禹城化工产业园
有毒有害气体预警体系
建设方案
2019 年 10 月
目录
4.2.5 环保溯源技术 错误!未定义书签。
概述
禹城市化工园区位于山东省禹城市,于 2012 年 10 月 19 日由禹城市政府批准成立,总
规划用地面积 8.77 平方公里。目前园区内全部实现六通一平,已建成区面积 3.34 平方公
里化工产业园区于高新区东部新区,总规划面积 5.39 平方公里。其中,东化工园区规划范
围:南起富华街,北至创新街东延,东起路庄西,西至赵徒干路,规划面积 2.64 平方公里;
西化工园区规划范围:南起创新街,北至 316 省道,西至京福高速公路、创业街、易澳路,
东到振兴大道,规划面积 2.75 平方公里。2013 年 9 月化工园区通过环评验收,2019 年 1
月 10 日,禹城市化工产业园通过省政府批准。
园区内目前已建成第二污水处理厂和赵徒干渠潜流湿地工程,既提高了园区内污水处理能力,增强了园区环境容量,同时形成了漂亮的景观效果。
规 划 目 标 : “ 一 核 、 三 轴 、 四 区 、 四 点 ”; “一核”:园区综合服务核心; “三轴”:沿振兴大道南北向延伸的园区发展主轴及两条东西结构次轴; “四区”:分别为园区的四个产业片区; “四点”:分别为园区产业链的源头节点.
图 1 禹城市化工园区规划图
禹城市化工园区共形成四个不同的功能片区。
两个新材料产业片区,分别为新材料和助剂等为主要产品。
精细化工(新材料等)产业片区——以山东龙力生物科技股份有限公司纤维乙醇、木质素及衍生品项目为主体的生物能源及新材料化工,建立和完善园区化工产业链得以依托的农资品深加工化工产品生产。
精细化工(助剂等)产业片区——以山东禹王和天下新材有限公司胶粘剂、苯甲醛、
树脂等新材料精细化工产业项目为主体,带动上下游化工产品开发利用。日本杭化哈利玛有限公司生产干强剂、湿增强剂、表面施胶剂、造纸用涂布助剂项目。
生物化工(生物能源、制药等)产业片区:以山东天绿制药有限公司生物制药项目为
核心形成医药中间体产业链,形成一个高技术、环保型生物医药加工产业基地。
禹城市园区外化工企业产业片区:拟搬迁进园化肥企业有 2 家与园区副产物(玉米芯、玉米株等废渣)综合利用,可以规划有机无机复合肥项目。
园区企业概况
禹城市化工园区现有已建企业 12 家,在建企业 7 家,主要涉及行业为化工、医药、高
新技术、机械等。
表 1 园区现有企业基本情况统计表
序 号 |
企业名称 |
行 业 |
总投资 (万元) |
占地面 积(m2 ) |
主要产品及产量 |
环保审批 |
一、已建企业 |
||||||
1 |
山东禹王和天下新材料有限公司 |
化工 |
38444. 3 |
79593. 3 |
改性型快固胶粘剂 5000t/a(一期 1944t/a、二期 3056t/a)、色谱甲醇 500t/a(一期 166.67t/a、二期 333.33t/a)和色谱乙腈300t/a(一期 75t/a、二期 225t/a),目前一期已建成验收 |
德环办字[2015]152 号 |
2 |
禹城市金泰气体有限责任公司 |
化工 |
5079.52 |
14600 |
年产10 万瓶溶解乙炔生产和充装装置,5 万瓶/年医用氧充装装置 30 万瓶/年工业氧充装装置、10 万瓶/年二氧化碳灌装装置、4 万瓶/年氩充装装置、16 万瓶/年氮 充装装置 |
德环办字[2014]64 号 |
3 |
山东天绿制药有限公司 |
医药 |
31331 |
133333 |
一期工程年产 130t/a 鹅去氧胆酸、70t/a 猪去氧胆酸、0.54t/a 胆红素,二期工程年产 186.85t/a 鹅去氧胆酸、3.15t/a 头孢克洛三期工程年产 150t/a7ACCA、40t/a 头孢克洛,目前一期已建成 验收 |
德环办字 , [2014]62 号 |
4 |
禹城市兆泰生物科技有限公司南厂(原云翔化工 有限责任公司) |
化工 |
5139.6 |
100000 |
年产 1000 吨/年氟乙酸甲酯 |
德环办字[2011]81 号 |
5 |
山东晨旭新材料股份有限公司 |
化工 |
20000 |
40000 |
年产 3 万吨无卤环保阻燃剂 |
德环办字[2015]15 6 号 |
6 |
山东禹城易澳科技有限公司 |
化工 |
9404.1 |
20900 |
年产 1000 吨 HDI |
德环办字[2014]98 号 |
7 |
东郊城建污水处理厂 |
市政 |
12416 |
39960 |
一期设计处理能力 3 万 m3/d,二期设计处理能力 3 万 m3/d |
德环报告表[2010] 268 号 德环办字[2014] 70 号 |
8 |
山东禹城汉能光伏有限公司 |
高新技术 |
289555 |
333350 |
生产制造非晶硅/非晶硅锗三叠层薄膜太阳能电池 |
禹环办字[2011]15 号 |
9 |
禹城济南天辰机器集团有限公司 |
机械 |
54060 |
162001 |
年产 3.5 万个全自动智能车库 |
德环报告表 [2012]27 5 号 |
10 |
禹城市福航废弃物处理有限公司 |
环保 |
5401 |
20000 |
设计污泥处置规模为 200t/d |
禹环报告表 [2013]29 号 |
11 |
禹城市东安建材厂 |
建材 |
671.29 |
191307 |
年产3500 万块新型河道淤泥环保砖 |
禹环评函[2017]87 号 |
12 |
山东兴达化工有限公司 |
化工 |
32802 |
72349 |
年产 10 万吨氰尿酸、20 万吨硫酸铵配套 35 万吨硫酸联产 2 万吨氨基磺酸 |
禹环报告书 [2016]1 号 |
二、在建企业 |
||||||
13 |
山东省禹城市农药厂 |
化工 |
3760.6 |
10000 |
年产 2000t/a 高效低毒农药制剂 |
德环报告 表[2013] 223 号 |
14 |
山东海偶有机硅科技有限公司 |
化工 |
13000 |
28642 |
年产 12000 吨有机硅 |
德环办字[2014]16 4 号 |
15 |
山东鲜之源生物科技有限公司 |
化工 |
