环境管理_企业污染源数字实时监测系统解决方案

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1、 企业污染源在线监测系统企业污染源在线监测系统 解决方案解决方案 有限公司有限公司 二二一一* *年年* *月月 目 录 第第 1 章章.项目概述项目概述6 1.1 项目建设背景.6 1.2 系统建设意义.6 1.3 用户需求.8 第第 2 章章.系统结构设计系统结构设计8 2.1 系统体系结构.8 2.2 系统结构.9 2.3 系统技术特点.12 2.4 总体技术路线.12 第第 3 章章.功能详细设计功能详细设计13 3.1 系统设计原则.13 3.2 数据查询与统计分析模块.15 第第 4 章章.系统优势系统优势16 4.1 系统开发遵循的原则.16 4.1.1.先进性16 4.1.2.

2、开放性17 4.1.3.成熟性17 4.1.4.实用性17 4.1.5.安全性17 4.1.6.易维护性17 4.1.7.标准性18 4.2 对大数据量,系统的及时响应.18 4.3 系统留有视频模块的接口.18 4.4 与数据采集传输仪的紧密结合性与扩展性.18 4.5 产品成功案例.18 第第 5 章章.数字实时监控系统数字实时监控系统23 5.1 数字实时监控系统功能简介.24 5.1.1.系统登陆及首页25 5.1.2.实时监测27 5.1.3.监测数据查询28 5.1.4.监测数据报表分析管理29 5.1.5.配置管理30 5.1.6.安全管理32 5.1.7.监测系统基础配置管理3

3、4 5.1.8.基本性能34 5.2 手机客户端建设.35 5.2.1.系统总体设计35 5.2.2.系统功能框架36 5.2.3.系统结构图37 5.2.4.系统安全体系保障39 5.2.5.系统运行生产42 5.2.6.系统接口43 5.3 通讯中心系统.43 5.3.1.通讯中心简介43 5.3.2.系统架构44 5.3.3.基本性能44 5.3.4.基本功能44 5.4 数据中心系统.45 5.4.1.技术思路45 5.4.2.系统结构46 5.4.3.系统主要功能48 5.4.4.系统主要特点48 5.4.5.系统具体设计48 第第 6 章章.系统运行平台建设系统运行平台建设49 6

4、.1 系统运行生产.49 6.2 系统开发平台.49 6.3 应用中间件.51 6.3.1.数据交换中间件51 6.3.2.报表中间件51 6.4 系统保障体系建设.52 第第 7 章章.项目人员组成项目人员组成52 7.1 项目组织架构.52 7.2 项目组职能说明.53 7.3 项目领导小组.53 7.4 质量保证组.54 7.5 项目实施组.54 7.6 对外协作组.55 7.7 项目支持组.55 第第 8 章章.项目阶段管理项目阶段管理56 8.1 项目启动阶段的管理.57 8.2 项目设计阶段的管理.57 8.3 项目实施阶段的管理.58 8.4 项目验收阶段的管理.59 8.5 项

5、目售后服务阶段.60 第第 9 章章.服务与支持服务与支持61 9.1 服务宗旨.62 9.2 售后支持体系.63 9.2.1.热线服务63 9.2.2.障碍响应63 9.2.3.定期跟踪64 9.2.4.软件升级65 9.3 售后支持手段.65 9.4 软件维护过程控制.67 9.5 售后支持保障措施.68 第第 10 章章.技术培训安排技术培训安排68 10.1 培训目标.69 10.2 培训模式.69 10.3 培训时间表.70 第第 11 章章.项目测试与验收项目测试与验收73 11.1 软硬件设备测试验收.73 11.2 软件测试目的和任务.74 11.3 软件测试过程.76 11.

