CN109816550B - 一种自动水资源考核管理系统及方法 - Google Patents

一种自动水资源考核管理系统及方法 Download PDF

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Abstract

一种自动水资源考核管理系统,包括;初始化模块,用于初始化考核指标目标值、考核指标项和权重系数;第一硬件接口,与初始化模块和水资源公报系统相连接;第二硬件接口,与初始化模块和水质评价系统相连接;软件接口,与初始化模块相连接,用于接收公众评价;综合计算分析模块,与初始化模块、第一硬件接口、第二硬件接口和软件接口相连接,用于对权重系数、考核指标目标值和考核指标项进行打分,并且根据权重系数、考核指标目标值和考核指标项计算最终考核得分。本发明提供一种自动水资源考核管理系统及方法,能够自动获取各个参数并且进行计算,从而完成考核管理,更加高效公平。

Description

一种自动水资源考核管理系统及方法
【技术领域】
本发明涉及水资源供应技术领域,具体的说是一种自动水资源考核管理系统及方法。
【背景技术】
水资源供应部门关乎千家万户的生活质量,因此需要对水资源供应部门的工作结果进行考核,以提高水资源供应部门的工作效率。现有的考核管理大都依赖于人工实现,基层单位需要人工录入数据并且计算分数,然后写成报告发送给上级单位,效率非常低,而且容易出现作假的情况,使考核结果不公平公正。
【发明内容】
为了解决现有技术中的不足,本发明提供一种自动水资源考核管理系统及方法,能够自动获取各个参数并且进行计算,从而完成考核管理,更加高效公平。
为了实现上述目的,本发明采用的具体方案为:
一种自动水资源考核管理系统,包括;
初始化模块,用于初始化考核指标目标值、考核指标项和权重系数,所述考核指标项包括供水系统指标、工作测评指标和公众评价指标,所述供水系统指标包括用水总量、万元GDP用水量降幅、万元工业增加值用水量降幅、农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率;
第一硬件接口,与所述初始化模块和水资源公报系统相连接,用于从所述水资源公报系统获取所述供水系统指标中的所述用水总量、所述万元GDP用水量降幅和所述万元工业增加值用水量降幅,以及从所述水资源公报系统获取所述工作测评指标;
第二硬件接口,与所述初始化模块和水质评价系统相连接,用于从所述水质评价系统获取所述供水系统指标中的农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率;
软件接口,与所述初始化模块相连接,用于接收公众评价;
综合计算分析模块,与所述初始化模块、所述第一硬件接口、所述第二硬件接口和所述软件接口相连接,用于对所述权重系数、所述考核指标目标值和所述考核指标项进行打分,并且根据所述权重系数、所述考核指标目标值和所述考核指标项计算最终考核得分。
所述权重系数中,所述供水系统指标的权重为0.4,所述工作测评指标的权重为0.55,所述公众评价指标的权重为0.05。
所述工作测评指标包括非常规水源利用量、计划用水完成率和污水处理利用率。
一种自动水资源考核管理系统的管理方法,包括如下步骤:
S1、所述初始化模块初始化考核指标目标值、考核指标项和权重系数;
S2、所述第一硬件接口从所述水资源公报系统获取所述供水系统指标中的所述用水总量、所述万元GDP用水量降幅和所述万元工业增加值用水量降幅,以及从所述水资源公报系统获取所述工作测评指标,所述第二硬件接口从所述水质评价系统获取所述供水系统指标中的农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率,所述软件接口接收公众评价;
S3、所述综合计算分析模块对所述权重系数、所述考核指标目标值和所述考核指标项进行打分;
S4、所述综合计算分析模块根据所述权重系数、所述考核指标目标值和所述考核指标项计算最终考核得分。
所述用水总量的计算方法为:
水资源考核用水量=水资源公报用水量-直流火核电用水量+直流火核电耗水量;
S3中,所述综合计算分析模块对所述用水总量进行打分的方法为当用水总量小于等于用水总量考核目标值的时候打分分数为100分,否则打分分数为0分。
所述万元国内生产总值用水量降幅的计算方法为:
万元国内生产总值用水量降幅=(上年度万元国内生产总值用水量-本年度万元国内生产总值用水量)/上年度万元国内生产总值用水量*100%;
S3中,所述综合计算分析模块对所述万元国内生产总值用水量降幅进行打分的方法为当万元国内生产总值用水量降幅达到或超过万元国内生产总值用水量降幅目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/考核目标值]×100+80,并且打分分数不超过100分,当万元国内生产总值用水量降幅低于万元国内生产总值用水量降幅,打分分数为0分。
