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污染源工況檢測系統的詳細介紹

 文章更新時間:2020-10-14    點擊量:2930

 

1 背景介紹

1.1 現狀分析

隨著我國經濟及城市化的快速發展,環境保護在城市建設中起著越來越關鍵的作用。長期以來,對于工業污染源的監督管理、環保zhifa缺乏有效的監督手段,超標排放和偷排現象時有發生,環境監察工作任務重、難度大、壓力更大。

污染源監測信息采集與監控是環境治理的一項重要的基礎工作,也是目前采用的主要手段。近些年來,環境污染源監測工作得到了飛速發展,但基于環保部門及企業自身因素等多方面原因,環境治理發展水平不一:

監測水準較低的企業仍然依靠落后的人工檢測手段,進行不連續的、隨機性強的手工檢測作業,不僅工作強度大、自動化程度低、數據完備性差,而且數據利用率低、不能很好地反映實際工況,因此對于環境監察作用甚微;

有監測意識的企業安裝傳感器、二次儀表、黑匣子等污染物監測設備,但設備僅提供實時顯示、查詢功能,無法進行數據存儲傳輸工作,且大部分設備運行需要值守,沒有實際應用意義;

污染物監測設備自動化程度較高的企業中,大部分未能發揮數據自動傳輸效應,時效性差,共享能力差,上級環境監察部門不能及時掌握監測數據,無法滿足環境監察工作的需要。由于污染源覆蓋范圍廣、數量大、種類多,為了滿足管理需要,需要大量的人力、物力,進行現場監察,顯然對環境治理工作存在很大難度。

在自動控制技術、數據通訊技術、數據庫技術、地理信息技術迅速發展的今天,如何充分利用這些技術,建立起完善而先進的數字化環境監控體系,是各個城市進行環境監控工作建設的一項重要內容,也是目前城市環境監控的一個重要的發展趨勢。為了減輕環境監察人員的工作壓力、加大環境治理的監管力度、提高工作效率和管理水平,有效地改善本地區環境狀況,開發一套運行穩定、通訊可靠、操作簡便、功能完備的污染源在線自動監控系統,以實現環境監控的自動化、網絡化、現代化,已成為環境監察工作的當務之急。 

隨著我國工業化、城鎮化進程的加快,工業節能減排任務更重、壓力更大,實時、準確地把握重點行業、重點企業的能耗,不僅是企業實現精細化節能管理、促進節能降耗的必然要求,更是推動企業轉型升級和綠色發展內在要求。本文就公司污染源工況監測系統,從接入平臺的系統原理、網絡數據結構、采集前端、數據庫軟件平臺等進行闡述。

1.2 項目建設要求

本項目為連云港市環境信息化暨監測監控能力提升工程項目中的采購包5,包括以下1個子系統:污染源工況監測系統。

本項目的客戶是連云港生態環境局,通過對火電廠、污水處理廠、重點固廢處置設施的生產工藝工況數據采集、傳輸、存儲、分析,實現對產污過程、污染治理過程、污染排放過程的監控管理,提升污染源自動監控水平,每個行業工況監控需實現工況信息、數據展示、報警管理、綜合查詢、統計分析、分析規則等功能。

(1) 火電廠工況監控

接收連云港市已完成工況聯網的火電廠所上傳的工況數據,對火電廠生產設施、污染物治理設施運行關鍵參數進行監控,結合火電廠生產工藝和末端監測數據,全面監控火電廠工況信息,判定污染物排放監測數據的真實性。

(2) 污水處理廠工況監控

接收連云港市已完成工況聯網的污水處理廠所上傳的工況數據,對影響污染排放的進口參數、工藝參數、關鍵治理設施運行電氣參數進行監控,結合污水處理工藝和末端監測數據,全面監控污水處理廠治理設施的運行情況,判定污染物排放監測數據的真實性。

(3) 重點固廢處置設施工況監控

接收連云港市已完成工況聯網的重點固廢處置設施上傳的工況數據。對重點固廢處置設施進行“全過程監控”,實時掌握重點固廢處置的綜合運行狀況,實現污染治理設施運行狀態分析、排放數據真實性判定。

 

