CN111931321A - 一种市政管网监控系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种市政管网监控系统及方法,其系统包括以下模块,管网数据检测模块,其用于检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;管网数据分析模块,其用于基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;市政管网调节模块,其用于对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控。本发明可以实时监控排水管网的排水情况,从而提高排水管道的排水能力和排水质量。
Description
技术领域
本发明涉及市政建设领域,具体涉及一种市政管网监控系统及方法。
背景技术
我国城市地下管线包括供水、排水、燃气、热力、电力、通讯、广电、工业等8类20多种管线以及综合管廊,其建设和管理涉及多个政府职能部门。地下管道常见问题包括消防事故、泄露事故、大雨内涝、爆炸事故、路面坍塌、环境污染、供应中断、交通阻塞等等所造成的管道问题,对生活和社会安全都带来了一定的影响。对于排水管道而言,如果设计不合理,会出现大雨内涝的情况,排水管道排出的水还可能污染其他水质,对环境造成污染,因此如何提高排水管道的排水能力和排水质量是目前亟待解决的问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种市政管网监控系统及方法,可以实时监控排水管网的排水情况,从而提高排水管道的排水能力和排水质量。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种市政管网监控系统,包括以下模块,
管网数据检测模块,其用于检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;
管网数据分析模块,其用于基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;
市政管网调节模块,其用于对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,所述管网数据检测模块包括多个流量监测传感器和多个水质监测传感器,多个流量监测传感器和多个水质监测传感器分布在市政管网各段排水管道内。
进一步,在所述市政管网中,每段排水管道均与其他多段排水管道连通,且每段排水管道上均预留有接口。
进一步,所述市政管网调节模块具体用于,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道输入仿真模型进行重新组网模拟,得到多个模拟结果,并从多个模拟结果中选取其中一个最优的模拟结果作为重新组网的依据,并进行重新组网,且对重新组网后的市政管网进行实时监控。
进一步,所述市政管网模型是基于市政管网的所有段排水管道建立的。
本发明的有益效果是:本发明通过检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;并基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;且对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控,可以实时监控排水管网的排水情况,从而提高排水管道的排水能力和排水质量。
基于上述一种市政管网监控系统,本发明还提供一种市政管网监控方法。
一种市政管网监控方法,包括以下步骤,
S1,检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;
S2,基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;
S3,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,所述S1具体为,利用分布在市政管网各段排水管道内的多个流量监测传感器和多个水质监测传感器检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据。
进一步,在所述市政管网中,每段排水管道均与其他多段排水管道连通,且每段排水管道上均预留有接口。
进一步,所述S3具体为,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道输入仿真模型进行重新组网模拟,得到多个模拟结果,并从多个模拟结果中选取其中一个最优的模拟结果作为重新组网的依据,并进行重新组网,且对重新组网后的市政管网进行实时监控。
进一步,所述市政管网模型是基于市政管网的所有段排水管道建立的。
本发明的有益效果是:本发明通过检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;并基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;且对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控,可以实时监控排水管网的排水情况,从而提高排水管道的排水能力和排水质量。
附图说明
图1为本发明一种市政管网监控系统的结构框图;
图2为本发明一种市政管网监控方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
如图1所示,一种市政管网监控系统,包括以下模块,
管网数据检测模块,其用于检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;
管网数据分析模块,其用于基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;
市政管网调节模块,其用于对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控。
在本具体实施例中:
所述管网数据检测模块包括多个流量监测传感器和多个水质监测传感器,多个流量监测传感器和多个水质监测传感器分布在市政管网各段排水管道内。
