净智慧水务水厂自动化、信息化解决方案

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解决方案(通用4篇)

解决方案(通用4篇)

解决方案(通用4篇)解决方案篇一一、方案概述随着水资源短缺和水环境污染等问题的日渐突出,在新一代信息技术的推动下,“智慧水务”应运而生,而且成为传统水务转型升级的重要方向。

在水务管控与调度、资源管理与协调、安全生产与环境保护、能源管理与优化等领域,进行业务创新,实现水务智慧化管理。

力控水务系统能够实现24小时不间断、连续监测和远程监控,达到及时掌握水质状况,预警预报重大水质污染事故的目的。

在水厂发生重大水污染事件时,能够快速掌控水源水质状况,启动相应的应急预案,有效解决突发事故带来的影响,确保城市供水安全,并做好事后的安全防范。

二、设计目标构建集水源监管、城市供水、排水、污水处理、水资源回收利用及水环境保护为一体的“智慧水务”运营管理平台,实现水务全产业链的协同化管理。

利用物联网及新型传感器等技术,实时、自动采集水资源流动全过程涉及的基础数据;对城市水源、供水管网、水厂、泵站、污水处理厂等涉水区域,实现全网监测;对液位、压力、流量、温度、水质等异常情况,进行及时报警,并对管网漏损进行监测管理。

实现水厂生产调度管理,根据用户需求量及历史数据分析,预测用水负荷,有效指导生产计划,确保城市安全、有序供水,提升用户满意度。

实现涉水区域全过程水质的动态监测;制定源头水、饮用水、排污水、回收利用水等不同类型水质的质量检测指标,对于未达标的情况,系统进行报警,并对相关水域进行隔离、查找原因、解决问题,从而保证和提高水质。

基于GIS系统,整合城市供水管网、泵站、水源地、排污口等基础数据资源,实现“智慧水务”调度指挥管理与决策的可视化;同时,实现GIS与视频监控的集成与联动,为应急处理提供方便。

针对泵站、曝气池、蓄水设施等重点能耗单元,进行能源计量数据的自动采集、实时监控,并对能耗进行动态分析、优化控制;通过能源数据的统计分析,实现企业能效分析和负荷预测;基于水务能耗模型,实现能源平衡与优化,促进节能降耗。

对水务相关的设备设施,实现从档案、维护保养、检维修、检定、报废等全生命周期的管理;实现智能设备的互联、互通,以及远程管控与运维;对设备的运行状态、执行效率、能耗情况等进行实时跟踪与监控、分析与优化,从而提高设备的综合能力和应用效率。

26页PPT数字孪生智慧水务解决方案(精品)精选全文

26页PPT数字孪生智慧水务解决方案(精品)精选全文

生态治理解决方案
生态红线
综合专题
环境监管
水质反演
辅助决策
智能执法
卫星遥感
防洪抗灾
卫星遥感功能介绍:通过卫星遥感监控地表水资源情况,河湖岸线的变迁,避免湖岸线入侵。 同时监控湖周边建筑变化情况,以及湖体富营养化的程度。
地表水资源 构成变化蓄水量 变化趋势
河湖岸线变迁 湖岸线侵入
综合专题
环境监管
水质反演
方案设计细节
供水系统解决方案
城镇和工业用水计量率
公共供水管网漏损率
城镇供水保证率
应急供水处理率
!
供 水水利基础设施网络
解决城市供水管理四大痛点:
生态治理解决方案
人口经济
湖体
管网布局
降水量
水厂供水量
地表水资源
用地规划
入湖河道
水厂分布
土壤污染情况
水库水位
蓄水量
产业布局
入湖湿地
居民生活用水
水质富营养化
Societ y社会
河长制湖长制的实行对城市供水水质安全的关注城市排水以及黑臭水的治理海绵城市的推广水景观创造宜居城市
Technol ogy 技术
水质监测以及各种水务监测终端收 集大量数据。地理信息,水网信息,水利工程等 水务信息已有“水务一张图”打通。
生态治理
水利设施
城市给水排水系统
其他水务设施
I类 I类
演示面总氮 平均浓度
I类 I类 II类IV类 V 类
综合专题
环境监管
水质反演
辅助决策
智能执法
卫星遥感
防洪抗灾
生态治理解决方案
水质类别分布
湖中面水质,选择水平面,横 截面,纵截面,多个维度的截 面单独查看。