2 系統概述

2.1 系統簡介

在人為污染源中,按污染的主要對象可以分為大氣污染源、水體污染源和土壤污染源等,其中大氣污染源和水體污染源是對人類生活影響大的兩個。當前絕大部分省份重點污染源和重點治污設施,都已經建設了不同種類的污染源在線監測系統,包括排污化工企業、火電廠、化工園區和重點污水處理廠等,一般在污染源附近部署各種感知傳感器、監測儀,通過不同類型的感知網絡,將采集到的數據上傳省/市環保監控中心,實現對主要污染排放的情況的實時在線監控。

博創諾信污染源工況監測系統通過工況在線監測及分析系統是對污染治理設施運行全過程進行實時監控、分析、預警、核查和管理的一體化環保信息監管平臺,系統結構分為四層:應用層、數據層、網絡層、和應用層。數據源可以對接生產系統(主機DCS、脫硫DCS和CEMS)。

工況在線監測及分析系統采用純B/S構架,在業務范圍上,涵蓋了地方環保部門和下屬污染源監控企業,在部署上,采用了監控中心為核心的樹狀拓撲結構。現場采集設備從生產控制系統中采集工況過程數據,通過環保專網傳輸到監控中心的工況過程數據庫中,數據經過分析和處理后,供各環保部門使用。

本系統基于在線監測、環境應急指揮、移動zhifa系統之上融合了物聯網技術、云技術、3S技術、多網融合等多種技術方案,通過實時采集污染源、環境質量、生態、環境風險等信息,構建、多層次、全覆蓋的生態環境監測網絡,推動環境資源高效、傳遞及海量數據資源中心和統一服務的支撐平臺建設,重視資源的整合優化,實現動態應用平臺的組建和應用,以更精細動態的方式實現環境管理和決策的智慧,從而構建“感知測量更透徹、互聯互通更可靠、智能應用更深入”的智慧環保物聯網體系,實現環境保護的智慧化。

本系統優勢特點:

1)權限角色控制靈活:可適用于企業級、區(縣)級、地市級和省級多級系統。可在不同級別的系統中按照靈活的權限控制實現多級互聯網絡。

2)技術先進、接口拓展性高:系統中采用的數據通訊協議控制是系統核心技術,對污染源各種類型的監測設備能夠良好支持,在配置過同類設備后,后續設備即可按照配置類型一鍵接入,方便快捷的將設備接入監測網絡。

3)邏輯明晰、架構合理:系統在界面設計過程中,力求美觀大方,功能組織與布局合理,概念準確、用語規范,管理人員或操作人員易學易用。

4)通訊傳輸加密、安全性高:系統采用的GPRS通訊技術傳輸,具有實時在線、不掉線的特征,通訊可靠,運營成本極低,適合于遠程數據傳輸。同時傳輸過程以及軟件系統全部做加密處理,各類型授權由系統管理員掌握。

2.2 系統建設原則

本系統遵照國家、環保主管部門的法令法規,依據環保行業標準和電氣技術規范,結合國內外同類監測系統的運行經驗,進行系統設計。

2.2.1 先進性與成熟性

系統方案設計在確保其技術先進性,盡可能滿足今后科技發展和應用需求發展要求的同時,考慮到本系統是實用項目而非理論研究項目,在設備選型、平臺設計、實現方法等方面,充分注重系統的成熟性、穩定性、可用性及性能價格比。

2.2.2 擴展性

系統功能的可擴展性,是應用系統方案規劃與設計的重要方面,由于環保監測系統,是由多個參數的污染源監測系統組成的復合系統,若在總體方案設計時,沒有充分考慮各項功能的擴展需求,在今后各類項目逐步建設過程中,勢必造成大量的前期投資浪費,也將極大地影響整個環保工程的整體效益。

本系統方案設計充分考慮到擴充、升級的需要,在軟硬件的設計中預留接口,并使用模塊化設計,使系統具有方便的容量、技術升級能力,以及系統再整合能力,可以與其他用戶系統及職能部門進行接口連接,擴大系統的應用范圍。

2.2.3 開放性

系統設計遵循開放式原則,能夠支持多種硬件設備和網絡系統,特別是對未來的各種新型聯網模式的兼容,保障本次投資的長期有效。同時提供開放式的系統接口,便于支持系統的再整合和二次開發。

