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  • 数字孪生地下管网运维系统 | 推动管网高效管理,保障城市“动脉”健康运行

    近年来,国家持续发展智慧城市建设,并提出推进城市全域数字化转型的战略目标。其中,加快推动包括地下管网在内的城市公共设施的数字化改造与智能化运营成为关键一环。 数字孪生地下管网运维系统,集合了三维可视化、实时监测、智能预警等功能,实现了对地下管网的全面数字化管理。丨数据入库与共享:增强统筹管理能力全面普查地下管网,确保数据完整录入地下管网数据库。 利用GIS和BIM技术,将管网数据如管网分布和使用状态等信息以三维可视化的方式进行直观呈现,大大增强对地下管网监测的精度。 有效解决“重建设、轻运维”的问题,减少运维成本,延长设备寿命,确保管网系统持续可靠运行。随着城市化的快速推进,地下管网系统日益庞大复杂,传统的运维管理方式已难以满足日益增长的管理需求。 而数字孪生地下管网运维系统的出现,不仅打破了传统管理的局限性,更以其智能化、可视化、精细化的管理特点,为市政管网管理带来了革命性的变革,也为城市“动脉”的健康运行提供了坚实的保障。

    80210编辑于 2025-08-27
  • 来自专栏漫途科技

    城市管网污水监测方案,科技助力污水排放管理!

    一、城市管网污水监测方案城市管网污水监测方案采用低功耗4G网关搭载液位计、流量计、水质传感器等设备对城市管网内流量、液位、水质PH、浊度、氨氮、电导率等进行实时在线监测,并根据自定义算法对流量、液位、水质指标超标自动预警 ,并根据微流量判断雨污混排,污染溯源,自动排查污染源进行报警提示并推送微信、邮件、短信等方式通知相关巡查人员进行现场确认,后台自动生成历史数据,方便管理城市污水排放管网。 图片城市管网污水监测方案利用物联网技术、无线传感器技术对城市管网污水水质、液位、流量等参数进行实时监测,实现城市内涝、污水溢流、工业废水偷排、工业废水超标排放、雨污混流有效监管,精准定位,助力城市管网建设与发展 降低人力管理成本,对城市管网污水、管网流量的全面实时监控,消除巡查人员现场监查的不准确性。3. 对城市管网的流量、液位、水质全生命管理,提供有利的数据依据,方便对城市管网进行漏损、洪涝、水质等分析,为科学研究院提供有用的研究数据。图片

    47310编辑于 2023-09-13
  • 城市生命线健康监测:燃气管网安全监测系统

    燃气管网,作为城市生命线的核心组成部分,如同城市的 “大动脉”,深埋于地表之下,支撑着现代生活的运转。 然而,随着城市化进程的加速与管网服役年限的增长,老旧管网老化、施工扰动、隐患隐蔽等问题日益凸显,如何从 “被动抢险” 转向 “主动防控”,筑牢城市生命线安全防线,已成为城市治理者面临的最大课题。 本文将深入探讨燃气管网安全监测系统如何利用新一代物联感知技术,为城市生命线的核心载体 — 燃气管网,装上全天候的 “健康监测仪”,构建起一道看不见的生命防线。 一、燃气管网安全痛点城市燃气管网的安全运行,直接关系城市生命线的畅通与稳定,但其长期面临的多重现实挑战,正成为威胁城市生命线安全的隐形风险:1.泄漏隐患隐蔽难察:老旧管网的微泄漏易在地下空间集聚,人工巡检不仅效率低 三、燃气管网安全监测系统应用价值安全价值:实现从“看不见的风险”到“可预测的预警”的根本转变,显著降低重大燃气泄漏、爆炸等恶性事故发生概率,牢牢守住城市安全底线,保障人民群众生命财产安全。

    26210编辑于 2026-02-02
  • 来自专栏漫途科技

    城市污水管网监测方案,编织监测“一张网”

