城市内涝预警与排水信息化系统

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内涝防治工程措施和非工程措施

内涝防治工程措施和非工程措施

内涝防治工程措施和非工程措施内涝防治是指城市在面临强降雨时,采取一系列措施来防止或减轻城市内部积水成灾的情况。

内涝防治通常包括工程措施和非工程措施两大类。

工程措施1. 雨水排放系统改善:建设和完善城市雨水管网,提高排水系统的容量和效率,确保雨水能够迅速排出城市区域。

2. 蓄水和调蓄设施:建设蓄水池、调蓄池等设施,用于暂时存储过量的雨水,减轻排水系统的压力。

3. 渗透和雨水花园:增加城市的渗透面积,如建设透水铺装、雨水花园等,促进雨水入地,减少径流量。

4. 河道整治:对城市河道进行疏浚、加固堤岸等整治工作,提高河道的排洪能力。

5. 泵站建设:在排水系统中设置泵站,特别是在地势较低的区域,以提升排水能力。

6. 绿色屋顶和立体绿化:推广绿色屋顶和墙面绿化,增加城市的垂直绿化面积,有助于雨水的吸收和蒸发。

7. 地下空间开发:合理规划和开发地下空间,利用地下空间储存雨水,同时减少地面硬化。

非工程措施1. 规划和政策制定:制定合理的城市规划和土地利用政策,控制不透水面积的比例,避免过度建设导致排水不畅。

2. 应急管理体系:建立健全内涝应急管理体系,制定应急预案,提高应对突发性内涝事件的能力。

3. 公众教育和意识提升:通过媒体和教育手段提高公众对内涝防治的认识,鼓励居民参与到雨水管理和减灾工作中来。

4. 信息化监测预警:利用现代信息技术,建立内涝监测预警系统,实时监控降雨情况和水位变化,及时发布预警信息。

5. 雨水管理法规:制定和实施雨水管理的相关法律法规,规范建筑项目的雨水排放标准。

6. 社区参与:鼓励社区居民参与雨水收集和利用项目,如雨水回收系统,减少对市政排水系统的依赖。

7. 生态修复和保护:保护和修复城市湿地、河流等自然生态系统,利用其天然的雨水调节功能。

综合运用工程措施和非工程措施,可以有效提升城市的内涝防治能力,减少因极端天气带来的影响。

智慧水务城市内涝监测预警系统解决方案

智慧水务城市内涝监测预警系统解决方案
近年来,随着城市化进程 加速,城市内涝问题愈发 严重,给市民生活和城市 运行带来巨大影响。
影响范围广泛
城市内涝不仅影响道路交 通、居民出行,还可能导 致地下管线破损、房屋进 水等严重后果。
亟需有效解决方案
传统的排水设施已无法满 足现代城市排水需求,亟 需一种高效、智能的城市 内涝监测预警系统。
智慧水务概念及优势
配置高性能数据采集终端,实现多传感器数据融 合和预处理。
选用稳定可靠的通信设备和网络,确保数据传输 的实时性和安全性。
软件系统功能模块划分
数据采集模块
负责从监测设备中实时 采集水位、雨量、流量
等数据。
数据处理模块
对采集的数据进行清洗、 整理、分析和挖掘,提取
有价值的信息。
预警模块
根据设定的阈值和算法 ,对异常情况进行预警
对比分析工具
系统提供多种对比分析工具,如时间序列分析、空间分布对比等,帮助用户发现数据间的关联和规律 ,为决策提供支持。
决策支持系统构建及应用场景举例
决策支持系统构建
系统结合数据分析技术和模型算法,构建决策支持系统,为用户提供内涝预警、风险评 估、应急响应等方面的决策支持。
应用场景举例
例如,在暴雨天气中,系统可以实时监测城市内涝情况,通过数据分析和模型预测,提 前发出预警信息,并给出相应的应急响应建议,帮助城市管理部门及时应对内涝灾害。
01
定期开展客户满意度调查
通过问卷调查、电话访谈等方式了解用户对系统的满意度和使用情况,
收集用户意见和建议。
02
制定持续改进计划
根据用户反馈和市场需求,制定持续改进计划,不断完善系统功能和服
务质量。
03
及时响应用户反馈
对于用户提出的问题和建议,及时响应并给出合理的解决方案和改进措