智慧水务建设规划蓝图方案

智慧水务建设规划蓝图方案

01
随着城市化进程加快,水资源供需矛盾日益突出,水务行业面
临巨大压力。
水质污染与生态破坏
02
工业、农业和生活污水排放导致水质恶化,生态系统遭受破坏
,治理难度加大。
设施老化与管理滞后
03
水务基础设施普遍老化,智能化水平低,管理维护手段落后,
难以满足现代化需求。
智慧水务概念及优势
智慧水务定义
通过新一代信息技术与水务技术 的深度融合,实现水务业务系统 的智能化控制、数据资源化利用 、精确化管理和智慧化决策。
战略规划
分阶段推进智慧水务建设,近期重点建设基础感知设施和数据中心,实现数据汇 聚和初步应用;中期完善感知网络和数据平台,拓展应用领域和优化服务;远期 构建智慧水务生态圈,推动产业创新和发展。
02
基础设施建设与改造
水源地保护与监测
01护区划定
明确水源地保护范围,设立保 护区标志,确保水源安全。
智慧水务优势
提高水资源利用效率、保障供水 安全、降低运营成本、提升服务 质量、促进节能减排和可持续发 展。
建设目标与战略规划
建设目标
构建覆盖全域的水务物联网感知体系,实现水资源、水环境、水生态和水安全的 全面感知和智能管理;打造智慧水务云平台,实现数据汇聚、处理、分析和共享 ;推动水务业务与信息化深度融合,提升水务管理和服务水平。
水利、环保、城建等部门加强协同,共同推进智慧水 务建设。
投资成本估算及资金筹措途径
投资成本估算
包括硬件设备、软件开发、系统集成、运营维护等方面的成 本估算。
资金筹措途径
通过政府财政拨款、社会资本投入、银行贷款等多种渠道筹 措资金。
经济效益预测及回报周期评估
经济效益预测

智慧水务平台整体建设方案(完整版)

智慧水务平台整体建设方案(完整版)

智慧水务整体解决方案一、概述将漏损控制在合理的范围内是城市供水企业特别关注的问题,据统计城镇供水管网系统中的漏损率普遍在15~20%,其中有相当一部分城市供水系统的实际漏损率在20%以上。

管网的泄漏不仅造成水资源的浪费,直接影响供水企业的经济效益,开展供水管网的分区装表计量技术并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供水设施,形成城市水务互联网,将大量水务信息进行及时分析和处理,以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程已经成为供水企业的发展方向。

二、系统架构1:控制及测量传感器层通过电磁式水表、电磁流量计及压力变送器等采集终端和无线网络在线实时感知城市供水系统的运行状态,建立完整的供水管网技术档案和管网地理信息系统,实现实时采集和监控,最终实现漏损控制。

2:数据采集显示层现场工程可根据确定的传感器,选择上海辉度Modbus-RTU总线采集控制IO 卡,同时根据智慧监控系统的现场要求,可以选配多台现场显示人机界面,如:WTH207A(ARM9内核7寸人机界面),WTH407A(工业7寸安卓人机界面)用于采集数据显示及用户信息输入。

现场设备的每个传感器都可以直接连接到WTD系列采集控制IO卡,实时快速采集控制每个对象数据,然后所有的WTD产品通过标准的RS485通信接口,利用Modbus-RTU总线通信协议与WTH207A/WTH407A人机界面进行数据交互。

3:数据通信网络层通信网络层由各种网络方式负责把人机界面采集到的各个变电站数据传递到云平台,同时也会根据云平台的指令传递及控制现场人机界面或采集控制卡,从而采集控制所有的感知层传感器。

网络通信方式有:有线以太网、2G/GPRS、3G、4G、ROLA、NBIOT等。

本系统由于现场端只涉及水务参数的采集及控制,不涉及音频视频等传输,所以使用了2G网络通信方式。

若现场采集控制端不需要显示功能或人机交互输入功能,也可以选择不安装WTH207A/WTH407A人机界面,直接使用上海辉度WTD934G或WTD936G智能云网关产品,辉度的智能网关专门针对智慧水务监控系统现场端已经安装上海辉度非无线采集产品或已经安装了其他厂家的采集器从而推出的数据智能通信转换器,把现场的采集数据传到云端服务器,其通用性强,能够接入西门子、施耐德、欧姆龙、三菱等国内外PLC或采集控制器,具有断点续传功能,确保数据完整性。