26920 |
66200 |
年产果蔬保鲜剂 3500 吨 |
德环报告表[2015] 62 号 |
16 |
山东杭化哈利玛化工有限公司 |
化工 |
12000 |
20005 |
一期工程年产 4 万吨的聚丙烯酰胺干强剂、1 万吨湿增强剂、2000t 抗水剂,二期工程年产 1 万吨表面施胶剂、1 万吨的浆内施胶剂 5000t 润滑剂年产 3000t 分散剂 |
禹环报告书 [2016]7 、 号 |
17 |
山东京卫新材料有限公司 |
化工 |
30000 |
41821 |
一期建设内容为:15000t/a 热固性酚醛树脂、5000t/a 热塑性酚醛树脂、低档酚醛树脂123t/a;二期建设内容为 20000t/a 热固性酚醛树脂(其中 3500t/a 用来生产酚醛树脂保温板,16500t/a 外售)、10000t/a 热塑性酚醛树脂、10 万 m3/a 酚醛树脂保温板、低档 酚醛树脂 210t/a |
禹环报告书 [2017]1 号 |
18 |
山东鲁京体育科技有限公司 |
化工 |
21235.35 |
35996 |
生产塑胶材料(跑道)及人工草坪 |
禹环报告表[2016] 52 号 |
19 |
山东麦格纳材科技有限公司 |
制造业 |
17000 |
71262 |
年产7000 吨果蔬保鲜包装系列制品 |
禹环报告表[2017] 108 号 |
日发布并施行
园区现状及需求分析
表 2 2019 年禹城市化工产业园企业
序号 |
企业名称 |
状态 |
含废气废水 |
1 |
禹城市金泰气体有限公司 |
生产 |
|
2 |
山东鲜之源生物科技有限公司 |
在建 |
|
3 |
山东杭化哈利玛化工有限公司 |
生产 |
|
4 |
禹城联合利农生物科技有限公司 |
未生产,正在转型 |
|
5 |
山东禹王和天下新材料有限公司 |
停产 |
|
6 |
山东兴达化工有限公司 |
生产 |
废气(SO2) |
7 |
山东京卫新材料有限公司 |
在建 |
|
8 |
禹城市兆泰生物科技有限公司(南厂) |
停产 |
|
9 |
山东海偶有机硅科技有限公司 |
在建 |
|
10 |
山东晨旭新材料股份有限公司 |
生产 |
|
11 |
山东禹城易澳科技有限公司 |
停产 |
|
12 |
山东天绿制药有限公司 |
生产 |
废水 |
13 |
山东鲁京体育科技有限公司 |
在建 |
|
14 |
山东禹城汉能薄膜太阳能有限公司 |
停产 |
|
15 |
山东天辰智能停车有限公司 |
生产 |
|
16 |
东郊城建污水处理厂 |
生产 |
废水 |
17 |
福航固废处置有限公司 |
在建 |
|
18 |
禹城市东安建材厂 |
停产 |
|
19 |
山东麦格纳科技有限公司 |
生产 |
|
20 |
禹城百利威仓储物流有限公司 |
在建 |
|
21 |
山东艾兰药业有限公司 |
在建 |
|
22 |
山东晨旭新材料股份有限公司(二期扩建) |
即将入园 |
|
23 |
北京安星达环保技术发展有限公司 |
即将入园 |
|
24 |
大禹精细化工有限公司 |
即将入园 |
|
25 |
林森实业有限公司 |
即将入园 |
|
26 |
香港艺美国际商务有限公司 |
即将入园 |
|
本次评价环境空气常规因子 PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3,引用禹城市环境空气自动监测点禹城市市委党校的数据,该检查点位于禹城市市区北部,距禹城市化工园区西边界约 4km, 自 2018 年 1 月-2019 年 10 月 AQI 变化情况如下图:
图 2 园区空气质量历史数据
资料源自:园区环评资料
图 3 储罐泄漏污染物应急范围
图 4 环境应急监测计划
表 3 化工园区已投产与试生产企业大气污染物情况
、
11 |
与城市东安建材厂 |
SO2、NOx、粉尘、氟化物 |
12 |
山东海偶有机硅科技有限公司 |
乙醇、氯丙烯、氨、盐酸 |
13 |
山东杭化哈利玛化工有限公司 |
苯乙烯、丙烯酸丁酯、乙二酸、二乙烯三胺 |
14 |
山东京卫新材料有限公司 |
苯酚、硫酸、甲酸 |
15 |
山东麦格纳材科技有限公司 |
氯乙烯 |
16 |
山东省禹城市农药厂 |
二甲苯、甲醇 |
园区目前已建成 2 个 VOC 自动监测站点,分别位于化工产业园内部的山东禹城汉能光伏有限公司和园区外部的山东国晶新材料有限公司,其中山东国晶新材料有限公司位于园区边界外 5.1 公里,已经不能对园区进行有效的监测。当前两处 VOC 站主要监测因子为 SO2、 NO2、NO 三项数据。
图 5 现有 VOC 监测站分布情况
结合园区对企业监督管理需求,同时考虑企业对于生产工艺的保密性,因此建议园区主要接入以下视频:中控室、危固废仓库、罐区、企业大门口、企业二道门、固定动火点、废(水、气)排口、污水池、废水排口、成品仓库\半成品仓库共 10 大类视频。
表 4 企业视频调研情况表
序号 |
企业名称 |
视频总数 |
硬盘录像机品牌 |
型号 |
中控室 |
危固废仓 库 |
装卸点 |
罐区视频 |
企业大门 口 |
企业二道 门 |
企业通道 |
废气口 |
废水排口 |
污水池 |
半 / 成 品 仓 库 |
重点监管工艺 |
备注 |
1 |
山东兴达化工有限公司 |
18 |
海康威视 |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
|
6 |
4 |
|
2 |
山东杭化哈利玛化工有限公司 |
17 |
海康威视 |
DS-7932N-K4 |
1 |
4 |
|
4 |
1 |
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
3 |
山东禹王和天下新材料有限公司 |
15 |
大华 2 个 |
NVR6000、600、724、624 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
|
4 |
禹城市兆泰生物科技有限公司(南 厂) |
7 |
中维世纪 |
