大数据技术在智能管道海量数据分析与挖掘中的应用

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物联网就在你我身边-5G考试题

物联网就在你我身边-5G考试题

按照传输距离远近物联网无线接入技术可分为() A. 长距离无线通信和广域无线通信 B. 短距离无线 通信和长距离无线通信 C. 窄域无线通信和广域无线通信 D. 短距离无线通信和广域无线通信 应用服务器的作用是完成垂直行业相关数据的()和() A. 存储 B. 采集 C. 下发 D. 分类 截止至2018年5月20日,中国移动物联网平台用户数到达()万 A. 2.0 B. 7.2 C. 10.5 D. 20.7 以下哪些说法是正确的? A. 德国电信:2014年,与11家亚太运营商成立了M2M联盟,搭建物联网平 台,在各个阶段为合作伙伴提供服务。 B. Telefonica:2012年,推出了面向全球的M2M市场平台, 提供通信相关的硬件、软件、应用和整体解决方案等服务。 C. DoCoMo:2014年5月13日,宣布与 ThingWorx合作开发M2M云服务平台-Toami云平台 D. SK电讯:2015年6月10日,发布基于oneM2M的开 车规级模组的温度范围? A. -20~70℃ B. '-30~80℃ C. '-40~85℃ D. '-45~90℃ 以下产品是否属于智能硬件? A. 智能后视镜 B. 智能网关 C. 黑白电视 D. 智能门锁 传感器处于物联网架构的() A. 应用层 B. 网络层 C. 平台层 D. 终端层 ()是针对物联网业务特征的全新通信网络,目前已经在31个省市试用 A. NB-IOT B. 4G C. 2G D. 物联网的以下哪个部分可能会存在安全漏洞 A. 智能锁 B. 心脏起搏器 C. 胰岛素泵 D. 摄像头 以下哪个不属于LPWAN的特点 A. 低带宽 B. 低功耗 C. 近距离 D. 大量连接 物联网的接入技术按照()可分为有线网接入技术和无线网接入技术,通常所说的物联网一般是指 () A. 传播的媒介 B. 传输的距离 C. 覆盖区域 D. 抗干扰性能 eMTC采用的关键技术是: A. 窄带划分技术 B. eDRX C. 新物理通道MPDCCH技术 D. PSM 中国移动面向的产品的应用中那个占比最高? A. 环境监控 B. 车联网 C. 智能家居 D. 可穿戴设备

浅析智能管道及其解决方案

浅析智能管道及其解决方案

浅析智能管道及其解决方案智能管道及其解决方案智能管道是指利用先进的技术手段和设备对管道进行监测、控制和管理,以实现管道运行的智能化。

智能管道的出现,为管道运营和维护带来了许多便利和效益。

本文将从智能管道的概念、应用场景和解决方案三个方面进行浅析。

一、智能管道的概念智能管道是指通过传感器、通信技术和数据分析等手段,对管道内部的运行状态进行实时监测和控制,以提高管道的安全性、可靠性和经济性。

智能管道可以实现对管道的远程监控、故障预警、数据分析和智能化维护,为管道运营管理者提供了更多的数据和决策支持。

二、智能管道的应用场景1. 石油和天然气管道:智能管道在石油和天然气行业的应用非常广泛。

通过对管道内部的温度、压力、流量等参数进行实时监测,可以及时发现管道的异常情况,并采取相应的措施进行处理,避免事故的发生。

同时,智能管道还可以对管道进行远程控制,实现对管道的自动化运行。

2. 水务管道:智能管道在水务行业的应用主要体现在对供水和排水管道的监测和控制上。

通过对管道内部的水质、水位、流量等参数进行实时监测,可以及时发现管道的漏损、污染等问题,并采取相应的措施进行处理。

智能管道还可以实现对供水和排水系统的远程控制,提高供水和排水的效率和质量。

3. 城市燃气管道:智能管道在城市燃气行业的应用主要体现在对燃气管道的监测和控制上。

通过对管道内部的压力、流量、气质等参数进行实时监测,可以及时发现管道的泄漏、堵塞等问题,并采取相应的措施进行处理。

智能管道还可以实现对燃气系统的远程控制,提高燃气的供应安全性和经济性。

三、智能管道的解决方案1. 传感器技术:智能管道的实现离不开传感器技术的支持。

通过安装温度、压力、流量等传感器,可以实时采集管道内部的运行数据,为后续的数据分析和决策提供基础。

2. 通信技术:智能管道需要实现对管道的远程监控和控制,因此需要借助通信技术来实现数据的传输和交互。

无线通信技术如物联网、NB-IoT等可以实现对管道的远程监控和控制。

中国移动5G+物联网就在你我身边最全试题

中国移动5G+物联网就在你我身边最全试题

物联网就在你我身边最全试题1.从物联网的角度来说,运用云计算、大数据等人工智能技术,对海量的数据和信息进行分析和处理后,再传输给终端的过程属于:BA. 智能化的感知识别B. 信息传输C. 智能化处理D. 计算2. 在智能硬件方面,提供智能家庭网关、和目、魔百和、行车卫士、路尚等智能终端,目标是(B)台。

