管网智能监控系统,管线在线监测系统

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给排水管网运行安全智能监管系统设计指南

给排水管网运行安全智能监管系统设计指南

给排水管网运行安全智能监管系统设计指南目次1 总则 (2)2 术语 (3)3 基本规定 (4)4 总体设计 (5)4.1系统总体框架 (5)4.2供水管网运行安全智能监管系统 (6)4.3排水管网运行安全智能监管系统 (7)5 给排水管网数据采集与监测 (8)5.1监测内容与方案 (8)5.2供水管网数据采集与监测 (8)5.3排水管网数据采集与监测 (9)5.4监测设备 (10)6 给排水管网一张图 (11)6.1一般规定 (11)6.2供水管网一张图 (11)6.3排水管网一张图 (12)7 供水管网运行安全管理 (13)7.1供水管网优化调度 (13)7.2 供水管网巡检养护 (13)7.3 供水管网漏损控制 (13)7.4 供水管网数学模型 (14)7.5 供水管网安全 (14)8 排水管网运行安全管理 (15)8.1排水管网巡检养护 (15)8.2 排水管网数学模型 (15)8.3 供水管网漏损控制 (15)8.4 应急指挥调度 (16)9 系统安全设计与维护 (17)9.1安全设计 (17)9.2 运行维护 (17)1.0.1 为保障城市给排水管网运行安全,规范城市给排水管网运行安全智能监管系统设计,促进城市给排水管网运行安全监管信息化和智能化,提高业务效率,增强决策科学性,特制定本指南。

1.0.2 本指南适用于给排水管网运行安全智能监管系统的设计。

1.0.3 给排水管网运行安全智能监管系统的设计除应符合本指南外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2.0.1 供水管网water supply networks供水单位供水区域范围内自出厂干管至用户进水管之间的公共供水管道及其附属设施和设备,又称市政供水管网。

2.0.2 排水管网drainage networks收集、输送径流雨水、污水的管渠及其附属设施所组成的系统。

2.0.3 智能监管系统intelligent supervision system基于物联网、云计算、大数据、移动互联等信息技术,融合给排水管网系统多源数据,实现给排水管网智能监管一张图,构建集管网动态监测、预警预报、数字化巡检养护、应急指挥与优化调度为一体的智能化城市给排水管网运行安全监管系统平台,实现信息数字化、控制自动化、决策智能化。

光力科技KJ370管道瓦斯抽采监控系统

光力科技KJ370管道瓦斯抽采监控系统
6.焊接安装凸台接头,避免焊接变形:①丝扣上涂凡士林,避免砰上焊渣。②去 掉胶垫,拧上堵帽;③最好在堵帽上放湿抹布。
7. 焊好后运输过程拧上堵帽,避免磕伤螺纹。 8. 按管径确定流量传感器插入深度,同时按管径设置流量,注意设置标况和工况 区别。显示面要面向巷道。
9.安装要牢固、密封要可靠,管路、扎线要捆扎均匀,整齐美观,去掉多余扎线。 走线要走线架,多余线要S形捆扎在挂钩或设备上,不允许盘成一捆。
2、本地气压设置:本项设置与负压显示有关,建议在安装前把流 量三合一传感器先上电测量安装位置的气压,记录下后正确输 入主机。
3、通讯模式设置,分为频率通信和数字通信,其中使用数字通信 时,需要为小主机设置一个与分站匹配的地址。
2.1.4监测点安装部署原则:
1.不小于11D的平直管段。流量传感器布置在气流最前端,保持前端 7D的平直管段,经过4D的平直管段后再安装其他传感器。(注意气流方向)
流量传感器常见故障及处理方法
故障现象
原因分析
可采取措施
I型流量为零或时有时无
低于I型测量下限
换低限型流量传感器
低限型流量为零或时有时无
低于低限型测量下限
增加瓦斯钻孔
原来有流量,逐渐降低为0
粉尘煤泥杂物堵塞
特殊测点对传感器定期清理
原来有流量,逐渐降低;正压侧情 况多
水汽大,流量降低,波动 大
1.抽出传感器晾干后使用。 2.换耐水型流量传感器 3.加自动放水。
先进性:系统采用的瓦斯抽采监控传感器是国内业界先进技术的循环自激式流量传感器、 横向漫反射红外甲烷传感器,同时通过智能现场监控平台实现高质量的实时监控。
专业化:监控系统不仅仅实现在线测点的实时监控,更通过测点业务逻辑模型对测值及其 关联测点、设备进行纵向、横向的综合分析,对可能的故障进行专家诊断和精确定位,及时发 现及时告警即时处置。