    一、方案背景近日,安徽省印发了城市污水管网整治攻坚行动方案(2023—2025年)的通知。其中提出到2025年,全省设市城市基本完成建成区市政污水管网修复改造。 依托城市地下管网地理信息系统(GIS),将城市污水管网位置、长度、管径、管材、埋深、建设时间等基本信息,管网检测发现的结构性、功能性、错接混接等缺陷信息,污水检查井位置、深度、材质等基本信息,污水接入状况等数据一并录入 ,纳入城市生命线数据底座,构建排水管网“一张图”。 分流制排水区域加快实施城区雨污合流管网的分流改造。切实解决城市突出生态环境问题,全面提升城市污水处理效能和水平。 图片二、解决方案城市污水管网监测方案采用漫途M4315低功耗管网遥测终端搭载液位计、流量计、水质传感器等传感设备对城市管网内流量、液位、水质PH、浊度、氨氮、电导率、压力等进行实时在线监测,并根据自定义算法对流量

    49830编辑于 2023-10-08
  • 来自专栏AI科技评论

    ICPR 2022 VideoPipe: 面向复杂城市管网的大规模视频理解挑战赛

    本次VideoPipe挑战赛的主要目标是,利用先进的人工智能技术,对真实管道视频进行异常分类与检测,实现高精准、智能化的复杂城市管道缺陷分析。 本次挑战赛我们提供了两个高质量的城市管道检测视频数据集,即QV-Pipe数据集和CCTV-Pipe数据集,这两个数据集来自真实的城市管道检测视频。 这些数据来自真实的城市管道,由专业工程师标注。所有视频的总持续时间超过55小时。每个视频持续时间从0.7秒到385.2秒不等,标注缺陷类别从1到5个不等。视频按2:1的比例分为训练集和测试集。 所有视频收集自真实世界的城市管道系统,由专业工程师标注缺陷的时间位置和类别,同一时间位置可能存在多个缺陷类别。

    80120编辑于 2022-03-03
  • 来自专栏漫途科技

    低功耗智能监测设备,助力城市排水管网的高效运行!

    及时发现管道问题:城市排水管网由于长期使用和环境因素等原因,容易产生漏水、破损、堵塞等问题。低功耗管网智能监测设备可以实时监测管道的运行状况,及时发现问题。2. 提升管网运行效率:管网监测可以分析管道的参数,如水流量、水位、水压等,从而可以制定措施,改进运行方式,提高管网的运行效率。4. 确保水环境质量:城市排水的处置是影响水环境质量的主要因素之一。 通过排水管网监测可以及时发现或预防排水系统中的污染物物溢出、滞留等等问题,保障水环境质量。图片如何监测城市排水管网1. 建设数据管理平台:城市管网排水监测系统,利用物联网技术、无线传感器技术对城市管网污水水质、液位、流量等参数进行实时监测,GIS矢量图展示各个点位的位置分布。 图片实现地下水监测、供水管网监测、窖井水位监测、排污监管,精准定位,助力城市管网建设与发展。

    33410编辑于 2023-06-20
  • 来自专栏漫途科技

    管网污水监测应用案例

    一、 案例背景近几年来我国在城市基础建设方面投入了巨大的物力和财力,城市排水管网系统是城市最基本的保障设施,直接影响经济发展和人民生活的安定,在城市发展中起着至关重要的作用。 漫途城市管网污水监测系统,利用物联网技术、无线传感器技术对城市管网污水水质、液位、流量等参数进行实时监测,实现城市内涝、污水溢流、工业废水偷排、工业废水超标排放、雨污混流有效监管,精准定位,助力城市管网建设与发展 ,污染溯源,自动排查污染源进行报警提示并推送微信、邮件、短信等方式通知相关巡查人员进行现场确认,后台自动生成历史数据,方便管理城市污水排放管网。 降低人力管理成本,对城市管网污水、管网流量的全面实时监控,消除巡查人员现场监查的不准确性。 对城市管网的流量、液位、水质全生命管理,提供有利的数据依据,方便对城市管网进行漏损、洪涝、水质等分析,为科学研究院提供有用的研究数据。

    67640编辑于 2023-07-04
  • 来自专栏计算机图形学 前端可视化 WebGL

    WebGL管网展示(及TubeGeometry优化)

    比如地下管网,建筑里面的水果,暖通管道等等的展示。 图片 建立管路的方式主要两种: 通过3DMax C4D Blender等建模工具进行建模。 通过路径数据,程序生成三维管路。