国外治理城市内涝的一些好方法

国外治理城市内涝的一些好方法

巴黎:好一座“地下大水库”□记者刘卓巴黎报道巴黎是一座海拔较低的城市,呈盆地地形,年平均降雨量642毫米,却很少发生下雨积水引发的城市内涝灾害。

由于巴黎建有规模庞大、完善发达的城市下水道排水系统,重视自然灾害预防和应急管理,设立风险预警系统,有效降低了洪涝灾害的威胁。

历史悠久设施完备早在1852年,巴黎的城市排水系统就被纳入建设规划之中。

设计师贝尔格兰利用巴黎东南高、西北低的地势特点,设计了将雨水等废水排到郊外的方案,还在小下水道中设计建有蓄水池。

1878年,巴黎就已拥有长达600公里的地下水道网。

目前大巴黎地区有一千多万人口,地下水处理系统管道总长达2400公里,相当于巴黎到伊斯坦布尔的距离,其中污水处理管道总长1425公里。

这个网络还包括:污水干管、管道间接管、溢洪道、排水沟渠和疏通管道等,规模比四通八达的巴黎地铁还大。

一位名叫让·吕克的清洁工说,下水道是巴黎的一座“地下大水库”,即使下大雨,雨水也能很快被排掉。

巴黎的下水道均处在巴黎市地面以下50米,水道纵横交错。

按沟道大小,巴黎的下水道可分为小下水道、中下水道和排水渠三种。

其中排水渠十分宽敞,中间是宽约三米的排水道,两旁是宽约一米的供检修人员通行的便道。

下水道下部流动的是废水,上部则排列着粗细不同的管道,其中包括饮用水、非饮用水甚至还有通讯设施管道。

在小下水道中设计建造的蓄水池,被用来增强冲刷效应,避免下水道堵塞。

巴黎地下水道的岔道都有各自名称,其名称为所在路面上相应街道的街名,熟悉巴黎街道的工人在地下工作时一般不会迷路。

地上地下名称统一还能带来工作上的便利,如果大街上某处发生阴沟堵塞,工人们可以在地下相应的管道中及时进行处理。

这样的市政工程虽然初期投资较大,但是在后期的使用过程中却可以节省大量人力和物力。

任何一条管线发生泄漏、电缆发生短路或其他故障,工人都可以直接进入地下进行维修,无需挖开地面、切断交通后再进行处理。

综合处理循环使用巴黎的雨水和废水通过净化站进行处理,处理过的水一部分排到郊外河流或直接流入塞纳河,另一部分则通过非饮用水管道循环使用。

城市内涝预警预报大数据一体化管控平台建设综合解决方案

城市内涝预警预报大数据一体化管控平台建设综合解决方案
数据预处理
对数据进行预处理,如数据转换、数据归一化等,为后续数据分析提供便利。
数据清洗与预处理
大数据存储
采用分布式存储技术,如Hadoop、HDFS等,实现海量数据的存储和管理。
计算技术选择
采用分布式计算技术,如MapReduce、Spark等,实现海量数据的分析和处理。
大数据存储与计算技术选择
通过与气象部门合作,获取城市气象数据,包括降雨量、气温、湿度、风速等。
数据源的获取与整合
城市气象数据
通过城市地形测绘,获取城市地形起伏变化、土壤类型等数据。
城市地形数据
整合城市排水管网相关数据,包括管道布局、排水口位置等。
城市排水管网数据
数据清洗
对获取的数据进行清洗,去除无效、异常数据,提高数据质量。
研究方向
未来研究方向与挑战
内涝预警系统的推广价值与社会效益
本平台具有较强的可推广性,可以广泛应用于城市防汛、防台、地震等自然灾害预警预报领域,提高灾害预警的准确性和时效性,减少灾害造成的损失。同时,本平台还可以应用于水利水电工程、水文水资源等领域的数据监测和分析,提高工程安全和管理水平。
推广价值
本平台的推广应用不仅可以提高城市安全和管理水平,还可以促进城市可持续发展和创新能力的提高。同时,本平台还可以提高政府公共服务水平和社会治理能力,促进社会和谐稳定发展。
项目建设总结
VS
未来我们将继续深入研究城市内涝预警预报技术,加强数据处理和分析能力,提高预警准确性和时效性。同时,我们还将研究智能传感器和视频监控技术,实现更加精准的数据采集和监测。另外,我们也将研究大数据安全技术,保障数据安全和隐私。
面临挑战
城市内涝预警预报技术仍存在一些挑战,如数据质量保障、数据处理速度和精度提高、智能算法模型优化等问题。此外,平台建设也需要考虑如何降低成本和提高可维护性,以及如何推广应用等问题。

城市内涝监测预警解决方案

城市内涝监测预警解决方案

城市内涝监测预警解决方案1. 简介城市内涝是指在暴雨等极端天气条件下,城市排水系统容量不足以排泄大量降雨水分的情况。

城市内涝的发生给城市交通、生活和经济带来很大的影响。

因此,开发一种科学的城市内涝监测预警解决方案对于城市的安全运行和灾害风险预防至关重要。

本文将介绍一种基于现代技术的城市内涝监测预警解决方案,通过数据采集、信息传输和决策支持技术,帮助城市管理部门及时获取和分析内涝相关数据,并提供有效的预警和应急响应措施。

2. 解决方案概述城市内涝监测预警解决方案主要包括以下几个关键步骤:1.数据采集阶段:通过传感器、监测设备和卫星遥感等技术手段,实时监测并记录城市各地区的降雨量、水位、排水系统运行状况等相关数据。

2.数据传输和存储:采集到的数据通过无线网络、物联网等方式传输到数据中心,并进行实时存储和备份,确保数据的可靠性和完整性。

3.数据分析与模型建立:基于采集到的数据,利用数据分析和数据挖掘技术,建立城市内涝预测模型,通过对历史数据和实时数据的分析,预测城市内涝的可能发生情况。

4.预警系统建立:根据建立的内涝预测模型,开发内涝预警系统,实时监测城市内涝风险,并根据风险等级提供预警信息。

5.应急响应与决策支持:在城市内涝发生前或发生初期,预警系统通过各类通信设备向城市管理部门、居民和相关单位发送预警信息,提供相应的应急响应措施,并基于模型预测结果提供决策支持。

3. 技术支持和关键技术城市内涝监测预警解决方案依赖于以下关键技术:•传感器技术:通过安装在各个监测点的传感器,实时采集降雨量、水位、土壤含水量等数据,并将数据传输到数据中心进行处理和分析。