城镇智慧水务术语

城镇智慧水务术语

城镇智慧水务术语一、智慧水务概述智慧水务是指利用现代信息技术手段和智能设备,对城镇水务系统进行综合管理和优化运营的一种技术和管理模式。

其目的是提高水资源的利用效率、减少水污染、改善供水质量和供水服务,实现水资源的可持续利用。

二、物联网技术物联网技术是智慧水务的核心支撑技术之一。

通过物联网技术,可以实现对水务设备的实时监测、数据采集和远程控制。

同时,物联网技术还可以实现水表抄表自动化、水质监测和泄漏检测等功能,提高水务系统的智能化水平。

三、远程监控系统远程监控系统是智慧水务中的重要组成部分,通过该系统可以对水源、水厂、管网和用户的用水行为进行实时监测。

远程监控系统可以通过传感器、监测设备和通信网络等手段,实现对水务系统的全面监控和远程管理,提高对水务系统的响应速度和管理效率。

四、水质监测与预警系统水质监测与预警系统是保障供水质量的重要手段。

该系统通过设置水质监测点,实时监测水源、水厂和供水管网的水质参数,并通过预警系统及时发现水质异常情况。

在水质异常情况发生时,预警系统可以及时报警,以便采取相应的措施,保证供水质量。

五、供水管网管理系统供水管网管理系统是智慧水务的关键环节之一。

通过该系统,可以实现对供水管网的在线监测和远程控制。

供水管网管理系统可以监测供水管网的压力、流量和水质等参数,并根据实时数据进行调控,实现对供水管网的高效管理和运营。

六、用户用水行为分析用户用水行为分析是智慧水务的重要应用之一。

通过分析用户的用水行为,可以了解用户的用水习惯和用水需求,进而对供水计划进行合理调整。

同时,用户用水行为分析还可以发现和预测用水异常情况,提供用户用水节约的建议,促使用户形成合理的用水行为。

七、智能水表智能水表是智慧水务的基础设施之一。

智能水表可以实现自动抄表、远程抄表和计量计费等功能。

通过智能水表,可以实时监测用户的用水情况,提供用水数据支持给供水管理部门,促使用户合理用水,实现节水目标。

八、水资源管理系统水资源管理系统是智慧水务的重要组成部分。

城市管网流量监测系统

城市管网流量监测系统

城市管网流量监测系统一、概述实时采集城市管网的流量、流速、液位等数据,通过指挥中心的城市内涝智慧平台实现雨污水管道流量、液位、流速的实时采集和集中管理,实现实时监测预警、精准快速定位报警管道,并通过数据传输网络将采集到的数据接入到各个应用系统中,为城市排水精细化管理、应急决策指挥以及行业应用等方面提供科学有效的数据支撑,实现经济效益和社会效益的不断增长。

二、系统架构三、系统特点排放口液位流量在线监测系统由中心站和遥测站组成,采用无线通信方式组网。

系统采用先进的传感器技术、数据采集技术、计算机测控技术及网络通信技术,数据由遥测站遥测终端采集,通过无线通信方式发送到中心站,写入中心数据库,中心站对数据进行管理、分析、发布预警信息等。

供电方式采用锂电池供电。

排放管道液位流量在线监测系统主要是在排放口关键节点安装流速流量监测装置,并与监控系统通信,实时监测观测区域内流速、水位、流量变化情况,实时在线获取数据为整体溢流风险的判断提供数据支撑。

包括遥测站点及中心站的建设。

监测站主要是由水位流量站,主要由多普勒流速流量仪、遥测终端机集成GPRS 传输、电池供电,采用无线GPRS 通信方式将测站数据发往中心站,由中心站采集软件接收实时数据并入库。

采用地图可视化管理的方式实现监测信息查询和展示,液位、流量数据曲线分析,数据查询及报表打印等功能。

主要是对窖井、雨水口、污水排水口进行的监测,自动化监控是实现水利、水务信息化的重要环节之一。

自动化监控系统能完成所管辖区内所有雨水口、河道排水口处的实时水位、流量过程。

实现管理部门对所辖范围内的雨水口、河道排水口的实时监视、控制、管理、调度,提高管理部门对各种环境下的快速反应和处置能力。

可测量并记录水位、流速、流量、水温等要求,并可配置为实时模式(实时自动发送、接收监测数据)或者定时模式(定时采样和发送)。

体积小安装灵活:主机一体式设计结构,传感器无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,最适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的环境中测量。