    1.2K30编辑于 2022-09-19
  • 城市基础设施数字化改造:汛期市政排水管网面临的问题及解决措施

    随着全球气候变化加剧与城市规模持续扩张,我国城市在汛期面临的排水压力日益严峻。 如何科学应对汛期挑战,已成为保障城市安全运行的关键课题。一、汛期排水系统面临的核心问题1. 管网退化,排水能力打折扣城市部分排水管网建设年代久远,材质老化引发腐蚀、变形、渗漏等问题,不仅降低过流能力,还可能诱发路面塌陷。 统筹工程改造与智能部署结合管网改造、海绵城市建设等工程,同步部署智能监测设备,实现“新建项目同步嵌入、存量设施分步升级”。特别是在高风险区域、人员密集区、水质敏感地带优先部署,筑牢汛期安全防线。 汛期排水管网的安全运行,是城市韧性的重要体现。

    27610编辑于 2025-11-10
  • 来自专栏亚灿网志

    给水工程 ¦ 管网生长环

    管网生长环到底是个什么鬼? 请注意,本文编写于 1122 天前,最后修改于 1122 天前,其中某些信息可能已经过时。 水质化学指标:chemical stability of water quality,由于在水在管网输送过程中PH值,水温,离子浓度等化学指标不稳定,会引起管道腐蚀. 这些方法都能形成“管中有管”的防腐形式,防腐效果非常好,在长距离无支管的情况下特别适用,但不适合城市供水管道。 化学药剂法:chimecal agent method,该方法多用于循环冷却水管道以及车间的某些生产管道,对于城市供水管道由于难以形成封闭的系统和由于水质安全的考虑,不宜用化学药剂法。 气压脉冲法:air-pressure impulse method,这种方法利用气水混合物不断变换压力使管道内壁附着物脱落,这是一种特别适合城市供水管道内除锈的方法。除锈是管道翻新的基础。

    36310编辑于 2023-05-17
  • 来自专栏亚灿网志

    「给水管网工程」设计计算

    给水管网计算终结版一、管网计算内容1、设计计算工况城市... 请注意,本文编写于 1171 天前,最后修改于 31 天前,其中某些信息可能已经过时。 给水管网计算终结版 一、管网计算内容 1、设计计算工况 城市给水管网按照最高日最高时(Q_h)工况计算,求出所有管段的直径、水头损失、水泵扬程和水塔高度(当设置水塔或高位水池时),并分别按下列3种工况和要求进行校核 在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6;日变化系数宜采用1.1~1.5。 ③ 沿线流量 整个管网的沿线流量之和,其物理意义就是各管段上用户的用水量之和,它等于管网总用水量减去集中用水的水量。 2、多水源枝状网管段流量的计算 当管网中有网中或网后水塔时,构成多水源枝状管网。先找分界点(分界线),再定各管段流量的方向及流量数值。

    1.8K31编辑于 2023-05-17
  • 来自专栏张善友的专栏

    国内2大Git代码托管网

    可以说GitHub的出现完全颠覆了以往大家对代码托管网站的认识。GitHub不但是一个代码托管网站,更是一个程序员的SNS社区。GitHub真正迷人的是它的创新能力与Geek精神,这些都是无法模仿的。 在GitHub出现后,国内也出现了大量的代码托管网站,国内外有的代码托管网站也都开始引入GitHub的某些元素。 京东云汇中开放的免费代码托管平台实现了基于Git的开发任务分包管理、代码在线和离线编辑、编码助手、代码版本管理等全程的代码管理服务 CSDN代码托管平台 2013年6月28日推出代码托管与社交编程平台“

    4.3K80发布于 2018-01-30
  • 来自专栏亚灿网志

    污水管网施工——顶管施工

    污水管网施工——顶管施工 本次实习内容为淮南高铁南站至淮南第三污水处理厂污水管网施工,施工单位为安徽中旭环境建设有限责任公司 ,所采用的施工工艺为顶管施工(泥水平衡原理)+ 沉井施工。 污水管网管道为钢筋混凝土材质 管道结合处 Tips:橡胶圈套在小口上,在进行顶进的过程中会自行密封。 沉井分为工作井和接收井,工作井(直径6M,厚度50CM)进行顶进工作,接收井(直径4.5M,厚度35CM)用来接收工作井顶进过来的管段。工作井考虑到顶进的进行,内径更加大。 同时沉井壁两侧预留支管接口(该污水管网主要设计目的是为了淮南高铁南站,但是同时也考虑到未来城市扩建的可能)。 顶进 顶进施工过程 Tips: 在100M的顶进过程中,管道中的泥水平衡机头是需要工人实时控制的,1.5M的内径,这意味着要弯着腰在地下6~7M的管道中进行工作,不好好学习的话只能干这个。