JVS/ND7024-HZ/AF-NVR-Ⅱ-A/24-1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
5 |
禹城市金泰气体有限责任公司 |
4 |
海康威视 |
DS-7932N-K4 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
6 |
山东海偶有机硅科技有限公司 |
14 |
海康威视 2 个 |
DS-7816N-E4 |
1 |
|
|
4 |
2 |
|
2 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
氯化工 艺 |
7 |
禹城联合利农生物科技有限公司 |
5 |
深圳维尔安安防设备有限公 司 |
WEA-NVR8816 |
|
1 |
1 |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
8 |
山东天绿制药有限公司 |
10 |
海康威视 |
|
|
1 |
1 |
|
2 |
1 |
|
1 |
1 |
3 |
|
|
|
9 |
山东晨旭新材料股份有限公司 |
12 |
中维世纪 |
JVS/ND7732-HA/AF-NVR-AA-A/32-1 |
|
1 |
1 |
3 |
4 |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
10 |
山东禹城易澳科技有限公司 |
11 |
中维世纪 |
JVS/ND6016-HZ/AF-NVR-Ⅱ-A/16-1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
11 |
禹城东郊城建污水处理有限公司 |
6 |
海康威视 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
2018 年园区开始建设禹城市化工园区安全、环保、应急一体化平台项目,实现对园区两重点一重大、重点监管对象等的远程监管。
禹城化工产业园涉及有害气体种类繁多,根据园区产业布局、产业定位及园区环评资料,确定预测园区主要特征污染因子为苯系物、非甲烷总烃、氨气、氯化氢、VOCs、甲醇、SO2、NO2、PM2.5、PM10、粉尘、O3、NOx。
园区目前视频监控主要依环保局监控中心,并接入园区管委会一体化平台的视频显示终端。主要对主要风险企业的主要风险单元进行视频监控,对废气实行在线监控。
化工园区内只有1 家主要烟气排放企业且已在锅炉烟气出口位置安装了废气在线自动监测系统,并接入一体化平台实时监管。
需求分析
表 5 需求识别及解决思路
类型 |
园区现状 |
重大需求识别 |
针对性解决思路 |
安防 |
园区没有高空瞭望视频监控系统 |
强化园区重点区域视频监控,覆盖园区所有重点监管点位 |
搭建园区视频监控平台,集中对园区重点监管区域进行 7*24 小时实时监管 |
安全 |
园区没有对所有化工 企业重要部位进行全覆盖视频监控 |
加强化工企业重点区 域视频监控,覆盖企业重要监管区域 |
建设统一的视频监控平台,对园区 化工企业所有重点区域进行全天候实时监管 |
环保 |
未建立有毒有害气体 |
建立标准科学的环保 |
通过建立有毒有害气体环境风险 |
|
环境风险预警体系 |
监控体系,实现分级
管控 |
区域预警体系,形成科学的监测预
警体系 |
建设目标
禹城化工产业园有毒有害气体预警体系建设项目目标是以服务于突发大气环境污染事故综合处置、公安、消防、安全生产监督及环保各相关部门的应急救援指挥调度平台。有毒有害气体预警体系将建立具有指挥调度、信息收集、灾情研判和辅助决策、救援队伍管理功能,具备事故灾难应急与预防工作相结合功能。系统支持常态下的重大危险源监管、重大事故隐患整改、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作,对化工园区重大大气环境事故隐患进行监控管理,遏制和预防重特大大气环境污染事故的发生。
有毒有害气体预警体系的建设要满足“功能全面、资源整合、服务领导、方便指挥” 的功能,使化工园区环境应急指挥中心在发生重大大气突发环境污染事件时,能够调度全区各种紧急救援力量和协调各种应急资源,同时保证化工园区有毒有害气体预警体系和各相关单位在应急指挥和统一调度时互联互通;使决策者对发生在辖区范围内的突发大气环境污染事件能够“看得见、听得清、信息准、反应快”,确保“情报上得来,指令下得去”。
建立以信息技术为基础的有毒有害气体预警体系,本园区涉及的有毒有害气体主要包括二氧化硫、氨、甲烷、一氧化碳等多项特征污染因子。有毒有害气体预警体系的功能主要是综合运用地理信息系统(GIS)、遥感(RS)、网络、多媒体等现代高新科技手段,建立有毒有害气体环境风险基础信息平台、大气环境风险的预测模型及其相应的管理系统,为区域的大气环境风险管理提供数据支持。当突发性环境污染事故发生时,能够及时预测突发性大气环境污染事故的发展,模拟其影响范围与历时,快速应急决策进行处理、处置,最大限度地减少突发性环境污染事故造成的不良影响。
化工园区有毒有害气体预警体系的建设总体目标:
一是建设化工园区有毒有害气体污染事故应急处置平台; 二是建立信息互联互通数据共享应急处置平台;
三是建设企业内外风险源实时监控预警网络; 四是建设快速应急响应平台。
总体设计
坚持统筹规划、有序发展的原则,克服无序、无规划的盲目建设,以及无标准、低水平的重复建设,在规划的基础上,统一标准与规范,站在全园区一体化统筹管理的角度做好顶层设计。
总体方案以全局、整体规划基准,充分考虑项目建设工作各方面。突出重点,抓住主要矛盾、解决重点问题。选取基础条件好、问题突出的企业为第一期试点单位,通过示范试点推进完善,最终覆盖到全园区。
借鉴成功案例和先进成熟的技术手段,使园区信息化建设的技术水平逐步进入国内一流水平。技术框架具有良好的可扩展性,在一定时期内能保持技术的先进性,后续其他系统的建设按照统一的数据共享与集成标准,避免信息孤岛和重复建设。