所述万元工业增加值用水量降幅的计算方法为:
万元工业增加值用水量降幅=(上年度万元工业增加值用水量-本年度万元工业增加值用水量)/上年度万元工业增加值用水量*100%,其中,万元工业增加值用水量=[工业用水量-直流火核电用水量+直流火核电耗水量]/年工业增加值(万元);
S3中,所述综合计算分析模块对所述万元工业增加值用水量降幅进行打分的方法为当所述万元工业增加值用水量降幅达到或超过万元工业增加值用水量降幅考核目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/考核目标值]×100+80,并且打分分数不超过100分,当万元工业增加值用水量降幅低于万元工业增加值用水量降幅目标值时,打分分数为0分。
所述农田灌溉水有效利用系数的计算方法为:
农田灌溉水有效利用系数=灌入田间可被作物吸收剂用的水量/灌溉系统取用的灌溉总水量;
S3中,所述综合计算分析模块对所述农田灌溉水有效利用系数进行打分的方法为当所述农田灌溉水有效利用系数大于农田灌溉水有效利用系数目标值时打分分数为100分,否则打分分数为0分。
所述水功能区水质达标率的计算方法为:
水功能区水质达标率=水质评价达标的水功能区数量/参与考核的水功能区数量;
S3中,所述综合计算分析模块对所述水功能区水质达标率进行打分的方法为当所述水功能区水质达标率达到或者超过水功能区水质达标率考核目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/(100%-考核目标值)]×20+80,并且打分分数不超过100分,当所述水功能区水质达标率小于水功能区水质达标率目标值时,打分分数为0分。
本发明的考核指标目标值、考核指标项及权重系数可由业务人员通过初始化模块自行配置,更加方便进行调整;本发明可以自动获取获取水资源公报系统、水质评价系统的数据,并且自动计算实际值及分数,解决了现有技术中参评单位业务人员上报的数据规则不统一、计算的结果口径不同等不公平问题和效率低的问题。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明考核管理系统的结构图。
【具体实施方式】
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,图1是本发明考核管理系统的结构图。
一种自动水资源考核管理系统,包括初始化模块、第一硬件接口、第二硬件接口、软件接口和综合计算分析模块。
初始化模块,用于初始化考核指标目标值、考核指标项和权重系数,考核指标项包括供水系统指标、工作测评指标和公众评价指标,供水系统指标包括用水总量、万元GDP用水量降幅、万元工业增加值用水量降幅、农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率。工作测评指标包括非常规水源利用量、计划用水完成率和污水处理利用率。权重系数中,供水系统指标的权重为0.4,工作测评指标的权重为0.55,公众评价指标的权重为0.05。
第一硬件接口,与初始化模块和水资源公报系统相连接,用于从水资源公报系统获取供水系统指标中的用水总量、万元GDP用水量降幅和万元工业增加值用水量降幅,以及从水资源公报系统获取工作测评指标。
第二硬件接口,与初始化模块和水质评价系统相连接,用于从水质评价系统获取供水系统指标中的农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率。
软件接口,与初始化模块相连接,用于接收公众评价。
综合计算分析模块,与初始化模块、第一硬件接口、第二硬件接口和软件接口相连接,用于对权重系数、考核指标目标值和考核指标项进行打分,并且根据权重系数、考核指标目标值和考核指标项计算最终考核得分。
本实施例中,第一硬件接口和第二硬件接口可以设置为以太网接口、RS485接口等具有网络信号传输能力的接口,软件接口可以设置为微信公众号、手机APP或者网页等网络客户端接口。初始化模块和综合计算分析模块可以利用计算机实现。
一种自动水资源考核管理系统的管理方法,包括S1至S4。
S1、初始化模块初始化考核指标目标值、考核指标项和权重系数。
S2、第一硬件接口从水资源公报系统获取供水系统指标中的用水总量、万元GDP用水量降幅和万元工业增加值用水量降幅,以及从水资源公报系统获取工作测评指标,第二硬件接口从水质评价系统获取供水系统指标中的农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率,软件接口接收公众评价。
S3、综合计算分析模块对权重系数、考核指标目标值和考核指标项进行打分。