•物联网技术:利用物联网技术,将传感器设备与数据中心进行连接,实现数据的实时传输和监测设备的远程管理。

•数据分析技术:利用数据分析和数据挖掘技术,对采集到的历史数据和实时数据进行分析和挖掘,建立城市内涝的预测模型。

•预警系统技术:基于建立的内涝预测模型,开发预警系统,实现城市内涝风险的实时监测和预警信息的提供。

智慧城市排水防涝数字信息化管控平台顶层设计方案

智慧城市排水防涝数字信息化管控平台顶层设计方案
保障城市居民生活和财产安全
通过提高城市排水防涝能力,有效保障城市居民的生活和财产安全。
项目目标
构建数字信息化管控平台
通过构建智慧城市排水防涝数字信息化管控平台,实现对城市排水防涝系统的实时监控、预测预警、调度管理和数据分析等 功能。
提高城市排水防涝系统的效率和可靠性
通过数字信息化管控平台的应用,提高城市排水防涝系统的效率和可靠性,减少城市内涝的发生。
应用展示
通过PC端和移动端展示排水 防涝相关信息。
技术实现流程
01 数据采集
通过前端传感器和监控设备采集 相关数据,包括雨水、水位等信 息。
03
02
数据处理
数据传输
通过无线通讯网络将采集的数据传 输至数据中心。
数据中心对接收的数据进行处理 ,包括数据清洗、数据存储和数 据分析等。
04 应用展示
通过PC端和移动端展示排水防涝 相关信息,包括实时数据、历史数 据、预警信息等。
排水设施管理
对排水管道、雨水口、污水处理 厂等设施进行实时监控和管理, 及时发现和处理问题。
排水调度
根据气象预报、水量变化等因素 ,合理调度排水设备,确保排水 系统正常运行。
城市防涝系统
城市内涝防治
通过数字信息化管控平台,实现对城 市内涝的实时监测、预警和防治。
水位监测与预警
对城市河道、湖泊等水体的水位进行 实时监测,及时发现和预警水浸风险 。
05
04
调试与测试
完成系统开发后,进行系统调试和测 试,确保系统的稳定性和可靠性。
实施关键因素
投资成本
技术支持能力
用户配合度
排水防涝数字信息化管控平台 的实施需要一定的投资成本, 包括软硬件设备、人员培训、 系统维护等方面的费用。

城市内涝监测综合管理平台建设方案

城市内涝监测综合管理平台建设方案
02
采用先进的传感器和监测设备, 实现精准监测和数据采集。
03
选用成熟的数据库管理系统和大 数据分析技术,实现海量数据的 存储、处理和分析。
04
采用可视化技术和GIS技术,实现 监测数据的直观展示和空间分析 。
数据采集、传输和处理模块
01 7
数据采集模块负责从传感器和 监测设备中采集实时数据。
7
02
性能测试
测试平台在高并发、大数据量等情况下的 稳定性和响应速度。
安全测试
评估平台的安全性,包括数据加密、用户 权限管理等。
测试方法
采用自动化测试与手动测试相结合的方式 ,确保测试全面、准确。
培训资源准备和组织实施
培训资源
准备培训课件、操作手册、视频教程等培 训资源。
培训对象
针对平台使用人员、维护人员等不同角色 进行培训。
7
数据传输模块负责将采集到的
数据通过网络传输到平台服务
7
器。
03
数据处理模块负责对采集到的 数据进行清洗、整理、分析和 存储等操作。
04
数据存储模块负责将处理后的 数据存储在数据库中,供后续 应用和功能使用。
预警、决策支持系统功能
预警系统能够实时监测城市内涝情况, 及时发出预警信息,提醒相关部门和人
设备安装、调试和维护方案
安装方案
制定详细的设备安装流程,确保设备正确 安装、稳定运行。
调试方案
对设备进行全面的调试和测试,确保各项 功能正常、数据准确。
维护方案
建立设备维护管理制度,定期检查、保养 设备,确保设备长期稳定运行。
数据采集频率和精度保障
采集频率
根据实际需求设置数据采集频率,确保实时监测效果。

奥格城市排水防涝数字信息化管控平台建设方案(彩页版)7.doc

奥格城市排水防涝数字信息化管控平台建设方案(彩页版)7.doc

奥格城市排水防涝数字信息化管控平台建设方案(彩页版)7奥格城市排水防涝数字信息化管控平台建设方案目录一、城市排水防涝形势严峻(1)二、城市排水防涝的四化一库一平台(3)三、奥格七剑助力城市排水防涝数字信息化建设(3)(1)城市排水防涝设施普查子系统(5)(2)城市排水防涝设施管理子系统(9)(3)城市排水防涝业务审批子系统(11)(4)城市排水防涝养护管理子系统(13)(5)城市排水防涝在线监控子系统(15)(6)城市排水防涝应急调度子系统(21)(7)城市排水防涝水力分析子系统(23)四、技术领先实力保障,帮助您的城市积水变通途(26)一、城市排水防涝形势严峻中国水利水电科学研究院于2013年3月发布《城市防洪工作现状、问题及其对策》课题报告披露,据住建部对351个城市2008-2010年间的排涝能力专项调研发现,62%城市发生过内涝,39%城市内涝灾害超3次,53%城市目前没有达到国家防涝标准,79%非农业人口达150万以上的特大城市没有达到国家防涝标准。