LNG站中SCADA系统

LNG站中SCADA系统

SCADA系统一、 SCADA系统的定义简单地讲,SCADA系统就是对整个城市燃气输配管网进行数据采集和监控的系统,是英文“Supervisory Control And Data Acquisition”的缩写。

具体地讲,SCADA系统是一项综合性的系统工程,它集测量技术、计算机技术、通讯技术于一体的综合性的集成控制系统工程,并融合了先进的RTU技术、现场总线技术、网络通信技术、无线网络技术、数据库技术、SCADA/HMI技术及客户/服务器技术等的一体化交钥匙工程,其主要目标是对城市燃气系统的进气、计量、输配、调压的全过程进行监控和管理调度,实现生产信息、管网状况的自动化收集、分类、传送、整理、分析、存储以及燃气公司内部管理、安全抢险、市场信息、对外协调交流信息的自动传递和共享。

二、 SCADA系统的目的SCADA系统的目的就是给燃气调度控制中心提供数据、资料等,以使调度控制中心能够对天然气输配管网和各远程站点进行遥控、遥测和遥调。

三、 SCADA系统的主要组成部分SCADA系统主要由四部分组成,实现管网的实时中央监控和管理操作的功能。

1、第一部分:调度控制中心。

调度控制中心是整个城市燃气输配管网SCADA系统的调度指挥中心,在正常情况下操作人员在调度控制中心通过计算机系统即可完成对整个城市燃气输配管网的监控和运行管理等任务。

2、第二部分:场站。

为了方便,我们将所有非调度控制中心的远程终端RTU所属的控制区域统一称为场站。

它主要包括门站、管网调压站、重点工业用户专用调压站以及管网监测点,根据重要性分为有人值守场站和无人值守场站。

3、第三部分:现场仪表。

现场仪表主要包括传感器、变送器、就地显示仪表、智能仪表及执行机构,主要负责检测、测量现场站点的运行参数并控制现场设备。

4、第四部分:通讯系统。

SCADA系统运行是否良好,通讯系统起到至关重要的作用。

通常的通讯分有线(如DDN、ADSL、ISDN、PSTN以及自建光缆等)和无线(如电台、微波、GSM、GPRS等),具体项目采用何种通讯方式根据实际情况确定。

科技成果——智慧型市政排水管网水体在线监测分析系统

科技成果——智慧型市政排水管网水体在线监测分析系统

科技成果——智慧型市政排水管网水体在线监
测分析系统
成果简介
该系统包括感知层(硬件设备安装)、网络层(数据的收集、回传和交互)、应用层(服务平台搭建和数据分析、处理)和信息发布层(客户端),通过在高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管内安装各种在线监测设备、视频监控设备,在管道下方铺设感温光缆,收集管道设备运行信息、雨污水水体数据及排水视频图像,并监测管道泄漏情况。

水质监测数据采集器,泄漏监测数据采集器和视频信号采集模块将以上数据通过4G网络上传到网络层,再由网络层传输到智慧排水管网监控平台。

智慧管网监控平台的数据库服务器和业务应用模块对数据进行分析,并存储到云平台,通过对数据进行真伪筛选、模式识别、建模分析等相关操作,实现移动终端应用、动态报警管控、排水管网水体监测和数据统计分析等。

该系统可克服管道恶劣环境条件,实现市政排水管道密闭空间COD、氨氮、总磷、悬浮物(SS)、溶解氧(DO)、电导率、浊度、pH、流量、液位、温度等雨污水指标在线监测。

应用情况
河北省辛集市辛兴街黑臭水体改造段,监测总长度为2公里,在线监测指标包括COD Cr、氨氮、悬浮物(SS)、浊度、溶解氧(DO)、pH、流量、电导率、液位、温度等,而且能实时视频监控管道雨污水排放情况,形成城市排水一张网、一张图。