S4、综合计算分析模块根据权重系数、考核指标目标值和考核指标项计算最终考核得分。
用水总量的计算方法为:水资源考核用水量=水资源公报用水量-直流火核电用水量+直流火核电耗水量。
S3中,综合计算分析模块对用水总量进行打分的方法为当用水总量小于等于用水总量考核目标值的时候打分分数为100分,否则打分分数为0分。
万元国内生产总值用水量降幅的计算方法为:万元国内生产总值用水量降幅=(上年度万元国内生产总值用水量-本年度万元国内生产总值用水量)/上年度万元国内生产总值用水量*100%。
S3中,综合计算分析模块对万元国内生产总值用水量降幅进行打分的方法为当万元国内生产总值用水量降幅达到或超过万元国内生产总值用水量降幅目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/考核目标值]×100+80,并且打分分数不超过100分,当万元国内生产总值用水量降幅低于万元国内生产总值用水量降幅,打分分数为0分。
万元工业增加值用水量降幅的计算方法为:万元工业增加值用水量降幅=(上年度万元工业增加值用水量-本年度万元工业增加值用水量)/上年度万元工业增加值用水量*100%,其中,万元工业增加值用水量=[工业用水量-直流火核电用水量+直流火核电耗水量]/年工业增加值(万元)。
S3中,综合计算分析模块对万元工业增加值用水量降幅进行打分的方法为当万元工业增加值用水量降幅达到或超过万元工业增加值用水量降幅考核目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/考核目标值]×100+80,并且打分分数不超过100分,当万元工业增加值用水量降幅低于万元工业增加值用水量降幅目标值时,打分分数为0分。
农田灌溉水有效利用系数的计算方法为:农田灌溉水有效利用系数=灌入田间可被作物吸收剂用的水量/灌溉系统取用的灌溉总水量。
S3中,综合计算分析模块对农田灌溉水有效利用系数进行打分的方法为当农田灌溉水有效利用系数大于农田灌溉水有效利用系数目标值时打分分数为100分,否则打分分数为0分。
水功能区水质达标率的计算方法为:水功能区水质达标率=水质评价达标的水功能区数量/参与考核的水功能区数量。
S3中,综合计算分析模块对水功能区水质达标率进行打分的方法为当水功能区水质达标率达到或者超过水功能区水质达标率考核目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/(100%-考核目标值)]×20+80,并且打分分数不超过100分,当水功能区水质达标率小于水功能区水质达标率目标值时,打分分数为0分。
重要水功能区污染物总量减排量需要用户自己填写实际值。
S3中,综合计算分析模块对重要水功能区污染物总量减排量进行打分的方法为:[(上一年重要水功能区内主要污染物年入河总量-当年重要水功能区内主要污染物年入河总量)/上一年重要水功能区内主要污染物年入河总量]×1000+60。得分最高不超过100分。重要水功能区污染物总量减排量小于0时,不得分。
跨地级以上市河流交接断面水质达标率由上级管理部门进行控制。
S4中,综合计算分析模块在计算完各个参与考评单位的最终考核得分后还可以进行排名,并且生成图表以供查看。
在本实施例中,公众评价指标通过微信公众号开展网络问卷调查的形式进行,问卷内容根据实际情况逐年调整,计算方法为:地市以上市问卷平均分=有效问卷得分总和/有效问卷分数,其中,问卷数量少于500份,每少一份扣0.2分,最高可扣100分;多于500,每多一份加0.005分,最多可加10分。最终公众评价总得分=问卷总体平均分+问卷份数加分-问卷份数扣分。
本发明的考核指标目标值、考核指标项及权重系数可由业务人员通过初始化模块自行配置,更加方便进行调整;本发明可以自动获取获取水资源公报系统、水质评价系统的数据,并且自动计算实际值及分数,解决了现有技术中参评单位业务人员上报的数据规则不统一、计算的结果口径不同等不公平问题和效率低的问题。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (9)

1.一种自动水资源考核管理系统,其特征在于:包括;
初始化模块,用于初始化考核指标目标值、考核指标项和权重系数,所述考核指标项包括供水系统指标、工作测评指标和公众评价指标,所述供水系统指标包括用水总量、万元GDP用水量降幅、万元工业增加值用水量降幅、农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率;
第一硬件接口,与所述初始化模块和水资源公报系统相连接,用于从所述水资源公报系统获取所述供水系统指标中的所述用水总量、所述万元GDP用水量降幅和所述万元工业增加值用水量降幅,以及从所述水资源公报系统获取所述工作测评指标;