    2.6K30编辑于 2023-05-17
  • 来自专栏AI科技大本营的专栏

    AI和大数据如何落地智能城市?京东城市6篇论文必读 | KDD 2019

    在此次的录取论文里,京东城市凭借在城市计算领域 6 篇论文被 KDD2019 收录,展现了 AI 和大数据前沿技术在智能城市建设中的应用,包括物流人力资源调度、城市细粒度人流量推测、城市交通预测、轨迹数据版权保护 细粒度的城市流量监控系统是现代智慧城市信息系统中的一个关键组件,为城市的长期规划,实时交通管理等决策提供了基础的信息支撑。 它们就好像是城市的眼睛,将整个城市的实时流量传输到控制中心,为大脑中央的管理人员提供一个管理城市的蓝图。 ? 比如,图1.3(a)展示了北京的一个核心区域,我们可以将这个核心区域看成粗粒度的大区域,进一步地将该区域划分为6*6个细粒度的小区域。 而当我们的模型把时间的因素给考虑进来后(UrbanFM),可以看到早上的办公区域的分布首先是较低的,并随着时间的推移,住宿区的人流量开始降低,办公区的流量开始增大, 并在10-11点到达顶峰;这样流量分布一直平稳维持直到下午6点的下班时间

    1.3K20发布于 2019-08-12
  • 来自专栏剑指工控

    供输水管网无线监控系统

    JZGKCHINA 工控技术分享平台 1 概述 供输水管网无线监控系统适应供水企业实现供水管网的压力、流量等远程在线监控,以科学的方式实现水管网科学调度,并通过压力值变动、夜间最小流量分析、发现管网爆管及漏损等问题 面对传统供水管网调度模式存在的不足,新时期城市供水管网测量要坚持科技创新原则,将供水GIS系统与各业务系统进行集成,实现系统的信息交互与共享。 以城市基础地形图为基础,以供水管网数据为核心,紧密结合供水管网管理需求,采用C/S、B/S、M/S相结合的方式,采集、管理、更新、分析供水管网数据,为供水管网的正常运行提供了一套科学、有效的信息化管理工作 3.1.3 管网模型系统 通过SCADA系统只能了解有限数量的在线监测点的运行数据,而管网模型则可以模拟出整个管网的运行情况,并通过在线监测点数据进行校核。 供水管网水力模型的主要目的是精确地模拟域内的管网运行情况,并以此为基础建立精确的水质模型.可以模拟管网中的水龄以及余氯变化,为保障优质供水提供科学的管理工具。

    75020发布于 2021-11-09
  • 来自专栏数据科学(冷冻工厂)

    实战|如何在Linux 系统上免费托管网

    出于本指南的目的,我们将重点关注软件方面,并了解如何在 Linux 机器上托管网站。 Web 服务器是一种通过 HTTP/HTTPS 协议接收并响应客户端请求的软件程序。 本指南[1]将演示如何设置 Apache Web 服务器以在 Linux 系统上免费托管网站。 依赖 要按照本指南进行操作,请确保您具备以下条件。 可以从您的 ISP 获取专用公共 IP 地址。 如何在 Linux 服务器上托管网站 在本节中,我们将继续讨论 Web 服务器的主要组件。 什么是 Apache? 6. 使用端口转发访问 WordPress 由于您是通过家里的 Linux 系统或局域网 (LAN) 自托管 Web 服务器,因此下一步是让外部用户或 LAN(局域网)之外的用户可以访问它。