图1-1中国首份城市内涝报告为落实解决城市排水防涝问题,保障人民群众生命财产安全,2013年3月25日国务院办公厅下发《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》国办发〔2013〕23号文,通知要求:2014年底前,要在摸清现状基础上,编制完成城市排水防涝设施建设规划,力争5年时间完成排水管网的雨污分流改造,用10年左右的时间,建成较为完善的城市排水防涝工程体系。

图1-2国办发〔2013〕23号文为进一步落实国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知精神,2013年7月12日住房城乡建设部下发《关于印发城市排水(雨水)防涝综合规划编制大纲的通知》,通知明确,住建部作为城市排水防涝设施建设的主管部门,各省(区、市)住房城乡建设部门要在2014年6月30日前,将辖区内各城市规划的近远期建设任务整理汇总,并将各城市排水(雨水)防涝综合规划一并报送住房城乡建设部城市建设司。

智慧防汛信息平台系统建设方案

智慧防汛信息平台系统建设方案
探讨信息共享与协同办公技术的实现方式和相关技术手段。
分析信息共享与协同办公技术在智慧防汛信息平台系统中的优势和效益。
结合实际案例,介绍信息共享与协同办公技术在智慧防汛信息平台系统中的具体应用和实现效 果。
评估指标:根 据系统目标和 需求,确定评 估的关键指标
和指标体系
数据采集:收 集相关数据, 包括系统运行 数据、用户反
核心层:负责高速 数据传输和可靠性 要求高的业务
汇聚层:负责将接 入层的数据汇总并 传送至核心层
接入层:负责连接 用户设备,如摄像 头、传感器等
备份层:用于备份 核心层和汇聚层的 网络设备,确保网 络安全
系统硬件配置:包括服务器、网络设备、存储设备等 系统软件配置:包括操作系统、数据库、防汛应用软件等 架构设计:采用分布式架构,实现数据集中管理 安全性设计:采用多重安全措施,确保数据安全可靠性
模型设计:基于数 据驱动的预测模型, 利用历史数据和算 法模型预测未来的 降雨量和洪水水位
数据采集:通过传 感器、遥感等技术 手段采集降雨量、 水位等数据
数据处理:对采集 的数据进行处理和 分析,包括数据清 洗、数据转换等
预警发布:根据预 测结果和阈值设定 ,及时发布预警信 息,提醒相关人员 做好防范措施
建立项目组织:明确各 部门的职责和任务,建
立高效的项目团队
需求分析:对防汛业务 需求进行深入分析,确 定系统的功能和性能要

系统设计:根据需求分 析结果,进行系统架构 设计、功能模块设计、
界面设计等
系统开发:按照系统设 计,进行系统开发和测

集成测试:对系统进行 集成测试,确保各模块 之间的兼容性和稳定性
操作系统:Windows/Linux 数据库:Oracle/MySQL/PostgreSQL Web服务器:Apache/Nginx 应用服务器:Tomcat/Jetty/Undertow

城市内涝预警系统

城市内涝预警系统

城市内涝预警系统一、系统概述1.1、需求背景近年来,雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力,由强降雨引发的河水倒灌、道路水淹、交通堵塞、桥梁建筑损毁等,给国家和人民带来了巨大的经济甚至生命损失。

为最大程度降低内涝造成的损失,一方面我们要大力加强城市排水基础设施的建设;另一方面为全面掌握城市内涝状况、实现排水统筹调度,我们要对河道水位以及地道桥、低洼路段的积水水位进行实时监测,建立起城市内涝预警系统。

当前,XX 区数字化城市建设项目正在紧张建设,而城市内涝预警系统作为数字化城市建设的重要部分也正在积极筹备中。

针对XX 区的地理特点、气象条件、环境因素等多方面特点,现制定出如下建议方案。

1.2、设计思路唐山平升城市内涝预警系统采用业界最先进的DCS理念来设计和实现。

系统可分为多级监控中心,区主管部门内建立监控总中心,负责对整个区的内涝点进行全面的监测和管理;系统同时预留对外数据接口,如有需要可实现与市主管部门监控中心进行对接,实现各城区联网监测。

二、系统组成城市内涝预警系统主要由四部分构成:监测中心:硬件构成:服务器、计算机、打印机、显示大屏、短信报警模块DATA-6107、交换机等。

软件构成:城市防汛监测预警系统软件、数据库软件和操作系统软件。

通信网络:GPRS网络、INTERNET公网(监测中心绑定固定IP)。

监测设备:水位/积水监测终端DATA-9201现场仪表:超声波水位计、压力式水位计、雷达液位计、电子水尺等。

系统拓扑图:DATA-9201DATA-9201 DATA-9201三、通信网络鉴于系统实时监测的需求,并充分考虑到系统的安全性、稳定性和实效性等诸多因素,我公司建议客户采用公网专线的组网方式来构建系统通信网络。

各监测点的监测设备内安装中国移动公司的SIM卡,通过GPRS无线网络将水位监测数据,报警数据传输到监控中心。

另外在重要的测站还需要安装视频摄像头,由于实时视频占用带宽较大,不能采用2G 网络进行传输,一般采用3G或者4G网络进行视频图像的传输。

城市暴雨内涝气象监测预警系统的设计与实现

城市暴雨内涝气象监测预警系统的设计与实现

城市暴雨内涝气象监测预警系统的设计与实现城市暴雨内涝气象监测预警系统的设计与实现一、引言随着城市化进程的加速,城市内涝事件不断增多,给城市运行和居民生活带来巨大的困扰,甚至造成严重的灾害。

