城市综合管廊信息化解决方案ppt课件.pptx

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1、苏州航天系统工程有限公司二一五年六月,综合管廊信息化解决方案,汇报内容:,第四部分:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,汇报内容:,第四部分:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,政策背景,第一部分:项目概述,综合管廊政策背景,1.综合管廊政策背景,2.综合管廊建设意义,3.综合管廊信息化必要性,2014年6月关于国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见(国

2、办发201427号)指出稳步推进地下综合管廊建设,加强科学技术和体制机制创新。,2013年9月,国务院办公厅下发了关于加强城市基础设施建设的意见(国办发201336号),该文件中指出,开展城市地下综合管廊试点,用3年左右时间,在全国36个大中城市全面启动地下综合管廊试点工程;中小城市因地制宜建设一批综合管廊项目。新建道路、城市新区和各类园区地下管网应按照综合管廊模式进行开发建设。,政策背景,第一部分:项目概述,1.综合管廊背景介绍,2.综合管廊建设意义,3.综合管廊信息化必要性,住房城乡建设部部长陈政高出席培训班座谈会指出:要统一认识,统一思想。事实证明,城市地下综合管廊建设在国际上是一条成功

3、的道路。综合管廊建设的意义在于充分地利用地下空间,节省投资,对拉动经济发展、改变城市面貌、保障城市安全都具有不可估量的重要作用。,国家部委大力推动,项目背景,第一部分:项目概述,综合管廊建设的意义,1.综合管廊背景介绍,2.综合管廊建设意义,3.综合管廊信息化必要性,拉动经济发展、改变城市面貌,解决城市道路反复开挖、保障城市安全,解决地下空间浪费、为规划发展预留地下空间,提升城市整体环境,避免管线损毁事故频发,1.,2.,3.,4.,项目背景,第一部分:项目概述,1.综合管廊背景介绍,2.综合管廊建设意义,3.综合管廊信息化必要性,1、综合管廊信息化建设是国家标准规范的强制要求 :城市综合管廊

4、工程技术规范规定综合管廊附属设施设计应包括“消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控及报警系统”。2、综合管廊信息化建设是综合管廊安全运行、应急处置的保障:地下综合管廊建造在城市道路下面,将燃气、供水、电力、通信、热力等多种市政管线集中在一体,管廊的安全运行及应急处置显得尤为重要。通过综合管廊信息化建设,实现运行状态的实时监测、报警与定位,阀门的远程自动控制等功能。为地下综合管廊的安全运行、应急处置提供有力保障。,项目背景,第一部分:项目概述,1.综合管廊背景介绍,2.综合管廊建设意义,3.综合管廊信息化必要性,3、综合管廊信息化建设是综合管廊资产管理及运营的有力手段,有助于提高经济效益:

5、地下综合管廊信息化建设,对管廊主体、入廊管线、附属设计进行统一编码,实现管廊资产的统一管理。基于“综合管廊管理办法”,通过综合管廊信息化建设打通综合管廊投资主体、建设主体、运营主体的业务流程,明确各方的责任及义务。有助于综合管廊提高综合管廊资产管理及运营的效率,提高管廊的经济效益。,汇报内容:,第四部分:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,综合管廊信息化理念,第二部分:综合管廊信息化理念,综合管廊全生命周期的时间维度综合管廊三大组成部分为空间维度建设综合管理系统实现立体化管理,管

6、廊信息化理念,汇报内容:,第四部分:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,总体设计思路,第三部分:总体设计思路,汇报内容:,第四部分:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,汇报内容:,第四部分:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,应用层设计,第四部分:系统

7、分项设计,第四部分:系统分项设计,应用层设计,第四部分:系统分项设计,系统功能:综合管廊采用二三维一体化的设计方式,平面视图管廊表现为二维方式,转换视角,管线表现为三维方式,可以直观查看管廊内部入廊管线的分布情况、管廊各出口的位置和安装在管廊内部附属设施的位置。同时反映综合管廊本体与周围地形、地物、建构筑物的关系。该系统参照CAD三视图的展示方式,通过主视角度查看管线在管廊内部的空间分布情况,通过侧剖面观察管廊内各里程的实际情况。系统价值:通过管廊地理信息系统,我们通过三个角度直观的看到管廊内部的实际情况,为后续管理各运维管理提供了方便。同时系统将前端采集到的设备状态数据以实际的位置映射到管廊

8、三维空间上。为制定决策提供客观的依据。,三维展示系统,截面图,剖面图,1、应用层设计(管廊主体管理),1.三维展示系统,2.智能巡检系统,3.防入侵系统,1、应用层设计(管廊主体管理),第四部分:系统分项设计,系统功能:传统的巡检主要是通过人工方式,综合运用感官以及一些配套的检测仪器对管廊内的情况和设备进行以简单定性判断,该方式存在劳动强度大、检测质量分散、主观因素多等缺陷。该系统主要是通过安装了全景摄像头和其他传感设备(温湿度、气体、红外等)的多功能巡检车,每天定时对管道内部进行巡检,值班人员对巡检数据进行查看,发现问题第一时间到现场确认。通过360全景内景图实现真实、全面、直观的用户体验。