第二硬件接口,与所述初始化模块和水质评价系统相连接,用于从所述水质评价系统获取所述供水系统指标中的农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率;
软件接口,与所述初始化模块相连接,用于接收公众评价;
综合计算分析模块,与所述初始化模块、所述第一硬件接口、所述第二硬件接口和所述软件接口相连接,用于对所述权重系数、所述考核指标目标值和所述考核指标项进行打分,并且根据所述权重系数、所述考核指标目标值和所述考核指标项计算最终考核得分;
所述第一硬件接口和所述第二硬件接口设置为具有网络信号传输能力的以太网接口或者RS485接口;
所述软件接口设置为微信公众号、手机APP或者网页的网络客户端接口;
所述初始化模块和所述综合计算分析模块利用计算机实现。
2.如权利要求1所述的一种自动水资源考核管理系统,其特征在于:所述权重系数中,所述供水系统指标的权重为0.4,所述工作测评指标的权重为0.55,所述公众评价指标的权重为0.05。
3.如权利要求1所述的一种自动水资源考核管理系统,其特征在于:所述工作测评指标包括非常规水源利用量、计划用水完成率和污水处理利用率。
4.如权利要求1所述的一种自动水资源考核管理系统的管理方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1、所述初始化模块初始化考核指标目标值、考核指标项和权重系数;
S2、所述第一硬件接口从所述水资源公报系统获取所述供水系统指标中的所述用水总量、所述万元GDP用水量降幅和所述万元工业增加值用水量降幅,以及从所述水资源公报系统获取所述工作测评指标,所述第二硬件接口从所述水质评价系统获取所述供水系统指标中的农田灌溉水有效利用系数、水功能区水质达标率、重要水功能区污染物总量减排量和跨地市河流交接断面水质达标率,所述软件接口接收公众评价;
S3、所述综合计算分析模块对所述权重系数、所述考核指标目标值和所述考核指标项进行打分;
S4、所述综合计算分析模块根据所述权重系数、所述考核指标目标值和所述考核指标项计算最终考核得分;
所述第一硬件接口和所述第二硬件接口设置为具有网络信号传输能力的以太网接口或者RS485接口;
所述软件接口设置为微信公众号、手机APP或者网页的网络客户端接口;
所述初始化模块和所述综合计算分析模块利用计算机实现。
5.如权利要求4所述的一种自动水资源考核管理系统的管理方法,其特征在于:所述用水总量的计算方法为:
水资源考核用水量=水资源公报用水量-直流火核电用水量+直流火核电耗水量;
S3中,所述综合计算分析模块对所述用水总量进行打分的方法为当用水总量小于等于用水总量考核目标值的时候打分分数为100分,否则打分分数为0分。
6.如权利要求4所述的一种自动水资源考核管理系统的管理方法,其特征在于:所述万元GDP用水量降幅的计算方法为:
万元GDP用水量降幅=(上年度万元国内生产总值用水量-本年度万元国内生产总值用水量)/上年度万元国内生产总值用水量*100%;
S3中,所述综合计算分析模块对所述万元GDP用水量降幅进行打分的方法为当万元GDP用水量降幅达到或超过万元GDP用水量降幅目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/考核目标值]×100+80,并且打分分数不超过100分,当万元GDP用水量降幅低于万元GDP用水量降幅目标值时,打分分数为0分。
7.如权利要求4所述的一种自动水资源考核管理系统的管理方法,其特征在于:所述万元工业增加值用水量降幅的计算方法为:
万元工业增加值用水量降幅=(上年度万元工业增加值用水量-本年度万元工业增加值用水量)/上年度万元工业增加值用水量*100%,其中,万元工业增加值用水量=[工业用水量-直流火核电用水量+直流火核电耗水量]/年工业增加值(万元);
S3中,所述综合计算分析模块对所述万元工业增加值用水量降幅进行打分的方法为当所述万元工业增加值用水量降幅达到或超过万元工业增加值用水量降幅考核目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/考核目标值]×100+80,并且打分分数不超过100分,当万元工业增加值用水量降幅低于万元工业增加值用水量降幅目标值时,打分分数为0分。
8.如权利要求4所述的一种自动水资源考核管理系统的管理方法,其特征在于:所述农田灌溉水有效利用系数的计算方法为:
农田灌溉水有效利用系数=灌入田间可被作物吸收剂用的水量/灌溉系统取用的灌溉总水量;
S3中,所述综合计算分析模块对所述农田灌溉水有效利用系数进行打分的方法为当所述农田灌溉水有效利用系数大于农田灌溉水有效利用系数目标值时打分分数为100分,否则打分分数为0分。
