电信运营商智能管道建设策略探讨

电信运营商智能管道建设策略探讨
电信运营商智能管道建设策略探讨

智慧管网建设意义

“智慧管网”项目建设意义 城市地下管网作为城市生命线的重要组成部分,是城市赖以生存和发展的基础,也是城市规划、建设、管理及运营的核心。随着我国城镇化进程不断加快,由于缺乏有效的监管手段,导致地下管网的管理水平严重滞后于城市的扩张和发展速度,造成因管网引起的重大安全事故频发,给城市管理和百姓正常工作生活带来危险,严重影响了城市发展进程。因此,亟需借助物联网在线监测、大数据分析、多维展现等先进技术对城市地下管网进行综合监管,通过设计管理模型、建立管理系统,为管网的现状分析、动态模拟、运行管理、风险分析、应急处置和科学化管理提供可靠的基础数据和有效的监管手段。 “智慧管网”未来发展方向将以监管、安全和服务为发展导向,充分整合已有管网数据和应用系统资源,并进一步完善管网监测体系,建设管网大数据中心,对各类管网进行针对性的安全监测,对突发异常事件进行快速处置,促进管网安全运行。 通过建设“智慧管网”,借助三维可视化和仿真模拟技术,可实现对城市区域地上地下管网进行全景模拟浏览,全面实现城市地下管网的三维显示与管理,有效解决数据共享、数据更新、数据展现等问题,切实提升城市地下管网基础数据从规划、设计、建设、运行到废弃的全生命周期的管理水平。 通过建设“智慧管网”,借助物联网在线监控与窄带物联网传输技术,实现对城市地下管网运行状态的实时监测,全面掌握地下管网负荷运行情况和管网自身健康状态,由被动化管理向主动、智能化管

理转变,减少和消除安全隐患,有效提升管网安全管理水平,做到管网运行的“全程可见”。 通过建设“智慧管网”,借助大数据分析、挖掘技术,实现城市地下管网运行历史海量数据的精准化分析,结合实时数据实现管网运行负荷、溢流、堵塞、内涝、污水偷排等方面的预警分析,提高管网运行在线监测的作业效率和管线综合管理能力,做到管网运行的“事前预警”。 通过建设“智慧管网”,借助应急处置及移动终端管理技术,实现城市地下管网日常巡检的精细化管理和突发事故的应急指挥处理,快速精确发现管网运行隐患,并对管网运行中发生的突发事故作紧急处理,提升响应速度和处理能力,做到管网运行的“事中处置”。 通过建设“智慧管网”,借助仿真模拟和报表分析技术,实现城市地下管网运行状态的仿真模拟以及应急事件的事后评价管理,做到管网运行的“事后总结”。

智慧水务平台建设方案

)))))))) 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。:数据采集显示层2 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,利人机界面进行数据交互。总线通信协议与 WTH207A/WTH407A用Modbus-RTU:数据通信网络层3 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、等。NBIOTROLA4G、、 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,网络通信方式。所以使用了2G))))))))). ))))))))

室外智能管道工程施工技术方案

室外智能管道工程施工技术方案 本工程弱电范围同道路范围,因业主单位未提供室外智能化管道工程详细施工图纸,及本施工范围不含弱电系统综合布线,在此仅简述,待中标后再行编制更为详细的室外智能管道工程施工技术方案。 第一节室外智能管道工程施工控制流程框图 施工准备 沟槽开挖 不合格 检验 合格 垫层施工 不合格 检验 合格 砼基础施工 管道铺设 工作井砌筑 管道砼包封及养护 回填土