智慧水务平台建设方案

智慧水务平台建设方案

智慧水务平台建设方案智慧水务平台是基于物联网、大数据、云计算等技术的智能化管理平台,通过采集、传输、存储和分析城市水务系统的数据,实现对水资源、水环境、水设施等各个方面的监测和管理。

下面是一个智慧水务平台建设方案的简要概述。

1.平台目标和功能-实时监测水资源的情况,包括水源地、水质、水位等方面的数据采集和传输;-监测水环境的状况,包括河流、湖泊、水库等水域环境的水质、水位、流量等数据采集和传输;-监测城市供水设施的状况,包括水厂、管网、水泵站等设施的运行状态、维护保养等数据采集和传输;-提供水务系统的数据存储、分析和展示功能,为水务管理部门提供辅助决策支持;-实现水务系统各个环节的互联互通,促进信息共享和协同作业。

2.技术架构和关键技术-物联网技术:通过传感器和物联网设备对水务系统的各个节点进行实时数据采集和传输;-大数据技术:对采集到的海量数据进行存储、处理和分析,提取有价值的信息和知识;-云计算技术:将数据存储和处理放在云端进行,实现平台的弹性伸缩和高可靠性;-可视化技术:通过图表、地图等方式将数据展示给用户,提供直观、易懂的信息。

3.建设步骤和重点工作-设备部署:根据需要选择合适的传感器和物联网设备,对水务系统进行节点部署,并确保设备的正常运行;-数据采集和传输:搭建数据采集网关和通信网络,实现各个节点数据的实时传输到云端;-数据存储和处理:选择合适的数据库和分布式处理系统,建立数据存储和处理平台,实现数据的存储、清洗、转换和计算;-数据展示和应用:开发可视化的数据展示界面,实现对数据的查询、监测和分析功能,并根据用户需求开发相应的应用。

4.可行性分析和实施计划-技术可行性:分析当前水务系统的信息化程度和技术基础,确定是否具备建设智慧水务平台的条件;-经济可行性:评估建设智慧水务平台的投资成本和收益,对比传统管理方式的效益,进行经济分析和评估;-管理可行性:确定建设智慧水务平台的管理体制和运营机制,包括数据共享和安全管理等方面的制度建设。

水务行业的智慧水务管理平台建设方案

水务行业的智慧水务管理平台建设方案

水务行业的智慧水务管理平台建设方案第一章:引言 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (3)1.3 项目意义 (3)第二章:智慧水务管理平台总体架构 (3)2.1 平台架构设计 (3)2.2 技术选型与框架 (4)第三章:数据采集与传输 (5)3.1 数据采集方案 (5)3.1.1 传感器部署 (5)3.1.2 自动采集设备 (5)3.1.3 数据采集频率 (5)3.1.4 数据预处理 (5)3.2 数据传输方案 (5)3.2.1 传输协议 (5)3.2.2 传输加密 (5)3.2.3 传输网络 (5)3.2.4 数据传输频率 (5)3.2.5 数据传输路由 (6)3.2.6 数据传输监控 (6)3.2.7 数据接收与处理 (6)第四章:数据处理与分析 (6)4.1 数据处理方法 (6)4.2 数据分析与挖掘 (7)第五章:智慧水务业务应用 (7)5.1 水务业务流程优化 (7)5.2 业务应用系统开发 (8)第六章:平台安全与运维 (9)6.1 信息安全策略 (9)6.1.1 安全架构设计 (9)6.1.2 信息安全策略实施 (9)6.2 系统运维管理 (9)6.2.1 运维管理体系 (9)6.2.2 运维管理措施 (10)第七章:用户体验与交互设计 (10)7.1 用户体验设计 (10)7.1.1 用户需求分析 (10)7.1.2 设计原则 (10)7.1.3 设计方法 (11)7.2 交互设计 (11)7.2.1 交互逻辑设计 (11)7.2.2 交互方式设计 (11)7.2.3 交互界面设计 (11)第八章:项目实施与推进 (11)8.1 项目实施计划 (11)8.1.1 项目组织结构 (12)8.1.2 项目进度安排 (12)8.1.3 项目预算与资金管理 (12)8.1.4 项目风险管理 (12)8.2 项目推进策略 (12)8.2.1 加强组织协调 (12)8.2.2 严格项目管理 (12)8.2.3 技术创新与应用 (12)8.2.4 人员培训与引进 (13)8.2.5 质量控制与验收 (13)8.2.6 宣传推广与运维管理 (13)第九章:经济效益与风险评估 (13)9.1 经济效益分析 (13)9.1.1 直接经济效益 (13)9.1.2 间接经济效益 (13)9.2 风险评估与管理 (14)9.2.1 风险识别 (14)9.2.2 风险评估 (14)9.2.3 风险管理措施 (14)第十章:总结与展望 (14)10.1 项目总结 (14)10.2 未来展望 (15)第一章:引言1.1 项目背景我国经济社会的快速发展,水资源已成为支撑社会进步和民生改善的重要基础资源。