充分利用已有软硬件资源、数据资源和应用系统的基础上,总结原有的经验和教训, 大力进行资源整合,保护原有的投资,适应新形势发展的要求。通过知识传递、案例分享、现场运维等措施,保障所上系统的实用性,切实成为园区建立长效机制的重要环节。
物联网指的是在物品与物品之间实现信息交换及通信,以嵌入式智能技术、短距离通信技术、微机电技术为基础的物联网技术是“智慧园区”及园区智慧建设的核心技术。
通过一些先进的感知及信息传说处理技术(如 RFID、WSN、传感器等),可以在园区
公共安全、环境监测、信息化管理、配套管理等领域建立物联网,实现相关对象的实时监控
与管理,有利于管理操作的精细化与智能化。
地理信息系统(GIS)是在采集部分或整个地球表层(包括大气层)空间地理信息数据的基础上,对地理信息数据进行储存、管理、模拟及运算分析等操作的空间信息系统。
园区中 GIS 的应用主要以 GIS 与空间分析及建模技术的结合为主。近来,GIS 技术
正在研究如何将 GIS 与空间及建模技术结合,以便更深的挖掘 GIS 技术的应用。目前这种结合主要分为两种思路:一种是将 GIS 作为大数据环境系统,需要如更精确数据搜集与分析技术结合,提高 GIS 对空间对象地理信息数据的归纳、统计及分析。另一种思路则认为GIS 作为空间地理信息系统,需与空间模型技术结合,建立一体化地理信息模型,提高 GIS 的直观性,方便 GIS 在更强理论环境中进行模拟。
可视分析是一种通过交互式可视化界面,来辅助用户对大规模复杂数据集进行分析推理的科学与技术。可视分析的运行过程可看作“数据→知识→数据”的循环过程,中间经过两条主线:可视化技术和自动化分析模型。从数据中洞悉知识的过程主要依赖上述两条主线的互动与协作。
人类获得的绝大部分信息来源于视觉,将大数据平台与数据可视化分析技术结合起来,借助于大数据平台具有的数据处理能力,将数据以更直观的形式展示出来,能够帮助决策人员更好地理解数据中所蕴含的信息。
随着 5G 牌照的正式下发,5G 的大规模商用即将开启。5G 网络具有高速率,低时延, 低功效的优势,已成功在 28 千兆赫(GHz)波段下达到了 1Gbps,相比之下,当前的第四代长期演进(4G LTE)服务的传输速率仅为 75Mbps。5G 网络加快了网络传输,不再受限于专线架设带来的客观原因,同时比 4G 网络有更好的传输性能和高稳定性。
5G 网络对工业互联网的应用前景也是广泛的,但目前 5G 终端产品仍然稍微落后于 5G 系统/网络设备,技术成熟度依旧较低。本项目充分考虑 5G 技术,项目中相关网络根据实际情况为 5G 网络提供适配接口,借助 5G 网络进行试点使用,同时户外设备监测数据在 5G 技术成熟时采用 5G 传输。
园区有毒有害气体环境预警监测技术集成与应用系统从逻辑上来看,可以分为数据采
集、数据传输、数据存储、监测管理 4 个层次。在风险事件发生后,将现场应急监测数据快速传输到指挥中心,使应急指挥人员能在第一时间内掌握事件的发展趋势和扩散范围,及时作出有针对性的处置方案。
图 6 有毒有害气体预警监测系统示意图
议解析后作有效性、合法性检查,并存入相应的数据库,保障数据的有效性和一致性。
4)监测管理层。监测管理层是系统的主要功能核心,完成系统主要的人机交互功能, 以各种形式实现监测数据的展示、统计和分析,对异常事件自动报警,并在必要时对现场在线监测仪器进行远程控制,为管理部门提供数据处理和管理决策服务。
园区有毒有害气体监测预警系统建设有助于实现预防为主、综合治理和安全应急的管理目标,通过监测预警体系运作,可以掌握对影响园区发展特别是严重危害人体健康的突出问题。
本系统的总体目标是通过通信技术将大气环境风险源在线监测设备采集的监测数据实时传输到园区应急响应中心的数据库服务器中,实现对各个监测点位进行实时监控;利用完善的数据库管理技术和信息可视化技术来管理和分析自动监测数据与数值预报数据;进而准确地把握园区的实时重大危险源状况和空气质量状况变化及风险的动态变化,并借助 GIS
在空间分析和信息可视化方面的优势,对监测数据进行分析及可视化处理,进而实现对整个园区的大气监测预警。
排查对象:包括环境敏感区和重点环境风险源:园区内化工、石化、仓储类重点大气环境风险源企业;位于自然保护区、居民集中区、医院、学校以及城郊结合部等环境敏感区附近的重点大气环境风险源。
排查内容:重点排查大气环境风险源企业的卫生防护距离是否满足要求,有毒有害化学品及危险品仓库、石油输送管道及贮存设施、固体废弃物存放处置场所等是否存在环境安全隐患,环境应急预案编制和演练开展情况,环境应急防范设施建设和运行情况,环境应急物资储备和救援队伍建设情况。
排查方法:由园区环保部门成立以分管领导任组长的环境安全隐患排查工作组,抽调骨干人员,按照要求对辖区内需进行排查的对象进行彻底清查。识别园区内有毒有害气体, 统计园区内大气环境风险源数量,分析园区内大气环境风险源的时空分布特点,建立化工园区大气环境风险源数据库。
可采用区域定量风险评价方法对化工园区内的风险源进行评估,该方法是在充分考虑到地理信息、人口分布、工厂位置、危险品运输路线、气象资料以及事故形态等因素的基础之上,对区域内固定危险源和移动危险源的个人风险以及社会风险进行评价。通过建立化工园区风险源评价指标体系,建立风险计算模型,给出定量风险评价的程序,提出区域定量风险评价方法;利用开发的个人风险计算软件,对某化工园区中区域风险进行评价,并通过分析计算,给出该区域的个人风险等值线分布图和社会风险图。此项排查任务建议园区通过具有相关环保检测资质的第三方机构现场进行走航,出具专业检测报告。
表 6 园区易燃气体一览表
序 |
企业名称 |
项目名称 |
名称 |
用量或 规 |
最大储量 |
危险性类别 |
号 |
|
|
|
模( t/a) |
( t) |
|
1. |
禹城市金泰气体有限责任公司 |
溶解乙炔生产、气体充装及气瓶检测建设项目 |
丙烷 |
300 |
24.65 |
易燃气体,类别 1 |
乙炔 |
200 |
0.04 |
易燃气体,类别 1 |
|||
2. |
山东海偶有机硅科技有限公司 |
年产 12000 吨有机硅项目 |
液氨 |
180 |
21.5 |
易燃气体,类别 2 |
3.
