管网压力实时监测

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天然气管网监测制度范本

天然气管网监测制度范本

天然气管网监测制度范本一、总则第一条为了加强天然气管网的安全运行,预防和控制事故的发生,确保人民生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《城市燃气管理条例》等法律法规,制定本制度。

第二条天然气管网监测制度适用于我国境内天然气管网的建设和运行管理。

第三条天然气管网监测工作应当遵循预防为主、防治结合、科学管理、确保安全的原则。

第四条天然气管网监测工作应当建立健全责任制度,明确各级管理人员、监测人员、运维人员的职责,确保监测工作的顺利进行。

二、监测内容与方法第五条天然气管网监测内容包括:(一)管道压力监测:对天然气管网内的压力变化进行实时监测,确保管道压力在安全范围内。

(二)气体泄漏监测:通过可燃气体探测器等设备,监测天然气管网是否有泄漏情况,并及时报警。

(三)管道位移监测:对管道是否有位移、变形等情况进行监测,及时发现异常。

(四)管道周围环境监测:监测管道周围是否有第三方施工、挖掘等可能危害管道安全的行为。

第六条天然气管网监测方法:(一)采用先进的监测设备和技术,实现实时、动态的监测。

(二)建立数据采集与处理系统,对监测数据进行实时分析,发现异常情况及时处理。

(三)建立预警系统,对可能发生的安全事故进行预警,并采取相应的应急措施。

三、监测组织与管理第七条天然气管网监测工作由燃气企业负责组织实施。

燃气企业应当设立专门的监测部门,负责监测工作的日常管理。

第八条燃气企业应当配备充足的监测人员,并对监测人员进行专业培训,提高监测能力。

第九条燃气企业应当定期对监测设备进行维护、保养,确保监测设备正常运行。

第十条燃气企业应当建立健全监测资料管理制度,对监测数据进行归档、保存,并提供查询、查阅。

四、监测结果处理与运用第十一条对监测结果进行分析,评估天然气管网的安全状况,为燃气企业的安全生产提供科学依据。

第十二条对监测发现的异常情况,燃气企业应当及时采取措施,消除安全隐患。

第十三条对监测数据和处理结果,燃气企业应当及时报告相关部门,并按照法律法规的要求进行公示。

低功耗自来水管网压力无线实时监测系统——GPRS数据采集设备与人机界面设备的应用

低功耗自来水管网压力无线实时监测系统——GPRS数据采集设备与人机界面设备的应用

通信 设 备 、 控 中 心服 务器 和 数据 库 软件 几 大 部分 组 成 , 监 系 统 拓 扑 组 成 如 图 l所 示 , 用 示 意 图 如 图 2所 示 。 应
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自来 水 管 网 压 力 实 时 监 测 显 示 系 统 由 现 场 监 控 及 无 线
电 子 有 限 公 司 生 产 的 低 功 耗
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无线 通 信在 嵌 入式 系统 中的应 用 讲座 (3 1)
低功耗 自来水管 网压力无线实时监测系统 G R P S数据采集设备与人机界面设备 的应用
1原 理 概 述
在 城 市 管 理 中 , 自 来 水 管 线 在 使 用 过 程 中 时 常 因 工 程 施 工 、 管 老 化 等 各 种 原 因 导 致 水 管 的 破 裂 。 些 事 故 不 但 水 这 造 成 了 巨 大 的 损 失 , 且 严 重 的 甚 至 影 响 到 交 通 , 成 恶 劣 而 造 影 响 。因此 这里 介 绍一 套城 市 自来水 管 网实 时监 测 系统 。 正 常情 况 下 , 自来 水 管 内 的 水 压 是 一 个 比 较 平 稳 的 值 。 在 水 管 破 裂 后 , 压 会 迅 速 下 降 , 降 程 度 和 破 裂 口 的 出 水 水 下 量 有 关 。 所 以 可 以 通 过 实 时 监 测 管 道 水 压 来 及 时 发 现 管 网