第二节施工方法 一、沟槽开挖 主沟基槽主要由反铲挖掘机开挖,机械开挖困难处采用人工开挖,基底人工修规。支沟基槽由人工开挖、修规。土方就近回填场地。 二、检查井砌筑 砖砌检查井在基础浇筑完毕,及时进行定位工作,然后进行井体的砌筑。施工前,先立皮数杆,确定砖墙皮数和排数。墙体砌筑单面拉线控制,一砖墙一顺一丁铺砌,转角处用3/4 砖使各皮竖缝错开。砌筑采用“三一”砌法。砌体砌筑前浇水浸润。砌缝砂浆饱满,大小均匀。砌筑用的砂要过筛,砂浆拌和时稠度控制在70~100mm,灰缝厚度10mm。抹灰前砌体先清理并洒水,间距1.5m 贴饼标示抹灰厚度。底层抹灰用过筛后的中砂,砂浆稠度控制在100~120mm 底层压实扫毛,面层抹灰在底层灰稍干后进行,表面压光。 检查井底板应铺砌牢固,四周仔细夯实,井内保持清洁,施工完毕井盖应盖好,井口与路基的填土施工配合,同时升高。 砖砌井严格按规范要求进行砌筑和粉刷,粉刷后井体表面无色差,井体棱角挺刮、顺直,井内几何尺寸符合设计要求。 三、砼施工 1、管道主沟采用标准钢模,钢管及木档支撑牢固。沟底板砼坡度按设计要求严格控制。主沟在垫层浇筑时预埋高出垫层50~100mm插筋,用于固定底部模板。过路沟为钢筋砼,沟外侧模板立好后,绑扎底板与侧壁的钢筋。钢筋采用机械加工,工程车运至现场人工绑扎,钢筋网片边角满绑,中间梅花形绑扎。过路沟侧墙和底板还分别加设门形钢筋,以保证二层钢筋网片的间距。钢筋绑扎

2020智慧树,知到《漫谈智能制造技术》章节测试【完整答案】

2020智慧树,知到《漫谈智能制造技术》章节测试【完整答案】 智慧树知到《漫谈智能制造技术》(山东联盟)章节测试答案 绪论 1、德国提出的国家制造业战略是()。 A:国家制造业创新网络(NNMI) B:“工业4.0计划” C:新工业战略 D:机器人2050新战略 答案:“工业4.0计划” 2、智能制造技术能够完全取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。() A:对 B:错 答案:错 3、狭义上讲,智能制造主要针对()。 A:智能工厂 B:制造环境 C:制造设备 D:制造过程 答案:智能工厂

4、智能制造技术本质是信息技术和智能技术与装备制造过程技术的深度融合与集成。() A:对 B:错 答案:对 5、()是智能制造发展的根本动力。 A:组织方式创新 B:技术进步 C:市场需求 D:模式创新 答案:市场需求 6、智能制造技术,就迎合了由服务型消费形态向物质型消费形态转变的所有要求。() A:对 B:错 答案:错 7、广义上讲,智能制造是一种新型工业发展方式,包括(),以及智能制造理念下可能催生的其他新型业态。 A:智能工厂 B:智能生产 C:智能产品 D:智能应用

答案:智能工厂,智能生产,智能产品,智能应用 8、技术进步是智能制造技术发展的关键因素。() A:对 B:错 答案:对 9、德国安贝格西门子的智能制造工厂的自动化运行程度已经达到了()。 A:45% B:55% C:75% D:95% 答案:75% 10、日本提出的国家制造业战略是()。 A:未来增长动力落实计划 B:国家制造业创新网络(NNMI) C:机器人2050新战略 D:新工业战略 答案:机器人2050新战略 第三章 1、18世纪后期,最早出现的刀具是()。 A:碳素工具钢刀具