|
山东禹城汉能光伏有限公司 |
非晶硅/非晶硅锗三层薄膜太阳能电池生产项目 (一期 250MW) |
高 纯氢气
甲烷 |
92.36
43.3 |
3
1 0.5 |
易燃气体,类别 1
易燃气体,类别 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
锗烷 |
20.67 |
易燃气体,类别 1 |
|
4. |
禹城济南天辰机器集团有限公司 |
年产 3.5 万个全自动化智能车库项目(一期工 程) |
丙烷 |
30 |
瓶装、 不储存 |
易燃气体,类别 1 |
禹城市化工园区内目前涉及的易燃固体是硫磺和多聚甲醛、乌洛托品,其危险特性如
下:
(1)硫磺:与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体,在 储运过程中易产
生静电荷,可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混 合形成爆炸性混合物。(2)多聚甲醛:遇明火易燃。燃烧或受热分解时,均放出大量有毒的 甲醛气体。
(3)乌洛托品:遇明火有引起燃烧的危险。受热分解放出有毒的氧化 氮烟气。与氧化
剂混合能形成爆炸性混合物。具有腐蚀性。
禹城市化工园区内涉及的自然物品有保险粉(自热物质和混合物,类别 1)和三氯氢硅(自燃液体,类别 1),其危险特性如下:
保险粉:强还原剂。250°C 时能自燃。加热或接触明火能燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触,都可放出大 量热而引起剧烈燃烧,并放出有毒和易燃的二氧化硫。
三氯氢硅:遇明火强烈燃烧。受高热分解产生有毒的氯化物气体。与氧 化剂发生反应, 有燃烧危险。极易挥发,在空气中发烟,遇水或水蒸气能产 生热和有毒的腐蚀性烟雾。
大气监测点位布设的一般原则:
发展的需要
基于以上基本原则结合园区地形地貌、气象条件、周边敏感点的分布情况等相关要素, 规划建设多个监测预警站点,围绕“区域预警、快速定性、准确定量、科学预测”的工作要求,选用技术先进、性能可靠、运行稳定的相关仪器和设备,开展对园区典型大气风险物质的自动监测及实时预警。
基于禹城化工产业园的主导风向,点位的设置方向排布优先选择监管西南—东北方向的传输通道,并且只监测低空无组织排放的气体。此外,考虑到站点监测数据只能代表一定空间范围的污染物浓度,应该在风险源密集区域、环境敏感目标之前以及环境通道之中分别布设站点。根据站点周边风险源的情况,有针对性的设计每个站点的监测指标,通过多站点联网监测,覆盖园区所有选择的风险因子。
园区重点防控区域包括涉及“两重点一重大”的企业、主要危险化学品运输道路、敏感场所,如园区内东陈村、史张营村、禹城市烈士陵园,园区外的西陈、菜园村、北七里堡村等。
基于对布点依据的分析和监测仪器的选择,综合园区地形地貌、气象气候、企业生产情况、主要污染物排放情况及事故影响范围等诸多影响因素。选定了以下科学方法对监测点进行筛选和确定,并使用点线面结合的监测预警方式,尽可能覆盖整个园区。
基于对布点依据的分析和监测仪器的选择,综合园区地形地貌、气象气候、企业生产情况、主要污染物排放情况及事故影响范围等诸多影响因素。选定了以下科学方法对监测点进行筛选和确定,并使用点线面结合的监测预警方式,尽可能覆盖整个园区。
建议在园区西侧厂界方向选择 4 个监测点进行监测。
主要目的:通过监测工业区厂界的恶臭排放浓度,了解工业区周边的环境状况,预防恶臭投诉事件的发生。
离工业区较近的居民区会受到工业区扩散至居民区的恶臭的影响,建议有条件的情况下在居民区选取具有代表性的 2 个监测点进行监测。
主要目的:通过直接监测邻近居民区的恶臭状况,更好地预防和应对环境突发事件的发生。
按照网格布点法,在每个网格的中心位置布下监测点位,同时遵循安装取电方便的原则,将点位均布置在近道路的位置。根据园区常年风向,在上风向和下风向分别布设一台空气质量监测站。
初步确定环境空气质量自动监测站监测项目如下:
国家规定的常规监测因子:PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、非甲烷总烃、风向等。
图 7 空气质量监测站拟布点分布图
根据禹城化工产业园区的发展定位、产业特点、特征污染物排放分析及主管部门整改要求,生产过程中会产生各种各样的污染废气,特别是酸性碱性废气、有毒有害挥发性有机气体以及有毒有害致癌性废气,多种气体混合产生恶臭气味,造成人群环境舒适度下降。
本次拟在园区原有监测设备基础上增加部分前端监测设备,覆盖园区重点监控区域。园区现有 1 处 VOC 监测站点,主要监测园区主动风向重点企业区域污染物,对园区周边企业监测不能覆盖;根据有毒有害气体预警体系要求,需在园区周边主动风向增加 4 台 VOC 设备, 重点监测园区周界和人员密集区交界处有毒有害气体浓度,并将监测数据接入园区应急管理平台实现在线管理。
表 7 VOCs 监测站拟布设具体位置一览表
序号 |
监测站点名称 |
具体位置 |
1 |
VOCs 监测站 1 |
污泥发电厂厂界 |
2 |
VOCs 监测站 2 |
云翔化工厂界东北方向 |
3 |
VOCs 监测站 3 |
天绿制药厂界 |
4 |
VOCs 监测站 4 |
新华街与七斗河路交叉处 |
化工园区大尺度预警监测系统建设主要涉及园区内有毒有害气体的预警监测。拟在废气多发区域安装固定式傅里叶变换红外光谱仪,并实现联网,以便能够随时监控废气多发区域有机污染物的浓度,有效预防大气环境突发污染事故的发生。初步确定 VOC 监测项目如下:
①对人体感官有影响的酸性废气:H2S、SO2、NO2、NOx;
②对人体感官有影响的碱性废气:NH3;
③有毒有害挥发性有机物:正丁烷、氨、甲烷、一氧化碳等污染物;
考虑到现场环境,在资源配置合理利用的前提,在园区中的摄像机均位于园区的制高点且点位比较分散,对整个园区有较好的监控视野,在园区部署 3 个 5 公里的高空瞭望,相互间呈三角形,同时考虑到现场实际条件,将高空瞭望安装至园区周边铁塔上,实现观测距离更远,覆盖全园区无死角。
图 8 高空瞭望拟布设点位分布图
通过园区企业污染源排口特征因子监测,系统设定排放指标实现对园区污染源排气是否达标。挥发性有机物将非甲烷总烃、苯系物作为园区污染物在线监测的建议选型;对废气排气量大的排气筒优先进行在线监测。
接入企业安全监管要素在线监测数据,实现在线全覆盖监测监控,包括有毒有害与可燃气体在线监测、重大危险源储罐区在线监测、重点监管工艺在线监测、重点区域视频监控, 异常情况下进行动态实时分级报警并发送报警信息至企业相关负责人或管委会相关监管人员。
依据《国家安全监管总局办公厅关于开展危险化学品重大危险源在线监控及事故预警