2.2.4 可維護性

系統設計中包含完整的維護和故障處理子系統,能夠及時報告并處理系統中各個部分存在的問題,并可進行遠程維護和更新。

2.2.5 經濟性

系統的設計要充分的考慮市場經濟原則,既有利于滿足用戶對服務的需求,又有利于降低系統的投資成本。系統在設備選型過程中主要依據是滿足系統要求,具備優良品質的性能價格比haode產品,盡量降低成本。

3 系統技術架構

3.1 系統原理

工廠污染源工況監控系統是指對污染產生、污染治理過程、污染排放過程等在線數據進行監測、采集、應用。通過建立相關模型,實現污染治理設施運行工況核定、排放數據真實性判斷,同時可實現污染源在線監控系統、地理信息系統、治理優化咨詢等有效整合,為環保提供數據審核。

工廠污染源工況監控系統分為前端數據采集、無線數據傳輸、后端監控及分析系統三部分組成:
  1、前端數據采集:前端水質、氣體、粉塵等傳感器采集當地的PM2.5、PM10以及水質、氣體等需要采集的信息。
  2、無線數據傳輸:無線通訊部分通過計訊TD210 DTU使用3G/4G信號進行無線傳輸,將數據透傳或者使用特殊的協議格式傳送到市、縣級監控平臺。
  3、后端監控及分析系統:數據傳送到達平臺后,通過數據大屏或者終端查看實時數據并進行數據分析。

 

3.2 系統技術架構

(1) 系統構架:系統總體框架主要由數據服務層、應用支撐層和業務展現層三個層次構成。其結構示意圖如下:

 

數據服務層包括了中心數據庫、數據交換平臺、數據共享服務應用、數據管理工具四個部分,實現對數據源(系統)數據的收集和整合;應用支撐層包括工作流引擎、統一用戶管理等一系列成熟的組件,為所有的上層業務應用子系統提供統一的應用支撐服 務接口,實現應用支撐層的整合集成;業務展現層分為應用平臺和應用門戶兩個層次,應用平臺是按系統不同功能對平臺的縱向分類,應用門戶是按使用對象對平臺的橫向分類。

(2) 整合GPRS/CDMA/以太網通訊技術,實時監控污染源污染因子瞬時流量,排放濃度,污染物日排放總量等數據,實時控制現場采集設備的運行狀態,傳輸給環保監測中心。

(3) 實現各類監測數據的顯示、統計、分析、存儲、應用、形成報表發布等。

(4) GIS地理信息系統二次開發,標注每個被測污染源點位、基礎信息及實時數據顯示等。

本系統將利用立體式通訊組網方案結合當今先進成熟的GPRS、GSM、INTERENT網絡技術,搭載多種通訊終端協同工作,以實現人本的重點工業污染源監控系統。

3.3 統一的數據中心

統一的數據中心是監控平臺的核心,負責全面收集各類信息數據, 并按主題有序分類管理,形成內容全面、業務廣泛、接口開放、數據規范、組織 合理、分類科學、關聯嚴密的數據資源體系,為各類應用系統提供統一的數據管 理接口,從而實現“一數一源、一源多用”的數據整合目標。

3.3.1 總體結構

我們設計的環境數據中心從功能架構上來看,可以分為數據源、數據交換平 臺、中心數據庫、數據管理、數據服務五個層次,其層次關系如下圖所示:

(1)數據源

包括現有的各類環境信息系統、文件型數據等數據資源,上下級環境信息系 統數據以及其它外部數據資源,支持關系型數據庫、電子表格、文本、XML、 多媒體數據等格式。

(2)數據交換平臺

數據交換平臺負責實現對數據源(系統)數據的收集和整合,根據設定的規則和條件,自動從相應的數據源中采集所需要的數據,經格式轉換、數據校驗后 寫入中心數據庫,同時也承擔將中心數據庫的內容以設定的格式交換給外部數據 源。數據交換平臺提供任務配置、任務監控等相關管理工具。

(3)中心數據庫

中心數據庫負責對所有環境管理業務數據進行存儲管理,按照數據存儲模型 分為元數據庫、基礎數據庫和業務數據庫,并在此基礎上生成為決策支持提供支 撐的數據倉庫。

(4)數據管理

數據管理包括環境數據查詢、資源目錄管理、數據庫管理、數據維護管理、 數據訂閱和數據字典。

(5)數據服務

數據服務為所有的環境信息系統及其它外部系統提供統一的數據處理及查 詢統計等訪問服務,并在 ESB 服務總線上發布服務接口。

3.3.2 數據標準化 

監控平臺建設取得成功的重要先決條件就是科學、完整的標準規范 體系建設。標準規范體系是平臺系統建設一致性和協調性的基礎,是形成科學規 范的信息資源共享和軟件互操作性的基本保證。只有實現數據的標準和統一,業 務流程才能通暢流轉;只有實現數據的有效積累,決策才會有據可循;只有數據 準確,才能保證系統的完善。