中华人民共和国行业标准城镇供水厂运行维护及安全技术规程培训课件

中华人民共和国行业标准城镇供水厂运行维护及安全技术规程培训课件
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包括三方面的内容: 1)提高自动化监控系统可靠性 通过提高水厂、供水调度监控系统的可 靠性,保证系统高的可用性,为提高水质、 保障供水、稳定运行、节能减排提供保障。 并为企业管理提供准确可靠的统计数据。
24
2)模拟(仿真)和优化
面对水资源缺乏,污染严重,供水水质标 准高,深度处理工艺更加复杂,城市化供水 量增加、服务区域扩大,用户要求不断攀升 等挑战,需要采用模拟和优化技术,提高供 水系统的可控性和可预测性,为科学决策提 供依据。
中华人民共和国行业标准
城镇供水厂运行、维护及安全技术规程
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宣传贯彻暨培训 单击此处编辑母版副标题样式
2010年6月 杭州
*
*
1
城镇供水厂自动化系统
运行与维护
北京市自来水集团 刘百德
2
内容:
一、城市供水自动化控制技术应用回顾 二、城市供水自动化控制体系基本结构 三、自动化系统的运行与维护
42
V型滤池现场PLC控制台
43
未进水的V型滤池
44
过滤运行中的V型滤池
45
V型滤池管廊
46
V型滤池冲洗气阀、水阀和出水阀
47
滤池出水
48
V型滤池反冲洗泵房
49
出厂水表管理制度、操作方法随时可学
51
三、自动化系统的运行与维护
● 自动化控制技术在水厂的普遍应用,新修订的 “规程”中增加了第8章“自动化系统的运行与维 护” ,共分为8节、49条 。
18
依靠科技进步提高和保证水质
● 水质是灵魂,保证出厂水水质符合国家标准已 成为供水企业的主攻目标;
● 充分发挥第一生产力的作用,依靠科技进步, 采用新的净水工艺、消毒技术和可靠的自动化控制 技术,是提高和保证水质核心;

管网压力监测、管网压力监控系统

管网压力监测、管网压力监控系统

管网压力监测、管网压力监控系统管网压力监测系统概述管网压力监测系统适用于供水企业远程监测供水管网。

供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力状况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡,并及时发现和预测爆管事故。

1、管网压力监测系统示意图2、系统功能◆测点分布总览◆最新数据监测◆超限自动报警◆压力曲线分析◆智能数据统计◆历史数据查询◆用户信息管理◆测点信息设置电脑版—平升管网压力监测系统软件界面手机APP—平升管网压力监测系统软件界面3、系统特点4、监测方式和监测设备的选择提问1:水厂、泵站内的测压点怎么监测?解决方案:●采用市电供电一体式监测设备提问2:表井内的测压点怎么监测?解决方案:情况1——表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:●采用太阳能/市电供电一体式监测设备情况2——表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:●采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备●采用电池供电一体式监测设备5、应用案例案例1—山东某县级水司管网压力、流量监测系统山东某县自来水公司在管网主要节点布设了20个管网压力和流量监测点,以掌握整个管网的实时运行状态和运行数据,及时调度多个水厂对外供水,保障区域内的用水供应。

通信网络:水司内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。

监控中心服务器上安装了我公司提供的网页版监控软件,水司管理人员可随时随地通过INTERNET登入该系统,查看管网运行状况。

监测设备:为保障数据的实时性,管网监测设备全部采用了太阳能供电一体式监测设备DATA-9201,安装于表井附近,数据更新频率设定为1分钟。

压力检测设备选用了DC12V供电、4~20mA输出的压力变送器。

流量检测设备选用了RS485输出的分体式超声波流量计。

设备安装现场:管网压力、流量监测现场案例2—甘肃兰州新区管网压力监测系统兰州新区给排水有限公司主要负责兰州新区范围内的供水管网、水厂的建设和生产运营工作。

排水管网在线监测及预警系统介绍

排水管网在线监测及预警系统介绍
排水管网在线监测与预警 系统介绍
介绍内容
公司简介
系统介绍
公司案例
2018/11/7
公司简介
清控人居建设集团
设清 计华 研同 究衡 院城 市 规 划
2018/11/7
设清 计华 研大 究学 院建 筑
设国 计环 研清 究华 院环 境 工 程
清 尚 装 饰 装 修 集 团
境北 研京 究清 院控 人 居 环
GIS
在线监测相关案例
谢谢
2、系统部署与工作主要流程 3、系统功能
4、系统特色
2018/11/7
排水管网在线监测与预警系统介绍
1、系统运行目标
2、系统部署与工作主要流程 3、系统功能
4、系统特色
2018/11/7
系统运行目标
弥补传统人工巡检方式在即时性、全局性、连续性、人为误差等 方面存在的弊端。
做到对管网的24h连续监测,使管理人员能够准确掌握管网中关 键节点的液位与流量等在线监测数据,及时发现排水管网的溢流、 淤积、堵塞等风险。 通过在线监测数据不断为排水管网模型提供数据,对排水管网模 型进行校准,使模型更好地服务于事故预警、现状评估、改造方案 设计与评估等排水管理与分析工作。
北京清控人居环境研究院(有限公司)是清华大学从事环 境技术综合服务的专业团队,以清华大学环境学院和建筑学院 为依托,多学科融合从事环境与市政规划和设计、城市水环境 技术研发和综合解决方案、智慧水务系统集成和工程总包、环 境监测与土壤修复等领域的工作。
2018/11/7
公司发展历程
更名为“北京清华城市规划设计研究院 环境与市政事业部”
土地利用调查
现场调查踏勘
否 否 优化调整监测系统
2018/11/7