因此,提前预警和准确监测城市暴雨内涝成为当务之急。

本文旨在设计和实现一套城市暴雨内涝气象监测预警系统,以提高城市内涝应对和处理的能力。

二、设计目标1.实时监测:通过气象监测设备,实时获取城市降雨数据,包括降雨量、降雨强度等。

2.数据分析:对获取的降雨数据进行分析,判断是否存在内涝风险,并对不同区域进行分类。

3.预警功能:根据分析结果,系统能够生成相应的预警信号,提醒相关部门和居民注意内涝风险。

4.地理信息系统(GIS)整合:将监测数据与地理信息系统相结合,实现对地理位置和区域的准确定位和分析。

三、系统组成1.气象监测设备:采用气象站、雨量计等设备,能够实时监测和记录城市的降雨情况。

2.数据传输系统:通过无线传感网将气象监测设备收集到的数据传输至数据中心。

3.数据中心:负责接收、存储和处理传输过来的数据,并进行分析、计算和预测。

4.预警系统:根据数据中心处理得到的结果,生成相应的预警信号,提醒相关部门和居民。

5.地理信息系统:将数据中心的结果与地理信息系统相整合,实现准确定位和分析。

四、系统设计与实现1.硬件设计系统硬件部分主要包括气象监测设备、无线传感网和数据中心的服务器等。

气象监测设备:使用气象站和雨量计等设备,将城市的气象参数采集并传输给无线传感网。

无线传感网:搭建无线传感网,将气象监测设备传输的数据传输给数据中心的服务器。

数据中心:搭建多台服务器组成集群,负责接收、存储和处理传输过来的数据。

2.软件设计系统软件主要包括数据传输系统、数据中心的数据库、分析算法以及预警系统等。

数据传输系统:设计并实现数据传输协议,保证数据传输的可靠性和实时性。

数据库:设计数据库存储结构,存储和管理传输过来的数据。

分析算法:设计降雨数据分析算法,判断不同区域的内涝风险,包括降雨量、降雨强度等因素。

城市防洪排涝系统的设计与实施

城市防洪排涝系统的设计与实施

城市防洪排涝系统的设计与实施引言城市防洪排涝系统是指一套由设备、设施和管理机构组成的网络,旨在保护城市免受洪水和排水困扰。

随着城市化进程的加快和气候变化的影响,城市防洪排涝系统的设计和实施变得愈发重要。

本文将介绍城市防洪排涝系统的设计原则、关键组成部分以及实施策略。

1. 城市防洪排涝系统的设计原则城市防洪排涝系统的设计应遵循以下原则:1.1 综合性原则综合考虑城市的地理、气象、经济和社会因素,设计具有全面性和整体性的系统,以应对各种洪水和排水情况。

1.2 多层次防护原则采用多层次的防护措施,包括防洪墙、堤防、雨水花园、地下管网等,以减小洪水和排水对城市的影响。

1.3 可持续性原则设计和实施城市防洪排涝系统时应注重其可持续性,包括资源的有效利用、环境的保护和经济的可行性。

2. 关键组成部分2.1 监测和预警系统城市防洪排涝系统需要配备完善的监测和预警系统,包括天气监测、水位监测、雨量监测和水文预报等。

通过及时准确地监测和预警,可以提前采取防洪和排涝措施,减少灾害损失。

2.2 防洪设施防洪设施是城市防洪排涝系统的核心组成部分,包括防洪墙、堤防和水闸等。

这些设施的建设和维护需要综合考虑城市规划、地质条件和水文特征等因素。

2.3 排水设施排水设施是城市防洪排涝系统中起关键作用的部分,包括雨水花园、沟渠和地下管网等。

良好的排水设施可以有效地排除雨水和污水,防止城市内涝。

2.4 应急响应机制在城市防洪排涝系统中,应建立健全的应急响应机制,包括组织架构、人员配备和物资准备等。

通过科学有效的应急响应,可以及时处置洪水和排水事件,减少损失。

3. 实施策略3.1 综合规划在城市防洪排涝系统的设计和实施过程中,需要进行综合规划,并考虑城市的长期发展和气候变化的影响。

规划应综合考虑自然环境、社会经济和城市建设等因素,确保系统的可持续性。

3.2 全面改造对于已有的城市防洪排涝设施,需要进行全面的改造和维护。

改造包括加固防洪墙、修复堤防、清淤排泄河道等,以提高系统的安全性和可靠性。

城市内涝预警预报大数据一体化管控平台建设方案

城市内涝预警预报大数据一体化管控平台建设方案

2023城市内涝预警预报大数据一体化管控平台建设方案•项目背景•建设方案总体设计•大数据一体化管控平台详细设计•预警预报系统设计目•系统实现与测试•项目实施与运行保障录01项目背景城市内涝现状城市内涝的原因主要包括降雨强度过大、城市排水系统不畅、地下管线老化等问题。

