3.3.10 水厂WebGIS子系统................................................................... ............. …….25 4水厂管理GIS软硬件网络环境建设................................................................... ............. .......25 4.1 系统软件开发平台................................................................... ............. ........................25 4.2 硬件环境............................. ............. ............. ...... ............. ............. ...... ............. ........26 4.3 网络环境................................................................... ............. ............. ...... ...................27 5水厂管理GIS系统项目实施.................................................................. ............ ............. .......27 5.1 扬子石化水厂GIS项目实施计划................................................................... ……….27 5.2 项目实施技术路线 ........................................................................................................28 5.2.1 需求调研............................ ............ ............. ....... ............ ......................................29 5.2.2 各种已有水厂资料数据的整理和分析...................................................... ............29 5.2.3 标准制定........................................................................ ....... ............ .................... 30 5.2.4 标准成果................................................................... ............ ............. ....................30 5.2.5 录入系统开发................................................................... ............ ..........................31 5.2.6 数据录入................................................................... ............ ............. ....................32 5.2.7 数据库组织和整理................................................................... ............ ............. …32 5.2.8高级功能模块开发................................................................... ............ ............. .....32 5.3 项目实施步骤................................................................... ............ ............. ..................32 6服务与培训............................. ............ ............. ....... ............ ............. .....................................36 6.1服务................................................................... ............ ............. ....... ............ ................36 6.1.1 服务内容................................................................... ............ ............. ...................36 6.1.2 服务方式................................................................... ............ ............. ....... ...........37 6.2培训................................................................... ............ ............. ....... ............ ................38

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