行业现状随着城镇化步伐的加快,用于城市二次供水的无负压供水设备正被居民楼、小区广泛使用。 但由于居民楼与小区在各城市中广泛分布,因此,如何实时有效地监控及管理全城甚至是全国的供水设备已成为众多无负压供水设备制造商最为头疼的问题。 解决方案厦门物通博联针对无负压供水设备维护的实时性、高效性、广域性等特点提供基于PLC远程监控的二次供水物联网解决方案,她不仅可以实现在一个平台上实时监控各地所有的供水设备、同时还能实现对设备的故障预警和故障诊断以及数据远程采集等功能 具体供水远程监控系统架构如下图片系统组成无负压供水远程监控系统由工业智能网关、无负压设备数据应用云平台通过物通博联穿透云管道形成的安全设备管理系统。 系统功能:通过PC或手机端实时监控各地供水设备的实时数据,历史曲线,视频监测显示,故障预警及故障诊断,并能够管理水泵安装的小区、机组、 联系人等信息,保存机组的历史运行状态,可在地图上标注设备安装的位置
水利遥测终端下的二次供水泵房远程监管系统 一、系统概述 随着社会化进程不断发展,不同时期建设的二次供水泵站以及不同类型的二次供水设备,统一管理成为难题。 计讯物联二次供水泵房远程监管系统专门针对泵房供水设备、管网及蓄水池进行监测管理,可同时对不同类型的二次供水设备进行监测和统一管理。 二、系统目的 计讯物联二次供水泵房远程监管系统可对接各个地方的二次供水设备,实时采集泵房设备运行状态、管网状态及蓄水池数据,对二次供水泵房远程监管系统提供实时有效的数据,从而对各个泵房进行实时监测, 二次供水泵房远程监管系统适用于住宅小区、宾馆、医院、学校、企业、商业综合体等所有二次供水泵房的新建、改造和管理,适用于自来水公司、工矿企业、农村饮水安全项目的智慧泵房。 通信层:主要由计讯物联水利遥测终端机负责数据从前端传感器采集并通过4G/5G信号将数据传输到服务器云平台,并分发传送至各个管理部门的应用终端。
二次供水泵站的逐渐普及,呈现出站点多、分布广的特点,对管理及成本带来越来越重的负担。 、用户用水服务全程跟踪的综合管理平台,达到保障安全、提升服务、节约人员、降低成本的目标, 全面提高二次供水管理水平,改善供水水质和服务质量,促进节能降耗,更好地保障生活饮用水安全,为今后建设供水生产综合管理平台提供业务支持 02、解决方案 物联网设备数据采集平台和可视化管理平台可以助力实现无人值守二次供水泵站。 可以通过多种通信网络进行传输,如5G、4G、WIFI以太网等来实现。 数据处理与分析:在中心平台对传输过来的数据进行处理和分析。 工艺监控:实时监测泵房工艺各项指标数据,二次供水设备信息汇总展示,全方位运行监控,可对泵的启停、 阀门开度、出水压力、报警阈值上下限进行设定,支持异常预警报警功能,异常问题可更快 处置,保障二次供水安全稳定运行
目前,包括供水企业在内的很多企业都在探索使用DeepSeek技术来助力企业提质增效。供水企业可以通过以下多种方式使用DeepSeek技术,提升智能化管理水平和运营效率: 1. 智能供水调度 DeepSeek可以利用其强大的数据分析能力,结合用水量的时序数据,通过深度学习模型(如LSTM或Transformer)预测用水需求,优化供水调度。 例如,深圳环境水务集团通过DeepSeek模型实现了全流程智能供水保障,管网关键控制点压力达标率突破95%。 2. 5. 智慧厂站管理 DeepSeek可以优化水厂和泵站的运行策略,通过强化学习动态调整设备运行参数,降低能耗。 通过以上方式,供水企业可以充分利用DeepSeek的AI能力,实现从“被动响应”到“主动优化”的转型,推动水务管理的精细化和智能化发展。
https://blog.csdn.net/hotqin888/article/details/50916578 点击打开链接http://3xxx.github.io/ 作为长期从事长距离输水(供水
我们做供水工程设计,线路上在cad中导出坐标,用万能坐标转换成经纬度,在exce中处理一下坐标偏移量才行,再把这些经纬度数据到页面中就行了。 ? lnglats, lineStyle: { normal: { color: echarts.color.modifyHSL('#5A94DF // color: 'rgb(200, 35, 45)', opacity: 0.6, width: 5
成长就是不断自我怀疑然后自我突破的过程~ 引 八月初的时候,博导跟我介绍了这个项目,大概内容就是对某市供水管网中的泵站与清水池进行优化调度。 从我小学接触互联网以来,互联网第一次给我的震撼是CS Online(一款在线射击游戏),第二次就是今年的ChatGPT。