A. 2300万B. 2500万C. 3500万D. 2000万3、通用的物联网体系架构一般分为几层(C)A. 两层B. 三层C. 四层D. 五层4.物联网的安全问题备受关注,以下说法不正确的是(AB) A. 安全问题主要集中在应用层 B. 目前物联网的安全技术已经成熟 C. 智能终端并不绝对能带来安全水平的提高 D. 安全技术属于物联网的共性技术5.随着接入物联网的终端设备不断增加,需要处理的数据会呈指数级增长,利用()和()我们可以得到更精准的分析结果ABA. 人工智能B. 机器学习C. 光纤D. 5G技术6.以下哪个不属于物联网的接入技术DA. ZigbeeB. Z-waveC. SigFoxD. I2C7.以下哪个说法不正确DA. 在eMTC中,只能监控1.4M带宽B. eMTC和NB同样要求广覆盖C. eDRX功能是在时延容忍的范围内,尽可能的让终端更多的进入到sleep状态D. PSM是浅度睡眠,而eDRX是深度睡眠8.以下说法错误的是DA. NB-IoT和eMTC是5G的重要技术组成B. NB-IoT构建于蜂窝网络C. 相对NB-IoT而言,eMTC在时延和吞吐量有较大优势D. NB-IoT不能直接部署在GSM网络上9.NB-IOT典型的业务应用场景有哪些?ABCDA. 穿戴类B. 智能家居C. 物流追踪D. 市政物联10.网络层是连接数据收集终端和数据应用端的纽带,是(ABD)的重要通道A. 设备的交互B. 信息共享C. 传感器信号采集D. 数据传输11.以下哪些说法是错误的? AA. 中国移动的物联网平台不具备人工智能的功能.B. Vodafone拥有全球覆盖范围最广的物联网平台,是目前全球拥有客户数量最多的物联网运营商之一C. CMP是一个蜂窝网络+窄带的“BOSS+网管”系统。

长输管道信息化建设与应用研究

长输管道信息化建设与应用研究

长输管道信息化建设与应用研究摘要:随着社会的发展和能源需求的增长,长输管道作为能源运输的主要方式之一,在我国具有重要的地位。

然而,传统的管道管理方式已经不能满足现代管道建设与运营的需求,因此信息化建设与应用成为了当前长输管道发展的关键课题。

本文将就长输管道信息化建设与应用进行深入研究,探讨其在提高管道安全性、效率和可持续发展方面的作用。

关键词:长输管道;信息化建设;应用引言长输管道运输在现代社会中扮演着重要的角色,但其安全和环境保护问题受到广泛关注。

在维护和检修管理以及运输调度优化中,信息化技术和科学手段的应用为解决这些问题提供了新的可能性和方法。

1长输管道信息化建设1.1长输管道信息化建设的基础设施建设长输管道信息化建设的第一步是建立基础设施。

这包括管道监测与控制系统、数据采集与处理系统以及通信网络建设。

管道监测与控制系统利用各类传感器和监测设备对管道的运行状态进行实时监测,包括温度、压力、流量等参数。

数据采集与处理系统负责将监测到的数据进行采集、传输和处理,以便后续的分析和决策支持。

通信网络建设则保证了数据的快速传输和实时交流,使监测和控制可以远程实现。

1.2长输管道信息化应用的数据管理与分析平台长输管道信息化应用的核心是建立高效的数据管理与分析平台。

数据管理与分析平台包括数据存储与共享、数据合理化处理与分析以及数据可视化与决策支持。

将多源、多类型的数据进行存储和共享,使得各个部门之间可以共享数据资源,提高协同工作的效率。

数据合理化处理与分析则通过数据清洗、整合和挖掘,提取有价值的信息,为决策提供科学依据。

数据可视化与决策支持利用图表、地图等方式直观展示数据,帮助决策者更好地了解管道运行状态,做出准确的决策。

2长输管道信息化应用研究2.1运输调度优化运输调度是长输管道运输过程中的重要环节,对提高运输效率、降低成本和保障安全具有重要意义。

运输调度优化的目标是实现运输过程的高效、合理和安全。

通过合理的调度安排和优化算法,使得运输资源得到最充分的利用,同时减少能源消耗和碳排放。

供排水综合安全监管信息系统方案

供排水综合安全监管信息系统方案

需求调研完成
明确系统建设方向和具体需求 ,为后续工作奠定基础。
系统开发完成
按照设计方案完成系统开发工 作,实现各项预定功能。
系统上线运行
系统正式投入使用,开始为供 排水综合安全监管提供信息化 支持。
资源保包括项目经理、系统架构师、开发工程师 、测试工程师等,确保项目顺利实施。
对开发完成的系统进行全面的测试 ,包括功能测试、性能测试、安全 测试等,确保系统稳定可靠。
上线部署与培训
将系统部署到生产环境,对相 关人员进行系统操作培训,确
保系统顺利投入使用。
关键节点时间表和里程碑事件
系统设计完成
完成系统整体架构设计和详细 设计,确保系统满足业务需求 和技术标准。
系统测试通过
经过全面测试,系统性能稳定 、安全可靠,符合上线要求。
用户权限管理和数据安全保护
01
用户权限管理
系统采用严格的用户权限管理机制,对不同用户设定不同的访问权限和
操作权限,确保系统数据的安全性和保密性。
02
数据加密传输与存储
系统采用先进的加密技术,对传输和存储的数据进行加密处理,防止数
据被非法获取和篡改。
03
数据备份与恢复
系统支持数据备份和恢复功能,可定期对重要数据进行备份,确保在数
技术保障
采用成熟稳定的技术框架和开发工具,确保系统技术先进、可扩展性 强。
物资保障
提前采购所需的硬件设备、软件授权等物资,确保项目实施过程中物 资供应充足。
协作机制
建立有效的团队协作机制,明确各成员职责和工作流程,提高项目实 施效率。
风险评估及应对策略
技术风险
针对可能遇到的技术难题, 提前进行技术预研和储备, 制定详细的技术解决方案。