城市内涝频发,给居民生活和城市运营带来极大困扰。

城市内涝的危害包括道路积水影响交通、地下设施被淹、电力设施受损等,给城市带来极大的经济损失和社会影响。

建设目的与意义通过建设城市内涝预警预报大数据一体化管控平台,旨在解决城市内涝问题。

通过实时监测、数据分析和预警预报等功能,实现城市内涝的预防和应对。

提高城市管理水平和运营效率,保障城市居民生命财产安全,提升城市形象和品质。

项目实施必要性现有城市内涝治理手段已经无法满足实际需求,需要借助先进的大数据技术提高治理效果。

通过大数据一体化管控平台的建设,可以实现城市内涝的全面监测、精准预警和智能调度,进一步优化城市管理流程,提高城市管理效率。

02建设方案总体设计基于云计算平台,采用分层架构设计,分为数据采集层、数据处理层、数据存储层、应用层和用户界面层。

每个层次都有明确的功能划分和数据流交互,提高了系统的可维护性和可扩展性。

总体架构设计数据采集模块实时采集城市内涝相关数据,包括气象数据、水文数据、地形数据等。

预警预报模块基于数据模型和算法,对城市内涝进行预警和预测,提前做好防范措施。

一体化管控模块整合城市内涝相关资源,实现信息共享、协同管控和社会服务一体化。

数据处理模块对采集的数据进行清洗、整合和初步分析,为后续应用提供基础数据支持。

功能模块设计数据流程设计通过传感器、监控系统等手段,实时采集城市内涝相关数据。

数据采集将采集的数据通过互联网或专网传输到数据处理中心。

数据传输对采集的数据进行清洗、整合和初步分析,生成有用的信息。

数据处理将处理后的数据存储在数据库中,以备后续应用和查询。

数据存储技术路线选择使用云计算平台,实现资源的高效管理和调度。

(完整版)城市排水防涝信息化建设技术方案

(完整版)城市排水防涝信息化建设技术方案

城市排水防涝信息化建设技术方案一、排水防涝管理现状剖析1.排水管网运转管理水平较低,排水设备的管理与查问仍为手工操作阶段,工作效率低下。

2.管网人工管理及保养难度大。

3.排水系统调动剖析和布局优化相对滞后4.缺少有效的管网运转评估和监测手段二、排水防涝信息化建设必需性一、国家及部委有关文件及通知要求《国务院办公厅对于做好城市排水防涝设备建设工作的通知》 (国办发〔 2013 〕23 号)《住宅城乡建设部对于印发城市排水防涝设备普查数据收集与管理技术导则 (试行 )的通知》 (建城〔 2013 〕88 号)《住宅城乡建设部对于印发城市排水 (雨水 )防涝综合规划编制纲领的通知》(建城〔 2013 〕98 号)住建部《对于同意实行防汛排涝和雨雪灾祸信息化监控系统项目建设的批复》住建部办公厅《对于展开城市排水防涝检查工作的通知》建办城函[2015]842 号二、城市排水防涝信息化建设为排水防涝管理单位解决的实质问题:1.能够科学管理排水管网运转数据,完美应用数据中心。

2.提升工作效率,协助管理决议。

3.实现管网运转现状剖析和评估4.协助进行管网规划设计5.提升管网应急事件处理能力6.为打造“智慧城市”、“海绵城市”确立基础三、信息化建设整体解决方案在充足调研勘探的基础上,剖析客户的实质需乞降业务流程,以“水联网”理念,利用物联网、云计算、水动力剖析等技术为支持,坚持“物联化排水防涝设备、互联化水务时空信息、模型化城市内涝风险、协同化专业管理服务”的特色,排水防涝信息化整体架构由感知层、传输层、数据层、服务层、应用层以及标准规范和运转保障系统构成。

依据排水管理的实质需求,设计并实现监测数据剖析模型,并对监测结果进行了对照剖析和展现。

同时,实现与城市防汛视频监控系统、防汛预警决议支持系统、市长服务热线系统以及排水其余有关系统的有机整合,为城市排水设备、城区河流、泵站的运转、调控等方面的供给在线监督、监测、监控以及应急指挥调动的管理,实现排水管网管理的数字化、信息化、智能化。