9.如权利要求4所述的一种自动水资源考核管理系统的管理方法,其特征在于:所述水功能区水质达标率的计算方法为:
水功能区水质达标率=水质评价达标的水功能区数量/参与考核的水功能区数量;
S3中,所述综合计算分析模块对所述水功能区水质达标率进行打分的方法为当所述水功能区水质达标率达到或者超过水功能区水质达标率考核目标值时,打分分数=[(实际值-考核目标值)/(100%-考核目标值)]×20+80,并且打分分数不超过100分,当所述水功能区水质达标率小于水功能区水质达标率目标值时,打分分数为0分。
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Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11316229A (ja) * 1998-05-01 1999-11-16 Horiba Ltd 環境影響評価方法
CN102184490A (zh) * 2011-05-27 2011-09-14 北京奥特美克科技发展有限公司 城市水资源实时监控与管理系统及方法
CN105809578A (zh) * 2016-05-30 2016-07-27 北京师范大学 一种区域水环境风险评估和分区方法
CN106021946A (zh) * 2016-05-30 2016-10-12 北京师范大学 一种区域水环境风险模糊综合评价方法
CN106250695A (zh) * 2016-08-03 2016-12-21 环境保护部南京环境科学研究所 一种平原河网河流水环境安全评估体系
CN107274301A (zh) * 2017-05-27 2017-10-20 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种用水总量红线考核标准制定方法
WO2018095410A1 (zh) * 2016-11-28 2018-05-31 新奥泛能网络科技股份有限公司 一种产能方式评估方法及系统
CN108197836A (zh) * 2018-02-07 2018-06-22 中水珠江规划勘测设计有限公司 一种南方湿润地区城市水生态文明建设的评价方法
CN108764620A (zh) * 2018-04-16 2018-11-06 中国科学院南京地理与湖泊研究所 一种太湖流域河网区水环境考核奖补系统和方法
CN108959746A (zh) * 2018-06-21 2018-12-07 浙江省水利河口研究院 区域农业用水量核定与分解方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11316229A (ja) * 1998-05-01 1999-11-16 Horiba Ltd 環境影響評価方法
CN102184490A (zh) * 2011-05-27 2011-09-14 北京奥特美克科技发展有限公司 城市水资源实时监控与管理系统及方法
CN105809578A (zh) * 2016-05-30 2016-07-27 北京师范大学 一种区域水环境风险评估和分区方法
CN106021946A (zh) * 2016-05-30 2016-10-12 北京师范大学 一种区域水环境风险模糊综合评价方法
CN106250695A (zh) * 2016-08-03 2016-12-21 环境保护部南京环境科学研究所 一种平原河网河流水环境安全评估体系
WO2018095410A1 (zh) * 2016-11-28 2018-05-31 新奥泛能网络科技股份有限公司 一种产能方式评估方法及系统
CN107274301A (zh) * 2017-05-27 2017-10-20 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种用水总量红线考核标准制定方法
CN108197836A (zh) * 2018-02-07 2018-06-22 中水珠江规划勘测设计有限公司 一种南方湿润地区城市水生态文明建设的评价方法
CN108764620A (zh) * 2018-04-16 2018-11-06 中国科学院南京地理与湖泊研究所 一种太湖流域河网区水环境考核奖补系统和方法
CN108959746A (zh) * 2018-06-21 2018-12-07 浙江省水利河口研究院 区域农业用水量核定与分解方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
城市环境保护规划与生态建设指标体系实证;罗上华等;《生态学报》;20030125(第01期);全文 *

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