城市排水信息化监测_城市排水信息化监测哪家好

2019-01-02 12:47:23

城市排水模型建设是响应国家政策需要,也是城市排水数字化、信息化发展的必然选择基于非恒定流模拟技术的水力模型是一门集城市排水工程、计算机技术、自动化技术为一体的信息化技术。排水管网水力模型是指将管网物理

城市排水模型建设是响应国家政策需要,也是城市排水数字化、信息化发展的必然选择

基于非恒定流模拟技术的水力模型是一门集城市排水工程、计算机技术、自动化技术为一体的信息化技术。排水管网水力模型是指将管网物理属性数据、地理信息系统(GIS)与圣维南方程组、曼宁公式等一系列相关联的水文学、水力学的理论公式抽象出的一整套数学模型,包含降雨模型、地表产汇流模型、节点入流模型和管道转输模型等,各模块之间有机结合,是一个时间序列函数组合,可以延1时仿1真模拟排水管网中真实准确的水流状况。

排水管网水力建模技术在国外的设计和运行管理中已经得到广泛的应用城市排水信息化监测。对于雨水管网规划设计排水信息化,欧盟EN752中规定:推理公式法只适用于汇水面积小于200公顷或汇水时间小于15分钟的区域;对于较大区域,必须采用随时间变化的设计降雨,利用水力模型进行规划设计。美国要求规划新建区域排水系统必须采用水力模型模拟复核。日本东京已经建立起了整个城市污水管网水力模型。新加坡、日本、美国等欧美发达国家的大型排水工程建设、运行过程中都是基于水力模型计算分析得出。

一般城市的合流制排水系统中,截流倍数的确定尚无统一的精1确算法,大多采用经验和计算相结合的方法,造成截流倍数的选择具有很大的主观性和片面性。截流倍数优化确定需定量计算截留管溢流污染负荷城市排水信息化,但合流制溢流污染受降雨、溢流量、地表污染物积累及冲刷等诸多因素影响,因此截流倍数确定及研究多以主观经验判断为主,采用定量化研究较少,致使选择具有很大的随意和片面性。

为此,可根据城市地表径流水力水质模型基本原理,构建城市管网水力水质模型,通过在线雨量、流量监测数据对模型进行校准和检验排水信息化方案,利用所建模型模拟不同截流倍数时截流干管溢流过程,计算不同截流倍数条件下溢流量及污染负荷。结合污染负荷、不同截流倍数对应的工程投资、运行环境费用,选择最1优取值。

针对污水收集处理系统,由于溢流口多分布在大公桥片区,长远来看建议利用本次监测点及后期增加点对大公桥中途泵站片区构建城市管网水力水质模型,通过在线雨量、流量、水质监测数据对模型进行校准和检验,利用所建模型模拟不同截流倍数时截流干管溢流过程,计算相应溢流量及污染负荷,一方面结合不同截流倍数对应的工程投资、运行环境费用,可选取最1优截污倍数值,一方面可掌握沿线各溢流口溢流污染总负荷,以此制定相应措施。

实时数据提高应急处置能力

城市排水管网承担着收集输送污水和天然降水的功能,排水管理信息系统能够充分整合现有的数据资源、硬件网络资源,实现资源的高效节约。以在线监测数据、管网空间数据为基础,充分利用管网水力计算模型及其他有关模型,结合GIS的数据管理和空间分析能力,进而对管网的使用情况有着充分的了解并据此加以分析,为其日常的养护提供参考。尤其是当管道流量产生变化,数据超出或低于正常水平时,管理人员能够及时预知可能会引发的危害并及时加以处理,提升突发情况的应变能力和处理能力,降低社会资产的损失,确保排水的正常运转和保障居民生活秩序。

 对排水设施进行普查(包括对排水管网、港渠、湖泊排口、泵站、排水闸等排水设施的既有普查数据库、的校核和新普查数据的完善);新建5处雨量监测点、37处渍水监控点、6处湖泊排口监控点、17处湖泊港渠水位监测点,并对现有未进入网络系统的监控(测)点进行改造;深化及扩展现有平台功能(包括对“综合展示与查询平台”增加流向追1踪功能、在“运行调度模块”总增补雨量点监控、渍水点监控、湖泊排口监控点、湖泊港渠水位监控点等新增监控信息数据;对“管理系统平台”增加“强化平台展示与统计功能”、“排水设施巡线功能”以及“辅助决策功能”);构建城市内涝分析模型(包括内涝系统管理模块、内涝分析、查询模块、内涝预警模块、调度模拟模块)。

建设任务

根据易渍水点预警建设的要求,全方面对市区内涝易发区增设水位、雨量、视频等监测设备,对箱涵管网增设水位判断淤积程度,对磁湖、青山湖等环湖污水排放口增设视频监控,对谈山立交桥增设视频监控。建设专门用于针对城市内涝的站点监测及信息发布、灾害预警、视频监控和业务应用。具体建设内容表如下:序号建设类型安装数量1城区路面易涝监控点4个点,带水位、图片2渠道监控点5个点(共12处,带水位)3环湖污水排放口监控点19个点(19个枪机图片,其中3处带水位)4桥梁视频监控点1个点(共4处24小时视频)5路面LED大屏2个点(4面屏)

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