管网压力检测实施方案

管网压力检测实施方案

管网压力检测实施方案一、前言。

管网压力检测是管道运行管理的重要环节,通过对管网的压力进行检测,可以及时发现管道是否存在泄漏、漏水等问题,保障管网的正常运行。

因此,制定科学合理的管网压力检测实施方案,对于管道运行安全具有重要意义。

二、实施方案。

1. 确定检测时间。

首先,需要根据管网的使用情况和管道的材质特点,合理确定管网压力检测的时间。

一般可以选择在管道使用高峰期之后进行检测,以确保检测的准确性和可靠性。

2. 确定检测方法。

根据管道的具体情况,可以选择不同的检测方法,包括静态压力测试、动态压力测试等。

在确定检测方法的同时,需要考虑到检测的成本、时间和效果,选择最适合的检测方法。

3. 制定检测方案。

在确定了检测时间和方法之后,需要制定详细的检测方案,包括检测的具体步骤、人员配备、设备准备等。

同时,需要考虑到可能出现的意外情况,制定相应的预案,确保检测过程顺利进行。

4. 实施检测。

按照制定的检测方案,组织人员和设备进行管网压力检测。

在检测过程中,需要密切关注管道的压力变化情况,及时处理可能出现的问题,确保检测结果的准确性和可靠性。

5. 分析检测结果。

检测结束后,需要对检测结果进行详细的分析,包括管道的压力变化情况、可能存在的问题和隐患等。

根据分析结果,制定相应的改进措施,确保管网的安全运行。

三、总结。

管网压力检测实施方案的制定和实施,对于管道运行安全具有重要意义。

通过科学合理的检测方案,可以及时发现管道存在的问题,保障管网的正常运行。

因此,需要高度重视管网压力检测工作,确保检测工作的准确性和可靠性,为管道运行安全保驾护航。

供水管网压力监测点布置(2)

供水管网压力监测点布置(2)

供水管网压力监测点布置一、布置压力监测点的目的实时掌握管网水压分布情况对于实施优化调度、控制管网漏损、降低爆管事故发生率从及供水能耗控制具有重要意义。

因此,为实时掌握供水管网水压的分布情况,需在管网中布置一定数目的压力监测点。

二、常用的分析方法目前国内对给水管网水压监测点布局的研究方法主要有敏感度分析法、聚类分析法、经验法等。

1、经验法顾名思义这种方法是根据供水公司多年积累的经验进行测压点的布置。

优点:能准确找到管网低压区的位置、最不利点及压力变化敏感区,通过在线测压设备的安装可以及时了解这些地区水压的变化情况,从而及时的指导供水生产调度。

缺点:主要是对于旧管网需要具有多年工作经验的技术人员参与测压点的布设,并且单纯地依靠经验也不能保证布置方案的科学合理性。

对于管网中的诸如水力分界线及最不利点位置的判断往往会出现偏差,影响监测系统的运行效果。

适应性:这种方法主要适合于运行时间较长,管网供水规律比较稳定,没有微观水力模型的供水管网。

对于新建及改扩建的管网,由于其运行时间较短,并没有实际累计经验,对管网的运行工况还没有全面掌握,所以不适合运用这种方法。

2、聚类分析法该方法是以模糊聚类理论为基础发展出的测压点优化布置方法。

将管网中的节点按照一定的聚类原则及模糊评判标准进行分组,根据模糊聚类所得出的结果进行测压点所示区域的确定,然后进行聚类中心位置的确定,即测压点具体位置的选择,通过该两步工作已完成测压点布设的理论工作部分,在理论分析的基础上再通过现场条件的勘查与比较最终确定测压点的建设位置及方法。

优点:有一定的理论基础为依托,布置结果可靠、准确,并且该方法选择的测压点具有较好的代表性。

缺点:该方法理论性强,对测压点布设工作人员的水平较高,而且该方法需要有详细的管网资料(如详细的管网拓扑结果、节点水量信息等),另外由于涉及到大量的分析、计算,工作量巨大。

3、敏感度分析法利用水力学、拓扑学的基本原理,建立管网压力监测点的灵敏度矩阵和方程,通过灵敏度分析,不仅可以找出管网中的压力变化最灵敏点,而且还可根据灵敏度排序进行管网节点分区,从而根据工程实际要求进行压力监测点布置。

燃气管网监控系统

燃气管网监控系统

燃气管网监控系统
一、介绍
⑴系统概述
介绍燃气管网监控系统的目的和功能,包括系统的主要组成部分以及其所能实现的监控和管理功能。

二、系统组成
⑴硬件设备
并详细描述系统所需的硬件设备,包括传感器、监控设备、服务器等,并阐述各个设备的作用和连接方式。

⑵软件模块
说明系统所使用的软件模块,包括数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块等,以及各个模块之间的关系和功能。