環境數據標準是數據中心的建設基礎,定義了數據中心所有業務數據和空間 數據在集成、存儲、加工和應用等各個階段所應有的特征。

環境數據標準建設的內容包括數據分類標準、數據庫標準、數據編碼標準、 元數據標準、數據應用標準、數據交換標準。

3.3.3 中心數據庫 

中心數據庫負責對所有環境管理業務數據進行存儲管理,按照數據存儲模型 分為元數據庫、基礎數據庫和業務數據庫,并在此基礎上生成為決策支持提供支 撐的數據倉庫。

(1)元數據庫

對業務數據本身及其運行環境的描述與定義的數據,稱之為元數據。元數據是描述數據的數據。從某種意義上說,業務數據主要用于支持業務系統應用的數 據,而元數據則是信息門戶、數據倉庫、決策支持等應用所*的內容。

(2)基礎數據庫

基礎數據庫存放“智慧環保”平臺正常運行所需的各類基礎信息,包括標準 代碼庫和基礎信息庫兩個部分:

標準代碼庫存放各類基礎編碼信息,如行政區劃編碼、河流編碼、監測因子 編碼、行業分類編碼等,為整個數據中心設定各類代碼標準。

基礎信息庫則存放與系統運行管理相關的一些基礎設置信息,如部門設置信 息、用戶及權限信息、操作日志信息等。

(3)業務數據庫

業務數據庫存放環境管理業務中的具體信息,在本項目中,我們將根據環境 信息分類體系,結合項目的實際情況,建立 9 個主題數據庫,實現對環境數據的 分類集中存儲。

主要包括:環境質量信息、生態環境信息、污染源信息、環境管理業務信息、 環境科技信息、環境保護產業信息、環境政務管理信息、環境政策法規標準、環 境保護相關信息。

3.3.4 數據交換平臺 

數據交換平臺是環境數據中心保證數據鮮活度和有效性的重要保障,承擔著 數據采集、數據整合兩大任務,是整個數據中心的數據出入通道。本系統主要將 依托數據交換中間件,實現環保數據的自動化交換、清洗、重組和入庫。

3.3.5 數據共享服務 

環境數據中心為通過環境數據共享服務接口為“智慧環保”平臺及外部系統 提供數據訪問服務,所有對中心數據庫的訪問均通過數據共享服務接口執行。

數據共享服務接口采用 WebService 的形式提供,通過服務注冊管理平臺進行 統一發布,為應用平臺提供位置透明的數據訪問服務。

3.4 標準規范體系建設 

為了全面強化監測平臺建設的規范化要求,保證其順利實施,并且便于 后續信息系統建設工作的銜接,必須研究、制定環境信息標準規范體系。

本項目的標準規范體系建設工作,目標是將所涉及到的系統建設、業務應用 的各類信息資源進行有序整合,使之服從于統一的標準和規則,從而實現規范化 和標準化,便于對平臺建設質量、性能的約束和掌控,便于各類業務信息資源在 信息系統中有效傳遞,以及與相關信息標準體系的有效銜接,從而實現規范建設、 資源共享。

本項目的標準規范體系建設內容主要包括以下幾方面:

(1) 信息資源標準規范 包括信息資源分類標準、標識符編碼規范、核心元數據編碼規范、目錄編制指南細則、目錄體系建設總則與技術框架等。

(2) 對外服務接口規范 包括技術平臺的數據交換服務、目錄服務接口及其調用方法,安全服務與各應用系統之間單點登錄和信息服務的接口定義及其調用方法。包括數據庫交換服 務接口、文件交換服務接口、元數據查詢接口、元數據注冊接口、單點登錄接口、 信息服務接口、用戶同步接口(與 CA 認證平臺同步)等。

(3) 前置交換環境規范  對各部門前置交換環境所需的網絡、服務器、數據庫等提出配置要求,規范 前置交換機器的 IP 地址、交換節點服務器的命名規則、各項配置要求,方便各部門技術人員快速搭建本單位前置交換環境。