水务行业信息化建设

水务行业信息化建设在当今数字化时代,水务行业的信息化建设正成为推动行业发展、提高管理效率和保障水资源可持续利用的关键举措。

水务行业涵盖了水资源的开发、利用、保护、治理以及供水、排水、污水处理等多个环节,其信息化建设对于优化水资源配置、提升水务服务质量、增强水务安全保障能力具有重要意义。

水务行业信息化建设的必要性不言而喻。

首先,随着城市化进程的加速和人口的增长,水资源的供需矛盾日益突出。

通过信息化手段,可以实现对水资源的实时监测和精准调度,提高水资源的利用效率,缓解水资源短缺的压力。

其次,传统的水务管理方式存在信息不畅通、数据不准确、决策不及时等问题,难以满足日益复杂的水务管理需求。

信息化建设能够整合各类水务信息,实现数据的共享和协同管理,为科学决策提供有力支持。

再者,公众对水务服务的质量和透明度要求越来越高,信息化建设可以为公众提供便捷的水务信息查询和服务渠道,增强公众对水务工作的满意度和信任度。

水务行业信息化建设的核心内容包括多个方面。

一是建立完善的水务信息监测系统。

利用传感器、物联网等技术,对水源地、水厂、供水管网、排水管网、污水处理厂等关键节点的水质、水量、水压等参数进行实时监测,实现水务数据的自动采集和传输。

二是构建水务数据中心。

对采集到的海量水务数据进行存储、管理和分析,挖掘数据中的潜在价值,为水务管理和决策提供数据支撑。

三是开发水务业务管理系统。

涵盖水资源管理、供水管理、排水管理、污水处理管理等多个业务领域,实现业务流程的信息化和自动化,提高工作效率和管理水平。

四是建设水务信息化服务平台。

通过网站、移动应用等渠道,为公众提供水务信息查询、水费缴纳、报装报修等服务,提升水务服务的便捷性和透明度。

在水务行业信息化建设过程中,也面临着一些挑战。

技术方面,水务信息化涉及到多种技术的融合应用,如物联网、大数据、云计算、人工智能等,技术难度较大,需要具备较高的技术水平和集成能力。

资金方面,信息化建设需要投入大量的资金用于硬件设备购置、软件开发、系统维护等,对于一些经济实力较弱的水务企业来说,资金压力较大。

【全文】智慧水务大数据平台建设方案


物联终端网络建设 污水
污水处理厂(12座)、污水管网及泵站(16套)、 中水回用及配套管网(6套)
水利 综合运营维护建设 全市水务行业
中小型水库(5座)、提水工程(419套)、国有 机电排灌站(9座)、集中式供水水厂(13座)、 地下水源供水工程(18565口)、泵站(86座)、 涵闸(47座)、机井(19830口)、大型取水用 户(350)
3
•自动墒情测报站:华家湖、朔里、临涣、徐楼等7处。
•建设临涣闸、陈路口闸、侯王闸、淮纺闸自动信息化系统;
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•保障节制闸的安全运行。
第5页
智慧化水务管理呼之欲出
“智慧水务”建设紧密围绕XX市水循环圈,覆盖三区一县的水资源、取水、制水、供水、节水、排 水、污水处理等水循环圈各个业务环节,依托智慧城市云数据中心为基础平台,实现XX市水资源全生 命周期的智慧管理。
汛情监控预警
应急资源管理
日常业务
汛情信息发布
智慧水务
视频会商
决策支持
XX气象局
宿州水文 局
XX交通局
其它部门 ……
第 14 页
XX智慧水务-水资源综合利用
水资源综合利用以对水资源实时监测、实时预报、实时调度、实时管理为功能目标,集成外部地理信息数据、 流域网络、实测水雨情数据、先进的水文、水动力模型与统一的环境中,将模型的实时分析、报告、调度原则、方 案分析与决策支持共同集成在一起,对流域或地区的水资源、工程设施及相关的大量信息进行实时采集、传输、优 化配置和调度管理。