三、系统功能
⑴实时监测功能
详细描述系统的实时监测功能,包括对燃气管网各个部位的压力、温度、流量等参数的实时监测,并能及时发出报警信息。

⑵数据分析功能
阐述系统的数据分析功能,包括对监测到的数据进行统计分析、趋势预测等,并能报表和图表用于管理和决策。

⑶异常处理功能
说明系统的异常处理功能,包括对异常数据的识别、过滤和处理,并能自动发送告警信息给相关人员。

⑷远程监控功能
介绍系统的远程监控功能,包括对远程站点的监控和管理,远
程访问系统的权限控制等。

四、系统部署和操作
⑴系统部署
详细说明系统的部署过程,包括硬件设备的安装和连接,软件
模块的配置和部署,以及必要的参数设置。

⑵系统操作
提供系统的操作说明,包括用户登录、数据查看、报表等操作
流程,以及操作界面的功能介绍。

五、附件
本文档涉及的附件包括系统安装指南、用户手册、系统配置文
件等,具体内容请参考附件部分。

六、法律名词及注释
附上法律名词及其相关注释,以便读者理解文档中可能涉及的法律概念和条款。

附件:
⒈系统安装指南
⒉用户手册
⒊系统配置文件。

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。

排水管网检测方案

排水管网检测方案

排水管网检测方案1. 引言排水管网是城市基础设施中至关重要的一部分,用于排放污水和雨水,保证城市的卫生和环境。

然而,由于长时间使用和自然因素的影响,排水管网可能会出现各种问题,如堵塞、破损、漏水等。

为了及时发现和解决这些问题,排水管网检测变得至关重要。

本文将介绍一种排水管网检测方案,以帮助城市管理者和维护人员更好地维护和管理排水管网。

2. 检测工具和设备在排水管网的检测过程中,使用适当的工具和设备是非常关键的。

以下是一些常见的排水管网检测工具和设备:2.1. 高清摄像头高清摄像头可以通过排水管道进行实时监控和录像。

这些摄像头通常安装在一个推车上,通过人工或机械的方式将其放入排水管道中。

摄像头可以捕捉到管道内部的情况,帮助检测人员快速发现堵塞、破损或其他问题。

2.2. 激光扫描仪激光扫描仪可以通过发送激光束并测量其反射时间来创建准确的管道模型。

这些扫描仪通常安装在一个机械臂上,可以在管道内部进行全方位的扫描。

激光扫描仪可以生成管道的精确尺寸和形状的三维模型,帮助检测人员识别管道内的任何问题。

2.3. 压力传感器压力传感器可以监测排水管道内的液体压力变化。

这些传感器通常安装在已知位置的管道上,通过收集数据来判断管道是否存在堵塞或泄漏问题。

压力传感器可以实时监测管道的压力变化,并向维护人员发送警报,以便及时采取措施。

3. 检测步骤针对排水管网的检测,以下是一般的检测步骤:3.1. 管道调查和规划在进行排水管网检测之前,需要对管道进行调查和规划。

首先,需要确定要检测的管道区域和范围。

然后,根据情况选择合适的检测工具和设备。

最后,制定详细的检测计划,包括检测时间、人员和资源的安排等。

3.2. 检测工具准备在开始检测之前,需要准备好相应的检测工具和设备。

这包括确保摄像头、激光扫描仪和压力传感器等设备正常工作,并校准它们以确保准确性和可靠性。

3.3. 检测操作一般来说,检测操作包括以下步骤:1.将摄像头或激光扫描仪安装在适当的推车或机械臂上,并将其放入管道中。

关于城市自来水管网压力的监控

关于城市自来水管网压力的监控

关于城市自来水管网压力的监控摘要:为了实现大中城市的稳定供水,本文研究利用智能数据采集终端和SCADA系统,对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现自来水管网压力、管道压力监测、水流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间。

监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供水。

关键词:智能数据采集终端;SCADA系统一、概述自来水厂及供水管网的压力监控来自城市自来水生产调度系统,是城市自来水现代化进程的一个标志,是促进自来水公司生产管理水平迈上新台阶的基本条件之一。

随着计算机技术、网络技术和工业控制技术的发展,自来水调度系统的技术发展已经有了长足的进步。

二、自来水供水调度系统的历史回顾在上世纪70年代以前,我国大部分的供水调度系统采用纯人工方式进行指挥。

一般管网中的加压站、水压控制点设有专人二十四小时值班,自来水厂的调度中心通过电话与其联系,从而获得实时的管网压力数据,根据压力情况和经验来指挥自来水厂的供水压力。

