2、社会效益
项目解决了星海镇等区域3.2万农村居民长期饮用苦咸水问题,自来水入户率与卫生厕所普及率达97%;通过“以工代赈”发放劳务报酬136万元,带动本地就业,群众获得感与满意度显著增强。
3、生态效益
项目通过替代地下水开采,关停自备井44眼,有效缓解贺兰山东麓南片地下水超采问题,助力区域地下水位恢复;依托智能水表与数字化管网系统,漏损率显著下降,年节水成效突出;同步推进再生水利用与节水型社会建设,支撑生态修复与水资源可持续利用。
项目技术工艺/装备简介
1、技术工艺/装备名称
HZI-SW智慧水务平台(或称智慧水务管控平台、智慧水务融合平台)
2、技术工艺/装备原理
该平台是一个集成了数据采集、处理、分析、展示与控制的综合性软件系统,其核心原理基于微服务架构和数据驱动,旨在实现水务业务的智能化管理和决策支持。具体原理分层如下:
总体架构原理:遵循6层设计思路,包括物联感知及设备层、工业控制层、网络通讯层、数据及支撑层、运营管理应用层、企业决策层。通过这六层架构,实现从底层设备数据采集到顶层决策分析的全流程贯通。
技术实现原理:
数据整合:通过HZ3000跨平台计算机监控系统(SCADA) 和Hzinfo3000信息化平台,采集汇聚水源井、水厂、管网等各环节的生产、监控数据,打破数据孤岛。
平台支撑:采用SpringCloud微服务化框架开发,具备统一授权、认证和管理系统。其基础平台(HZInfo)是一个低代码开发平台,通过代码生成、动态表单等功能降低开发难度。
智能应用:平台集成了数据平台、业务平台、模型平台和多元可视化四大核心部分。利用数据分析、人工智能神经网络数学模型、数字孪生模型等技术,对采集的数据进行深度处理、模拟,实现由自动化、信息化到智慧化的转变。
控制与展示:通过画面组态技术实现工艺过程的图形化监控;通过多元可视化(PC端、移动APP、大屏、三维模型)将数据和分析结果以直观形式呈现;并预留接口与视频监控、门禁等第三方系统集成,实现联动。
3、技术工艺/装备特点
架构先进:采用微服务(SpringCloud)和B/S架构,支持高并发、易扩展、易维护。基于SOA设计理念,实现系统间松耦合。
高度集成与融合:旨在将多个水厂、水源井、管网监测点、加压泵站的数据融合至统一的管控中心,实现集中监管、展示和远程控制。
智能化与模型驱动:内置人工智能(AI)模型、数学算法模型和数字孪生模型。
可视化与交互友好:支持Web端、移动APP、三维可视化等多种展示方式。提供驾驶舱功能,以图表等形式集中展示关键绩效指标(KPI),辅助决策。
全生命周期管理:具备完整的设备管理系统,覆盖设备档案、巡检、维修、保养、库存到报废的全流程闭环管理。
灵活与可配置:采用低代码开发平台,支持通过简单的拖拉拽方式进行部分功能的二次开发和扩展。支持用户定制首页和报表。
移动化与便捷性:提供移动APP,支持外业人员进行工单处理、巡检、数据监测等移动办公操作。
安全与可靠:遵循多项国家及行业标准规范(如等保二级要求)。接口设计采用签名、加密(如Base64)等方式保障数据安全。系统支持双机或计算存储分离的部署方式,保障高可用性。
分步实施与开放性:项目采用 “整体规划、分步实施” 的思路,平台框架先行搭建,预留接口,后期逐步接入改造后的厂站设备。提供标准的Restful API、MQTT等接口,便于与第三方系统(视频、门禁、天气预报等)对接。
4、应用工业领域
城镇供水/水务行业。具体应用于:
自来水厂的生产运营管理:包括工艺流程监控、生产调度、水质管理、能耗药耗管理、设备管理、安防监控等。
供水管网监控与调度:对管网压力、流量进行监测,支持漏损监测分析(预留功能),实现供水调度优化。
水源地及泵站远程监控:对分散的水源井、取水泵站、加压泵站进行数据采集和远程控制,实现“无人值守”或少人值守。
客户服务与营收管理:提供客服工单、抄表收费等业务功能(预留接口)。
企业综合管理与决策支持:通过驾驶舱整合各类KPI指标,为管理层提供全厂运营绩效评估和辅助决策的数据依据。
工艺/装备流程图

厂区/项目地全景照片及主要工艺设备照片


编辑:王秀
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