9、系统价值:减少人员每天的巡检工作强度,更有正对性的巡检。通过车载系统采集的参数和管廊内固定设备数据比对,反向验证设备的状态。减少人员频繁下井带来的安全问题。对巡检车辆的位置定位,能够快速的找到事故点。,智能巡检系统,1.三维展示系统,2.智能巡检系统,3.防入侵系统,1、应用层设计(管廊主体管理),第四部分:系统分项设计,1.三维展示系统,2.智能巡检系统,3.防入侵系统,系统功能:该系统在综合管廊的各管仓安装视频摄像头,在管廊出入口安装光栅传感器,通过光栅传感器触发摄像头拍照、录像。同时值班人员通过应急通讯广播发出报警信息和喊话,劝退入侵者。在地下综合管廊各出入口及主要机房安装门禁管理系统,

10、实现出入口人员管理。监控各类非法入侵。通过对出入口安装电击设备,防止小动物的闯入。系统价值:防止不法人员的进入保障综合管廊的安全运行,确保城市的公共安全。防止动物的闯入破坏通讯、电力及管线设施。,防入侵系统,应用层设计,第四部分:系统分项设计,1、应用层设计(管廊附属设施管理),1.消防系统,第四部分:系统分项设计,2.通风系统,3.供电系统,4.照明系统,5.排水系统,系统功能:在管廊内部安装手动报警按钮、声光报警器、应急通讯电话、警笛及紧急广播系统。实现管廊内部消防应急联动。在管廊内部易着火点布置防火包,传感器监测到着火点,启动附近视频确认,通过远程控制打开着火点防火包,实现快速破灭火源或

11、延迟火势蔓延。火灾发生时通过管廊内部报警指示灯和播音系统第一时间通知管内人员撤离。通过布设在管廊内部的烟雾传感器和温湿度传感器,实时监测管廊内部的环境变化。系统价值:保障综合管廊本体及入廊管线的安全。提前发现事故隐患点,第一时间处理防止事态扩大,造成不必要的损失。在事故处理过程中起到辅助作用。,消防系统,1.消防系统,第四部分:系统分项设计,2.通风系统,3.供电系统,4.照明系统,5.排水系统,系统功能:日常状态,按日常通风设定,控制送风机定时运行。通过安装在管廊内部各各类有毒有害气体传感器、温湿度传感器,实时监测管廊内部状态,当监测数据异常,通过远程控制系统开启对应的通风设备,对管廊内部快

12、速通风,减少气体浓度防止产生爆炸,提高人员的入廊工作安全。同时入口处放置管廊内部空气质量电子提示牌,及时提醒准备入廊的工作人员。系统价值:日常保证管廊内部空间的空气质量,避免有害气体聚集和积累。紧急情况时快速通风减小事故发生概率。,通风系统,1、应用层设计(管廊附属设施管理),1.消防系统,第四部分:系统分项设计,2.通风系统,3.供电系统,4.照明系统,5.排水系统,系统功能:供电管理系统负者对管廊内部的供电设备的运行状态监控和管理,通过远程管理平台实现管廊内部供电设备的监控。对管廊内部供电线路的拓扑网络实现管理。对附属设施的供电电压、电流实时监控。同时根据管廊内部空间结构,设置微电网系统。

13、实现管廊内部分区供电。对管廊内部的用电设备进行监控,发现问题及时同时值班人员维修。系统价值:提供管廊内附属设施的供电、用电保障,通过微电网系统的设置,避免事故造成管廊供电系统整体崩溃。,供电系统,1、应用层设计(管廊附属设施管理),1.消防系统,第四部分:系统分项设计,2.通风系统,3.供电系统,4.照明系统,5.排水系统,系统功能:综合管廊属于狭长型构筑物,又埋设与地面以下,综合管廊内部的采光主要以电力照明为主。在机械出风口、集水井、配电箱等处照明系统可通过远程控制,亮度设置可调。设置紧急照明系统,监测到主照明系统故障时,自动系统紧急照明系统,同时向管理人员发出报警信息。管廊入口设施红外识别

14、系统,发现有人员会动物闯入,立即启动照明体统和视频监控系统,同时向前端发出告警,提醒值班人员查看。系统价值:首先保障管廊内部的正常照明和应急照明。同时为入侵系统提供辅助帮助。,照明系统,1、应用层设计(管廊附属设施管理),1.消防系统,第四部分:系统分项设计,2.通风系统,3.供电系统,4.照明系统,5.排水系统,系统功能:由于综合管廊内管道的维修的放空,以及其他一些可能发生泄漏等情况,将造成一定程度的沟内积水。通过排水系统前端的液位传感器监测到的水位情况,启动排水泵,抽取管廊内的积水。通过安放在不同位置的液位传感器,值班人员可以很快确定积水位置和漏水位置。第一时间前去封堵处理。对于洪濑造成的