运营商由“哑管道”向“智能管道”的转型之痛

运营商由“哑管道”向“智能管道”的转型之痛 国内运营商与移动互联网内容提供商在资源与商业利益领域的博弈近期不断凸显与升级。据中国移动统计数据,广东移动2010年上半年40%以上的数据流量来自腾讯QQ业务,而全年统计数据显示,多地移动公司信道资源的最大份额消耗者仍是QQ。 不仅是腾讯,随着社交网站、无线视频等移动互联网业务的普及,愈来愈多的内容提供商在成功吸引了批量移动用户的同时,正以低廉的成本不断深度消耗着运营商无线频谱、信道、人力等资源。 对此,不甘于被反制的运营商已经开始着手进行突破与反击,2011年中国移动等运营商在年度工作会议上提出,要根据移动互联网公司占用流量、资源的不同情况对其进行差异化收费定价与分成调配。“事实上,这仅是运营商拒绝…被管道化?组合拳的第一步,”电信专家陈亮表示,“探索对内容提供商、用户进行分层分级收费管理,变…哑管道?为…智能管道?,是运营商应对以用户体验为中心的产业趋势的必由之路。” 运营商的QQ之痛 中国移动总裁李跃与腾讯董事会主席马化腾2010年末就“移动QQ以极低的代价吞噬移动无线网络流量”问题进行交涉或许只是传闻,但是中国移动无线网络流量被腾讯公司低价占有已经是事实。 中国移动研究院安全所齐姓专家告诉记者,为了保证用户始终在线,提升服务质量,腾讯QQ采用心跳机制,即QQ每隔数秒便会发送空白数据包至运营商服务器上,占用了各地运营商大量的信令和数据通道。广东、河北等地的运营商员工也告诉记者,由于QQ占用了相当比例的信道资源,已经影响到了其它应用的用户上网,每至热点时段,运营商接到的相关投诉便接连不断。 “QQ在我们当地已经成为一个典型的问题,每到晚饭后时间,就有大量用户手机上QQ,并且由于挂等级、聊天、玩游戏等原因始终保持在线,无线信道就出现了拥塞,影响了其它用户上网,而心跳机制又强化了上述效果,运营商无法像其它应用那样,在用户没有主动产生流量的时候将信道资源释放出来。于是每到晚上我们都会接到大量其他用户关于无法上网的投诉电话。”广东某一线运营商员工告诉记者。 上述现象在河北省也有体现,河北移动网络部郭姓员工表示,在高校院所密集地区,QQ对信道资源的消耗尤其明显,“比如很多大学都是晚上11点熄灯,熄灯后大批学生就开始用手机上QQ,或者去开心网等偷菜,数小时地占用着有限的信道资源,而影响了其他用户上网,这时候我们就会接到投诉电话。” 与有线网络不同,运营商无线频谱与信道资源更为宝贵与有限,一线员工告诉记者,虽然各地略有不同,但每个无线基站能够支持的同时在线人数不足百名,腾讯等移动互联内容提供商正在通过牺牲运营商与其它应用用户的利益而保证其自身的高质量用户体验。 “被反制”

