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編輯推薦: |
《城镇供水数字水质研究与应用》一书,与智慧城市建设根据上海水务信息化建设总体发展目标和要求,以水务发展需求为导向、应用为核心,与数字上海建设相同步,构建以数据平台、网络平台和应用平台为基本框架,以三大行业基础数据库、局核心数据库和社会服务系统、决策辅助系统、政务管理系统为主要内容的数字水务建设。
《城镇供水数字水质研究与应用》一书将数字化信息技术和新的管网水质监测技术相结合,利用管网GIS和SCADA集成技术,探索建立实时在线的管网水质监测系统,与城市水质监测站的实验室仪器的检测结果实现联网,综合相关水质管理历史数据库系统,结合供水热线或客服中心汇总的用户反映水质问题的主要特征和分布区域的水质数据,建立真实反映管网水质变化特点和规律的数字水质模型,并按照水质标准和水质安全的要求由计算机自动生成评估标准,形成动态的数字化评估体系,根据管网水质的工艺特性和消毒方式形成相关的工艺和技术调控方案。通过信息化系统控制分布在管网各处的水质工艺调控设施对水质进行有效的调控或监测调控的效果,以确保管网水质的安全。
目前国内外尚未见到专门论述城市供水管网数字化建设的理论和实施方案及应用的专著,本书具
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內容簡介: |
《城镇供水数字水质研究与应用》一书,根据城市水务信息化建设总体发展目标和要求,以水务发展需求为导向,以应用为核心,与智慧城市建设相同步,以数据平台、网络平台和应用平台为基本框架,构建以数字水质监测、数字水质评估和数字水质调控为主要内容的数字水质理论。全书共分5章,内容包括智慧水务与智慧管网、城镇供水管网水质数字监测、城镇供水管网水质数字评估、城镇供水管网水质数字调控和城市数字水质信息化平台建设。
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關於作者: |
白晓慧,上海交通大学生命科学技术学院副教授、硕士生导师,微生物代谢国家重点实验室水质生物学与过程工艺学实验室主任,上海交通大学优秀教师,烛光奖获得者,黑龙江省科技进步二等奖(高效复合生物反应器处理城市污水,2002年)。
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目錄:
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第1章 智慧水务与智慧管网
1.1 智慧城市
1.1.1 智慧城市的概念
1.1.2 智慧城市建设
1.2 智慧水务
1.2.1 智慧水务概述
1.2.2 传统水务系统与智慧水务的区别
1.2.3 建设智慧水务的必要性
1.2.4 智慧水务的前景
1.2.5 智慧水务的可行性分析
1.2.6 智慧水务功能描述
1.2.7 当前我国智慧水务存在的问题
1.2.8 智慧水务实施途径
1.2.9 智慧水务的应用
1.3 智慧管网
1.3.1 智慧管网的概念
1.3.2 智慧管网系统
1.3.3 建设智慧管网的必要性
1.3.4 智慧管网的功能
1.3.5 智慧管网的建设目标与途径
1.3.6 城市智慧管网系统案例
1.4 城镇供水管网数字水质概述
1.4.1 供水管网系统组成与功能
1.4.2 供水管网数字水质信息收集
1.4.3 供水管网数字水质分析
1.4.4 供水管网数字水质调控
1.4.5 供水管网数字水质信息化平台建设
第2章 城镇供水管网水质数字监测
2.1 管网水质数字监测系统
2.1.1 系统组成
2.1.2 系统功能
2.1.3 系统工作流程
2.2 管网水质在线监测点的选取
2.2.1 在线监测点分类
2.2.2 管网水质在线监测点选取原则
2.3 管网水质在线监测指标与检测设备
2.3.1 水质在线监测指标
2.3.2 在线监测仪器的选择
2.4 管网水质监测现状与在线监测系统研究现状
2.4.1 管网水质监测现状
2.4.2 管网在线监测系统研究现状
2.5 上海市供水管网水质数字监测系统
2.5.1 供水管网在线监测系统
2.5.2 二次供水在线监测试点
2.5.3 人工采样监测系统
2.5.4 监测线
2.5.5 水质检测车监测系统
第3章 城镇供水管网水质数字评估
3.1 单指标评估
3.1.1 pH值
3.1.2 浊度
3.1.3 余氯或总氯
3.1.4 铁浓度
3.1.5 锰浓度
3.1.6 溶解性总固体
3.1.7 硬度
3.1.8 颜色
3.1.9 硫酸盐
3.1.10 氯化物
3.1.11 碱度
3.1.12 总大肠菌群
3.1.13 异养菌平板计数(细菌总数)
3.1.14 高锰酸盐指数
3.2 综合指标评估
3.2.1 化学稳定性评价指标
3.2.2 生物稳定性评价指标
3.3 供水管网水质模型
3.3.1 稳态水质模型
3.3.2 动态水质模型
3.3.3 余氯衰减模型
3.3.4 消毒副产物模型
3.3.5 微生物学模型
3.3.6 建立管网水力模型的必要性
3.3.7 水力建模所需信息
3.3.8 管网动态水力模型
3.4 基于实时ArcGIS的管网水质生物安全评价技术
第4章 城镇供水管网水质数字调控
4.1 水质化学稳定性调控
4.1.1 黄铜管材腐蚀控制
4.1.2 混凝土和水泥管材腐蚀控制
4.1.3 紫铜管材腐蚀控制
4.1.4 铁质管材腐蚀控制
4.1.5 铅质管材腐蚀控制
4.1.6 含镍管材腐蚀控制
4.1.7 含锌管材腐蚀控制
4.1.8 不同碱剂的选择
4.1.9 化学稳定性调控对消毒剂衰减影响
4.1.10 输配管网对水质化学稳定性的影响
4.2 水质生物稳定性调控
4.2.1 出厂水调控