随着技术的发展,到80年代前后国内一些单位研制出了“三遥系统”(既遥测.遥控.遥信)。

主要由管网终端设备(远传压力表)、数传电台、调度中心台控制器以及模拟屏等几大部分构成,以实现数据自动采集和传输。

由于系统主要采用CMOS集成电路为主,结构复杂,故障率高,可用性及维护性都较差。

90年代按照开放的原则,基于分布式计算机网络以及关系数据库技术的能够实现大范围联网的SCADA/EMS系统称为第三代。

这一阶段是我国SCADA/EMS系统发展最快的阶段,各种最新的计算机技术都汇集进SCADA/EMS系统中。

第四代SCADA/EMS系统的基础条件已经成熟。

该系统的主要特征是采用Internet技术、面向对象技术、神经网络技术以及JA V A技术等技术,继续扩大SCADA/EMS系统与其它系统的集成,综合安全经济运行以及商业化运营的需要。

给水系统中的管网压力测试与调试

给水系统中的管网压力测试与调试

给水系统中的管网压力测试与调试在建筑物的给水系统中,管网压力测试与调试是一项重要的工作,旨在确保整个系统的正常运行和安全性。

本文将介绍给水系统中的管网压力测试与调试的过程和方法,并提供一些建议和注意事项。

一、管网压力测试的目的和意义管网压力测试是在给水系统建设完成后进行的一项必要步骤,其目的在于验证安装工程的质量和完整性,确保系统能够正常供水,并具备足够的稳定性和可靠性。