基于大数据的城市天然气长输管道站场自动化仪表分析与优化

基于大数据的城市天然气长输管道站场自动化仪表分析与优化

基于大数据的城市天然气长输管道站场自动化仪表分析与优化身份证号码:身份证号码:摘要:随着城市天然气需求的不断增长,长输管道作为天然气输送的主要途径,其安全、稳定、高效的运行至关重要。

站场自动化仪表作为长输管道的重要组成部分,其性能直接影响到整个管道系统的运行效率和安全性。

然而,在实际应用中,由于仪表设备的性能、数据处理能力等方面的限制,往往存在一些问题和不足。

因此,如何提高站场自动化仪表的性能,成为了当前亟待解决的问题。

关键词:大数据;城市天然气;长输管道;站场自动化仪表引言:传统的管道站场管理方式往往依赖于人工操作和经验判断,存在着效率低下、风险高、资源浪费等问题。

而随着大数据技术的发展和应用,利用大数据分析来改进管道站场的运行管理已成为一种重要的趋势。

大数据技术能够快速处理和分析大量的实时数据,提供全面的管道站场状态信息,并通过数据挖掘和机器学习算法发现潜在的问题和优化的机会。

一、基于大数据的城市天然气长输管道站场自动化仪表特点(一)数据实时性传感器和仪表设备在管道站场内不断监测各个关键参数,如压力、流量、温度等,而这些数据会被即时传输至中央控制系统。

这一实时性为管道站场运行提供了高度的监测和反馈能力。

这种实时性的重要性不可低估。

在城市天然气输送系统中,任何潜在的异常情况都可能导致安全风险和运行中断。

例如,管道压力突然升高或下降可能暗示着泄漏或阻塞的问题,而实时数据能够迅速捕捉到这些变化,使运营人员能够快速响应并采取适当的措施。

因此,这种实时性不仅提高了管道站场的安全性,还增强了其可靠性。

(二)数据多样性除了采集各类传感器数据外,它还能整合来自多样性信息源的数据,包括气象数据、地理信息、市场需求等。

这种多样性的数据源为管道站场的系统分析提供了更全面的信息基础。

数据多样性的优势在于,它能够帮助运营人员更全面地理解管道站场运行的环境背景。

例如,气象数据可以提供天气条件的信息,有助于预测气温变化对管道的影响;地理信息可以揭示管道的地理特征,如地形和管线布局;市场需求数据可以指导天然气的供应调配。

油气储运相关技术研究新进展分析

油气储运相关技术研究新进展分析

油气储运相关技术研究新进展分析1. 引言1.1 油气储运相关技术研究新进展分析概述近年来,随着全球能源需求的不断增长,油气储运行业也在不断发展壮大。

油气储运是指将油气从生产地输送到消费地的过程,其中涉及到管道技术、运输装备、智能化管理、安全监测以及环境保护等多个方面。

在油气储运管道技术方面,新材料的应用和管道技术的不断提升使得管道运输更加安全可靠和高效节能。

运输装备的更新换代和技术的创新也为油气运输提供了更多选择和解决方案。

智能化管理、安全监测和环境保护技术的应用也在不断完善,为油气储运行业的可持续发展提供了有力支撑。

本文将对油气储运相关技术的最新研究进展进行分析和总结,深入探讨各个方面的技术创新和应用,为行业从业者和研究者提供参考和借鉴。

通过对当前技术发展的概述和分析,可以更好地了解油气储运行业的现状和未来发展方向,推动行业技术进步和可持续发展。

2. 正文2.1 油气储运管道技术研究新进展分析在油气储运领域,管道技术一直是至关重要的一环。

近年来,随着科技的不断进步和需求的不断增长,油气储运管道技术也在不断创新和发展。

以下是对油气储运管道技术研究新进展的分析:1. 管道材料的创新:传统的油气储运管道主要采用钢材等材料,但随着高分子材料技术的发展,一些高性能聚合物材料也开始应用于管道制造中,具有更高的耐腐蚀性和耐磨损性。

2. 管道防腐技术的提升:为了延长管道的使用寿命,提高运输效率和安全性,管道防腐技术也在不断创新,例如采用电化学防腐技术、喷涂防腐技术等。

3. 智能管道监测技术:随着物联网和大数据技术的发展,智能管道监测技术也得到了广泛应用,可以实时监测管道运行状态、损坏情况和泄漏风险,及时预警并采取措施。

4. 管道连接技术的改进:传统的管道连接方式存在着易损坏、漏气等问题,因此一些新型的管道连接技术如橡胶密封接头、不锈钢焊接接头等得到了更广泛的应用。

油气储运管道技术的研究新进展为油气运输提供了更高效、更安全、更环保的解决方案。

智慧城市地下管廊信息化管理综合解决方案

智慧城市地下管廊信息化管理综合解决方案
智慧城市地下管廊信息化管 理综合解决方案
2023-10-29
contents
目录
• 地下管廊信息化管理现状及挑战 • 智慧城市地下管廊信息化管理综合解决方
案总体架构 • 智慧城市地下管廊信息化管理综合解决方
案关键技术
contents
目录
• 智慧城市地下管廊信息化管理综合解决方 案实施及效果
• 智慧城市地下管廊信息化管理综合解决方 案未来展望
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THANKS
通过可视化界面,实时监控地 下管廊的环境和设备状态,一 旦发现异常或安全隐患,立即
触发报警机制。
2. 决策支持
通过对数据的分析和挖掘,为管 理部门提供决策支持,包括管廊 运行优化、资源合理配置等。
3. 移动应用
开发移动应用端,方便管理人员随 时随地查看地下管廊的状态信息, 实现远程管理和监控。
03
技术应用成投入大量的资 金和人力成本,对于一些地方政府而言是一笔不小 的负担。
信息安全风险防范压力大
随着信息化程度的提高,信息安全风险也随 之增加,需要加强防范措施,建立完善的安 全管理体系。
02
智慧城市地下管廊信息化 管理综合解决方案总体架