15、雨水倒灌,及时启动排水系统,排出管廊内积水。系统价值:快速发现积水位置,智能排水,减少人员工作量和人员排水过程中对管线产生的破坏。,排水系统,1、应用层设计(管廊附属设施管理),1、应用层设计,第四部分:系统分项设计,1、应用层设计-(入廊管线管理),第四部分:系统分项设计,1.管线状态监测系统,2.管线资产管理系统,系统功能:1.燃气管线:安装在燃气管线接口、阀门处的甲烷监测设备,监测燃气管线的泄漏情况,并通过定位技术,实现燃气泄漏的快速发现和处置。对事故的易发点系统做重点提示,提醒值班人员关注。2.供电电缆:通过电缆线监测系统实现缆线状态的监测和能量的监控。防治缆线过热起火和偷漏电事故的发

16、生。3.供水管线:利用漏损监测仪,流量计、压力计实时监测供水管线运行状态,能够快速发现漏损点,避免能源浪费。通过管线的流量和压力监测数据,联动供水泵站,避免产生水锤效应造成供水管线损坏。4.污水管线:通过对污水管各点液位的监测,防治污水管的堵塞。5.热力管线:利用压力计实时监测热力管线运行状态,联动供热泵。防治压力过大对管线造成的损害。系统价值:保障管线安全运行,减少人员巡检密度,更有针对性的检查和管理。通过大量数据的分析提前预知管线状态,及时维修跟换。避免跟大事故的发生。,管线状态监控系统,第四部分:系统分项设计,1.管线状态监测系统,2.管线资产管理系统,系统功能:综合管廊内部管线属性复杂

17、、重要节点数量多、投资、建设、运营主体不同给后续的管理带来了很大个麻烦。通过建立管线资产管理系统,实现对综合管廊入廊管线的数量、种类、权属单位、建设单位、管理单位信息管理。明确各方职责,提高经济管理效率。通过绑定在管线上的RFID电子标签,实现关键节点路由信息和属性信息(管径、管材、用途、传输介绍种类、压力、流向、铺设时间、施工单位、权属单位)的全面掌握。在这些数据的基础上,实现对入廊管线的透明管理。系统价值:通过关系资产管理系统的建立,使管廊管理单位能够直观的了解管廊内管线的分布情况。同时为后续的管理收费提供数据参考。,管线资产管理系统,1、应用层设计-(入廊管线管理),汇报内容:,第四部分

18、:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,2、支撑层设计,第三部分:总体设计思路,第四部分:系统分项设计,系统功能: 提供感知层数据的编解码功能,实现数据的组包和解析。提供数据的整合、录入、各系统之间的接口转换和数据交换功能。支持分布式异构访问,向应用层提供统一的数据服务。支撑层是基于灵活的目录服务系统和标准规范的信息交换格式构 建应用集成、信息管理和共性服务等系统。其中空间信息服务主要是对综合管廊三维展示系统提供数据支撑。系统价值:建立一个数据处理、共享、交换平台,为业务系统提供统

19、一的数据支撑。,支撑层,2、支撑层设计,汇报内容:,第四部分:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,3、传输层设计,第三部分:总体设计思路,第四部分:系统分项设计,系统功能:1. 根据采集数据的数据量选择不同的传输方式,实现数据的远距离传输。2. 通过传输层实现不同协议的数据转换,实现数据的可识别。3. 数据的采集远程传输和远程对设备的控制、建立设备与控制器的远程连接。系统价值:通过互联网、物联网等技术实现采集数据的上传和实时交互,保障数据的连贯性和周期性,为系统的数据获取和决策提

20、供数据支持。,传输层,3、传输层设计,汇报内容:,第四部分:系统分项设计,第二部分:综合管廊信息化理念,1、应用层设计,第一部分:项目概述,第三部分:总体设计思路,4、感知层设计,3、传输层设计,2、支撑层设计,4、感知层设计,第三部分:总体设计思路,第四部分:系统分项设计,系统功能:通过前端安装的各类物理传感器,采集现场的物理量信息通过半导体器件的转换,变为可定量识别的数字信息。远程控制终端根据需要设置、配置数据采集周期,实现数据合理采集。根据感知传感器设置的预值,启动继电器实现前端设备控制。通过特征值设定,实现触发式采集。系统价值:实现物理量的定量识别,为决策提供数据支撑。,感知层,4、感知层设计,结束,谢 谢,正常态,1,启动态,2,总结态,4,运行状态监测,全面掌握管廊信息,及时发现隐患、事故,启动应急指挥,初步判断事故情况,分析、调度应急预案,调度应急人员、资源,分析指挥事故处置,事故分析、辅助决策,高效协同、统一指挥,及时直观了解处置进展,总结经验提高能力,备案事故处置数据,调整、改善应急预案,系统稳定运行,打破平衡,建立新平衡,恢复原有平衡,

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