4.2.2 水质模型指导水质调控
4.3 利用事故预测统计学模型优化管网改造设计
4.3.1 确定性模型
4.3.2 多因素可靠性预测模型
4.3.3 单因素可靠性预测模型
4.3.4 管道事故率预测统计模型在管网优化改造方面的应用
4.4 非开挖地下管道不锈钢衬里修复技术
4.4.1 非开挖地下管道不锈钢衬里修复技术原理
4.4.2 非开挖地下管道不锈钢衬里修复方法
4.4.3 非开挖地下管道不锈钢衬里技术特点和存在问题
4.4.4 工程应用
第5章 城市数字水质信息化平台建设以上海市为例
5.1 供水信息化基础建设
5.1.1 中心城区供水概况
5.1.2 供水SCADA系统
5.1.3 供水管网GIS系统
5.1.4 管网水力模型系统
5.1.5 典型区域管网水质模型
5.2 平台总体设计
5.2.1 设计标准及规范
5.2.2 设计原则
5.2.3 系统现状
5.2.4 软硬件支持
5.2.5 网络结构设计
5.2.6 业务流程设计
5.2.7 系统功能设计
5.3 应用支撑系统设计
5.3.1 应用支撑系统的内容
5.3.2 对支撑系统的扩充
5.4 综合数据库设计
5.4.1 数据库设计原则
5.4.2 数据库设计内容
5.5 接口设计与系统集成
5.5.1 支撑系统接口设计
5.5.2 集成框架设计
5.5.3 系统集成安全
5.6 平台操作规程示范
5.6.1 监测数据示范
5.6.2 数据分析及评估示范
5.6.3 调控管理与实施示范
参考文献
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內容試閱:
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城市供水是城镇化建设的重要内容,智慧城市建设离不开智慧水务。城市供水输配管网系统是重要的基础设施,它的正常运行与科学化管理对于保障城市的正常运行起着十分重要的作用。当前国际领先的运行控制与管理方式为数字化模式,这是水行业发展的必然趋势。供水系统信息化是城市数字化的基础部分之一,也是发达城市的重要标志之一。
由于供水管网水质监测往往是以实验室常规检测为依据,对管网水质变化的信息了解具有间歇性、被动性和延迟性。同时,对管网水质缺乏完整有效的标准评估体系,难以对管网水质的变化实施全面、及时、有效的监测和管理。管网水质管理信息的相对滞后和管网水质综合监测技术的缺乏,给水质安全保障带来困难和隐患。因而建设数字水质,成为实现饮用水水质高效管理的重要途径。
供水管网位于供水系统的末端,是供水水质保持的难点和弱点。净水工艺必须担负起承上启下的作用,以末端水质保障和管网水质保持为目标,实时调控出厂水质,保证饮用水安全输配。本书针对供水管网水质变化特点和管理现状,通过研究、建立完善的数字水质监测、评估和调控体系,将数字化信息技术和最新的管网水质监测技术相结合,利用管网地理信息系统(GIS)和监控与数据采集系统(SCADA)集成技术,探索建立实时在线的管网水质监测系统,与城市水质监测站的实验室仪器检测结果实现联网,综合相关水质管理历史数据库系统,结合供水热线或客服中心汇总的水质问题,建立客观反映管网水质变化特点和规律的数字水质模型,并按照水质标准和水质安全要求形成的数字化评估体系,根据净水工艺和管网水质特性及消毒方式形成相关的工艺和技术调控方案。通过信息化系统控制整个供水系统中不同的水质工艺调控设施,实现对水质进行有效调控或监测调控,以确保管网末端水质安全。
本书即根据城市水务信息化建设总体发展目标和要求,以水务发展需求为导向、应用为核心,与智慧城市建设相同步,构建以数据平台、网络平台和应用平台为基本框架,构建以数字水质监测、数字水质评估和数字水质调控为主要内容的数字水质理论。
上海是世界级的国际化都市之一。城市供水系统具备多水源、多水厂、多节点、大管网、大水量、长距离等特点,管网水质监测又存在点多面散、管材复杂、主干网和管网末梢分布不均的特性。本书介绍了数字水质理论在上海的应用现状,这对于其在全国智慧城市建设和数字水务中的推广具有示范意义。本书成果对提高我国供水行业信息化管理水平、保障供水安全,也具有重要的参考价值。
本书由上海交通大学白晓慧副教授、上海供水管理处孟明群教授级高工、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司舒诗湖高工和上海城投水务集团供水分公司姚黎光高工共同编著完成。具体编写分工如下:白晓慧编写了第1章的1.1、1.4.1和1.4.2,第2章的2.1~2.4,第3章的3.1、3.2、3.4和第4章的4.1、4.2;孟明群编写了第1章的1.4.3~1.4.5,第2章的2.5和第5章;舒诗湖编写了第1章的1.2、1.3,第3章的3.3和第4章的4.3;姚黎光编写了第4章的4.4。全书由白晓慧统稿定稿。
本书受国家水体污染控制与治理科技重大专项(2009ZX07421005)、(2012ZX07403002)和哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室开放基金项目(QA201612)资助。同时感谢上海供水管理处、上海市供水调度监测中心、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司、上海城投水务集团供水分公司对本书的大力支持。本书主要根据作者所承担的国家水体污染控制与治理科技重大专项相关课题内容整理而成,同时参考了大量其他参考文献,在此向他们表示诚挚的谢意。
由于作者水平和时间有限,本书不足之处恳请各位同仁批评指正。
全体作者
2016年8月
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