垃圾填埋场封场智慧环保管理系统解决方案.docx
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1、垃圾填埋场封场智慧环保管理系统建设方案目 录一、项目背景1二、项目分析22.1监测的目的22.3监测的主要内容4三、系统概况53.1系统特点63.2系统组成73.3布点原则73.3.1周边73.3.2敏感区73.3.3下风口7四、平台软件系统84.1数据管理平台84.2环境质量综合监测与智能管控平台104.2.1环境数据可视化综合信息系统104.2.2环境管理一张图114.2.3综合监管一平台12五、 前端设备系统145.1土壤监测站155.2水质在线监测仪155.3空气质量监测站255.4视频监控单元28六、售后服务及技术支持296.1技术服务承诺296.2支持方式306.3系统维护30七、
2、产品案例31八、公司资质32九、项目清单37垃圾填埋场封场智慧环保管理系统建设方案一、项目背景垃圾填埋场作业至设计标高或垃圾堆放场不再受纳垃圾而停止使用时,需要做封场处理。填埋场封场工程包括地表水径流控制、排水、防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集处理、堆体稳定、植被类型选择及覆盖等内容,具体要求按照生活垃圾卫生填埋场封场技术规程(CJJ112-2007)执行。据了解,封场区域面积有48.6万m2(约729亩),其中该填埋场分为3个区域(A区、B区、C区)。现在要对该垃圾填埋场封场区域进行土壤、水质、气体环境监测,并增加视频监控设施,达到生态恢复的目的。填埋场总平面布置图二、项目分析2.1监测的
3、目的1、通过填埋场表面的修筑来减少侵蚀并最大限度排水,控制垃圾渗滤液和垃圾填埋气体的污染,并起到生态恢复的作用。2、对封场覆盖系统之上的0.5m支持土层+0.5m营养土层进行监测,了解土壤是否适合植物生长,及时反馈导致植物死亡的因素,为消除危险提供依据。3、对水质实现在线监测,及时发现地下水、地表水污染情况,及时反馈,及时解决。4、对大气环境进行监测,为周边市民提供可感知的环境指标。5、对有毒有害、可燃可爆炸气体进行泄露监测,为安全提供保障。6、对范围内各出入口及主要点位进行监测,为安全管理提供保障。7、对垃圾堆体内情况进行监测,为知晓堆体内降解情况提供依据。8、以此为研究根本,为今后垃圾填埋
4、封场环境评估提供依据,对各种开发利用项目的可行性进行有效分析。2.2监测依据环境空气质量标准 GB3095-1996生活垃圾卫生填埋场封场技术规程(CJJ112-2007)地表水环境质量标准 GB3838-2002土壤环境质量标准 GB15618 1995环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行) HJ633-2012水质采样方案设计规定 GB/T12997-91水质采样技术指导 GB/T12998-91地表水环境质量标准 GB 水污染源与在线监测系统安装技术规范 HJ/T353-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范 HJ/T354-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 HJ
5、/T355-2007 水污染源在线监测数据有效性判别技术规范 HJ/T356-2007污染源与在线自动监控(监测)系统数据传输标准 HJ/T104-2003仪表供电设计规定 HG/T20509-2000污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 HJ/T212-2005环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范 HJ-T352-2007土壤环境监测技术规范 HJ/T166-20042.3监测的主要内容 土壤监测监测目的:对封场覆盖系统之上的0.5m支持土层+0.5m营养土层进行监测,了解土壤是否适合植物生长,及时反馈导致植物死亡的因素,为消除危险提供依据。监测指标:湿度 水监测地下水地表水监测目