海绵城市信息化解决方案

海绵城市信息化解决方案

海绵城市信息化解决方案
《海绵城市信息化解决方案》
随着城市化进程的加速,城市面临着越来越多的挑战,其中包括水资源管理、城市内涝、污染物排放等问题。

为了解决这些问题,海绵城市概念应运而生。

海绵城市是指通过设计和规划,使城市具有良好的适应性和可持续性,同时促进城市的自然生态平衡。

然而,要实现海绵城市的理想,需要充分发挥信息化技术的作用。

信息化可以帮助城市管理部门更好地了解市民的需求和习惯,从而更好地规划城市的建设和管理。

以下是一些海绵城市信息化解决方案:
1. 实时监测和数据分析:通过安装传感器和监测设备,可以实时监测城市的降雨、地下水位、污水排放等情况。

这些数据可以被汇总并进行分析,从而为城市管理者提供决策依据。

2. 智慧排水系统:利用信息化技术,可以建立智慧排水系统,通过智能控制设备来调节城市排水系统的运行。

这样可以最大程度地减少城市内涝的发生,提高城市的抗洪能力。

3. 互动式城市规划:通过城市信息化系统,市民可以参与城市规划的决策过程,提出自己的想法和建议。

这样可以更好地满足市民的需求,同时也增加了城市管理的透明度。

4. 可视化管理平台:建立一个集成的城市信息管理平台,可以
实现对城市各类信息资源的一体化管理和共享。

这有助于提高城市管理的效率和协调性。

在实施这些信息化解决方案时,要注重与城市的实际情况相结合,同时也要注重隐私和信息安全的保护。

通过合理利用信息化技术,可以更好地实现海绵城市的理想,为城市的可持续发展作出贡献。

城市内涝预警预报大数据一体化管控平台建设方案

城市内涝预警预报大数据一体化管控平台建设方案
数据分析
对处理后的数据进行多维度分析,为城市内涝管控提供数据支持和参考。
要点三
应用层设计
移动端应用
开发移动端应用,便于工作人员随时随地进行数据查询、监控和管理。
Web端应用
开发Web端应用,提供可视化数据展示、报表生成、数据分析等功能,便于管理者进行决策。
预警预报功能
根据构建的模型和分析结果,实现城市内涝的预警和预报功能,提高城市内涝管控的及时性和准确性。
数据全面
可以实现多源数据的全面采集,包括气象、地形、排水设施等数据,为预警预报提供全面的数据支持。
应用智能化
平台可以提供智能化的应用服务,包括自动预警、预报信息推送等功能,提高城市内涝治理的效率和水平。
维护便捷
平台采用一体化设计,方便进行数据维护和管理,同时也降低了运营成本。
处理高效
采用大数据处理技术,可以实现对大量数据的快速处理和分析,提高预警预报的及时性和准确性。
01
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关键技术解决方案
数据来源
建立多部门数据共享交换机制,整合气象、水文、市政等多方数据,确保数据的实时性和准确性。
数据标准化
制定数据采集、存储、传输的标准和规范,实现不同来源数据的统一管理和存储。
数据存储架构
采用分布式存储架构,将数据分别存储在中心云和边缘云上,以保障数据的安全性和可靠性。
加强城市内涝治理领域的国际交流与合作,共同推进城市内涝治理的科技创新和发展。
加强城市内涝治理的科技创新,积极引入新技术、新方法,提高城市内涝治理的现代化水平。
未来工作展望
THANK YOU.
谢谢您的观看
对平台进行全面测试,确保系统的稳定性和可靠性。
正式上线运行,持续监控系统运行状态,及时处理出现的问题。

智慧城市内涝监测系统软件

智慧城市内涝监测系统软件

内涝监测系统软件
城市内涝监测系统通过接入城市易积水点、易涝点布设内涝监测设备、积水监测设备,对易积水点、易内涝点的水位、降雨量进行实时监测,当达到预警阈值时,平台自动发出预警提醒,用户可通过手机短信、APP等方式实时接收到预警信息提示。

结合城市暴雨积水数学模拟、数据库等技术,以GIS为支撑平台,利用暴雨内涝数学模型模拟内涝灾害,实现内涝灾害的预警。

市政相关部门可以通过城市内涝监测系统随时掌握城市道路积水、内涝状况,为相关部门及时进行排水管网调度提供数据支撑和科学依据,为城市防汛应急提供科学有效的辅助决策支撑。

一、产品优势
全面信息采集
丰富的监控策略
强大的数据分析
完善的平台架构
二、平台功能
监测一张图
基于GIS一张图的实时监测预警子系统,结合地图展示易涝点积水、雨量、视频监控及窨井液位监测点位。

防汛应急
结合防汛应急预案,为应急处置提供流程化指引,通过快速查阅调取应急队伍、物资装备等资源。

信息发布
根据预警、告警级别,在预警广播系统发布预警、报警信息,可以多渠道发布提醒信息,提醒行人、车辆禁止通行。

视频监控
通过接入易涝点视频监控图像,实现全域易涝点全方位、全时段的可视化监控管理。

移动应用
提供内涝监测手机APP,实现易涝点水位、雨量、视频等数据通过手机实时查看。

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2.4、现场监测监控设备规范及核心功能
排水管网监测终端 型号:DATA-6217
1、适用场合:排水窨井监测窨井水位、管 网流速、管网流量、井盖状态、有害气体。 2、符合 SL651-2014 水文 协议+ 地方扩展协议 3、微功耗设计,电池供电。 4、防护等级IP68。 5、可接入设备:雷达、超声、压力式、电子 水尺等水位计;多普勒 、雷达等流量计;井 盖状态监测装置;有害气体传感器。 6、4G/NB通信。
2.7、用信息化系统实时监测、监督城市排水安全运行
非雨季,系统的主要作用是保障 城市排水系统安全运行。
1、排水日常调度管理。 2、排水设施、设备的预警维护。 3、排水设备节能降耗管理。 4、突发事件的应急处理预案。
1、平升公司内涝监控系统2013年在政府立项,2015年通过项目验收 2、设备通过权威部门检测 3、至今,超10万套设备在全国各地各行监测水位、流量。
2.1、在省、市、县建立城市内涝预警与排水信息化软件平台
VPN专网
省信息化平台
监督、评价各市县内涝预警及治理工作
市信息化平台
内涝预警、排水调度管理;评价本地区内涝治理工作
县信息化平台 内涝预警、排水调度管理;评价本县内涝治理工作
2.2、在市、县建立城市内涝预警与排水信息化系统 市县信息化平台
基 区区 础 域域 信 气雨 息 象量 录 预监 入 报测
2.5、根据数据,改善排水环境和排水设施
预警系统除了预警功能外,更重 要的是为消灭内涝提供数据支撑。
1、通过雨量、水位、流量、泵站状态、积水 时间等数据,可评估城市的排涝能力。 2、城市蓄水能力不足的推动海绵工程等。 3、城市排水能力不足的增加泵站、扩充管道等。 4、城市排水管理能力不足的加强管理等。
城市内涝预警与排水信息化
唐山平升电子技术开发有限公司
01
目 03