6、4 系统功能测试方案.76 11.5 系统验收.82 11.6 项目移交文档.84 第第 1 章章.项目项目概述概述 1.1 项目建设背景项目建设背景 安全和效率是现代企业的生命线,随着管理上要求的不断提高,现有观测协 调手段已经难以满足调度和宏观调控的要求。在这种情况下利用视频监控系统对 现场状况进行监视并通过各种报警探头对站区的安全实时监测,通过传输电缆将 现场图象,控制信号及报警信号传输至控制中心便具有了很大的现实意义。基于 以上认识,以及现有观测调控手段的局限性,我们可以看出安装多媒体集中监控 重要意义。本套监控系统具备实时监控机器设备运行状态、站区的安全生产情况, 并可以记录下相关数

7、据,为业务主管部门提供科学的观察决策手段,使生产能够 有条不紊的进行。 1.2 系统建设意义系统建设意义 实时监控是为了特定目的,按照预先设计的时间和空间,用可以比较的环境 信息和资料收集的方法,对一种或多种环境要素或指标进行间断或连续地观察、 测定、分析其变化及对环境影响的过程。 企业生产过程监控虽然企业一直就有这方面的工作,但随着科技、。由于环 境企业生产通常处于痕量级,基体复杂,流动性、变异性大,对分析的灵敏度、 准确度、分辨率和分析精度等提出了很高要求。所以,环境分析化学实际上是分 析化学的发展,同时也是环境化学的分支学科。 环境科学的发展首先要求判断环境质量,或判断环境是否已被生产破

8、坏及其 生产破坏的程度。由于环境中各种企业生产之间、企业生产与其他物质以及其他 因素之间存在着相加或拮抗作用,所以,仅对单个企业生产短时间的取样分析是 不够的,必须取得代表环境质量的各种数据。即需要得到各种生产因素在一定范 围内的时、空分布数据,才能对环境质量作出确切的评价。这项任务单靠环境分 析化学一种方法是难以完成的,必须和先进的物理或物理化学及生物的各种方法 相结合才能完成。 判断环境质量,从监测手段上来看,有对环境样品组分、企业生产分析测试 的化学监测方法;有对环境中热、声、光、电磁、振动、放射性等物理量和状态 测定的物理监测方法,以及利用生态系统中生物的群落、种群变化、畸形变种、 受

9、害症状等生物对环境生产所发生的各种信息,作为判断环境生产状况的环境生 物监测方法。目前,环境监测以化学监测和物理监测为主要手段,但由于生物长 期生活在自然环境中,它不仅可以反映多种因子生产的综合效应,也能反映环境 生产的历史状况,即长期的积累效应。生物监测可以完成化学监测和物理监测不 可能完成的工作,是环境监测的重要组成部分。 从环境监测的过程来说,它应包括:现场调查布点样品采集样品运送、 保存及处理分析测试数据处理质量保证与综合评价等一系列过程。即首先 根据监测目的要求,进行监测范围内现场调查;根据监测目的要求和现场调查资 料,研究确定监测项目、采样点的数目和具体位置,调配采样人员和运输车辆

10、; 在确定的采样时间和频率内采集样品并及时送往实验室;按规定的分析方法进行 样品分析;将分析数据进行处理和统计检验,并依据规定的有关标准进行综合评 价,写出监测报告。环境监测由多个环节组成,只有把各个环节都做好了,才能 获得代表环境质量的各种标志的数据,才能反映真实的环境质量。相反,无论哪 一个环节出现问题,都不可能取得代表环境质量的正确数据。环境监测数据的准 确性、精密性、完整性、代表性和可比性,取决于环境监测过程中最薄弱的环节。 在不能保证各个环节都做好的前提下,过分强调某一环节的作用是毫无意义的。 从当今信息技术的发展来看,环境监测是环境信息的捕获传递解析综 合的过程。只有对环境信息的解

11、析和综合,才能揭示环境监测的内涵,直接为环 境管理、环境保护服务。 环境监测在环境保护中的作用:环境是一个极其复杂的综合体系。人们只有 获取大量的定量化的环境信息,了解企业生产的产生过程和原因,掌握企业生产 的数量和变化规律,才能制定切实可行的生产防治规划和环境保护目标,完善以 企业生产控制为主要内容的各类控制标准、规章制度,使环境管理逐步实现从定 性管理向定量管理、单向治理向综合整治、浓度控制向总量控制转变。而这些定 量化的环境信息,只有通过环境监测才能得到。离开环境监测,环境保护将是盲 目的,加强环境管理也将是一句空话。 1.3 用户需求用户需求 1、建立数字实时监控系统,通过 GPRS(