系统建设试点工作的通知》(安全总厅管三〔2016〕110 号)要求实现园区企业重大危险源罐区、库区监测监控数据的采集,包括罐区液位、温度、压力、有毒可燃气体浓度及罐区内视频;根据对库区危险及有害因素的分析,采集可燃气体浓度、有毒气体浓度参数及仓库外视频,构建园区物联监测监控网络,基于物联监测监控网络,主要实现异常监测及视频监控两部分功能。实现对可接入企业有毒有害与可燃气体在线监测、重大危险源储罐区在线监测、重点监管工艺在线监测、重点区域视频监控等管理。
对接企业有毒可燃气体监测数据,系统平台实时在线显示监视状态列表。
列表包含:设备位置、检测点名称、检测浓度、检测上线、状态。状态分为正常、高报、高高报,并通过颜色来区分。
图 9 有毒有害与可燃气体在线监测示例
对接企业重大危险源储罐区监测数据,实现实时在线监测。
图 10 重大危险源罐区在线监测示例
对接企业重点工艺设备,系统显示该企业重点监管工艺在线监测名称及状态信息列
表。
图 11 重点监管工艺在线监测示例
对接企业的重点区域的监控视频,以 GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》为标准接入企业重点区域视频监控,采用在企业安装硬盘录像机、交换机实现视频数据的接入,及时发现重点区域异常情况,同时在有需要的时候进行调取。
图 12 重点区域视频监控示例
针对重点污染区域和企业,可能存在生产操作过程中环保管理体系不规范,中间产物或三废物质收集系统管控不严格等问题,造成无组织污染严重。针对此类重点管控企业在其厂界设置移动化环境监测设备,实时掌握污染状况,由企业自行购置设备进行监测。
在园区居住集中区域靠近化工企业的边界,以及周边居民区靠近企业边界,适当加密特征因子布设点位。当智慧园区平台接到异味举报和监测报警,根据实时气象数据判断污染路径,并收集空气采样站空气样品,利用现有气体分析设备进行污染因子定性定量分析。所有监测到异味污染因子超标数据和位置信息,第一时间上传园区管理平台,利用 GIS 可视化和插值运算,结合气象数据与大气扩散模型,用于溯源分析。
对园区周边特征污染物进行实时监测,对特征污染物现状进行监控与分析,分析未来特征污染物变化趋势并及时报警,帮助环境管理部门解决园区之间矛盾、污染溯源等问题, 提升工业区污染监管能力,确保园区废气排放对周边环境的影响控制在可接受水平。
根据园区情况,布设 2 个空气质量自动站,同时根据园区环保监管需要,引入 NO2、 SO2、CO、O3、PM10、PM2.5、非甲烷总烃监测因子等监测项目。主要实现以下功能:
核、入库后存储到系统中。
随着园区不断的发展,传统的依靠人工不定时巡查的模式已经不能满足园区大面积管理的应用需求。高空瞭望视频监控系统是针对环保监控、安全管理、应急救援、紧急搜救、火灾预警、自然灾害监视需要而设计,以实现对园区全覆盖防范监控、火灾预警监控、突发性事件应急指挥救援等,同时对事后取证有重要意义。利用其足够的高度,配合摄像机云台的性能,对园区重点区域进行 360°全景监控,超强的夜视功能实现 24 小时进行自动巡查并将图像传输给指挥中心,实现对园区重点区域全范围、高精度的实时监控,能够及时了解和判断化工企业安全生产情况和重点道路区域现状。
系统组合采用高解析度感红外透雾摄像子系统进行观察、搜索监视、跟踪目标,配备热成像摄像机,无论白天黑夜可以清楚地分辨温度不同的物体,监测管道和化学品储罐等易发生高温异常的区域,实现在线式非接触温度检测的功能,实时向指挥中心提供清晰的视频图像。
图 13 高空瞭望监控示例
图 14 地图显示与设备安装位置和实时扫描区域
图 15 在电子地图上标识定位的重点监管位置
高空瞭望监控系统建成后作为园区信息化管理的有效途径之一,将在很大程度上提高园区安全环保应急管理的统一指挥、快速反应、协同作战水平。
数据共享标准主要是建立基本信息编码规则,对每项基本数据设立唯一标识,统一管理和分类。通过划定园区职能部门、化工企业、外部系统集成等方面数据的界限,在保证数据真实性、保密性的基础上,实现数据在智慧化工园区平台的共享。
集成接口标准主要是建立信息系统之间、监测自动采集设备之间的传输协议和物理接口的规则。针对园区化工企业多,企业监测设备多种多样的现状,制定统一的接口集成规范, 实现企业重点监管数据汇集到园区公共数据库,打破企业的信息孤岛。
企业根据现有 DCS、PLC 及监测设备的接口,连入安全网关采集终端,经网络隔离、数据加密、防火墙防护后监控参数和报警信息接入数据采集系统,实现统一处理和保存,并通过 4G 网络或者日后成熟的 5G 网络、光纤网络汇集指挥中心。通过互联网接入的采用 VPN 技术上传指挥中心。
数据采集系统是部署在工厂的数据采集前置设备,直接决定数据采集的有效性、可靠性和安全性。采集方式以自动监控为主,数据采集系统通过 DCS、PLC 等装置实时获取重大危险源和重点区域监控装置的测量数据,采集数据包括每个传感器的报警阈值、报警数据和实时数据。传感器报警数据的采集频次可自定义。
通过 GB28181 标准协议与企业端视频系统进行集成,通过专用光纤或互联网 VPN 进行对接,系统支持大规模视频调用和分组方案。视频平台具有视频设备诊断功能,支持对视频设备在线状态、图像质量、录像计划检测。统计报表支持对采集后的设备、服务信息进行统计分析和生成。
园区已有的安全、环保、应急一体化管理平台已有在线监测接入与预报警功能、重大危险源监测数据、智能视频监控等功能。其中:
在线监测接入与预报警管理包括特征污染物监测数据、水质监测数据、小型空气质量
监测站、监测预报警管理与发布;
重大危险源监控包括企业监测监控及设备备案、企业监测监控系统状态监测、重大危
险源数据监测;
智能视频监控包括园区智能视频接入、重大危险源视频监控、高空瞭望。
现有管理平台已具备实时监控、风险预警、数据处理、应急响应及信息发布功能,因此,本期软件功能不需新开发。
园区已在 2018 年建设了安全环保应急一体化项目,配备了应急指挥中心。相关主要设备包括 LED 大屏、监控电脑、操作台、会议音响、会议桌、服务器等,本期项目充分利旧, 实现在指挥中心对有毒有害气体的远程监管。
视频图像存储主要以园区卡口抓拍摄像机、监控球机、高空瞭望摄像机视频采集和报警数据为主,厂区公共区域、企业区域监控均由当地自建存储服务进行存储,管委会端直接调用。
园区卡口目前有 4 处,每处 4 个监控,交通卡口 18 路,公安天网 7 路,均已接入园
区管理平台。本次新增高空瞭望监控 3 处,根据调研结果,企业重点监控区域视频以 120
路计算,考虑未来扩容和冗余以 200 路图像存储计算。
表 8 图像接入存储空间估算
项目 |
路数 |
2Mbps 码流每路每小时占用空间 MB) |
录制时间(小时) |
空间小计 (TB) |
视频存储 |
200 |
900 |
30*24 |
124TB |
图像接入 200 路视频监控,数据量按照 2Mbps 码流计算为 900MB/(路• 小时),视频每天 24 小时不间断存储,30 天滚动保存,所需的存储空间为,200*900*24*30≈124TB。