智能管道与智慧管网建设分析

智能管道与智慧管网建设分析 摘要:目前,智慧管道已成为中国油气管道界的热词,相关机构技术人员围绕 智慧管道开展了大量研究与规划工作。然而,迄今为止,中国油气管道界对智慧 管道的概念尚未形成广泛共识,对其内涵与外延缺乏全面、系统、深入、确切的 认识,还不能完整、清晰地描绘出未来智慧管道的全景图像。基于此,从管道技 术角度出发,结合对现代信息技术的认识,对中国油气管道行业智慧管道建设的 若干问题进行了初步思考,由此形成的认识和观点或许对中国智慧管道的健康发 展有些许参考价值。 关键词:智能管道;智慧管网;建设分析 引言 随着物联网、大数据、人工智能等新兴技术的发展及其在电力、核工业、制 造业、医疗等行业的广泛应用,管道运营商也在探索应用新兴技术进一步提升油 气管道的安全水平和运营效益。中国石油、中国石化等分别针对智慧管网建设开 展了相关探索,但目前关于智慧管网的一些基本问题,如定义、功能、特征、建 设框架等,尚未形成共识,因而制约了智慧管网建设工作的开展。基于此,在总 结现有研究成果的基础上,给出智慧管网的定义,并提出智慧管网建设总体构想,以期为智慧管网的发展提供参考。 1智慧管网的定义 正确定义智慧管网是建设智慧管网的基础和前提。文献[7]提出,智能管网是 指利用传感器、嵌入式处理、数字化通信及IT技术,将管网信息集成到管道运营 公司的生产管理流程及系统,使管网可观测(能够监测所有主要设备的状态)、 可控制(能够控制所有主要设备的状态)并具有智能化特征(可自适应并实现智 能分析策略),从而建成更加安全、环保、节能、经济、供需平衡的管网系统。 智能化管道系统是实现智能管网管理的手段和载体,其集成管道和站场的所有信息,以油气管道为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,实现“油气流、信息流”的一体化融合,是坚强可靠、经济高效、清洁环保、统一合作、友好互动的现代油气管道信息系统。文献[10]提出,在标准统一和数字化管道的基础上,以数据全面统一、感知交互可视、系统融合互联、供应精准匹配、运行智能 高效、预测预警可控为特征,通过“端+云+大数据”体系架构集成管道全生命周期 数据,提供智能分析和决策支持,利用信息化手段实现管道的可视化、网络化、 智能化管理,具有全方位感知、综合性预判、一体化管控、自适应优化的能力。 2智慧管网的功能 根据智慧管网的定义,智慧管网的功能可以从感知、分析、决策、处置4个 方面进行分析,即智慧管网应具备对自身状态和外界环境信息的自主感知能力, 自身安全状态和外部威胁事件的自主分析能力,对各类生产经营活动的自主决策 及自主处置能力。对自身状态和外界环境的自主感知能力,是指通过建立完善的 智能化检测、监测系统,在尽可能减少人力参与的情况下,实现对管道和设备自 身状态及外界环境状态的全面自主感知。对自身安全状态和外部威胁事件的自主 分析能力是指将风险评价、完整性评价等各类评价技术通过软件进行自动计算, 结合仿真技术,实现对管道安全状态和外部威胁的自主评估。对各类生产经营活 动的自主决策及自主处置能力,包括日常管道输送方案的自主调控和发生应急事 件后的自主决策与处置,相对于自主感知和自主计算,自主决策和自主处置是智 慧管网发展的高级阶段,目前的技术水平应以实现人机混合智能决策为目标。

智慧管道技术现状及发展趋势

—ˉˇ¢?¢ ?¨? o… 第36卷第2期 INFORMATION ,SAFETY AND MANAGEMENT 收稿日期:2017-11-28 基金项目:中国石油中亚天然气管道D 线(XN 140/S /KS 15) 作者简介:李海润(1988-),男,安徽安庆人,工程师,硕士,主要从事油气集输和储运技术工作三智慧管道技术现状及发展趋势 李海润 中国石油工程建设有限公司, 北京 100120 摘 要:目前,国内长输油气管道建设和运营大量采用数字化技术,随着信息化技术的不断发展以及自动化程度的不断提高,智慧管道将成为未来管道建设和运行的必然趋势三通过调研国内外智慧管道发展现状,分析了智慧管道发展面临的难点和问题,提出了包括数据层二服务层和应用层三层次的典型智慧管道总体架构,搭建管道建设与运维一体化智能管理平台,实现数字化移交二智能化运营二全生命周期管理的目标,为国内智慧管道建设研究提供参考三 关键词:智慧管道;全生命周期;智能管理 DOI:10.3969/j.issn.1006-5539.2018.02.023 The Status Quo &Development Trend of Smart Pipeline Technology Li Hairun China Petroleum Engineering &Construction Corp.,Beijing ,100120,China Abstract :At present,a large number of the digital technologies have been adopted in domestic long distance oil and gas pipeline construction and operation.With the continuous development of information technology and the constant improvement of automation,smart pipeline will become the future trend of pipeline construction and operation.According to investigation of the status quo of smart pipeline both at home and abroad,the difficulties and issues in smart pipeline development are analyzed and the typical overall framework of smart pipeline is put forward including data layer,service layer and application layer.Smart management platform for pipeline construction and operation shall be built up to realize the digitalized handover,intelligent operation and the full life cycle management,and also to provide reference for the construction and study of domestic smart pipeline.Keywords :Smart pipeline;Full life cycle;Intelligent management 0 前言 目前,国内长输油气管道建设和运行管理已基本摆 脱传统建设运行模式,全面利用信息化和自动化技术, 基本实现管道建设和运行数字化,能达到信息化二网络 化和可视化的技术水平,即数字管道三近年来,随着物 联网二大数据二云计算二人工智能等先进技术的飞速发展,对管道建设提出了更高要求,对管道运行可靠性提出了更迫切需求,数字管道需要进一步向智能化方向发展,智慧管道将是管道行业今后发展方向[1-4]三1 发展现状1.1 国内现状中国石油二中国石化二中国海洋石油三大石油公司9 21万方数据