总体架构概述
• 智慧城市地下管廊信息化管理综合解决方案的总体架构包括 各个层次和组件的组合,旨在实现地下管廊的有效管理和监 控。
智慧城市地下管廊信息化 管理综合解决方案关键技

物联网技术
传感器技术
利用各种传感器设备对地下管廊的环境、温度、湿度、压力、气体浓度等数据进行实时监测,确保管廊的安全 运行。
无线通信技术
通过无线通信技术,实现传感器数据的实时传输,以及管理人员与现场设备的远程交互。

智慧城市地下管网大数据应用信息化平台建设方案

智慧城市地下管网大数据应用信息化平台建设方案

2023智慧城市地下管网大数据应用信息化平台建设方案•引言•智慧城市地下管网信息化现状及问题•大数据信息化平台建设方案•平台功能模块介绍•技术实现与风险控制•经济与社会效益分析•结论与建议目录01引言城市地下管网是城市基础设施的重要组成部分,对于保障城市正常运行和居民生活具有重要意义。

大数据技术和信息化平台的出现为智慧城市地下管网管理提供了新的解决方案,可以提高管理效率和降低成本。

背景与目的1建设方案范围23本方案主要针对城市地下管网大数据应用信息化平台的建设。

平台应具备数据采集、传输、存储、处理、分析、应用等功能。

平台建设需要考虑硬件设备、网络通讯、软件开发、数据安全等方面的问题。

02智慧城市地下管网信息化现状及问题城市地下管网建设不断推进随着城市化进程的加快,城市地下管网建设不断加速,涵盖给排水、燃气、电力、通信等多个领域。

信息化水平逐步提升为了更好地管理和维护城市地下管网,各城市纷纷引进信息化技术,如GIS、GPS等,实现管网的数字化、信息化管理。

当前信息化现状03信息化程度不均衡各城市的信息化程度存在差异,部分城市信息化程度较低,导致管网数据的实时性、准确性和可靠性受到一定影响。

现有问题分析01数据不规范且难以共享由于管网数据采集和管理缺乏统一的标准和规范,导致不同区域、不同领域的地下管网数据难以共享和整合。

02数据利用效率低目前管网数据利用效率较低,缺乏对数据的深度挖掘和分析,无法为决策提供强有力的支持。

大数据应用的意义通过引入大数据技术,对海量管网数据进行实时监测、分析和挖掘,为决策提供更准确、可靠的数据支持。

提升管网数据利用效率建立统一的数据标准规范,打破数据壁垒,实现不同领域、不同区域管网数据的共享和整合。

促进数据共享和整合通过对管网数据的实时监测和分析,可以及时发现和解决潜在的安全隐患,提高城市安全管理水平。

提升城市安全管理水平通过对管网数据的深度挖掘和分析,可以优化资源配置,提高决策的科学性和准确性。

信息系统监理工程师继续教育-C组题集

信息系统监理工程师继续教育-C组题集

信息系统监理工程师继续教育-C组考试参考题一、单选题1.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》于( D ) 年发布。

A.2011B.2012C.2013D.20142.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》由( A )发布。

A.中国电子企业协会信息系统工程监理分会B.中国电子学会信息系统集成分会C.中国软件协会D.中国电子联合会3.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》文号为( A )。

A.中电企协监字2014[01]号B.中电学集字2013[15]号C.中软协2011[6]号D.中电协2012[3]号4.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》的第一章为( A )。

A.计算方法参考的有关政策、标准B.适用范围C.取费原则D.信息系统工程监理服务取费计算方法5.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》适用于信息系统工程建设过程中的信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的( D )工程与运行维护中信息系统工程监理服务的取费,以及相关信息技术咨询服务的取费。

A.新建B.升级C.改造D.以上都是6.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》中监理服务取费是以( A )为取费额。

A.信息系统工程项目投资总值B.信息系统工程项目预算C.信息系统工程项目概算D.信息系统工程项目承建合同额7.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》中的监理服务取费区间比例按照( C )法公式计算。

A.数列法B.排比法C.直线内插D.代入法8.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》中信息系统工程项目复杂度调整主要内容是对( A )的监理复杂程度和工作量差异进行调整。

A.同一类型不同信息系统工程项目B.不同类型同一信息系统工程项目c.同一类型同一信息系统工程项目D.不同类型不同信息系统工程项目9.《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法(参照标准)》中说明各省市可参照该取费计算方法,依据本地区软件和信息服务业当年的( A ),适当调整取费基价。

物联网技术基础(习题卷9)

物联网技术基础(习题卷9)

物联网技术基础(习题卷9)第1部分:单项选择题,共56题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]在物联网的核心网中,S-GW和MME之间的接口是()A)S1B)S11C)S5D)S10答案:B解析:2.[单选题]以下哪个特征不是在人一出生就已确定下来并且终身不变的?( )。