大连长兴岛供水管网实时监测系统

大连长兴岛供水管网实时监测系统

有就是超声波测距模块的4个引脚,具体原理图如图3所示。

3.3 超声波测距的工作时序图有了系统框图及原理图和超声波的工作时序图(如图4),我们就很容易利用单片机来实时测距并实时显示。

以上时序图表明单片机在控制时只需要提供一个10uS以上的脉冲触发信号,该模块内部讲发出8个40Kz周期电平并检测回波。

一旦检测到有回波信号则输出回波信号。

回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。

由此通过发射信号到收到的回响信号的时间间隔可以计算得到距离。

对于12864的显示原理及显示时序在此不再详述。

4.超声波测距原理及软件设计超声波测距的基本原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。

由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。

首先给TRIG端触发测距,给至少10uS的高电平信号,以此来触发内部的发射器产生40KHz的超声波,同时单片机不断检测是否有回波,当一检测到回波信号是高电平,马上启动定时,开始计时,同时开中断,通过ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。

所以测量距离为:测量距离=(时间*声速(340M/S))/2具体流程图如图5。

建议测量周期在60ms以上。

计算是取出的值如何转换,首先把定时器的值取出合并,然后根据晶振值换算出距离公式,具体程序模块如下:注意事项:(1)在使用时,如果温度变化不大,则可认为声速是基本不变的。

(2)此模块不宜带电连接,若要带电连接,则先让模块的接地端接地。

(3)测距时,被测物体的面积不少于0.5平方米且平面尽量要求平整,否则影响测量结果。

(4)由于超声波有测量盲区的固有特性,因此,如果近距离测量时,当测量位置发生变化而接收到的数据不变时,说明进入了测量盲区。

(5)模块在测量远处物体时,如果没有测量数据返回,可能是超出测量范围,或是测量角度不对。

可以适当调整测量角度。

排水管网监测系统、排水管网在线监测系统

排水管网监测系统、排水管网在线监测系统

排水管网监测系统、排水管网在线监测系统案例分享
一、应用背景:
排水管网监测系统为某市“智慧城市”建设的一部分。

通过该系统,有关部门能够第一时间掌握道路是否积水、排水是否正常、管道是否堵塞等情况,对城市排水管网的管理起到积极的作用。

在一定程度上,减少了险情的发生,避免了人民生命财产损失。

二、排水管网监测系统简介:
1、现场设备:
采集传输设备:采用平升DATA-6216电池供电型微功耗测控终端(RTU )。

传感器:美国哈希电磁流量计, RS485串口输出,modbus 协议。

和英国豪迈水位计,232串口输出,modbus 协议。

2、中心要求:
组网:现场有固定IP ,采用公网专线的组网方式。

监控软件:上位机软件采用研华组态。

3、现场供电情况:
无市电,采用锂电池供电,井下安装。

电池供电型液位监测终端
DATA-6216
三、排水管网监测系统管道流量监测现场:。

供水监控系统,供水管网在线监控方案

供水监控系统,供水管网在线监控方案

供水监控系统,供水管网在线监控方案供水监控系统,供水管网在线监控方案1.引言本文档旨在详细介绍供水监控系统的设计方案,包括供水管网在线监控的实施步骤、所需设备和技术支持等内容。