以下说明只是针对恒压供水一拖 1 和一拖 3 的最简单的 PID 接线及参数设置,仅供参考。 如果现场实际的接线与此文档说明不同,参数需要另行设置。 注意:本内容仅适配ACS510/550/355/310系列,其他系列请参考对应的说明书 一拖 1 PID 配置 ■接线设置: 电压输出型仪表,例如远程压力表(量程 0-10V)的三根线按标识接 4,5, 6 端子(内阻要求 1KΩ-10KΩ),同时要把端子排上头的跳线 J1 中的 AI2 拨码 拨到左边(如上图),此信号为实际压力反馈值;如果是电流输出型压力传感器的两根线就接 5,6 端子,同时要把端子排上头 参数设置: (以下是不同于 PID 默认参数的设置) 一拖 3 SPFC 配置 ■接线说明: 电压输出型仪表,例如远程压力表(量程 0-10V)的三根线按标识接 4,5,6 端子(内阻要求 1KΩ-10KΩ ),同时要把端子排上头 的跳线 J1 中的 AI2 拨 码拨到左边;(如上图),此信号为实际压力反馈值;如果是电流输出型压力传感器的两根线就接 5,6 端子,同时要把端子排上头 的跳线 J1 中的 AI2
一、系统概述 管网在线监测系统解决方案设计目的在于:解决管道爆管问题、管网水质二次污染影响饮用水质量、管网漏损导致严重的资源浪费等,及时发现管网故障,提高维护效率、降低损失,保障输水、供水质量 计讯物联供水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。 2、传输层无线数据通讯:无线数据通讯部分通过计讯TG462物联网网关使用5G/4G的无线传输方式将数据通过因特网传输到目的中心。 3、支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活 采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用开发提供稳定快捷的平台 实时了解数据,方便参数设置 5、兼容多种行业协议、规约,支持第三方平台对接!
想要获取文件的md5的话,我们当然不可能一个一个的去获取,所以我的思路是先获取某个文件夹的文件树,然后在通过foreach来循环获取md5.定义函数首先我们先利用glob函数来定义一个获取文件树的函数, tree[] = $single; } } } //返回文件树 return $tree;}使用函数函数定义好了之后,我们开始利用这个函数来获取文件的md5, 这里我推荐用绝对路径来获取,而不是相对路径foreach (get_filetree(str_replace("\\",'/',dirname(__FILE__))) as $v) {$data[$v] = md5_ file($v);}exit(json_encode($data));这样我们就获得了我们需要的md5,通过json来输出的就是下面这个样子{ "/wwwroot/work/2.php": "8974536dbb2ed5568ed5253b7c867f19 if(md5_file(__FILE__) != $data[str_replace("\\",'/',__FILE__)]){exit("md5校验失败");}
思路来源 这几天一直在想,不加密源码怎么防止源码被二次修改。 后来突然想到了云授权v2里面用到的方法,可以先生生成一个文件md5的数组,然后转换成json,放到服务器上,客户端只需要校验md5就可以判断出文件有没有被修改。 想要获取文件的md5的话,我们当然不可能一个一个的去获取,所以我的思路是先获取某个文件夹的文件树,然后在通过foreach来循环获取md5. if(md5_file(__FILE__) ! = $data[str_replace("\\",'/',__FILE__)]){ exit("md5校验失败"); } 如无特殊说明《php校验文件md5防止二次修改源码》为博主MoLeft原创
随着人工智能技术的发展和计算机运算能力的增强,各个城市的水务部门纷纷展开智慧供水项目的研究,其中的核心内容就是对居民用水量的准确预测。 居民用水量预测以时间维度进行划分,可以分为中长期预测和短期预测,其中短期预测主要是日用水量和时用水量的预测,预测结果可以辅助水务部门进行供水系统的规划、管理和运营,助力城市的可持续发展。 ? 平均绝对相对百分比误差 PSI SVM模型 4.133% 3.257% 0.165 BP神经网络 3.901% 2.828% 0.151 组合模型 3.134 % 2.641% 0.109 在一般的智慧供水项目中 比如对日期量的赋值规则如下: 日期量 一 二 三 四 五 六 日 节假日 量化值 1 2 3 4 5 6 7 8 对于日用水量数据进行了相关性分析,结果表明距离预测日前第七日的历史用水量数据与预测日的用水量相关性最大 对于组合模型的建立,选择将SVM模型和BP模型的预测结果加权求和,权重的大小作为超参数采用网格搜索的方式进行调参,最终三种模型的预测精度均达到项目要求,予以在实际供水调度种使用,其中组合模型的预测精度可以达到