针对视频接入管理要求,配备视频管理系统、服务器及网络存储设备。
本期增加了 3 台高空瞭望,采用网络专线传输,保证数据传输的稳定性及连续性,根据视频数据量拟采用 4M 专线网络。
考虑到本次接入数据量及视频数据,需协调当地运营商保证指挥中心 1G 带宽,满足数据传输要求。
因通讯费用每年产生,由园区自行支付。
在园区已有的安全环保一体化平台中集成应急短信平台,日常管理中能够远程及时提醒企业处理报警信息,大大减轻园区工作人员的日常巡检工作量;应急事件中能尽快通知相关应急机构、周边企业,通过应急短信通,可及时向周边社区发布园区的大气污染情况,及时准确报送应急突发事件信息,收集发布各类预警信息,提示园区各企业、相关部门做好风险预警防范工作。
图 16 拟布设基站分布图
化工园区有毒有害气体预警监控系统的质量管理体系和工作管理制度建设主要包括大气预警工作管理机制建设、大气污染应急预案制修订、大气在线监测设备维护机制建设等方面。
园区大气预警工作管理机制建设和完善主要从现场环境监察制度、现场巡视监察制度、环境监察报告制度、环境污染事故报告工作制度、污染事故防范和应急处理工作制度等环境管理制度的进一步完善,以及企业执行环保法律法规重点工作情况、污染物治理及减排工作、环境管理制度落实情况、环境信访等管理制度方面进一步完善企业大气预警工作管理。
主要从企业应急预案的制定、修订、备案管理制度、企业应急预案演练制度、企业应急队伍培训制度等方面进一步完善园区大气污染应急预案管理制度。
针对园区有毒有害气体在线监测设备,应建立大气在线监测设备日常维护机制,主要包括操作维护人员上岗培训制度、监测设备定期检验校准制度、仪器定期保洁制度、设备使用试剂定期补充制度、设备维修制度等机制的建立和完善。
从园区风险及环保管理机构方面,园区目前已建设安全环保应急一体化平台,同时常驻运维人员对区内企业进行日常监管,设有应急指挥中心。
建立健全沟通制度、报警闭环管理制度、应急响应机制等。其中: 沟通制度明确沟通机制、响应时间,定期召开碰头会;
报警闭环管理制度完成从报警信息的发送、反馈及解决结果的闭环管理; 应急响应机制在发生相关应急事件时有人员、措施、流程方面的响应机制。
化工园区风险物质环境应急预警技术集成主要利用现代通信技术、互联网技术、数据库技术、接口技术等,集成各个预警站点系统,构建集成多预警技术的立体预警网络,进行化工园区风险物质全面监控预警,获取多种数据来源,通过对多源数据的综合处理、数据集成, 开展多源、多时相数据的客观分析、主要环境要素的时空变化分析,从而全面分析掌握化工园区风险物质状况。
硬件系统的集成是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的硬件系统集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使相关信息实现共享,通过集中、高效、便利的管理,实现系统之间的互联和互操作性。
有毒有害气体预警监控系统的硬件集成主要是监测子站仪器设备及辅助设施的集成。通过采用性能强大的数据采集分析仪,把多种类型的监测分析仪器,以及相关辅助设施进行集
成,并通过现代网络技术实现各子系统无缝连接。
数据集成是指利用数据库技术集成化工园区监测系统的预警数据,进行统一集中存储与管理,为用户提供一种数据的管理平台和工具,实现预警数据的信息化管理和服务。整个数据库设计为星型结构,以预警数据为中心,可以索引到与该数据相关的时空信息和背景信息, 同时由于采用了一致的基础代码,使得数据具有了一致的语义表示。时设计了监测方案的存储结构,为指挥系统和辅助决策系统的业务化运行预留了实现接口。
项目实施管理
有毒有害气体预警体系建设项目工期起始时间为自合同生效之日起,保证项目在 3 个月内完成验收。
完成现状分析、需求调研、需求分析与评审工作。
完成户外监测监控设备、机房设备等的采购。
完成硬件设备的安装部署及调试,软硬件系统的联调测试。
完成有毒有害气体预警项目的整体试运行。
完成成果培训以及项目最终验收工作。
表 9 项目进度计划
序号 |
项目实施阶段 |
时间(总起始时间为签订合同日,历时 3 个月) |
||||||||
10 日 |
10 日 |
10 日 |
10 日 |
10 日 |
10 日 |
10 日 |
10 日 |
10 日 |
||
1 |
需求分析及现场 调研 |
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|
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|
|
|
|
2 |
设备采购 |
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|
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|
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|
|
3 |
设备部署及集成 测试 |
|
|
|
|
|
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|
|
4 |
试运行 |
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5 |
项目验收 |
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|
|
本系统是一个集信息收集、传输、反馈,区域风险监控,事故预警、指挥调度、处理处置于一体的综合管理体系。由于涉及的任务和部门多,部署难度大,在项目实施时,必须加强组织管理,通过建立相应的组织机构,保证项目的顺利实施。建议由主管部门的主要领导作为项目主要负责人,并引进专业咨询公司、监理公司、专家辅助管理。
具体的组织架构图如图所示。
图 17 项目组织架构图
目进度考核。
预期成果及效益
有毒有害气体预警体系建设从禹城化工产业园建成区的实际情况出发,通过对园区的空气、废气、特征污染物的全面监管,加强了园区污染的管控能力,有效的支撑了园区的环境管理、控制工作,化工园区整体管理能力得到有效提升。
有毒有害气体预警体系建设项目将进一步完善现有安全、环保、应急一体化管理平台, 从而实现化工园区应对突发环境事件和预警能力的有效提升,大大减少环境风险及其产生的损害,有力保障区域的环境安全。
有毒有害气体预警体系建设将在项目建设期内整合园区现有的管理资源、信息资源、环保资源等,通过对以上资源的合理分析和利用,实现化工园区环境综合管理能力的提升,从而实现了从环境资源建设向环境能力建设不断转化的良好趋势。
通过有毒有害气体预警体系项目建设,积累对园区周边环境的管控经验,为化工园区提供良好的借鉴和参考。并对化工园区可能发生的环境突发事件起到未雨绸缪的作用。