CONTENTS
1、及时内涝预警,减少人民生命财产损失。 2、掌握一手排水数据,为消除内涝提供科学依据。 3、提升排水行业的管理水平,推动全社会的水安全
5年内要消灭城市内涝!
1、在市、县建立城市内涝预警与排水信息化系统 2、根据数据,改善排水环境和排水设施。 3、用信息化系统检验各项防涝、排涝措施的成效。 4、用信息化系统实时监测、监督城市排水安全运行。
2.4、现场监测监控设备规范及核心功能
排水口监测终端 型号:DATA-9201-PSK
1、适应场合:安装在雨水、污水排水口,监测排水流量和视频, 监测排入河道的水位;排放污水时可监测水质。
2、视频协议:GB/T28181; 数据规约:SL651-2014 + 地方扩展协议 3、接入设备:各种水位计、管道流量计、明渠流量计、视频设备; 水质仪。 4、通信方式:光纤/4G 5、供电方式:市电/太阳能
一体化水位监测站 型号:DATA-2302
1、适应场合:安装在城市内经常发生积水和内涝的区域,实时监 测水位。 2、数据规约:SL651-2014 + 地方扩展协议 3、测量设备:电子水尺、投入式压力水位计。 4、通信方式:4G 5、供电方式:太阳能
2.4、现场监测监控设备规范及核心功能
定制版内涝监控终端 型号:DATA-9201-DZ
2.6、用信息化系统检验各项防涝、排涝措施的成效
mm
1000
信息化系统的历史数据和当前数据是反
映防涝、排涝手段和措施成效的镜子。
500
六号桥
十号桥
道桥年最高水位
十七号桥 2019 2020
1、对比积水、内涝点的历史水位数据。 2、对比积水、内涝点的历史排涝时间数据。 3、对比城市的蓄水能力。 4、对比城市的排水能力。
2.4、现场监测监控设备规范及核心功能
泵站测控终端 型号:DATA-9201-BZ
1、适应场合:各种排水泵站监测水池水位、排水流量压力、水泵 状态、电流电压电能、自动控制或远程控制排水泵启停、视频监控。
2、视频协议:GB/T28181; 数据规约:SL651-2014 + 地方扩展协议 3、接入设备:各种水位计、流量计、压力变送器;电表;水泵启动 启动柜等;视频设备。 4、通信方式:光纤/4G 5、设备特点:分布式控制。即一个主控制器带若干分控制器,每个 分控制器控制一台水泵,主控制器进行调度管理。稳定性好,便于 非专业人员进行维护。
城 市 内 外 河 水 位
区 内 坑 湖 水 位
排 水 管 网 流 量 流 速
地 表 排 水 流 量 流 速
城 市 排 水 口 流 量 状 态
低道 洼桥 地地 水水 位位
固移 定动 泵泵 站站 运运 行行 状状 态态
监 测 点 视 频
预 警 信 息 Байду номын сангаас 布
排 水 调 度
2.3、软件规范及核心功能
1、视频协议:GB/T28181 数据规约:SL651-2014 + 地方扩展协议
2.4、现场监测监控设备规范及核心功能
一体化雨量监测站 型号:DATA-2301
1、适应场合:安装在城市内经常发生积水和内涝的区域及周边地 区。实时监测降雨量。 2、数据规约:SL651-2014 + 地方扩展协议 3、测量设备:雨量桶。 4、通信方式:4G 5、供电方式:太阳能
2.4、现场监测监控设备规范及核心功能
1、适应场合:上述设备不能满足的场合。安装在城市内经常发生 积水和内涝的区域,监测水位、雨量、图片或视频,控制警示牌、 警示灯、排水闸阀等。 2、视频协议:GB/T28181; 数据规约:SL651-2014 + 地方扩展协议 3、接入设备:各种水位计、雨量计、照相机或视频设备、LED显示 牌、警灯、排水闸门。 4、通信方式:光纤/4G 5、供电方式:市电/太阳能
唐山平升电子技术开发有限公司
官网
2、数据专网,信息共享;上一级优先浏览。 3、使用专业版数据通信服务软件与测点设备通信。 4、排水管网及流量流速监测、雨量监测、低洼地 道桥水位监测、河道水位监测、排水口监测、视 频监控、泵站监控等信息在一张图上表现。
5、泵站等采用组态模式表现。 6、积水、内涝预警提示。 7、数据分析、数据趋势分析、辅助决策。
2.4、现场监测监控设备规范及核心功能
道桥监测终端 型号:DATA-9201-DQ
1、适应场合:安装在道桥入口处,监测道桥水位、图片或视频, 控制警示牌、警示灯。 2、视频协议:GB/T28181; 数据规约:SL651-2014 + 地方扩展协议 3、接入设备:各种水位计、照相机或视频设备、LED显示牌、警灯。 4、通信方式:光纤/4G 5、供电方式:市电/太阳能
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