A)指纹B)视网膜C)虹膜D)手掌纹线答案:B解析:3.[单选题]物联网是否可以大规模的投入使用,很大程度上基于()A)是否有大的数据量B)是否保障用户隐私与隐私安全C)是否支持大数据量的传输D)是否支持大数据的处理答案:D解析:4.[单选题]物联网专用 APN 的申请周期约()个工作日,遇法定节假日或封网顺延。

A)1B)3C)10D)30答案:C解析:5.[单选题]使用Internet的FTP功能,可以( )。

A)发送和接收电子函件B)执行文件传输服务C)浏览Web页面D)执行Telnet远程登录答案:B解析:6.[单选题]有线通信需要两类成本:设备成本和部署成本。

部署成本是指( )及配置C)交换器购置D)布线和固定答案:D解析:7.[单选题]在负荷猛增的情况下,智能电网会对所有电视机或某个大型用户发出警告,要求其暂时或持续降低负荷。

这是智能电网的( )特性。

A)需求响应B)负荷调节C)分布化发电D)自动化检测答案:B解析:8.[单选题]( )和( )的集合称为网络体系结构。

A)数据处理设备;数据通信设备B)通信子网;资源子网C)层;协议D)通信线路;通信控制处理机答案:C解析:9.[单选题]高频电子标签的工作频率是( )。

A)125-134KHzB)13.56MHzC)868-956MHzD)2.4-5.8GHz答案:B解析:10.[单选题]网络分为广域网、城域网、局域网,其划分的主要依据是网络的( )。

A)拓扑结构B)控制方式C)作用范围D)传输介质答案:C解析:11.[单选题]关于continue语句的说法中正确的是【 】A)只中断最内层的循环B)只中断最外层的循环C)只中断所在层循环中的当次循环D)只中断某一层的循环答案:C解析:12.[单选题]以下哪种行业卡(物联卡)必须登记到实际使用人( ):A)定向语音行业卡13.[单选题]车辆检测器一般安装在以下哪个位置( )?A)路侧机柜B)龙门架C)车上D)车道上答案:A解析:14.[单选题]NB-IoT S1 接口上,核心网可以通过___来区分UE当前所接入的RAT类型A)APNB)TACC)GUTID)MMEID答案:B解析:15.[单选题]素养形成的过程厉行“三守"原则,即守规定、守纪律、(),其真正意在于训练纪律化。

安全生产信息化管理的关键技术手段有哪些

安全生产信息化管理的关键技术手段有哪些

安全生产信息化管理的关键技术手段有哪些在当今的工业生产和企业运营中,安全生产是至关重要的。

随着信息技术的不断发展,安全生产信息化管理成为了提高安全生产水平的重要途径。

安全生产信息化管理通过运用一系列关键技术手段,实现对生产过程中的风险识别、监测、预警和控制,从而有效地预防事故的发生,保障人员生命财产安全,促进企业的可持续发展。