通过管网压力测试,可以检测管道和连接件是否存在泄漏、渗漏或其他缺陷,及时发现并修复问题,避免给水系统运行过程中的安全隐患。

二、管网压力测试的方法和步骤1. 准备工作在进行管网压力测试之前,需要先准备工作。

包括检查系统设计图纸和相关技术参数,确保测试所需的设备和工具齐备,并清理管道和连接件,确保无杂物阻塞。

2. 封堵和充水首先,在给水系统的进、出口处进行临时封堵,以防止水流的外泄。

随后,逐步向管网中注入水,并确保管道内的空气完全排除。

在充水过程中,需要定期检查系统的可用性和安全性。

3. 施加压力经过充水后,开始施加压力。

采用逐段逐段增压的方法,逐渐提高管网中的压力,并记录各个阶段的压力数值。

4. 压力保持和观察一旦达到预定的压力数值,需要保持一段时间,观察管道和连接件是否存在泄漏或其他异常情况。

如发现问题,应及时停止测试并进行维修。

5. 压力释放和排水测试达到预定时间后,需要缓慢释放压力,并逐渐排空管网中的水。

注意排水过程中的排放通道和环境保护问题。

三、管网压力调试的重要性和方法管网压力调试是在管网压力测试完成后进行的一项关键工作,旨在对系统进行微调和优化,确保系统的正常运行和性能。

1. 压力调节根据实际需要和设计要求,对给水系统的压力进行合理的调节。

保持不同楼层和不同用水点的压力平衡,避免因压力过高或过低而造成供水不稳定的情况。

2. 管道流量和速度调试根据不同管段的长度和直径,调整管道的流量和速度,确保给水系统供水充足且高效。

通过合理的调试,避免因水流速度太快或太慢而造成管道堵塞或冲刷的问题。

管网中水压调节措施

管网中水压调节措施

管网中水压调节措施引言在管网系统中,水压调节是非常重要的一项工作,它直接关系到供水系统的稳定运行以及用户的用水体验。

合理的水压调节措施可以保证供水管网中的水压稳定在设定范围内,避免水压过高或过低对管道和设备造成的损害,同时提供满足用户需求的水压。

本文将介绍管网中常见的水压调节措施,包括流量调节阀、压力传感器与控制系统、水泵调速、水箱等。

流量调节阀的应用流量调节阀是供水管网中常用的一种水压调节设备,它通过调节阀门的开启程度来调节流量,从而影响管网中的水压。

流量调节阀通常安装在供水管网的主要节点处,可以根据需要对不同节点的流量进行调节,以达到水压稳定的目的。

调节阀通常由电动或手动操作,通过设置阀门的开启程度来调整流量大小。

当水压过高时,可以适当关闭阀门来减少流量;当水压过低时,可以适当开启阀门来增加流量。

流量调节阀的安装和调试需要根据实际情况进行设计,通常需要考虑供水管网的结构和流量分布情况。

压力传感器与控制系统为了实现对供水管网水压的实时监测和调节,可以使用压力传感器与控制系统。

压力传感器是一种能够将压力信号转化为电信号的传感器,可以安装在供水管网的关键位置进行监测。

通过与控制系统连接,可以实时获取管网中各处的水压数据。

控制系统可以根据实时数据对阀门的开启程度进行调整,以保持水压的稳定。

压力传感器与控制系统的选择和安装需要根据管网的规模和需求进行,同时需要考虑传感器的精度和可靠性,以及控制系统的性能和稳定性。

水泵调速技术在供水管网中,水泵是维持水压稳定的重要设备。

传统的水泵通常采用定速运行模式,根据需求设置一个固定的运行速度。

然而,这种方式往往难以实现精确的水压调节,容易造成水压波动。

水泵调速技术可以帮助解决这个问题。

通过改变水泵的运行速度,可以实现对供水流量和水压的精确调节。

水泵调速技术通常通过调整驱动电机的转速或改变水泵的叶轮直径来实现。

水泵调速技术的实施需要考虑供水管网的流量需求和水压要求,同时也需要根据水泵本身的性能和特点进行合理设计和调试。

智慧水务供水管网压力监测

智慧水务供水管网压力监测

报警信息
数据列表
分析曲线
系统设置
辅助管理
软件主要功能
测点分布总览
最新数据监测 越限自动报警 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
其他相关业务
管网压力监测系统
水厂监控系统 平升 供水信息化平台 水源井监控系统
消防栓远程监控系统 取水栓远程监控系统
分区计量/大用户抄表 系统
◆ 采用GPRS/CDMA无线传输数据。
◆ 大容量数据存储。 ◆ 采用太阳能或市电供电,平均工作电流仅10mA。
◆ 抗高温、耐严寒,工作温度:-40~+85℃。
DATA-9201 DATA-6301/6311 (核心产品)
◆ 工作模式:实时采集、实时上报。
核心设备
2、太阳能/市电供电433MHz/GPRS无线数传网关
安装维护方便:远程维护,远程程序升级
监测方式
分体式监测设备
实时监测、越限报警
特点:
建设成本低:无需破路,无线采集 稳定可靠: 433MHz与GPRS接力传输,彻底解
决井内信号问题
无法布线 GPRS信号差 数据实时性要 求高 市电或太阳能
实时性高:分钟级上报压力数据
稳定性强:防护等级IP68,防潮、防水 维护成本低:微功耗设计,电池寿命2-5年
监测方式
定时采集、集中上报、越限报警
电池供电一体式监测设备
GPRS
特点:
建设成本低:无线传输、无需布线
表井
稳定性强:防护等级IP68,防潮、防水
无电源
GPRS信号好 数据实时性 要求不高
维护成本低:微功耗设计,电池寿命2-5年
核心设备
1、市电/太阳能供电GPRS/CDMA管网监测终端