(4) 交換中心環境相關規范  對交換中心所需的網絡、服務器、數據庫等提出配置要求,規范中心節點服 務器的命名規則、各項配置要求。

(5) 內部各模塊接口規范 包括目錄服務子系統、數據交換子系統、平臺管理子系統及 CA 認證平臺及門戶之間的接口規范,從而實現集中認證及單點登錄。為保證平臺內部各系統之 間的無縫集成,規范了內部接口,如用戶元數據查詢接口、角色元數據查詢接口、 元數據注冊接口、統一管理整合接口等。

(6) 編碼規范 包括規范組織機構、角色、用戶、應用系統、前置交換節點等的編碼規則,以標識其在技術平臺上的合法身份。 在以上標準規范體系建設的內容中,信息資源標準規范屬于數據標準規范,是本項目建設階段進行研究的標準規范;對外服務接口規范、前置交換環境規范、 交換中心環境相關規范、內部各模塊接口規范、編碼規范屬于技術標準規范,是 在系統實現過程中制定和遵循的。

3.4.1 “環境云應用”支撐平臺 

軟件平臺的開發集成是本項目重要的一項工作,也是“智慧環保”項目整體成功的先決條件。在本期項目中,應用支撐平臺為各項“智慧環保”平臺的綜 合業務平臺和決策支持平臺的各項應用提供基礎功能調用支撐,根據面向服務的 體系構架思想,將環保應用中有關公用功能如認證與授權、日志管理、工作流、 數據交換、GIS 服務等功能以公用組件或公共服務的形式集成到支撐平臺中,并提供相關 API 接口來減少系統間的耦合度,便于系統的擴充和部署。

應用支撐平臺的建設目標是:基于SOA體系架構建立成熟的應用支撐技術體系,包括工作流引擎、統一用戶管理、數據交換引擎、空間服務引擎等一系列組件。

3.4.2 統一業務集成框架 

業務集成框架為各項環境保護業務應用系統提供基礎功能調用支撐,根據面 向服務的體系構架思想,將建立核心運行層和基礎服務層。

 

(1) 核心運行層 

核心運行層提供基礎的集成服務支持,包括:請求安全保障、日志、請求響應路由、消息事件、數據庫連接管理、數據庫事務處理、任務隊列等。

(2)基礎服務層

基礎服務層全部采用 Web Service 的方式向業務應用系統提供調用接口,實 現組織機構管理、用戶單點登錄、消息郵件、數據交換、電子表單、工作流、服 務管理等業務,各個業務應用系統可直接使用組件所提供的業務功能,而不必自 行開發。 

3.4.3 統一用戶管理 

污染源綜合管理信息系統包含應用子系統,如果按照傳統的方式,在每個子系統中對用戶進行管理,將造成用戶信息在整個平臺中的嚴重不一致,給平臺使用者帶 來極大的不便。因此,需要在整個平臺層面對用戶進行統一管理,并為各個應用 系統提供統一的用戶身份識別和權限控制服務。 

統一用戶管理范圍包括環保部門內部用戶和企業、公眾等外部用戶。其中內 部用戶指通過內部門戶訪問環保業務系統的環保管理工作人員;外部用戶指能夠 通過外部門戶網站上瀏覽信息的企業和經注冊確認的公眾。系統能夠對這兩種范 圍的用戶進行統一管理,為不同范圍內的用戶設置不同的管理策略。

 

4 系統功能概述

工廠污染源工況監控系統是指對污染產生、污染治理過程、污染排放過程等在線數據進行監測、采集、應用。通過建立相關模型,實現污染治理設施運行工況核定、排放數據真實性判斷,同時可實現污染源在線監控系統、地理信息系統、治理優化咨詢等有效整合,為環保提供數據審核。

通過對火電廠、污水處理廠、重點固廢處置設施的生產工藝工況數據采集、傳輸、存儲、分析,實現對產污過程、污染治理過程、污染排放過程的監控管理,提升污染源自動監控水平,每個行業工況監控需實現工況信息、數據展示、報警管理、綜合查詢、統計分析、分析規則等功能。

 