智能水表
政务公开
防汛抗旱决策指挥
行 业
安应 全用
出行服务 缴费服务 投诉处理 突发事件预警
行政审批 政民互动 决策支持 监察监管

华为智慧水务系统设计方案

华为智慧水务系统设计方案华为智慧水务系统设计方案引言随着城市化进程的加速和人口的不断增长,水资源的管理和利用已成为一个全球性的挑战。

传统的水务管理方式已经无法满足日益增长的需求,因此,智慧水务系统的设计和实施成为了当务之急。

华为智慧水务系统依托其先进的信息通信技术和丰富的行业经验,能够提供全方位、智能化、高效率的水务管理解决方案。

设计方案1. 智能传感器网络智慧水务系统的核心是建立一个智能传感器网络,通过布置传感器、监测仪器和物联网设备,实时收集并传输各类水务信息。

例如,通过水质传感器监测水源地、水厂和供水管道中的水质状况;通过水位传感器和流量传感器实时监测水库、河流和供水管道的水位和流量;通过温度传感器和湿度传感器掌握水源周边的气象信息。

这些传感器和监测设备将通过无线通信技术与云平台相连接,实现实时数据采集和共享。

2. 云计算和大数据分析华为智慧水务系统将采用云计算和大数据分析技术,对收集到的海量数据进行存储、处理和分析。

通过建立水质模型、水量模型和水资源平衡模型,系统可以对水质、水量和水资源的分布和变化进行可视化展示,并提供预测分析和决策支持功能。

同时,通过与历史数据和外部数据的对比和分析,系统可以发现潜在的问题和趋势,并提供相应的解决方案。

3. 智能监控和自动化控制智慧水务系统将通过机器学习和人工智能技术,实现水务设备和工艺的智能监控和自动化控制。

例如,系统可以通过智能调度算法,实现对供水管网的优化调度,减少供水压力波动和漏损,并提高供水效率;通过智能泵站管理系统,实现对泵站设备运行状态的实时监测和故障预警,提高抢修效率;通过智能防污染控制系统,实现对供水源水质的实时监测和控制,降低水源受污染的风险。

4. 移动应用和微信公众号华为智慧水务系统将提供移动应用和微信公众号接口,方便用户随时随地通过手机或微信公众号查询和管理相关信息。

用户可以通过手机应用或微信公众号订购水费、查看用水账单、了解水质状况、报修故障等。

水务行业智慧水务管理与服务平台建设方案

水务行业智慧水务管理与服务平台建设方案第1章项目背景与目标 (4)1.1 水务行业现状分析 (4)1.2 智慧水务建设意义 (4)1.3 项目目标与预期效果 (4)第2章智慧水务管理与服务平台架构设计 (5)2.1 总体架构 (5)2.2 技术架构 (5)2.3 应用架构 (6)2.4 安全架构 (6)第3章数据采集与传输 (6)3.1 传感器选型与部署 (6)3.1.1 传感器选型 (6)3.1.2 传感器部署 (7)3.2 数据传输网络 (7)3.2.1 传输技术 (7)3.2.2 网络架构 (7)3.3 数据预处理与清洗 (7)3.3.1 数据预处理 (7)3.3.2 数据清洗 (8)3.4 数据存储与管理 (8)3.4.1 数据存储 (8)3.4.2 数据管理 (8)3.4.3 数据安全 (8)第4章水质监测与管理 (8)4.1 水质监测指标体系 (8)4.2 水质监测设备布局 (8)4.3 水质数据分析与预测 (9)4.4 水质异常报警与应急处理 (9)第5章水资源调度与优化 (9)5.1 水资源供需分析 (9)5.1.1 数据收集与处理 (9)5.1.2 水资源供需平衡计算 (10)5.1.3 供需风险识别 (10)5.2 水资源调度模型与方法 (10)5.2.1 调度目标 (10)5.2.2 调度模型构建 (10)5.2.3 调度方法 (10)5.3 智能优化算法应用 (10)5.3.1 算法选择 (10)5.3.2 算法改进 (10)5.3.3 算法应用与验证 (10)5.4 调度结果评估与反馈 (10)5.4.1 评估指标体系 (10)5.4.2 评估方法 (11)5.4.3 反馈与调整 (11)第6章设备运行监控与维护 (11)6.1 设备运行状态监测 (11)6.1.1 监测系统构建 (11)6.1.2 数据传输与处理 (11)6.1.3 设备状态评估 (11)6.2 设备故障诊断与分析 (11)6.2.1 故障诊断方法 (11)6.2.2 故障原因分析 (11)6.2.3 故障预测 (11)6.3 预防性维护策略 (12)6.3.1 维护策略制定 (12)6.3.2 维护计划实施 (12)6.3.3 维护效果评估 (12)6.4 设备全生命周期管理 (12)6.4.1 设备档案管理 (12)6.4.2 设备功能分析 (12)6.4.3 设备更新与淘汰 (12)第7章智能决策支持 (12)7.1 决策支持系统框架 (12)7.2 数据挖掘与分析 (12)7.2.1 数据挖掘 (12)7.2.2 数据分析 (13)7.3 机器学习与人工智能应用 (13)7.3.1 机器学习 (13)7.3.2 人工智能 (13)7.4 决策模型构建与优化 (13)7.4.1 决策模型构建 (13)7.4.2 决策模型优化 (13)第8章用户服务与互动 (13)8.1 用户需求分析 (13)8.1.1 基本用水需求:用户对水质、水压、供水稳定性等方面的需求。