2.方案概述2.1 监控目标- 提高供水管网的稳定性和可靠性- 实时监测供水管网的运行状态- 预测和预防供水管网故障2.2 方案设计原则- 采用分布式监控系统,覆盖供水管网的关键部位- 选择合适的监控设备,包括传感器、数据采集器和监控主机等- 建立数据通信网络,实现实时数据传输和监控- 配备远程监控和故障报警系统3.设备选型3.1 传感器- 压力传感器:安装在关键节点,用于监测供水管网的压力变化- 流量传感器:安装在主要管道上,用于监测供水流量和流速- 液位传感器:安装在水箱、水池等容器上,用于监测水位变化- 温度传感器:安装在重要设备上,用于监测温度变化3.2 数据采集器- 基于物联网技术的数据采集器:将传感器采集到的数据进行处理和存储,并通过通信网络传输给监控主机3.3 监控主机- 配备监控软件:用于实时显示和分析传感器采集的数据- 支持远程监控:可通过互联网远程访问监控界面4.实施步骤4.1 系统规划- 根据供水管网的结构和特点,确定监控节点的数量和位置- 绘制供水管网的地理信息系统(GIS)图4.2 设备安装- 按照设计方案,安装传感器和数据采集器等设备- 进行设备校准和测试,确保其正常运行4.3 网络建设- 建立供水管网的数据通信网络,包括有线和无线网络- 配置网络设备,确保流畅的数据传输和通信4.4 软件配置- 安装监控主机,并配置监控软件- 连接采集器和主机,确保数据能够正常传输和显示4.5 远程监控和故障报警系统设置- 配置远程监控系统,实现对供水管网的远程访问和监控- 设置故障报警系统,对供水管网的异常情况进行实时报警5.附件本文档涉及的附件如下:- 供水监控系统设计图纸- 设备选型表- 系统规划和网络布局图6.法律名词及注释- 本文档中所涉及的法律名词及注释请参考相关法律文件。

供水管网在线监测系统的安装及维护

供水管网在线监测系统的安装及维护

测 中心。监测从 而实现管 网无盲点。如 果监 测到 的数据 不合格 , 能针 对不合格 的地方 , 水厂和 泵站 可以及 时的针对不合格数据进行
处理 , 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; 也能及 时发现和预测爆 管事故 的发 生; 这些设施的 良好的运行
1 . 1管网在 线仪表 的分类 点, 边界 流量监测点 。
1 . 2 管 网在 线 仪表 的 安 装位 置 的 选择
2 . 2 管网压 力监测点的构成
供 水管 网压力压力监 测点在线监测系统 主要 由采样 系统 、
2 . 3 管网边界流量监测点的构成
对象用到更加优质的水 ,因此 供水行业必须在管 网上安装各种 压力变送器和数据采集传输仪组成。
供水管 网边 界流量监测点在线监测 系统主要 由采样 系统 、
压力变送器 、 流量仪和数据采集传输仪组成 。 管 网在线仪表大致可分为 : 管 网水质监测点 , 管 网压力 监测 3管 网在线监测系统 的安装要求
3 . 1采样 系统 的安装要求
1 ) 由于水质 监测点 中的浊度仪和余氯 仪都需要活水 取样 , 为 了同时不影响压力 的取样 ,因此必须从管 网上所测 位置安装 水质在线监测点应选择主要输配水管 、 部分配水管 、 重 点用 2个 T口引出 2 根取 样管道 ,且 2个 T口的间距必须 在 1 到2
供水 管网水质监测 点室外在线监测 系统是 由采样 系统 、 仪
根据相关技术资料研究显示 , 导致 M O A损坏 的因素有过 电 了依据 , 提供 了故 障早期诊断 的手段 , 通过建 立设 备档案 , 建立 测试分析数据库 , 结合运行记录 、 异常及缺陷记录和预防性试验 压 ( 雷击 、 系统操作过电压 ) 、 接地 电阻过大导致反击 、 污 闪、 设备

自来水管网漏损监测(城市供水管网漏失率监测系统)

自来水管网漏损监测(城市供水管网漏失率监测系统)

自来水管网漏损监测、城市供水管网漏失率监测系统一、系统概述自来水管网漏损监测(城市供水管网漏失率监测系统)是破解供水企业发展难题,降低管网漏损率和产销差率的有效手段。

自来水管网漏损监测(城市供水管网漏失率监测系统)通过对各DMA(独立计量区域)内的流量和压力节点实施远程实时监测,既可及时发现管网供水异常,又可测算出区域的漏损情况、并辅助查找漏点,有效降低管网漏损率和产销差率。

二、系统构成自来水管网漏损监测(城市供水管网漏失率监测系统)示意图区域流出节点区域流入节点 关键节点M关键节点N监控中心手机APP服务器三、系统功能在线监测重要节点的实时流量、压力,科学制订并执行调度方案,使管网流量、水压平稳运行。