智能管道--中国移动

对智能网络管道的探讨
中国移动通信研究院 2011年4月

目录
n 什么是智能网络管道 n “管道+平台”是运营商的重要手段 n 现阶段网络管道所面临的问题 n 现阶段智能网络管道的主要环节 n 标准化方面的想法和建议
2

什么是智能网络管道
?在网络层面,智能网络管道是个重要的概念 ?智能网络管道处于终端和应用/业务之间,其智能由一系列致力于资源优化的网 络服务系统来实现 ?智能网络管道是运营商实现精细化运营的有力武器
智能管道
终端操作系统 体验优化 网络服务系统 资源优化 网络和基 础服务能 力 网络侧 开发优化 应用商场和业 务优化平台 应用/业 务开发
终端硬件 平台
智能网络管道
应用/业务侧
终端侧
n 智能管道
n 随着移动互联网的发展, 管道将从哑管道走向智能管道
平台化运营
n 智能管道的目标:优化用户体验、优化应用开发和优化资源配置,推动移动互联网的 发展 n 大概念的智能管道涵盖应用/业务侧、终端侧和网络侧,是一个范围较广的概念 3

“管道+平台”成为移动互联网时代运营商的重要手段
?在业务和终端层面,运营商提出了平台化运营的概念 ?平台化运营成为移动互联网发展的一个关键
门户时代
门户来聚集内容
Web2.0时代
平台很重要,聚集用户、提供服务
各类平台 n n n n 增值业务平台:开心网、腾 讯、新浪博客等 电子商务平台:阿里巴巴等 应用商店:苹果、诺基亚、 谷歌、联想等 其他平台 n n n n 运营商 应用商店:MM 社区平台:139社区 终端平台:ophone 业务平台:飞信、移动广 告、移动支付等
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云计算与智能管道分析

云计算与智能管道 电信业界言必称云管端,“云”代表服务器、存储器等IT基础设施、“管”代表路由器、光纤、基站等通信基础设施,“端”则代表终端、OS及其应用,三者构成了端到端的基础设施。稍一推敲,“管”的未来是“智能管道”,“端”的未来“智能终端”,“云”的未来难道是“智能云”?错了,云和智能都是对未来的状态的描述,云就是智能,智能就是云。“云”并非与管道、终端并列的实体,而是一种能力供需匹配的新模式,是万万不能被一堆IT硬件“代表”的。 云模式的显著特征,从需求方来看是on-demand,至少包括泛在化和可配置,从供给方来看就是弹性化、资源池、虚拟化和分布式等。在未来端到端的基础设施中,不论是存储、计算、传输还是终端呈现,都将按云模式(而不仅仅是云计算)重新部署,以实现更高效的资源供需匹配。智能管道是网络能力的云化,智能在云中,其最被人认知的技术特征——分忙闲时、分终端、分业务、分客户群提供变速率、差异化Qos的通信服务不正是云计算所宣扬的“按需取用”么,只不过取用的是网络能力而非计算能力罢了。 云即智能,智能即云,只是智能的概念太宽泛,云的概念太形而上。但无论如何,此前提出的表层智能与底层智能又有了新的注脚:1)任何一个应用/服务均离不开存储、计算和通讯三大模块,智能在底层和表层的分布也可以表述为云模式的端到端适用;2)计算能力与通讯能力一样,都属于底层智能,而表层智能可能来自直接满足需求的OTT服务/应用和最终呈现体验的终端; 因此,我们可以说,ICT产业的端到端的基础设施都被云化。要追寻这背后共同的驱动力是什么?我觉得关键词还是on-demand。这个词儿对电信业界来说比较新鲜,但回想移动通信的愿景,有个5W的提法,whoever,whenever,wherever,whomever,whatever,即任何人在任何时间在任何地点可以与任何人进行任何形式的通信。这不正是on-demand所表达的么?这个词很好,凝练而宏伟,云计算、智能管道,背后都是这个词儿。 On-demand是IBM彭明盛团队在2002年提出的愿景,中文译为随需应变,这个“需”就是用户需求。与之同时提出并广为传播的说法还包括“未来计算能力将像水和电一样,开个开关就可以流”。后来,这个说法从“计算能力”套用到“存储能力”、“网络能力”乃至“杀毒”等业务能力,“云存储”、“智能管道”、“云杀毒”等纷沓而至。实际上,熙熙攘攘、众说纷纭的“云”背后就是一个由客户驱动的共同理念。 既然如此,下面就将云计算与智能管道对照分析。选用IaaS,PaaS和SaaS框架来分析,因为该框架有利于阐述底层与表层之间的关系,有利于向端到端的概念扩展,有利于对应到运营商关心的一些问题。 IaaS(基础设施即服务) IaaS提供按需取用的存储、计算能力。真正有能力提供Iaas的只有google、amazon等少数几家,但长远来看,随着云计算的普及,底层能力必将商品化。这好比,水很重要,但