4.1 火電廠工況監控

接收連云港市已完成工況聯網的火電廠所上傳的工況數據,對火電廠生產設施、污染物治理設施運行關鍵參數進行監控,結合火電廠生產工藝和末端監測數據,全面監控火電廠工況信息,判定污染物排放監測數據的真實性。

4.1.1 工況信息

以GIS地圖和列表多種形式展示各火電廠的實時工況信息。系統具有基礎地圖功能,實現基礎的地圖縮放、地圖漫游、企業屬性查看等功能;并通過企業不同的點樣式表示當前不同的工況狀態;同時系統具有工況列表功能,以列表的形式展示各企業的信息、工況狀態及主要的工況參數。

GIS地圖展示示意圖

4.1.2 數據展示

數據展示功能以工藝流程圖的形式描述各燃煤電廠站點的過程數據。在治理設施的運行原理圖上,集中展現監控的每個測點的實時監測數據,直觀地體現污染物治理過程的工藝和效果。

工藝流程展示示意圖

4.1.3 報警管理

系統將報警類型分為網絡故障報警、生產狀態報警、脫硫設備報警、CEMS系統報警四類報警類型。根據報警信息用戶可以了解企業的當前生產狀態。系統提供報警確認及誤報刪除的功能,包括實時報警、歷史報警、語音報警及報警查詢功能。

報警配置示意圖

分析系統根據校驗模型確定的規則結合實時工況數據進行檢查和判斷,當出現異常情況時,通過報警系統展現出來。

報警的類型分為:系統報警、參數報警。

   系統報警對設施停運情況進行自動報警;

   參數報警對設施在投運或停運時參數是否合理進行判斷,出現異常時報警。

異常舉例一:增壓風機停運,脫硫卻顯示正常

 

異常舉例二:旁路擋板動作,趨勢圖中卻顯示脫硫效率不變

 

4.1.4 綜合查詢

可以設置條件查詢歷史和實時監控的生產設施和治理設施的運行參數數據、污染物排放和現場監控設備的狀態,可以細化到與監控污染物排放相關的指標,如:電廠的脫硫和脫硝設施投運率、脫硫和脫硝效率、發電量、耗燃料量、估算脫硫前燃料燃燒時SO2的產生量和SO2的排放量等)。

工況統計示意圖

通過工況實時參數的統計我們可得到工況參數在任一時間段(小時、日、月、年等)的累積值,以方便從統計的角度了解設施參數的變化的情況。

同時也能方便地和污染源自動監測數據進行比對分析。

 

4.1.5 統計分析

提供常用的統計分析報表,具備分析比較生產設施、治理設施運行參數數據等指標分析功能。能對不同工況下的污染物排放總量進行統計,將傳統的總量核定方法升級到“分工況核定”階段,可以方便地統計設施正常和異常情況下的污染物的排放總量。利用工況分析規則對企業工況狀態進行關聯分析,展示出企業工況在各分析模型下的狀態,提供對各工況分子規則詳細分析功能。火電廠的統計分析包括綜合脫硫效率、脫硫設備狀態、機組總發電量、燃煤用量、SO2產生總量、SO2排放量、廢氣排放量等主要統計,也可進行自定義報表輸出。

統計報表示意圖

4.1.6 分析規則

系統能夠根據企業實際工藝特點和各種工況參數之間的相互關聯關系,得出多個工況分析規則。該規則根據工況數據對企業的生產狀態和脫硫設施狀態能自動分析和綜合研判,遠程分析企業的生產狀態和脫硫設施狀態,有效輔助環保部門遠程監管,主要包括煙氣流量分析、煙氣溫度分析、SO2濃度分析、煙氣靜壓分析、煙塵濃度分析、增壓風機工況分析、密封風機工況分析、旁路擋板門工況分析、吸收塔狀態分析、氧化風機工況分析、機組工況分析、引風機工況分析、漿液循環泵工況分析、脫硫工況分析十四個分析模塊的規則設置。

4.2  污水處理廠工況監控

接收連云港市已完成工況聯網的污水處理廠所上傳的工況數據,對影響污染排放的進口參數、工藝參數、關鍵治理設施運行電氣參數進行監控,結合污水處理工藝和末端監測數據,全面監控污水處理廠治理設施的運行情況,判定污染物排放監測數據的真實性。