在所述市政管网中,每段排水管道均与其他多段排水管道连通,且每段排水管道上均预留有接口。
所述市政管网调节模块具体用于,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道输入仿真模型进行重新组网模拟,得到多个模拟结果,并从多个模拟结果中选取其中一个最优的模拟结果作为重新组网的依据,并进行重新组网,且对重新组网后的市政管网进行实时监控。
所述市政管网模型是基于市政管网的所有段排水管道建立的。
例如某一段排水管道的排水压力过高,可以将此段排水管道预留的接口与其他段排水管道链接,以缓解排水压力;再例如某一段排水管道的排水质量较差(污染严重),则可以将此段排水管道与其他污染较严重的排水管道连接,以免污染其他排水质量较好的排水管道。
本发明通过检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;并基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;且对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控,可以实时监控排水管网的排水情况,从而提高排水管道的排水能力和排水质量。
基于上述一种市政管网监控系统,本发明还提供一种市政管网监控方法。
如图2所示,一种市政管网监控方法,包括以下步骤,
S1,检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;
S2,基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;
S3,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控。
在本具体实施例中:
所述S1具体为,利用分布在市政管网各段排水管道内的多个流量监测传感器和多个水质监测传感器检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据。
在所述市政管网中,每段排水管道均与其他多段排水管道连通,且每段排水管道上均预留有接口。
所述S3具体为,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道输入仿真模型进行重新组网模拟,得到多个模拟结果,并从多个模拟结果中选取其中一个最优的模拟结果作为重新组网的依据,并进行重新组网,且对重新组网后的市政管网进行实时监控。
所述市政管网模型是基于市政管网的所有段排水管道建立的。
本发明通过检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;并基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;且对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控,可以实时监控排水管网的排水情况,从而提高排水管道的排水能力和排水质量。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种市政管网监控系统,其特征在于:包括以下模块,
管网数据检测模块,其用于检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;
管网数据分析模块,其用于基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;
市政管网调节模块,其用于对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控。
2.根据权利要求1所述的市政管网监控系统,其特征在于:所述管网数据检测模块包括多个流量监测传感器和多个水质监测传感器,多个流量监测传感器和多个水质监测传感器分布在市政管网各段排水管道内。
3.根据权利要求1所述的市政管网监控系统,其特征在于:在所述市政管网中,每段排水管道均与其他多段排水管道连通,且每段排水管道上均预留有接口。
4.根据权利要求1至3任一项所述的市政管网监控系统,其特征在于:所述市政管网调节模块具体用于,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道输入仿真模型进行重新组网模拟,得到多个模拟结果,并从多个模拟结果中选取其中一个最优的模拟结果作为重新组网的依据,并进行重新组网,且对重新组网后的市政管网进行实时监控。
5.根据权利要求1至3任一项所述的市政管网监控系统,其特征在于:所述市政管网模型是基于市政管网的所有段排水管道建立的。
6.一种市政管网监控方法,其特征在于:包括以下步骤,
S1,检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据;
S2,基于预先建立的市政管网模型对所述水流量数据和所述水质数据进行综合分析,判断出市政管网中各段排水管道的排水情况是否符合预设排放标准;
S3,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道在市政管网中重新组网,并对重新组网后的市政管网进行实时监控。
7.根据权利要求6所述的市政管网监控方法,其特征在于:所述S1具体为,利用分布在市政管网各段排水管道内的多个流量监测传感器和多个水质监测传感器检测市政管网中各段排水管道的水流量数据和水质数据。
8.根据权利要求6所述的市政管网监控方法,其特征在于:在所述市政管网中,每段排水管道均与其他多段排水管道连通,且每段排水管道上均预留有接口。
9.根据权利要求6至8任一项所述的市政管网监控方法,其特征在于:所述S3具体为,对不符合预设排放规则的对应段的排水管道输入仿真模型进行重新组网模拟,得到多个模拟结果,并从多个模拟结果中选取其中一个最优的模拟结果作为重新组网的依据,并进行重新组网,且对重新组网后的市政管网进行实时监控。
10.根据权利要求6至8任一项所述的市政管网监控方法,其特征在于:所述市政管网模型是基于市政管网的所有段排水管道建立的。
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