智慧管网建设

目前在北京已经在不断扩大和完善智慧管网工程,在主干道上,安装井盖状态监测仪、液位监测仪、噪声记录仪、燃气智能监测终端等设备,完成水电热气的管线全覆盖,实现智慧化管理。 据悉,智慧管网工程投入使用后,管理人员通过后台软件系统,足不出户,就能够掌控所有管线的运行状态,并对出现问题的管线第一时间发现故障所在,解决问题,实现智能化管理。 数字化交付技术包括搭建数字化设计平台、采办数字化移交技术、施工数字化移交技术及管道工程全数字化移交技术。可实现不同设计单位、业主单位的异地协同设计、实时审查及全过程设计管理,从而提高项目设计质量和效率,实现设计数据的全数字化移交。并真实准确反映现场作业过程,及时完整地进行资料数字化移交归档,提高过程管控能力,确保工程建设质量。

安全监测感知技术包括施工现场实时安全监控技术和管道安全预警和泄漏监测技术。可实现对关键工序的监控录像,利用无人机巡检,进行周期性或指定时间段压线采集数据(视频和影像),实现对管道运营状态的巡视和检查,做到“主动维护,事前预控”,确保管道安全运行。 在施工数据采集方面,通过搭建智能工地,利用信息化手段对施工现场的人、机、料、法、环进行全方位监控。保证数据移交的及时性与准确性,实现影响工程质量重要参数的实时采集,焊口施工质量实时在线预警监测。远程数据采集传输技术将关键数据实时采集、上传,并通过4G网络传输使数据信息共享化、实时化、可视化,并对现场数据情况做出及时判断。 未来,公司将应用“端+云+大数据+物联网”信息技术,在深化智能管控的技术基础上,对老管线全部进行数字化恢复并进行智能

化升级,新管线全部按照“智慧管网”标准建设,实现智能化无人施工、远程智能管控运维,全面打造覆盖全国的“智慧管网”。 亚太水处理有限公司(https://www.360docs.net/doc/b34895684.html,)多年来致力于环保水处理产业,已形成为污水处理厂提供成套设备和自控电气仪表能力,为实现国家“十三五”规划中环保节能减排的目标,公司环保产业的发展方向从集成性环保产品的配套向环保工程从设计、设备制造、安装施工、调试一站式配套,实现节能、智能、智慧城市运管一站式交钥匙工程的产业方向发展。1991年,亚太研发出中国第一台潜污泵,为我们国家产业探了路,开发了上千种产品,填补了国内污水处理产业的空白,带动行业发展,奠定了亚太在行业内的基础。 亚太节能环保科技产学园向可靠、节能、智能、智慧化发展,集全国行业内优秀设计专家、机械装配技术专家、生产、施工、运营一站式运、建、管的科技匠心团队,共同打造中国节能环保科技示范绿色产学园。更多详情请点击官网亚太水处理有限公司进行进一步咨询了解。