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净水厂自动化、信息化解决方案总体框架净水厂自动化、信息化由三部分组成:生产层、传输层及管理层。

生产层主要包括污水厂自动化、视频监控、仪表工程、水质参数在线监测系统、全流程智能监控系统、消防报警系统、周界安防系统;传输层建立了生产层和管理层之间的连接主要包括通讯、网络及综合布线系统;管理层由办公自动化、信息管理系统、信息发布平台组成。

污水厂信息化平台涵盖了整个污水厂管理过程所有业务,能达到资源、信息共享,优势互补,实现“全面自动化”管理,节省运行费。

逻辑结构(1)用户和应用系统层用户层实现决策支持以及对系统的应用操作和表达,直接面向各种不同层次的用户。

同时,通过用户层的下层功能组件重组,可建立各子系统的连接和功能调用,实现子系统间的信息交互和共享。

(2)应用服务平台层应用服务平台层是各子系统功能逻辑组件的集合。

由于组件设计独立于系统,因此,系统的功能扩充性较好,有利于系统的开发和维护。

(3)基础设施层基础设施层包括信息的采集层、网络层(含安全隔离)、数据存储层和操作系统层。

水电站自动化、信息化解决方案系统结构水电站计算机监控系统采用分层分布结构,包括生产层、传输层及管理层。

生产层的结构以面向网络为基础,系统级设备大多采用 Ethernet通用网络设备连接高性能的微机、工作站和服务器,在被控设备现场则采用PLC或智能现地控制单元,再通过现场总线与现场智能I/O设备、智能仪表、远程I/O等相联接,构成现地控制子系统,与厂级系统结合形成整个自动化控制系统。

管理层的结构也以面向网络为基础,系统级设备通过安全隔离设备与生产层相关服务器相连,同时通过防火墙同外网相关设备相连进行信息发布。

技术特点系统开放性好互可操作性与可用性强现场设备的智能化与功能自治性高系统结构具有高度分散性;对现场环境的适应性好软件系统平台支持软件平台和应用软件包向通用化、规范化发展基于开放系统的分布式监控系统基于对象技术的分布式监控系统功能强大的组态工具应用系统水电站计算机监控系统包括:监控系统、历史数据库系统、电能量监测系统、效率检测系统、仿真培训系统、状态检修系统和趋势分析系统、智能电话报警服务系统等。

信息管理水电站计算机信息管理系统包括监控系统、数据整合、工程管理、设备管理、生产管理、办公自动化及信息综合管理系统及发布平台,实现了办公规范化、制度化、程序化,并留有上级主管部门的接口,达到资源、信息共享,优势互补,实现“全面自动化”管理,节省运行费用,提高分析决策能力。

泵站自动化、信息化解决方案总体框架泵站自动化、信息化由三部分组成:生产层、传输层及管理层。

生产层主要包括泵站自动化、视频监控、安全监测、水情监视;传输层建立了生产层和管理层之间的连接;管理层由办公自动化、信息管理系统、信息发布平台组成。

泵站信息化平台涵盖了整个泵站管理过程所有业务,包括泵站运行监控、视频监控、闸门监控、安全监测、水情监测、工程管理、设备管理、办公自动化及信息综合管理系统及发布平台,实现了办公规范化、制度化、程序化,并留有与上级主管部门的接口,达到资源共享,信息共享,优势互补,实现“全面自动化”管理,节省运行费用,提高分析决策能力。