12、或有线网络)将前端企业生产数据 传输到监测中心,软件主要实现实时监测、超标告警、历史数据查询、现场视频 画面、数据统计、报表输出等功能;监测内容包括:监控点实时监测、视频监测、 手机客户端访问。 2、企业用户及领导,不再现场能查看了解现场情况、出现褒奖及时处理, 结合表格和图形直观、明了展示监测数据内容; 第第 2 章章.系统结构设计系统结构设计 2.1 系统体系结构系统体系结构 业务系统的体系结构采用 Microsoft Windows DNA (Windows Distributedinter Net Application Architecture)的三层体系结构框架,将整个系统构建在企

13、业内 部网环境中,使用 WWW 方式作为系统的实现基础,用户使用浏览器 (MicrosoftIE6.0 或以上版本)作为客户端工具;整个系统基于.Net 研发平台,以 ASP.NET(C#)为编程语言,以 SQL server 为数据库,如下图展示业务系统的体 系结构: 2.2 系统结构系统结构 数字实时监控系统是专为企业生产开发的对实时监测数据进行分析处理的专 用信息系统。系统在设计时已充分考虑到可扩展性,同时系统充分利用了新一代 SQL SERVER 的强大数据处理能力,在数据采集与接收部分支持多数据来源, 相关基础数据设计能够适应各种复杂情况,支持包括监控点监测在内的任意监测 设备和监测

14、对象。在数据分析和处理方面,利用 SQL SERVER 中的基于.NET 架 构的报表服务和数据集成服务、尤其是分析服务,在监测数据采集到之后经过一 系列自动处理流程,直接在线生成数据集市,同时产生多维数据库,以供各级领 导决策及环境信息发布之用。 通讯服务器采用标准 TCP/IP 协议,能够跨越防火墙,支持 VPN 网络,数据 分析系统采用 web 结构,对客户端没有特定要求,只需 IE6.0 以上即可。 在设计中采用了多层应用软件体系架构,这样就降低了系统的总体复杂度, 使得系统各个部分因为功能专一而变得简单可靠。 整个系统可分为信息采集、数据传输和数据管理及数据应用四个部分。 系统体系架

15、构关系如下图所示: 远景规划架构如下图所示: 视视频频监监控控 示示意意图图和和系系统统架架构构 前端架构 前端点是系统中的基层部分,包括摄像机、拾音器、视频服务器或网络摄像机 等。对于监控点的硬件配置来说,以合理、可靠为主。 带宽要求:CIF 分辨率的图像,每路带宽约 300Kbps;D1 分辨率的图像,每路 带宽约 800Kbps。 监控中心架构 监控中心作为整个系统的核心,担负着整个系统的协调、监管职责。只有保证 监控中心内所有的设备 7*24 小时不间断运行,才可以保证“视频监控系统”项目的 服务质量。 2.3 系统技术特点系统技术特点 高度集成:以先进的技术为构架,集数据采集、传输、

16、处理、应用于一体。 全方位:覆盖了当前环境保护监测管理的所有要求。 高效率:提供高效率的互助协作平台,实现全自动的业务办公。强大的数据 分析与决策支持:建立了生产过程自动监测数据、常规监测、进料情况的数据仓 库,实现了生产过程监测数据的多维分析,为企业生产辅助决策提供了基础。 强大的统计功能:系统能够根据企业生产的历史资料进行生产手机排序,并 可以对企业生产资料和监测资料进行分类和统计,并可以结合地图的形式进行统 计专题图输出。 完善的分析能力:系统能够提供对包括用量的瞬时值和累计量、进料量在内 的各种企业生产的分析,提供完整的分析图表,并且实现表格中的监测点浏览。 多样化的查询:系统提供图面查询和条件查询等多种查询方式。 2.4 总体技术路线总体技术路线 系统技术框架应当有成熟性、可伸缩性、长期的可用性、多种选择、支持异 构环境等。 另外,在个性化、应用、服务、开放、聚合等方面,充分借鉴 SOA 和 web2.0 技术理念,使企业生产数字实时监控系统适应技术的不断发展。 总之,整个系统需要前期细致缜密的规划、成熟先进的技术方案和有大量成 功实践经验的组件式

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