6、的:对水质实现在线监测,及时发现地下水、地表水污染情况,及时反馈,及时解决。污水监测目的:对入水口的水量和水质进行监测,为调整运行参数提供依据。 气体监测沼气监测目的:对沼气收集产生情况进行监测,为调整运行参数提供依据。大气监测目的:对大气环境进行监测,为周边市民提供可感知的环境指标。因此,在监测体系中,主要包括土壤、水质、大气、视频监控等,具体监测因子如下: 土壤环境监测:土壤温湿度、重金属微量元素(镉、汞、砷、铅等)度等 水环境监测:COD、氨氮、PH值、溶解氧、重金属等 气体环境监测:NH4、CH4、SO2、NOx、可燃气体等 视频监控三、系统概况本方案提供的垃圾填埋场封场智慧环保管理系
7、统是主要针对垃圾填埋场封地监测用户的一种实用型自动监测系统,集“气,水,土三大战役”的监测参数,构建垃圾填埋场封场智慧环保管理系统监测平台。整套系统由感知层、平台层和应用层三部分组成。其中,感知层由微型空气监测站、水质监测仪、土壤监测站、视频监控等前端监测设备组成,并通往无线网络把各个监测设备的监测数据传送到中心平台。平台层接收到来自感知层的实时数据进行分析,利用大数据分析进行数据处理和归集整理。在应用层,可以GIS方式直观、形象的实时显示各监测点位和整个区域的空气质量状况,以及污染物浓度水平,并提供异常报警、区域空气质量变化趋势等多种服务。3.1系统特点1)全面监测垃圾填埋场各方面环境要素,
8、土壤环境、水环境、空气环境质量。2)设置污染预警发布系统,对有毒有害、可燃可爆炸气体进行泄露监测,为安全提供保障。3)云服务平台,B/S 架构软件平台,可随时查看、下载和在线分析数据。4)集百家之长,利用国际先进技术,保证传感器的精度,稳定性,和环境耐受力。5)RTU(遥测数采) 高度集成传统的数据采集器,数据传输单元,电池等,IP67 防水,野外耐受能力极强。6)数据有 RTU ,网关和服务器三级缓存,断点数据主动续传,保证数据的完整不丢失。7)支持数据传输协议加密,保证数据传输安全,不被恶意截获和解析。8)平台功能强大,运行稳定,界面友好,画面精致。3.2系统组成1)云平台,服务器,视频监
9、控设备。2)监测站:土壤监测站,水质监测仪,微型空气站等。3.3布点原则3.3.1周边在垃圾填埋场封场周边,安装土壤在线监测设备、水质在线监测设备、微型空气监测设备,根据需要,配套安装视频监控。3.3.2敏感区在垃圾填埋场封场敏感区域,对垃圾堆体内情况进行监测,为知晓堆体内降解情况提供依据,需要另外安装土壤、水质、大气在线监测设备。3.3.3下风口在垃圾填埋场封场下风口,需额外安装有大气在线监测设备,了解主要污染物,为周边市民提供可感知的环境指标。布点原则参考四、平台软件系统4.1数据管理平台数据库管理系统通过利用大型关系型数据库在数据安全、一致性和分布式处理等方面的优势,将各种参数等数据集中
10、起来,使用户通过单一界面就可以方便的管理、查询、分析大量的环境数据,从而简化环境数据管理的难度,提高环境数据管理水平。数据管理平台建设遵循环境数据库设计与运行管理规范相应要求。采用Web Service数据访问技术、ETL数据加工分析技术等整合环境质量监测各项数据,并通过对数据的整理、加工、挖掘、分析,提取综合、有效的环境数据结果,为环境质量数据的发布提供支撑,为环境管理决策提供数据支持。架构如下图所示:数据管理平台采用四层设计,主要有标准层、采集层、数据库层、服务层。在标准层采用国际标准及国家标准对输入数据标准化,采用标准编码,使进入数据库的数据格式共享,实现了数据格式标准、数据接口标准、数
11、据传输标准、数据集成标准,通过这些标准的制定,系统就能够实现各个层面的良好交流。数据采集层主要实现对数据的采集。数据入库的方式主要有两种批量导入和手工输入。在这个层面系统对采集到的数据进行校验,合格后才能入库。这些数据在经过校验、规则处理后再进行归类入库。在数据服务层主要有数据调用、数据写入、数据加密、数据交换这些功能,通过Web Service接口与数据库相连。数据库层主要用于元数据、基础数据的存储和管理等功能,对于已经建设空气自动监测管理数据库的县来说,保持现有数据库管理体系,在现有数据库管理体系作进一步开发,作好与省、市级数据库管理系统的借口与数据交换功能,数据库管理系统的主要功能包括建
12、库管理、数据输入、数据查询输出、数据维护管理、代码维护、数据库安全管理、数据库备份恢复、数据库外部接口等,是数据更新、数据库建立和维护的主要工具,也是在系统运行过程中进行原始数据处理和查询的主要手段。4.2环境质量综合监测与智能管控平台4.2.1环境数据可视化综合信息系统环境数据可视化综合信息系统(以下简称数据可视化系统)为用户提供监管、监测、视频等异构数据的管理、多维度展示和分析的功能,实现“用数据说话,用数据管理,用数据决策”,提高生态环境监管的主动性、准确性和有效性。数据可视化系统打破了监测和监管数据在各自的子系统里,无法互相配合使用的格局,可以让监控中心的核心用户通过环保一张图来统筹掌