智能管道与智慧管网建设分析 任竹昕

智能管道与智慧管网建设分析任竹昕 摘要:结合当今“互联网+”和智慧城市建设的背景下,智慧水务以水务信息化带 动水务现代化;以水务信息化促进水务行政职能的转变;以水务信息化推动行政 管理的规范化、制度化和程序化;以水务信息化推进水务管理精细化的指导思想,注重系统性、前瞻性和实效性,促进水务管理和社会服务效能,为全面提升水务 系统运行管理水平和科学决策奠定基础的建设目标。 关键词:智能管道;智慧管网;建设 1 智慧管道的内涵 笼统地说,智慧管道可定义为:在全生命周期各个阶段(包括规划、可行性 研究、设计、施工、投产试运、运营维护、改扩建、废弃处置等),综合应用控制、监测、检测、预测、仿真、优化、人工智能、大数据分析、计算机、数字化、多媒体、互联网、物联网、移动通信等技术,按相关组织或人员的合理意愿和预 期目标,以全自动或人机交互方式实施各种计划、作业、监控、管理业务的管道。按此定义,智慧管道首先是指实体管道本身,同时包括赋予实体管道智慧特征的 技术支撑系统。对智慧管道的另一种理解仅仅指后者,即针对实体管道建立的综 合信息管理及决策支持系统。这两种理解都属于智慧管道概念的外延,在此主要 按后一种理解讨论智慧管道。 无论按以上哪种理解,智慧管道的核心内涵都是指具有高度自动化、智能化、数字化及网络化特征的信息管理、决策支持与自动作业系统,其可以满足管道全 生命周期内的各种业务需求。该系统具有自动感知、分析、诊断、评价、预测、 展示、控制、调节实体管道整体及其各组成部分状态的功能,可以对实体管道全 生命周期内的各种作业、工程项目管理、管道运营业务进行自动决策或提供决策 支持。为实现这些功能,作为信息管理与决策支持系统的智慧管道通常应包括数 据采集、数据传输、数据存储、数据处理、管道运行仿真、管道状态评价、单元 状态评价、支持管道生命周期内各种业务和作业的决策工具或辅助决策工具以及 相关的数据库、知识库、模型库等组成部分。这里所说的针对实体管道的业务和 作业是广义的,包含的具体内容很广:既有建设阶段的,又有运行阶段的;既有 工程项目管理方面的,又有运行管理、经营管理、维护维修等方面的;既有线路 方面的,又有站场方面的;既有工艺方案、设备运行维护方面的,又有节能与HSE方面的;既有管道工艺系统方面的,又有各种辅助系统方面的。 2智慧管道建设难点 2.1传统管理模式与智慧管道发展模式仍需互相磨合 由视频监控、机具工况系统和机组可视化三项子系统组成的智慧管道对参建 人员而言非常陌生。为满足智慧工地正常运转需要监理人员掌握施工机组视频监控、视频采集、GPS定位、VPN连接等设备的工作原理和状态,对每个人的素质 提出很高要求,同时也增加了监理人员日常工作量。管理思维的巨大变革引发的 监理人员对新生技术的抵触,如何使监理人员从传统的“巡视、平行检验、旁站” 管理模式进入“借助智慧工地进行项目监理”管理思维成为一大难题。 2.2基础信息采集繁杂,数据可信度和准确度控制困难 在“端+云+大数据”的体系架构下,端的数据录入数据可信度是智慧管道的基础。比如一道焊口数据的产生需要现场操作人员使用扫码枪(机组通)对管材二 维码、根焊、填充、盖面等焊接人员二维码、焊接设备二维码进行扫描后方可形 成焊口二维码,焊口二维码是所有工况数据的归集点,如果现场操作过程中执行

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