系统涉及到信息采集、传输、存储,泵站信息管理系统以及泵站机组运行管理系统等建设,其关键在于实现各种采集数据的整合、各类分析方法的融合以及为泵站领导提供支持信息等。

系统的总体框架包括基础设施、应用服务平台、应用系统以及技术支持和保障体系。

系统划分根据现行泵站信息化平台系统的一般设计需求,将整个系统的应用层划分为办公自动化、运行及工程管理以及系统管理三个系统。

从功能分配来看,办公自动化、运行及工程管理子系统之间相对独立,平行协调,相互间通过数据交换缓冲区和运行通知的方式建立联系,在保证了整个系统关联性、完整性的前提下,独立有效地实现各子系统的功能。

系统管理子系统作为系统权限控制中心,控制用户对上述两系统的访问,是系统安全的保障。

逻辑结构(1)用户和应用系统层用户层实现决策支持以及对系统的应用操作和展现,直接面向各种不同层次的用户。

同时,通过应用服务层功能组件重组,可建立各子系统的连接和功能调用,实现子系统间的信息交互和共享。

(2)应用服务平台层应用服务平台层是各子系统功能逻辑组件的集合。

由于组件设计独立于系统,因此,系统的功能扩充性较好,有利于系统的开发和维护。

(3)基础设施层基础设施层包括信息的采集层、网络层(含安全隔离)、数据存储层和操作水库信息化解决方案水库信息化系统主要包括系统管理、数据库管理、视频图像监视、闸门监控、水情测报、洪水预报、大坝安全监视、综合信息查询、智能报表分析和信息发布服务等子系统。

该系统的主要目的是及时发现大坝运行中(特别是在洪水、汛期、非常规条件下)出现的异常症状并进行分析和评估,对可能出现的事故前兆进行报警并提出处理建议,包括工程处理措施、水库调度方案以及下游紧急疏散方案和防洪、泄洪预案等。