4.2.1 工況信息

以GIS地圖和列表多種形式展示各污水廠的實時工況信息。系統具有基礎地圖功能,實現基礎的地圖縮放、地圖漫游、企業屬性查看等功能;并通過企業不同的點樣式表示當前不同的工況狀態;同時系統具有工況列表功能,以列表的形式展示各企業的信息、工況狀態及主要的工況參數。

4.2.2 數據展示

數據展示功能以工藝流程圖的形式描述各個污水處理廠站點的過程數據。在治理設施的運行原理圖上,集中展現監控的每個測點的實時監測數據,直觀地體現污染物治理過程的工藝和效果。

污水處理工藝流程示意圖

4.2.3 報警管理

系統將報警類型分為網絡故障報警、設備運行異常報警、工況參數超標報警等多種報警類型。系統提供報警確認及誤報刪除的功能。具有實時報警、歷史報警、語音報警及報警查詢等功能。

報警管理示意圖

4.2.4 綜合查詢

能夠實現設置條件查詢歷史和實時監控的生產設施和治理設施的運行參數數據、污染物排放和現場監控設備的狀態,可細化到與監控污染物排放相關的指標。

4.2.5 統計分析

提供常用的統計分析報表,具備分析比較生產設施、治理設施運行參數數據以及不同污水處理廠同類指標的功能。能對不同工況下的污染物排放總量進行統計,將傳統的總量核定方法升級到“分工況核定”階段,可以方便地統計設施正常和異常情況下的污染物的排放總量。利用工況分析規則對企業工況狀態進行關聯分析,展示出企業工況在各分析模型下的狀態,提供對各工況分析規則詳細分析功能。污水處理廠包括滿足管理和決策使用的各類報表,包含污水處理效率、機組總發電量、廢水排放量等主要參數,也可進行自定義報表輸出。

統計報表示意圖

4.2.6 分析規則

建立污水處理企業的工況分析規則,實現對企業生產狀態的分析判斷。通過對污水處理廠工況數據之間的關聯分析,設計多個工況數據分析規則,包括溶解氧分析、缺氧段分析、污泥回流比分析、溫度分析、總進水量及總排水量分析和總電量分析。

4.3 重點固廢處置設施工況監

接收連云港市已完成工況聯網的重點固廢處置設施上傳的工況數據。對重點固廢處置設施進行“全過程監控”,實時掌握重點固廢處置的綜合運行狀況,實現污染治理設施運行狀態分析、排放數據真實性判定。

4.3.1 工況信息

以GIS地圖和列表多種形式展示各重點固廢處置設施的實時工況信息。系統具有基礎地圖功能,實現基礎的地圖縮放、地圖漫游、企業屬性查看等功能;并通過企業不同的點樣式表示當前不同的工況狀態;同時系統具有工況列表功能,以列表的形式展示各企業的信息、工況狀態及主要的工況參數。

4.3.2 數據展示

數據展示功能以工藝流程圖的形式描述各個重點固廢處置設施站點的過程數據。在治理設施的運行原理圖上,集中展現監控的每個測點的實時監測數據,直觀地體現污染物治理過程的工藝和效果。

4.3.3 報警管理

系統將報警類型分為網絡故障報警、設備運行異常報警、工況參數超標報警等多種報警類型。系統提供報警確認及誤報刪除的功能。具有實時報警、歷史報警、語音報警及報警查詢等功能。

4.3.4 綜合查詢

能夠實現設置條件查詢歷史和實時監控的生產設施和治理設施的運行參數數據、污染物排放和現場監控設備的狀態,可細化到與監控污染物排放相關的指標。

4.3.5 統計分析

提供常用的統計分析報表,具備分析比較生產設施、治理設施運行參數數據等的功能。能對不同工況下的污染物排放總量進行統計,將傳統的總量核定方法升級到“分工況核定”階段,可以方便地統計設施正常和異常情況下的污染物的排放總量。利用工況分析規則對企業工況狀態進行關聯分析,展示出企業工況在各分析模型下的狀態,提供對各工況分析規則詳細分析功能。重點固廢處置設施包括滿足管理和決策使用的各類報表,包含機組總發電量、垃圾用量、廢氣排放量等主要參數。

4.3.6 分析規則

建立重點固廢處置設施的工況分析規則,實現對重點固廢處置設施生產狀態的分析判斷。通過對重點固廢處置設施工況數據之間的關聯分析,設計多個工況數據分析規則,用于判斷重點固廢處置設施生產狀態

 

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