微功耗测控终端DATA-6218及时发现DMA中的流量和压力变化,识别出发生爆管的可能性。

根据预判信息第一时间发布管网水量、水压调度指令和阀门远程控制要求,并迅速采取排查和检漏措施。

应用夜间最小流量原理,自动判断、分析各DMA是否泄漏以及当前泄漏水平,为制定检漏方案提供依据。

通过对各区域内流入、流出和实际销售水量的定期分析,有效统计各分区内的供水量、需水量、漏失量等数据,核算产销差。

结合管网长期运行数据,在确保充分、有效满足用户需求的前提下,适当降低并逐步确立常设供水压力,既可降低当前的泄漏水平,又可减少老化管网的爆管几率。

对各监测点的水表口径和实际用水量进行智能分析,综合判断当前水表是否匹配,并给出配表的合理建议。

通过DATA-6218长期的监测、分析,可掌握各区域的用水规律,为水量分配、管网改造提供基础数据。

四、软件界面自来水管网漏损监测(城市供水管网漏失率监测系统)软件界面。

管网在线监测、城市管网在线监测系统

管网在线监测、城市管网在线监测系统

管网在线监测、城市管网在线监测系统---概述---管网在线监测(城市管网在线监测系统)适用于供水企业远程监测供水管网。

供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力状况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡,并及时发现和预测爆管事故。

---监测方式---【方式一:定时采集、集中上报】适应场合:监测现场无电源、有GPRS信号,对数据实时性要求不高。

工作模式:(1)GPRS电池供电无线测控终端DATA-6218定时采集(如:每5分钟)管网压力后将数据暂存,并一次性集中上报(如:每30分钟)给管网监测中心。

(备注:数据采集、上报周期可任意设置。

)(2)在采集压力的同时对数据进行判断,一旦发现压力超过上、下限报警值,则不再等待上报间隔而立即上报,实现越限加报。

【方式二:实时在线监测】433M/GPRS双模无线网关◆市电供电适应场合:现场有市电、有GPRS信号,对数据实时性要求高。

工作模式:监测设备(RTU)自动采集管网压力并通过GPRS实时传送给管网监测中心。

◆电池/太阳能适应场合:现场无市电、无GPRS信号,对数据实时性要求高。

工作模式:(1)表井内的433M电池供电无线测控终端DATA-7601实时采集管网压力并通过433MHz向表井外发送。

(2)表井外的433M/GPRS双模无线网关DATA-6125(可安装在表井周边150米范围内)接收到压力数据后再通过GPRS网络远传给管网监测中心。

---监测方式性能对比------管网在线监测(城市管网在线监测系统)相关终端------安装现场展示---DATA-6218GPRS 电池供电无线测控终端DATA-7601 DATA-9201分体式管网监测设备压力变送器北京市管网监测设备安装现场 兰州市管网监测设备安装现场---管网在线监测(城市管网在线监测系统)软件主要功能---◆测点分布总览◆最新数据监测◆超限自动报警◆压力曲线分析◆智能数据统计◆历史数据查询◆用户信息管理◆测点信息设置。