那么,安全生产信息化管理的关键技术手段有哪些呢?一、物联网技术物联网技术是实现安全生产信息化管理的基础。

通过在生产设备、环境监测仪器等物体上安装传感器,实时采集设备运行状态、环境参数等数据,并将这些数据通过网络传输到信息管理平台。

例如,在化工企业中,可以在储罐、管道等关键部位安装压力、温度、液位等传感器,实时监测这些参数的变化,一旦出现异常,系统能够及时发出警报。

同时,物联网技术还可以实现对人员的定位和跟踪,确保在紧急情况下能够快速找到人员并进行救援。

二、大数据分析技术随着物联网技术的应用,产生了大量的安全生产数据。

大数据分析技术能够对这些海量数据进行挖掘和分析,从中发现潜在的安全风险和规律。

通过对历史事故数据的分析,可以找出事故发生的原因和趋势,为制定预防措施提供依据。

对设备运行数据的分析,可以预测设备的故障,提前进行维护和保养,避免因设备故障引发的安全事故。

此外,大数据分析还可以对员工的行为数据进行分析,发现不安全行为的模式,从而有针对性地进行安全教育和培训。

三、云计算技术云计算技术为安全生产信息化管理提供了强大的计算和存储能力。

企业无需投入大量的资金建设自己的数据中心,只需通过互联网使用云服务提供商提供的计算和存储资源。

这不仅降低了企业的信息化建设成本,还提高了系统的可靠性和可扩展性。

在安全生产信息化管理中,云计算技术可以用于存储和处理海量的监测数据、视频图像等,同时支持多个用户同时访问和使用系统,提高了工作效率。

四、地理信息系统(GIS)技术GIS 技术将地理空间数据与安全生产信息相结合,为安全生产管理提供直观、形象的决策支持。

智慧供应链高效配送网络优化实践案例分享

智慧供应链高效配送网络优化实践案例分享

智慧供应链高效配送网络优化实践案例分享第一章智慧供应链概述 (2)1.1 智慧供应链的定义 (2)1.2 智慧供应链的关键技术 (2)第二章高效配送网络优化背景 (3)2.1 配送网络现状分析 (3)2.2 高效配送网络优化的必要性 (4)第三章数据采集与处理 (4)3.1 数据采集技术 (4)3.2 数据清洗与整合 (5)3.3 数据分析与应用 (5)第四章配送网络规划与设计 (5)4.1 配送中心选址 (5)4.2 配送路径优化 (6)4.3 配送网络布局 (6)第五章供应链协同管理 (7)5.1 供应商协同 (7)5.2 客户协同 (7)5.3 企业内部协同 (8)第六章物流运输管理 (8)6.1 运输方式选择 (8)6.2 运输成本控制 (9)6.3 运输效率提升 (9)第七章库存管理与优化 (9)7.1 库存控制策略 (9)7.2 库存预警与调整 (10)7.3 库存成本优化 (10)第八章信息共享与透明化 (11)8.1 信息共享平台建设 (11)8.1.1 平台架构设计 (11)8.1.2 技术选型 (11)8.1.3 平台功能 (11)8.2 数据可视化 (12)8.2.1 可视化工具选型 (12)8.2.2 可视化内容设计 (12)8.3 业务协同与透明化 (12)8.3.1 业务协同机制 (12)8.3.2 透明化措施 (12)第九章智能化技术应用 (13)9.1 人工智能在供应链中的应用 (13)9.1.1 概述 (13)9.1.2 人工智能在供应链中的关键应用 (13)9.1.3 实践案例 (13)9.2 物联网技术与应用 (13)9.2.1 概述 (13)9.2.2 物联网技术在供应链中的关键应用 (13)9.2.3 实践案例 (14)9.3 大数据驱动的供应链优化 (14)9.3.1 概述 (14)9.3.2 大数据驱动的供应链优化关键应用 (14)9.3.3 实践案例 (14)第十章实践案例分享 (14)10.1 某企业智慧供应链建设案例 (14)10.2 某地区高效配送网络优化案例 (15)10.3 某行业供应链协同管理实践 (15)10.4 未来智慧供应链发展趋势与展望 (16)第一章智慧供应链概述1.1 智慧供应链的定义智慧供应链是指在供应链管理过程中,运用现代信息技术、物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术,实现供应链各环节的信息共享、协同作业、智能决策和精准配送的一种新型供应链管理模式。

关于高钢级管道环焊接头强度匹配的探讨与思考

关于高钢级管道环焊接头强度匹配的探讨与思考

关于高钢级管道环焊接头强度匹配的探讨与思考摘要:高强钢管道应用半自动焊工艺存在焊缝金属冲击韧性值不合格和离散,无法通过焊工技能培训和焊材选型实施改进,二者关系还处于研究阶段。

自动焊技术精准控制焊接热输入量,焊缝机械性能良好,抗冷裂纹和应力集中开裂性能良好,有效避免焊缝金属冲击韧性离散缺陷。

天然气管道自动焊焊接B型套筒已成功进行现场应用,焊缝质量满足规范要求,证明长输管道采用自动焊工艺是可行的。

随着长输管道高钢级、大口径、高压力的发展方向,自动控制技术、电弧跟踪技术进步,全自动焊接技术将成为我国长输管道建设的主要施工方法。

本文主要分析关于高钢级管道环焊接头强度匹配的探讨与思考。

关键词:管道;焊接;质量;缺陷;大数据引言随着社会经济的发展,我国对能源的需求不断增加,油气管道作为石油、天然气的主要输送方式,是当前能源建设的重点,油气管道建设项目控制因素之一就是管道焊接,焊接质量对管道施工质量有着非常直接的影响。

因此,提高管道焊接质量控制对于降低管道质量风险,推动我国管道运输行业的发展,保障国民经济发展具有重要的作用。

1、管道焊接质量管理现状当前管道焊接质量管控主要以人工管理为主,按照焊接的施工工序,从焊接准备阶段、焊接施工阶段、焊后质量检验阶段进行管道焊接质量控制与管理。

质量管控往往与管理人员经验和专业水平具有较大的关系,对人员专业性要求较高,劳动强度高,容易引起人员疲劳,影响作业效率与管道焊接质量的评判。

随着全自动焊接、智能工地以及大数据、物联网、云计算、人工智能等先进技术的在管道建设中的应用推广,如何应用大数据等先进的科学技术使管道焊接质量进一步提升,为我们提供了新的研究方向。

2、高强钢管道焊接质量影响因素焊接热输入量是影响焊缝机械性能指标的主要因素。

较高热输入量增大焊缝和热影响区区域尺寸,降低焊缝针状铁素体含量比例,加速奥氏体晶粒增长。

较低热输入量则利于形成稳定奥氏体-马氏体组织。

研究表明如焊接线能量小于58kJ/cm,奥氏体组织晶粒尺寸明显减小;在较大线能量下,焊缝冲击韧性分散性较强。

管道工程图画法的历史渊源

管道工程图画法的历史渊源
度不高等。
国外发展现状
国外在管道工程图的设计和绘制 方面具有较高的水平,注重细节 和标准化,同时广泛应用计算机 辅助设计软件,提高了设计效率
和质量。
对比分析
与国外相比,我国在管道工程图 的设计和绘制方面还有一定的差 距,需要进一步加强研究和应用 ,提高设计水平和标准化程度。
02
古代管道设计与绘图技术起源
未来行业标准发展趋势预测
智能化发展
随着计算机技术和人工智能技术的不断发展,未来管道工程图的设 计、审查和管理将更加智能化,实现自动化处理和智能优化。
绿色化发展
环保意识的提高将推动管道工程图向绿色化方向发展,注重节能减 排和环保材料的应用。
国际化发展
随着全球经济一体化的深入发展,未来管道工程图的标准将更加国际 化,实现与国际标准的接轨和互认。
经典古代管道设计图纸案例分析
罗马水道
罗马帝国的水道系统是古代管道工程的杰作,其设计图纸详细记 录了水道的走向、结构和建筑材料。
中国古代水利图谱
中国古代水利图谱中包含了大量关于水渠、堤坝和管道工程的图 纸,反映了古代水利建设的辉煌成就。
波斯水管网络
古代波斯的水管网络设计精巧,其图纸展示了复杂的分支结构和 精细的测量数据。
03
近现代管道工程图绘制方法演变
手工绘图时代及其局限性分析
手工绘图时代
在计算机技术尚未普及之前,管道工程图主要由工程师手工绘制完成。
局限性分析
手工绘图效率低下,易出错,且难以进行修改和优化。同时,由于缺乏统一的 标准和规范,不同工程师绘制的图纸风格各异,给交流和合作带来困难。
计算机辅助设计软件在行业中推广历程
自动化绘图工具
通过编程和脚本语言,自动化绘图工 具能够实现管道工程图的自动化生成 和编辑,减少人工干预和错误,提高 设计效率。