13、握整体的生态环境情况,同时也可以为不同业务分工的用户切换环境专题图,进行专项管理。4.2.2环境管理一张图结合GIS的应用,以业务信息和环境信息的空间化、可视化为目的,综合监管执法业务设计在线监控、污染源管理,将垃圾填埋场区域环境监管状况一览无余地展现于环境管理者面前,真正实现环境管理的全方位、无盲区监管。将执法主体、企业主体与环境要素客体有机的统一起来,同时将空气质量监测点位、土壤监测点位、水质监测点位、监测报警的点位、视频摄像头点位的实时信息展示。在地图上及时、动态、形象的反映出垃圾填埋场区域内的环境、执法状况,实现垃圾填埋场区域环境管理工作的可视化、透明化管理。环保一张图(此图片仅为参考
14、)4.2.3综合监管一平台满足当前环境管理需要,基于现有资源,应用物联网、移动互联、GIS等技术,整合气、水、土等监测、监控设施形成综合监测平台,并结合GIS服务平台,对监控因子、监控数据进行立体、可视化展示。其次,以实现执法规范化、智能化、解决现阶段人员不足、执法压力大为目标,建设环境执法平台,规范执法工作程序,实现流程化、标准化、专业化。平台展现的样式可以定制化,根据需要提供平台展示样式,一下提供两种展示样式,如下图所示:参考样式一参考样式二(图片供参考使用)(1)土壤监测分析系统 根据土壤环境监控布点情况,以 GIS 为基础,展示土壤环境质量的分布及统计分析结果,同时对土壤监测结果进行统
15、计分析及展示,实现土壤环境质量可查询、可展示。(2)水质监测分析系统 水环境包含地表水、地下水、污水分区。因此监测功能类型基本一致。为了能够在环境监测信息收集、整理、加工和数据处理方面具备快速反应能力和综合分析能力,并达到规范化、科学化管理的监测管理工作要求,需要对环境监测信息进行规范化科学管理。搭建基于 WEB 服务的平台,统计分析结果在 GIS 图上实时显示:建立提供面向业务工作人员的综合分析服务描述、发现、访问平台,实现查询功能、统计、模型分析等功能。(3)气体监测分析系统 根据空气质量监测的特点,该模块主要通过分区域(填埋场A、B、C区),并按照日、周、月、季度和全年进行评价。系统实现
16、评价结果的保存、修改、删除、打印功能。空气质量评价内容主要有空气质量指数和依据国家标准划分空气质量指数级别以及首要污染物和超标污染物。功能设计充分考虑气体监测特点,力求功能设计完整合理,从横向功能上分析,实现查询、预警、追源、评估、展示等功能,同时通过污染源筛选,根据污染源特征建设重点源库、化学品库、设备库、监测方法库等各数据库。搭建基于 WEB 服务的平台,统计分析结果在GIS 图上实时显示:建立提供面向业务工作人员的综合分析服务描述、发现、访问平台,实现查询、统计、预警、风险评估等功能。(4)视频监控模块每套前端监测设备都会根据需求选择配备监控摄像头,因此系统提供实时监控的功能,用户通过视
17、频管理模块可实时查看前端点位监控视频,利用GIS地图位置呈现功能,通过点击地图上的视频或点位图标可查看设备所配备摄像头的实时画面,可实现放大或缩小,方便直观查看区域内所有监测点的部署情况和环境质量状况。5、 前端设备系统监测数据包括:土壤温度、湿度、NH4、CH4、SO2、CO2、NOx、COD、氨氮、PH值、及视频监控等,所有监测数据可根据用户实际需求进行调整。5.1土壤监测站功能:可连续在线监测土壤环境因子(可监测项目:土壤PH值、重金属微量元素、土壤温湿度等)。(图片供参考使用)5.2水质在线监测仪功能:可连续在线监测水质环境因子(可监测项目:PH值、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮等)
18、。(1)COD在线分析仪器仪器采用模块化设计,用户可以根据现场的水质特点、检测精度和成本要求,通过选用软件和功能组件来定制或更改仪器的检测。性能特点: 可分析氯离子含量在CL10000mg/L以下的污水; 可预约定时采集,等间隔采集,遥控采集等多种模式; 可视化的系统动化流程或测量曲线分析过程; 水冷低温试剂储藏箱技术使得试剂保存更持久; 超标数据自动留样接口,为备查和复检提供便利; 创新的数据总线模块化设计,降低系统维护率; 自动复位和自动维护保养无须过多人为干预; 在网设备具有远程访问和自动故障诊断功能; 主从型数据端口,可以配置网络或任意无线模块; 7寸TFT触摸屏,和谐的运行和数据显示
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