智慧供水管网监测和管理制度

智慧供水管网监测和管理制度

智慧供水管网监测和管理制度近年来,随着城市化进程的不断加速,城市供水管网的建设和管理变得日益重要。

为了更好地监测和管理供水管网,提高供水效率和水质安全,智慧供水管网监测和管理制度应运而生。

本文将从智慧供水管网监测和管理制度的定义、功能以及应用前景等方面进行论述。

1. 智慧供水管网监测和管理制度的定义智慧供水管网监测和管理制度是指利用先进的信息技术手段,对城市供水管网进行实时监测、数据分析和运行管理的一套系统性制度。

通过传感器、物联网技术、大数据分析等手段,实现对供水管网的实时监测、故障诊断、事件预警和管网运行优化,从而提高供水管网的运行效率和水质安全。

2. 智慧供水管网监测和管理制度的功能(1)实时监测功能:通过安装在管网各个节点的传感器,实时获取管网的压力、流量、水质等数据,并将数据传输至监测中心。

监测中心可以根据这些数据对管网的运行情况进行监控,及时发现异常情况。

(2)故障诊断功能:当管网出现泄露、破裂等故障时,智慧供水管网监测和管理制度可以通过分析传感器数据,迅速定位故障点,并自动报警。

这样,供水企业可以及时采取措施修复故障,减少水资源和经济的损失。

(3)事件预警功能:智慧供水管网监测和管理制度可以通过大数据分析,识别出管网运行中的异常事件,如供水水位过低、供水压力过大等。

这些异常事件的发生往往意味着潜在的风险,预警系统可以及时发出警报,供水企业可以采取相应措施避免事件进一步扩大。

(4)管网运行优化功能:通过对供水管网的运行数据进行分析,智慧供水管网监测和管理制度可以找到管网运行的瓶颈和不合理之处,并提出改进措施。

这样可以优化供水管网的运行效率,提高供水质量和供水服务水平。

3. 智慧供水管网监测和管理制度的应用前景随着信息技术的不断发展和成熟,智慧供水管网监测和管理制度有着广阔的应用前景。

首先,智慧供水管网监测和管理制度可以提高供水管网的运行效率和水质安全。

通过实时监测和故障诊断,可以及时发现和处理管网故障,减少损失。

燃气管网安全监测与阀门远程控制系统

燃气管网安全监测与阀门远程控制系统

燃气管网安全监测与阀门远程控制系统燃气管网安全一直是社会关注的焦点之一,为了保障公众的生命财产安全,燃气管网安全监测与阀门远程控制系统应运而生。

本文将从系统概述、监测技术、远程控制等方面进行详细介绍。

一、系统概述燃气管网安全监测与阀门远程控制系统是一套集实时监测、预警和远程控制于一体的智能系统。

其主要组成包括监测设备、数据传输网络、数据处理中心和远程控制终端。

监测设备通过感知器具对燃气管网的压力、流量、温度等参数进行采集,然后通过数据传输网络将数据送至数据处理中心,数据处理中心进行实时分析并生成报警信号,同时通过远程控制终端对阀门进行远程控制。

二、监测技术1. 压力监测技术燃气管网的压力监测是保障燃气管道安全的重要环节之一。

通过在燃气管网中布置压力传感器,实时监测管道的压力变化,并与设定的安全阈值进行比对。

一旦发现管道压力异常,系统将立即报警并采取相应措施,确保管网的安全运行。

2. 流量监测技术流量监测是燃气管网安全监测的另一个重要组成部分。

通过安装流量计在关键位置,能够实时监测燃气流量的变化情况,并及时报警。

这种监测方式可以帮助发现管网中的泄漏问题,并进行及时处置,避免事故发生。

3. 温度监测技术燃气在运输过程中会受到温度的影响,温度过高或过低都会对管网的安全造成威胁。

通过布置温度传感器,实时监测管道的温度变化,并及时报警。

温度监测技术可以帮助运输单位掌握管道的状况,及时采取措施进行维修保养,确保管道的正常运行。

三、远程控制燃气管网安全监测与阀门远程控制系统不仅能够实现实时监测,还能够进行远程控制,提高管网的安全性和可操作性。

通过远程控制终端,运输单位可以远程对燃气阀门进行开启、关闭、调节等操作,以应对不同情况下的安全威胁。

四、系统优势燃气管网安全监测与阀门远程控制系统的优势主要体现在以下几个方面:1. 实时监测:系统能够实时、准确地监测燃气管道的状态,及时发现问题并采取措施,大大提高了安全性。

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。

供水管网压力监测点的选择与使用

供水管网压力监测点的选择与使用

供水管网压力监测点的选择与使用作者:***来源:《名城绘》2020年第04期摘要:城市给水管网的调度工作需要大量的给水管网中的水压信息数据,笔者结合实际工作经验,谈谈管网压力监测点的布控选择以及使用中的看法。

关键词:供水管网;压力监测点;选择与使用在城市供水管网上选择合适的点位安装压力传感器,作为压力监控点,其不间断收集的详细数据,可以用于给水管网的水力模型构建和供水情况监控。

同时对压力数据进行“去伪存真”,辨别其代表的真实状态,从而实现对管网服务质量的整体掌握。

1 供水管网压力监测点的重要作用城市供水管网压力数据能够反映出城市给水系统的供水效率和供水服务水平,为城市供水总调度能科学合理的控制供水水量、水质和水压提供决策,并为通过信息化手段提高整体的服务水平提供数据支撑。

同时,通过对管网供水状况的分析,主要是对足够数量的压力监测点的数据分析,可以加强管网漏损的监控,以进一步减少供水损失。

2 供水管网压力监测点的选择1)数量上符合规定。

《城镇供水管网运营、维护及安全技术规程》CJJ207-2013的5.1.3规定:管网压力监测点应根据管网供水服务面积设置,每10km2不应少于一个测压点,管网系统测压点总数不应少于3个,在管网末梢位置上应适当增加设置点数。