水利供水管线设计工具软件使用说明书 输水管线设计工具的使用介绍_哔哩哔哩_bilibili 0 软件更新记录 2022年春节前后主要对2016年(2015年开始,2016年完成)的代码进行彻底的修改。 0.0 软件亮点 相比市场上已有的软件,ZDM、鸿业等,我觉得亮点有: (1)这个软件是专门为供水管线工程定制的,所以不需要繁琐的设置,无学习成本。 1 软件概要 主要用于长距离供水工程的管线设计工作。该软件采用vb语言编写,通过连接autocad和excel这2个设计中最常用的软件,将供水工程的设计过程整合在一个小小面板上。
前言 通常情况下51单片机都支持ISP下载,T5L也不例外。 用户接口”,是串口2和串口4,左边的正是串口ISP的下载口,需要自己外接USB转串口,改造如下: 正确选择串口号,连接串口线,即可下载成功,如下图: SD卡下载 迪文的屏幕都支持SD卡下载,二次开发也同样可以 ,这里要主要需要使用上面的工具,将生成的hex文件转换为bin文件,生成的文件名一般为T5L51.BIN,这里的bin文件名字至少要保持前缀是T5L51,否则不识别。 总结 如果二次开发,建议还是使用串口下载,效率远高于sd卡下载方式。 ——————END——————
本文适用产品类型号: ATV310A 变频器恒压供水是一种利用变频器控制水泵电机转速,以实现恒定水压的供水系统。在供水管网中用水量发生变化时,变频恒压供水系统的出口压力保持不变,以满足用户的需求。 对变频器的基础操作不太熟悉的同学,可以看下之前的文章 零基础,手把手教你做施耐德ATV310变频器多段速调速 案例介绍 功能描述:以恒压供水为例,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型0-10V ,稳压在5公斤,PID给定为变频器内部给定。 客户要稳定压力在5公斤,内部PID给定59.11设置为50即可。 设置为2,那么反馈值0-10公斤对应过程值0-50的百分数。客户要稳定压力在5公斤,内部PID给定59.11设置为25即可。 现场压力表压力小于5公斤,变频器输出从0加速到50HZ; 当压力≥5公斤变频器输出从50HZ下降到0HZ;变频器以低速0Hz运行20秒以上变频器休眠;当压力小于3公斤,变频器被唤醒。
在美国奥尔德斯玛市,攻击者试图将该市的供水系统中的氢氧化钠含量提高100倍以上。 ? 入侵者仅在系统内部花费了3-5分钟,就调整了氢氧化钠的含量。 此外,即便操作员没有迅速撤销增加的氢氧化钠,该水也要花24-36小时才能到达goon供水系统,并且会有其他地方对水进行检查之后才会被释放。 据了解,这不是供水系统第一次遭到攻击。 2000年在澳大利亚的污水处理厂发生过一起内部事件。对公司不满的员工Vitek Boden使用被盗的设备将80万公升未经处理的污水排放到水道中。 随着5G时代的来临,新应用、新技术都不断地与关键基础设施相融合,形成新的产业模式。新形式的诞生带来了新机遇,也带来了新风险。
报告显示,在2020年8 月至 2021 年 5 月之间,攻击者设法侵入了用于存储供水商客户信息的网络服务器,但所幸黑客似乎对窃取敏感数据并不感兴趣,仅仅只是植入自定义恶意软件,将大量访问流量重定向到了某在线视频平台
? ? ? ? ? ?
图扑软件基于 HTML5(Canvas/WebGL/WebVR)标准的 Web 技术,满足了工业物联网跨平台云端化部署实施的需求,以低代码的形式自由构建大屏组态、UI 组态、工业组态、三维组态。 按供水系统中水的利用方式,可分为直流供水系统和循环供水系统,而该案例的供水部分指直流供水系统。 二次回水 由于钢铁厂的大型化、自动化和生产连续性的水平不断提高,对供水水质的要求越来越高,加以环境保护法规对排水中有害物质浓度的限制越来越严,所以循环供水系统的优越性就更加显著,现在新建的大型钢铁厂普遍都采用循环供水系统 该案例中二次回水部分指的正是循环供水系统,回收用水设备使用过的水,经水处理中心和深度水处理中心进行处理后,变为二次回水再利用到各个车间和设备。 压缩空气 压缩空气在钢铁厂被广泛用作能源介质,并占所有能源消耗的很大比例(约占总能耗的 5%-15%)。
关键词:数据中心 水蓄冷 冰蓄冷 蓄冷罐 一次泵 二次泵 ☆孙长青,本科,学士学位,高级工程师(暖通空调),设计总监 为什么数据中心选择水蓄冷系统? 工程中常用的蓄冷介质有下列三种蓄冷介质: 水:利用水的温度变化储存显热量,蓄冷温度一般取4℃以上,蓄冷温差为5~11℃。 冰蓄冷可提供较低的供水温度,但至少1台制冷机为双工况型,在制冰期间的效率会有所下降。 共晶盐:无机盐与水的混合物称为共晶盐,共晶盐的相变温度一般为5~7℃。 在工况3时,当采用冷水机组在蓄冷罐上游的串联形式时,会出现短时间末端供水温度不稳定情况;当采用冷水机组在蓄冷罐下游的串联形式时,会出现蓄冷罐的蓄水温度高于冷水机供水温度的情况。 (N) 管路双环路 结论 两种系统各有优劣点,在数据中心项目中,一次泵系统相较于二次泵系统水泵能耗相对更低,二次泵系统相较于一次泵系统更安全可靠。