管网计算方法

管网计算方法
性能。
流体动力学模型
用于描述管网中流体的流动特性, 如管道阻力、流体速度等,通过模 拟流体流动过程得到管网的性能和 优化方案。
优化模型
用于寻找最优解,如最小化管网能 耗、最大化供水量等,通过求解优 化问题得到最优的管网设计方案。
数据库系统
数据存储
01
数据库系统能够安全、可靠地存储和管理管网数据,包括管段
在实际应用中,节点流量平衡原理可以通过设置节点流量 方程来体现。通过解这个方程,可以求出每个节点的流量 ,进而推算出管道的流量和阻力等参数。
管段阻力平衡原理
管段阻力平衡原理是指在管网中,每条管段的阻力损失应该与该管段的流量成正 比。这个原理是管网计算的重要基础,用于推导管段的阻力系数和管道长度、直 径等参数之间的关系。
管网计算方法
目录
• 管网计算方法概述 • 管网计算的基本原理 • 管网计算的主要方法 • 管网计算的辅助工具 • 管网计算的实际应用 • 管网计算的未来展望
01 管网计算方法概述
定义与特点
定义
管网计算方法是指通过数学模型 和计算技术,对管网系统的水力 、水质、经济等进行模拟和分析 的方法。
特点
混合计算
结合数值模拟和解析方法,发挥各自优势,提高管网计算的效率 和精度。
智能化管网设计
自适应设计
根据管网的运行状态和环境变化,实现管网的自适应设计和调整。
智能决策支持
利用AI技术进行智能决策支持,为管网设计提供科学依据和最优方 案。
虚拟仿真
通过虚拟仿真技术,实现管网设计的可视化、交互性和预测性,提 高设计质量和效率。
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流体的连续性方程、动量方程和能量方程是流体动力学的基 本方程,它们在管网计算中发挥着重要的作用。通过这些方 程,可以推导出管段流量和管段阻力之间的关系,为管网计 算提供基础。

大数据在油气长输管道应用的现状及发展方向

大数据在油气长输管道应用的现状及发展方向

大数据在油气长输管道应用的现状及发展方向摘要:目前的油气长输管道业务正逐步推进信息化建设,先进技术的运用使得其相关业务数据量快速增长,为了更好地挖掘数据价值,开始应用大数据技术。

本文通过分析油气长输管道中大数据的应用现状,进一步分析了其应用的未来发展方向。

关键词:发展方向;大数据技术;油气长输管道引言:为了满足管道企业油气长输管道业务运行的需求,还需对其产生的数据进行挖掘、整合、分析以及处理,促使管道管理水平的进一步提升,也为相应管道发展决策工作提供参考。

1.油气长输管道中大数据的应用现状分析1.1国外现状国外有关油气长输管道相关工程项目中,对大数据技术进行了广泛运用,具体的运用领域包括监测油气长输管道压力传感器泄露情况方面、分析相关设备的可靠性方面、评估其内检测数据的实际深度方面、进一步优化操作运行方面以及云平台建设方面等。

比如说韩国的SK能源企业,在不增加传感器设备的情况下,利用大数据技术来分析了7个压力传感器数据,一分钟之内就发现管道存在1%流量的泄露问题,且能精确定位漏电,精度可达到300米。

美国的哥伦比亚管道集团,就油气长输管道的智能化系统建设方面运用了大数据分析技术,主要是基于生存模型处理分析同类设备积累事件信息开展系统设备的可靠性评估。

意大利SNAM公司,利用移动终端设备将油气长输管道工程的现场作业人员操作信息、维护工作信息、现场设备数据信息以及施工完成通告信息进行了全面采集,再将这些信息统一发送到控制中心,采用大数据技术实施分析处理,最后将分析并优化后的信息内容反馈给现场,对实际操作进行调整。

另外,还有许多企业实施了云转型,建立数据中心进行油气长输管道信息的整合分析,将所有数据都转移到云端,不仅可以有效分析处理,还能够进行存储[1]。

1.2国内现状国内部分管道公司研究人员,对油气长输管道的设计施工、风险监测、内外状态检测以及SCADA监控等方面都应用了大数据技术进行累积数据分析,进而调整作业。