2)全域性。

测压点应该分布到整个供水区域,从而对整体情况有全面了解。

城区环状管网,用水人口较密集,需相对多分布;乡镇多为树状管网,供水流向较单一,可选择在末端或最高点(瓶颈点),可少布设。

3)关键点布设。

在供水不利处、控制点处、供水分界线处(多个水厂供水结合部)、用水比较集中区域,国家重要部门或单位布设测压点。

4)供水主管取点。

测压点尽量选择管径大于等于300的供水干管,避免小管径流速过大,短时间内泄压严重的管段,出现影响片区水压的判断。

结合实际施工、道路不宜开挖等情况,选择在总表井下安装压力检测点情况也较多。

5)安装水力模型的水司,也可以应用给水管网灵敏度系数计算管网的全部节点,选择对压力变化比较敏感的节点增设测压点,但测压监测数量也不宜过多,对调度判断作用不大。

自来水管网压力调整方案

自来水管网压力调整方案

自来水管网压力调整方案一、调整背景和目的近年来,随着城市发展和人口增加,自来水用量逐渐增加。

然而,由于管网老化和部分区域用水压力不稳定,造成了供水不足或过剩的问题,影响了市民的生活质量。

因此,为了优化自来水供应,提高供水质量,制定一套科学合理的自来水管网压力调整方案势在必行。

二、调整原则和方法1. 调整原则(1) 合理平衡供水压力:根据不同地区的实际需求,合理调整自来水管网的压力,保证供水压力稳定在合适范围内。

(2) 精确测量压力数据:通过安装压力传感器和数据采集系统,实时监测管网各节点的压力数据,确保数据的准确性。

(3) 分析调整数据:根据对压力数据的分析和研究,确定各区域的用水特点和消水峰谷,为后期调整方案提供依据。

2. 调整方法(1) 设立调压阀门:在管网重要节点处设立调压阀门,根据实际需求调整阀门开度,控制供水压力。

(2) 新建附属设施:针对压力较大或较小的区域,新建或改建自来水池、泵站等附属设施,以分流或增压的方式来调整供水压力。

(3) 管网改造:对老旧的自来水管网进行改造,增加大口径的主干管道,提高供水能力,缓解压力不均的问题。

三、调整方案实施步骤1. 前期准备(1) 确定调整方案的目标和指标:根据供水压力调整的需求,确定目标和指标,如调整后的供水压力范围和压力波动控制。

(2) 收集调压数据:通过装置压力传感器等设备,收集管网不同节点的压力数据,建立初始数据的基础。

2. 方案制定(1) 基于数据分析:根据收集到的压力数据,结合各区域的用水特点和消水峰谷,制定初步的调整方案。

(2) 模拟试验:利用计算机模拟技术,对调整方案进行模拟试验,评估方案的可行性和有效性。

(3) 优化调整方案:根据模拟试验结果,对方案进行优化,确保供水压力调整的合理性和可操作性。

3. 方案实施(1) 设备安装:根据方案,对各节点的调压阀门、自来水池等设备进行安装和调试。

(2) 系统联调:将调压设备与数据采集系统联调,确保数据的准确采集和传输。

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管网压力实时监测
一、 适用范围:
管网压力实时监测系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。

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;及时发现和预测爆管事故的发生。

二、 系统组成:
管网压力实时监测系统是水司供水调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、通信平台、监测终端、压力变送器和流量仪表组成。

微功耗测控终端 流量计
压力变送器
微功耗测控终端
流量计
压力变送器 测点1
测点N
三、通信平台
水司调度中心、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;管网测点与水司调度中心之间采用GPRS无线通信。

四、DATA-6216管网监控终端的功能特点、产品结构。

1、管网监控终端的功能特点:
◆采集管网压力、流量、流向、电池电压等数据。

◆将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。

◆支持多种供电方式:电池供电、太阳能供电、市电供电。

◆大容量可充电电池供电、太阳能供电、市电供电条件下支持调度中心随时问询。

◆采用GPRS、短消息无线通信方式。

◆现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。

存储数据≥1万条。

◆数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。

◆防水防潮等级高,测井内安装时:IP68。

◆ 4节高能电池可数据发送≥1万条,100Ah可充电电池充电1次可使用3-4个月。

◆为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。

◆支持远程升级设备程序、设定参数。

2、产品结构
终端设备设计成两种外形结构:测井内型、测井外型。

测井内型:设备安装在测井内。

电池供电时采用此结构。

有两种电池供电方式,一种是4节高能锂电池组供电,电池组安装在微功耗测控终端内;另一种是大容量可充电蓄电池组供电,可充电蓄电池组独立安装。

测井外型:设备安装在测井外。

太阳能供电和市电供电时采用此结构。

五、管网监测点的设备配置及安装方式。

供电方式不同,测点的现场设备配置和安装方式就不同。

下面分别介绍。

1、高能锂电池组供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式: ◆ 测点设备配置表
序号 部件名称

量 备注
1 微功耗测控终端
1 DATA-6216 (内嵌锂电池组)
2 防水外罩 1 测控终端用
3 压力变送器 1 0-5V 信号输出 4
流量仪表
1
脉冲输出或串口输出
◆ 终端设备工作原理示意图
◆ 终端设备安装方式
将防水外罩安装在监测井井壁上,微功耗测控终端放置在防水罩内。

压力变送器信号线、水表信号线接在微功耗测控终端自带的防水接线盒上。

2、可充电电池组供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式: ◆ 测点设备配置表
序号 部件名称