排水管网在线监测布点数量的确定

排水管网在线监测布点数量的确定

排水管网在线监测布点数量的确定排水管网在线监测布点数量的确定一、引言排水管网是城市基础设施中至关重要的一部分,它的良好运行对于城市环境和市民的生活质量至关重要。

然而,由于管网系统的复杂性和操作难度,排水管网的堵塞、漏密等问题时有发生。

为了及时了解管网的运行状况,提早发现和解决问题,确保排水管网的稳定运行,在线监测系统起到了关键作用。

而在线监测布点数量如何确定,是决定监测的有效性和经济性的重要因素。

二、在线监测布点的目的在线监测的目的是收集大量准确的数据,以分析管网系统的运行状况,并发现问题。

布点的数量直接影响着数据采集的全面性和精确性,因此,布点数量的确定需要考虑以下几个方面。

三、管网系统特点排水管网系统通常由主管道、分支管道和排水口等组成,其结构复杂,水流情况多变。

在确定布点数量时,需要充分考虑管道的种类、长度、直径和水流速度等因素。

四、管网问题类型排水管网在运行过程中可能面临多种问题,如堵塞、破损、腐蚀等。

不同类型的问题在管网不同位置发生的概率可能有所不同,因此,布点数量应根据问题类型进行合理分配,以便尽早发现和解决问题。

五、数据采集频率在线监测系统需要实时收集管网的运行数据,对于不同类型的问题,数据采集的频率也有所不同。

一般而言,问题越严重,数据采集的频率越高,因此,布点数量的确定需要考虑不同问题类型的数据采集需求。

六、监测系统成本在线监测系统的建设和维护都需要投入大量的人力、物力和财力。

布点数量的增加会带来成本上的增加,因此,考虑到经济性,不能将布点数量设置过多。

七、布点数量的确定方法布点数量的确定应综合考虑上述因素。

可以采用一种基于风险的方法,即将不同位置的风险程度作为确定布点数量的依据。

对于管网系统中风险程度较高的区域,应增加布点数量,以确保问题的及时发现和解决。

八、案例分析以某城市排水管网为例,利用上述方法确定了在线监测布点数量。

通过对历年来发生的问题类型、频率和位置进行统计和分析,将排水管网分为高风险、中风险和低风险三个区域,并根据风险程度设置了不同的布点数量和数据采集频率。

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终端井上安装时,天
测控终端 电池盒
线固定、防水即可。
终端井下安装时,注
意检测GPRS信号。
在井壁上方,与地面 平行打孔,将做好防
接线盒
水的天线放入。
压力变送器
管网(管线)压力智能监控系统 软件
交换机
监测数据可从网络接收
监测数据可通过GPRS接收机接收
管网(管线)压力智能监控系统 软件
压力数据:
-- 数据采集通信一体 -- 数据采集间隔、发送间隔可设置 -- 两种工作模式: -- 长期在线模式、休眠+定时上报模式 -- 可外配电源 -- 可短时间浸入水下,防尘、防水。 -- 可远程维护
-- 平均功耗 < 10mA
-- 型号:DATA-6216 (带液晶显示)
天线安装
井盖 天线
天线安装注意
-- 可远程维护
-- 型号:DATA-6301 DATA-6311 (带液晶显示)
供水管网(管线)压力智能监控 设备选型
没市电,不能装太阳能,数据间隔小于5分钟。
GPRS微功耗测控终端 防水接线盒 大容量可充电蓄电池 容量 > 100Ah
低功耗压力变送器 输出信号:0.5 - 2.5V
电池充电时间间隔 > 6个月
供水管网(管线)压力智能监控 设备选型
没市电,不能装太阳能,发送数据间隔较长。
GPRS微功耗测控终端 防水接线盒 防水电池盒 可装多组电池
低功耗压力变送器 输出信号:0.5 - 2.5V
每组4个一次性高能锂电池 : 可发送1万次数据
供水管网(管线)压力智能监控 设备选型
防水型低功耗GPRS测控终端:
管网智能监控系统, 管线在线监测系统
唐山平升电子技术开发有限公司
电话:400-611-8633
管网(管线)压力智能监控遇到的问题
一些监测井在道路中心,不能破路、不能供电。
压力监控井内潮湿,经常水淹。
金属井盖屏蔽GPRS信号。
寻求科学的解决方法
可以图形显示
可以列表显示
管网(管线)压力智能监控系统 软件
压力数压力智能监控系统 软件
压力数据:
各测点压力
可通过图形对比
标准软件接口
软件接口:
OPC接口
可接入调度系统 信息化系统
魅力唐山、专业平升
谢谢收看!
220VAC
压力智能监控箱配置: -- 低功耗GPRS测控终端 -- 蓄电池 -- 空开 -- 可充电开关电源
压力变送器: 4-20MA、0-5V信号输出 12VDC供电
供水管网(管线)压力智能监控 设备选型
没市电,可安装太阳能,数据间隔小于5分钟。
太阳能电池板: -- 20W -- 12VDC供电
压力智能监控箱配置: -- 低功耗GPRS测控终端 -- 蓄电池 -- 空开 -- 充电保护器
压力变送器: 0-5V信号输出 12VDC供电
供水管网(管线)压力智能监控 设备选型
低功耗GPRS测控终端:
-- 数据采集通信一体
-- 数据采集、通信间隔可设置
-- 平均功耗 < 10mA -- 12Ah蓄电池可支持工作7天以上。
经过与多家供水企业使用者探讨,形成如下
几种解决方案。
测控点供电条件及数据要求
有市电,数据间隔小于5分钟。 没市电,可安装太阳能,数据间隔小于5分钟。 没市电,不能装太阳能,数据间隔小于5分钟。 没市电,不能装太阳能,数据间隔较长。
供水管网(管线)压力智能监控 设备选型
有市电,数据间隔小于5分钟。
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