统特点B/S与C/S相结合的模式,以B/S为主进行信息发布,对于专业子系统采用C/S模式以保证系统的灵活、高效运行。

动态增减各个监测设备,能实现各种参数设置,具有良好的扩充性。

安全、多样的数据采集方式能适应监测系统的不同通讯方式。

以各监测断面布置图为基础的图形化监测界面,使系统操作直观、形象。

根据报警数据自动过滤,显示相关处理措施、预案。

所有报警信息都可以通过定制的方式,通过ON-CALL系统,实现报警信息的短信发布。

丰富的图形制作功能,能根据显示数据显示出各种过程图、分布图,并能根据需要编辑图形参数,如比例、颜色、线条、图幅大小、序列等。

准确的模型处理分析功能,能根据实际检测数据,采用模型方式预测、分析、评估大坝的实际运行情况,提供决策支持服务。

系统主要功能及用途信息发布功能:信息发布模块主要是将水库的基本信息与一些动态信息进行动态发布,客户端直接通过浏览器就可以了解水库的最新情况。

实时水雨情监测功能:采集水雨情信息并实时地传输到监控系统中,在监控系统中可以很方便地浏览水雨情信息。

洪水预报功能:作为水情自动测报系统的展示平台,直接调用水情测报系统的洪水预报结果,用户以Web对洪水预报各项信息进行查询,对当前的防洪形势具有直观、全面的了解。

大坝安全监测功能:主要实现监测点设置、监测信息查询、数据整编、相关分析等功能,形成完整的大坝监测体系。

闸门监测功能:显示闸门运行、闸门开度、各类报警、当前闸门状态,各种操作记录等信息。

视频监视功能:完全利用现有的视频监控网络,将监控系统视频服务器或硬盘录像机中的视频信号传送到水库办公网络中。

系统管理功能:包括用户管理、用户组管理、角色管理、权限管理、日志管理、参数设置和测点设置,实现系统的统一维护功能。

灌区信息化系统解决方案主要内容灌区信息化的研究主要包括两个方面,一个方面是硬件建设,包括泵站、闸门、阀门等监控设备。

另一个方面是软件建设,包括灌溉需配水模拟、渠系水流模拟、水费征收系统、办公自动化系统等。

信息采集系统一般,灌区的信息采集系统主要是灌区渠道水情、气象(包括雨情)、田间水情(墒情)、作物长势等要素的采集系统。

灌区数据库按照更新时限的长短可以分为三类,即静态数据、动态数据和实时数据。

控制灌区需要控制的对象主要是水闸的闸门和水泵站的泵组。

从可靠度、实际需要和技术要求出发,控制机制应采用现地控制和集中控制相结合的形式,并以现地控制为主,采用多级控制时应执行现地优先的原则。

远程一般只提供监视功能,确实要实行远程控制的水闸和水泵站,必须对其必要性、安全措施、责任认定等做具体分析后确定。

通信系统适合灌区选用的通信系统主要有光纤、电话拨号系统、数字数据网络系统、集群通信、超短波短波无线通信、卫星通信和蜂窝电话系统等。

计算机网络系统大型灌区的管理采用分级管理,灌区最高管理机构下面分几个分支,分布在不同的地点,一般是按照渠道分片管理。

灌区计算机网络系统建设的内容主要有三部分:单位内部的计算机局域网、连接各单位间的计算机广域网、局域网与Internet互联。

用水管理决策支持系统用水管理决策支持系统主要包括灌区需配水计算及模拟、水量调度及决策支持、测水量水及水费征收、地表水和地下水联合调度等方面的内容,个别灌区还存在防洪问题,由于防洪问题的特殊性,在用水管理决策支持系统中一般只对渠道、水库的防洪控制水位予以考虑。

渠系自动化系统渠系自动化系统包括渠道测水量水、用水决策、闸门自动化(或管道的自动控制)等在内的完整的测控系统。

水环境(水质)自动监测系统解决方案水环境(水质)参数自动监测系统不仅能为环保部门实现预警预报重大或流域性水质污染事故,提高对突发、恶性水质污染事故的预警预报及快速反应能力,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等;还能为水利部门实现水功能区内重点地区、重点水域、供水水源地、自来水管网的水质监测服务,满足各级行政主管部门及社会公众对水质信息的需要。

总体框架整个系统由以下单元组成:采样单元、预处理单元、分析监测单元、超标留样单元、控制单元等组成。

采样单元完成水质自动监测的水样采集;预处理单元包括水样预处理装置、自动清洗装置及及辅助部分,配水单元直接向自动监测仪器供水,具备自动反清(吹)洗功能;水质自动监测仪器完成水质监测参数的分析过程;超标留样单元配置全天候自动采样器,在水样值超标时自动的采集水样,以储备超标水样,供人工检测;系统控制单元完成系统的监控操作、各类数据的采集等;系统依据合理、实用、经济、可靠、运行维护简单的原则,并参照国家有关技术标准、规范及有关部门技术标准严格设计。

满足用户对水质实时监测和远程监控的要求。

系统特点★防淤积浅层河流取样器,能适应枯水期长、水浅、多泥沙、泥沙颗粒级配变化大、河道冲淤变化剧烈、主流摆动频繁等恶劣环境条件水域的可靠取样;★模块化集成,现场安装简单,检修方便;★管路清洗可设置清洗周期自动清洗,也可根据浊度值的变化进行特殊条件的自动清洗;★ 采样系统自动超标留样功能;★ 取水口随水位变化,保证所取水样具有代表性;★ 气+水+除藻剂自动反清洗功能,可有效防止藻类滋生;★ 输入、输出信号之间电气隔离,互不干扰;★ 现场无人值守自动运行,超标、故障自动报警、留样,支持GSM、CDMA报警;★ 断电保护和来电自动恢复,历史数据不丢失。

应用领域用于河流、湖泊、水库、自来水管网等的水质监测,服务于环保部门、水务公司、大中型企业等。

水资源监测分析管理系统解决方案系统概要“水资源实时监控与管理系统”是以保障供水安全、建设节水型社会、提高水资源管理能力为出发点,利用遥测、通信及计算机网络、远程自动控制、数据库、地理信息系统、决策支持系统等技术手段,涵盖水资源的信息采集、传输、处理、存储、管理、服务、应用、决策支持和远程监控等环节,以信息采集传输系统、计算机网络系统、监控中心与远程监控系统、应用系统为中心,覆盖全市,提供水资源实时监控、信息管理、决策支持、信息服务等多层次服务的水资源实时监控与管理系统,切实解决水资源管理和可持续利用中所面临的问题,达到“信息采集自动化、传输网络化、信息资源数字化、管理现代化、决策科学化”的目标,全面提高水资源管理现代化水平,为社会经济可持续发展提供强大的技术支撑。

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