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因此,基于高带宽大数据流量的数据处理分析 系统,功能上包括统计分析报表和数据挖掘分析;架 构上需要采用大数据处理技术中分布式云存储和分 布式计算技术框架,以提升系统的处理能力和业务 的动态扩展能力。
2 系统架构方案
2.1 关键需求 系统主要处理智能管道中的日志话单文件,数 据量最高需要支持 1TB/ 天的海量日志数据存储和 处理,存储时长需要可配置在 1 到 6 个月之间。数据 处理主要包括各类统计分析和对用户进行画像的数 据挖掘。统计分析支持 KPI 统计、业务统计、流量统 计、用户统计、接口统计等多种统计分析和报表功 能。统计分析的粒度需要达到小时级别,最终报表需 要呈现日报表、周报表和月报表;对用户基于兴趣偏 好分析的数据挖掘分析,最终获得以资源 - 评分列 表的形式来描述用户偏好的用户画像,以便将最终 结果应用于基于用户行为分析的个性化推荐、精准 营销等上层应用。
Abstract:With more and more telecom operators to build smart pipe, applying big data technology to anal原 ysis the smart pipe has become an inevitable trend. This paper introduces the smart pipe data analysis framework application with big data technology in the system, and gives the implementation process and the related algorithm, to meet the needs of smart pipe analysis of massive data demand. Keywords: Big Data, Hadoop, Cloud Computing, Smart Pipe
智能管道会生成大量的用户上网日志话单文件, 为计费、用户上网行为查询以及运营商的经营分析提 供数据来源。对智能管道中产生的业务数据进行有效
2014 年 2 月第 1-2 期 现代电信科技 71
T技术广角 ···························· echnology Panorama
动态线性扩展; ·海量数据的处理能力,要求系统能支持分布的
计算能力,并且可以线性扩展; ·海量数据的快速分析计算能力,这就要求传统
的分析处理算法需要进行并行化。Байду номын сангаасHadoop 的 MAP/Reduce 分布式并行计算框架和
HDFS(Hadoop Distributed File System)分布式文件系 统是业界进行大数据处理的通用技术,从系统架构 上满足上述设计考虑的要点。系统实现架构如图 1 所示。
2.2 系统实现架构方案 传统的基于关系型数据库的统计分析和数据挖 掘的系统架构在面对海量数据时已经显得力不从 心,并且对海量数据的存储、分割、高效计算等,没有 很好的解决方案。因此,传统的基于关系型数据库的 架构已经不能满足本系统的使用要求,本系统需要
从以下几个方面考虑实现架构。 ·海量数据的存储能力,要求系统存储能力支持
数据分析处理系统总体架构逻辑上共分为五 层:数据源、数据获取及预处理层、数据存储计算框 架层、数据分析层、数据应用层,其中中间三层数据 获取及预处理层、数据存储计算框架层、数据分析层 以及操作维护为本系统的核心组成部分。
(1)数据源 数据来源主要包括用户上网日志文件:智能管 道输 出的 流量文 件、radius 文件 、WAP 日 志 文 件 、 Socket 日志文件等,还包括通过网络爬虫和业务处 理服务器消息转发获取的网页文件,以及从数据库 中获取的结构化数据等。 (2)数据获取及预处理层 提供针对不同数据源的数据获取接口,如 FTP、 数据库接口等用来获取源数据;预处理部分针对实 际处理需要以及数据源的格式等完成统计粒度内数 据合并处理、所取得网页数据的结构化处理、源数据 格式的处理和转换、源数据抽取、过滤等功能。经过 该层的处理后,所获取的源数据保存在由数据存储 计算框架层提供的分布式存储中,可供上层数据分 析层直接处理。 (3)数据存储计算框架层 主要包括由 Hadoop 的 MAP/Reduce 分布式并 行计算框架和 HDFS 分布式文件系统,以及存储结
1 智能管道中大数据处理的需求
随着移动数据网络 3G/4G 的推广应用、有线网 络带宽的不断提升,以及互联网应用和移动互联网应 用的快速发展,电信运营商所运营的宽带网络被仅仅 作为传输通道使用,缺乏有效的增值手段,也缺乏对 各种应用和内容的监管手段。三网融合使得运营商之 间的竞争更加激烈。为了获得竞争优势,运营商希望 通过将数据管道智能化来更好地服务客户,将信息传 送得更好。数据流量的迅猛增长也对运营商的网络管 理方式提出了要求,引入智能技术挖掘网络的潜在价 值势在必行。此外,用户的需求也将更多地呈现出差 异化的特征,这也要求运营商引入智能技术提供差异 化的业务[1]。因此,运营商正推动着宽带网络从粗放式 发展阶段走向智能化阶段。国内外各电信运营商都相 继提出了“智能管道”的概念[2-4],设备提供商则提供相 应的综合解决方案来满足智能管道的需求。
的分析处理,并将分析处理的结果用于对管道的调 控和管理,对运营商能否实现智能管道的成功运营 至关重要。如何针对用户上网日志话单文件进行各 种运营分析,尤其在带宽不断提高的情况下,所产生 的日志话单文件数据量也同步成倍地增长,需要在 可接受的时间范围内完成对海量数据的分析处理, 并得到有价值的分析结果。
M ····························
现代电信科技
ODERN SCIENCE & TECHNOLOGY OF TELECOMMUNICATIONS
大数据技术在智能管道海量数据 分析与挖掘中的应用
管天云,侯春华
(中兴通讯股份有限公司,南京 210012)
摘要:随着越来越多的电信运营商着手构建智能管 道,应用大数据技术来分析处理智能管道所产生的 海量数据已成为必然趋势。介绍了在智能管道的数 据处理分析系统中应用大数据技术的架构方案,并 给出了相关实现处理流程和算法,来满足智能管道 对海量数据分析处理的需求。 关键词:大数据,Hadoop,云计算,智能管道
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