    2K20编辑于 2023-09-06
  • 基于 “感知 - 边缘 - 云端” 架构的超大城市内涝监测预警技术研究与滨海城市应用

    针对排水管网,关键节点部署雷达超声流量仪与雷达水位监测仪,结合研发的城市排水管网增强扫描技术,提前识别管网排水能力,见表 1。 实体层:定义内涝相关关键实体,包括内涝类型 (点状、线状、面状)、致因要素 (降雨强度、管网堵塞、地形低洼等) 及地理实体 (易涝点、管网节点、泵站等),涵盖影响城市内涝的主要因素。 (一)全域部署规模与系统架构基础1.前端立体监测网络建设针对城市低洼路段、下穿通道及地下管网等关键风险点,部署与共享接入各类智能监测终端 986 套、地埋式积水监测仪 53 套、路侧式水位监测一体机 15 2.边缘计算与云端汇聚在网络传输层,全市 6 个行政区网格化部署 LoRa 边缘计算网关 122 套,实现终端数据全覆盖接入与本地清洗,实测基站运行稳定性达 99.8%。 城市暴雨内涝综述:特征、机理、数据与方法 [J]. 地理科学进展,2021,40 (6):1048-1059.作者单位:厦门万宾科技有限公司 郑益斌

    22410编辑于 2026-01-30
  • 城市内涝监测系统:守护城市的 “智慧防线”

    前端监测设备是系统的 “感知神经”,布设在城市易涝点、排水管网关键节点、河道湖泊沿岸等区域。 数据处理平台作为系统的 “大脑”,对海量监测数据进行分析、存储和建模,结合城市排水管网模型、地形数据等,生成积水预测、风险评估等结果。 基于实时降雨量数据和历史降雨规律,系统通过水文模型预测未来 1-6 小时内的积水发展趋势,计算出各区域的内涝风险等级(如低风险、中风险、高风险)。 系统存储的海量历史数据,可用于分析内涝频发区域的共性问题、排水管网的薄弱环节等,为城市排水规划、管网改造、海绵城市建设等提供数据支撑,从根本上提升城市内涝防治能力。 同时,系统通过在城市易涝点、管网节点、河道沿岸等密集布设监测设备,形成全方位的监测网络,实现对城市内涝风险的无死角覆盖。响应速度快且预警及时保障了应急处置效率。

    49100编辑于 2025-08-06
  • 来自专栏亚灿网志

    【张杰】城市排水系统的思考

    张杰(中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授)在2019城市黑臭水体整治与流域水环境治理技术研讨会暨现场观摩会所作报告——《城市排水系统的思考》 排水系统分类 分流制排水系统 建设两套排水管网,污水管网和雨水管网 不完全分流制 许多城市在设计排水系统时,采用分流制系统。而排水系统的建设分期实现的。第一阶段首先建污水管网,第二阶段再建设雨水管网。 但是,当发生超过合流管网设计标准的大雨和暴雨时,挟带着污水的合流雨水就要从雨水溢流口排向水体,是水域污染的重要源头之一。危害城市水环境和市区公共卫生,成为重大的社会问题。 合流制管网在维护上也占有优势。 合流制的缺点 到目前为止,认为合流制的缺点是在城市区域内定期通过流口向水域排放含有没处理的污水、工业废水的合流雨水。 与完全分流制管网相比有更突出的环境污染问题。 除影响城市正常运行之外,更难找到容纳另一条污水排水系统的空间,所以几乎是不可能的,不切实际的。 即使改造为分流制排水管网也井非万事大吉,也有初雨污管网错接、误解等许多问题。基至雨水管在早季也排放污水。

    50820编辑于 2023-05-17
  • 来自专栏hightopo

    基于 HTML系统 5 WebGL 的污水处理厂泵站自控

    随着城市建设的迅速发展,每年都有大量新建管网水管通水运行。 城市中有大量的排水设备,形成相应的城市排水系统,排水系统由检查井、排水泵站、污水处理厂、雨水口、排放口等等组成,排水设备中的检查井、雨水口、排放口等通过排水管网进行连接,日常的雨污水进入排水管网进行运输排放 目前,城市排水管网具有结构庞大,结构错综复杂等特点,现有技术中,对城市排水管网的监测、监控仍停留在大量依靠人工的模式,智能化水平,准确率都不能符合现有技术的需求。 ? ,使得整个城市排水管线的安全运行可把握、可控制、可预测,提供科学、先进的城市级水力分析能力,更全面评估城市排水管网能力。 以城市排水设施数据为基础,结合管网监控数据,气象雨情状况,实现为城市汇水区智能划分、排水规划、防涝预测提供决策依据。

    1K10发布于 2020-05-06
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