量 备

1 微功耗测
控终端 1 DATA-6216 2 防水外罩 1 安装测控终端用 3 可充电电池组
1
100Ah 、6V 4 可充电电池组安装支架及
防水罩 1
安装电池组用 5 压力变送器 1 0-5V 信号输出 6
流量仪表
1
脉冲输出或串口输出
◆ 终端设备工作原理示意图
微功耗测控终端 防水外罩 防水接线盒 流量水表
压力变送器
◆ 终端设备安装方式
将防水外罩安装在监测井井壁上,微功耗测控终端放置在防水罩内。

压力变送器信号线、水表信号线接在微功耗测控终端自带的防水接线盒上。

可充电电池组安装支架固定监测井井壁上,安放好电池组,接好电源线,扣上并固定防水罩。

3、太阳能供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式: ◆ 测点设备配置表
微功耗测控终端 防水外罩 防水接线盒
流量水表 压力变送器
防水外罩 可充电电池组 电池组安装支架
序号 部件名称
数量 备注
1 微功耗测控终端 1 DATA-6216
2 室外型金属防护箱 1 480×360×200 mm
3 充电保护器 1 12V
4 蓄电池 1 12Ah 5
太阳能板 1 20W
6 金属杆及安装支架 1 依据安装环境设计
7 压力变送器 1 0-5V 信号输出 8
流量仪表
1
脉冲输出或串口输出
◆ 终端设备工作原理示意图
◆ 终端设备安装方式
将微功耗测控终端、充电保护器、蓄电池等集成在金属防护箱内。

金属防护箱安装在金属杆上。

太阳能板安装在金属杆上的支架上。

压力变送器信号线、水表信号线接在防水接线盒上。

按接线图要求接线。

4、市电供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式: ◆ 测点设备配置表
序号 部
件名称
数量
备注
1
微功耗测控终端 1 DATA-6216 2 室外型金属防护箱 1 480×360×200 mm 3 开关电源 1 12V 4 蓄电池 1 12Ah 5 空开
1 10A
6 金属杆及安装支架 1 依据安装环境设计
7 压力变送器 1 0-5V 信号输出 8
流量仪表
1
脉冲输出或串口输出
太阳能板
充电保护器 蓄电池 金属防护箱 金属杆
微功耗测控终端
防水接线盒
水表
压力变送器
◆终端设备工作原理示意图
◆终端设备安装方式
将微功耗测控终端、开关电源、蓄电池等集成在金属防护箱内。

金属防护箱安装在金属杆上。

压力变送器信号线、水表信号线接在防水接线盒上。

按接线图要求接线。

空开
蓄电池
金属防护箱
金属杆
微功耗测控终端
防水接线盒
水表
压力变送器
开关电源
六、水司调度中心
水司调度中心负责对全市供水管网进行监测,具体功能如下:
◆监测整个城市供水管网测点的压力、流量、流向、水质信息。

◆监测各水厂出厂流量、出厂压力、清水池水位、加压泵工作状态。

◆监测加压泵站的水池水位、进口压力、水泵工作状态、出口压力;
远程控制加压泵的启停。

◆监测直供水泵工作状态、出口流量、出口压力;远程控制水泵的
启停。

◆监测城市备用调节水池的水位。

◆生成每个测点的压力、流量数据曲线;生成每条管线压力分布曲
线。

◆生成各种工作报表。

◆辅助预测、发现爆管事故;提供辅助决策建议。

◆存储、查询、对比历史数据。

◆远程维护监测设备。

◆辅助管理管网管道、阀门、变送器、流量计等设备。

1、水司调度中心硬件网络结构
Internet
2、调度中心配置
安装位置设备、软件名称数量备注
服务器 2 1台通信、1台数据
客户端计算机 2 联想商业
交换机 1 1G H3C
路由器 1 100M H3C
硬件防火墙 1 100M H3C
不间断UPS电源 1 3000VA
水司调度中心
标准机柜 1 19吋 2000mm
数据库软件 1 SQL Server 2000
服务器操作系统软件 2 Windows 2003 Server
客户端操作系统软件 2 Windows XP
水司生产调度系统软件 2 DATA-SD01
注:本系统所需设备及软件最终依据每个水司具体需求而定。

3、水司生产调度中心软件结构
生产调度软件采用B/S结构或B/S+C/S结构,软件在调度中心服务器上运行,使用者通过水司局域网浏览并进行操作;工种不同、职位不同,所授予的使用权限就不同。

生产调度系统如果已经应用了进口或国产组态软件,可使用我公司的数据通信服务软件,将水源井远程测控终端等设备接入生产调度系统。

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