通过建立有毒有害气体预警体系,及时发现企业各类环保隐患并督促整改,提升企业本质安全,大大减少环境突发事故带来的经济损失。
有毒有害气体预警体系建设完成后将通过数据中心分析、风险评估等手段,使园区风险
得到规避,园区生态环境得到充分保障。通过建立有毒有害气体预警体系的决策分析和预警机制的有效控制将大幅减少园区可能的环境突发事故性损失,潜在的经济效益巨大。此外, 通过建立有毒有害气体预警体系,园区将进一步以其专业性、高规格、生态、安全、高效的定位获得更好的发展。与同类型化工园区相比,将具备更强的竞争力,进一步促进产业集聚,
提升经济增长质量,扩大招商引资,吸引资金持续注入。
建立有毒有害气体预警体系将全面提高禹城化工产业园区的风险预警能力,可以大大减少园区风险事故发生的概率,减少环境事故带来的经济损失。
建立有毒有害气体预警体系可实现风险管控、预警管理、等多方面的智慧化管理,实现系统全面监测。从而减少以往的纯人工排查的工作方式,通过采用系统监控结合人工排查的新工作模式,节约了配置人力资源带来的成本。
建立有毒有害气体预警体系将大大提升园区各方面的水平,吸引更多有实力的化工企业
入园投资建设。
建立有毒有害气体预警体系将极大地提高化工园区的风险监控、快速预警和应急响应能力,有效保障区域生态环境安全和人民群众生命财产安全,促进园区实现安全、稳定、集约、高效的发展目标。同时,更有利于对园区内部的企业和群众产生更强大的凝聚力,进而产生良好的应用示范作用,为化工园区的综合管理体系建设提供经验。项目的建设实施将产生巨大的社会效益。
本项目将全面推进禹城化工产业园区的安全、环境等管理工作,加强化工园区与周边敏感源的相互信任和沟通了解。减少各界社会人士对化工园区的负面认识,显著加强化工园区的正面的、负责任的社会形象。从而实现化工园区与社会的有效融合,为禹城化工产业园区的和谐发展提供巨大优势。
有毒有害气体预警体系建立是一项系统集成工程,需要集成安全、环保、应急、政务等多方面的信息。运用“互联网+”和数据中心相关技术,推动了园区现有综合技术的发展, 为以后落实相关项目、技术发展提供了巨大的便利。同时,对改善化工园区周边区域的生态、物质、文化、生活及健康水平等方面起到积极作用。
有毒有害气体预警体系建设将全面整合园区、企业、科研院校等多方的社会资源、人力资源、知识优势等,利用以上资源的集中优化,实现产学研的有机融合。推动信息资源的过程管理和精细化水平,为园区提档升级提供支撑。
项目投资概算
本项目投资概算包括硬件设备购置费、系统集成费等。
设备购置费参考主流厂商的设备报价,并考虑目前市场成交价相应折扣后确定; 系统集成费用按硬件设备购置费购置费用之和的 8%计算;
表 10 项目投资概算表
序号 |
设备类型 |
参数 |
单位 |
单价 (元 ) |
数量 |
金额 (元) |
备注 |
1 |
热成像高空瞭望摄像机(5km) |
作用距离:可见光≥6000 米,热成像火源探测距离≥5000 米(2x2m 火源) 1、第五代 VOx 氧化矾非制冷探测器,≥分辨率 384 ×288 像素,温度灵敏度(NETD)不低于 21mK,35~ 155mm,≥5 倍连续光学变焦, F1.0~1.1,电动聚焦,SDE 数字图像细节增强,电子变倍 2×,图像处理,自动增益控制(AGC) ,≥10 种伪彩色 PAL 复合视频输出 2、1/1.8''靶面 CMOS ,200 万像素高清机芯, 12.5~750mm 高清红外校正电动变镜头,一体化ICR 双滤光片日夜切换彩转黑 CMOS, 3、热点目标智能检测告警功能: 目标大小范围可设置,自动识别不同大小目标。自动选择最突出目标显示。视频叠加告警框+数据回传报警方式,报警直观易读。 4、360°水平无限位扫描,俯仰-45°~+45°, 0.01°~60°/s 转速,预置位、巡航、苹果皮扫描等智能功能, 中英文 OSD 菜单功能,方位、高低角度实时显示,具有零点校正功能, RS485/RS422 通讯接口,可实时回传方位角信息, 与 GIS 地理信息联动,Pelco-D、P 协议,多波特率通讯,AC24V/DC24V 供电,可采用市电和太阳能双模式供电,IP66 防护等级,电源 4000V,通讯 视频信号 2000V,工作温度-25°~55° |
套 |
|
3 |
|
|
2 |
小型空气质量监测站 |
1、监测物质:PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、烟气等 2、环境温度,范围:-40℃~+80℃;准确度:≤ ±0.3℃;分辨率:≤ 0.1℃; 3.相对湿度,范围:0~100%;准确度:≤±2%; 分辨率:≤ 0.1%; 4.风速,范围:0~60 米/秒;准确度:≤±2%; 分辨率:≤0.1 米/秒;启动风速:≤ 0.2 米/秒; 5.风向,范围:16 方位(360º );精度:≤± 3%; 6.PM10,光散射法,范围 0~1000 μg/m3,检出限≤20μg/m3,分辨率≤1μg/m3 7.PM2.5,光散射法,范围 0~1000 μg/m3,检出限≤10μg/m3,分辨率≤1μg/m3 8. SO2,电化学,范围 0~500ppb,检出限≤5ppb, 分辨率≤0.01ppb 9. CO,电化学,范围 0~50ppm,检出限≤0.1ppm, 分辨率≤0.04ppm 10. NO2,电化学,范围 0~500ppb,检出限≤5 ppb, 分辨率≤0.01ppb 11. O3,电化学,范围 0~500ppb,检出限≤5ppb, 分辨率≤0.01ppb |
套 |
|
2 |
|
|
3 |
特征污染物 |
1.可定制 TVOC/ H2S/Cl2/NH3/HCL/DMF /苯甲醛/ |
套 |
|
4 |
|
|
|
监测设备 |
醋酸/二甲胺/二硫化碳/甲苯/甲醇/四氢呋喃等监测因子; 2.环境温度,范围:-40℃~+80℃;准确度:≤ ±0.3℃;分辨率:≤ 0.1℃; 3.相对湿度,范围:0~100%;准确度:≤±2%; 分辨率:≤ 0.1%; 4. TVOC,PID(光离子检测),范围:5ppb~20ppm, 最小分辨率:≤1ppb。 5. 投标产品工作温度:工作环境温度:-35℃~ 55℃;工作环境湿度:0~95%RH。 6. IP 防护等级不低于 IP55。 7. 响应时间:≤1min 8. 采样周期:1min~1h 可设 9. 通讯方式:4G 无线通讯,采用性能稳定可靠的 DTU 产品。 |
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4 |
视频管理系统 |
1、支持最大安保区域数量:2 万; 2、支持最大组织数量:2 万; 3、支持最大用户数量:20 万; 4、支持最大同时在线用户数量:5000; 5、支持最大角色数量:1 万; 6、支持最大人员数量:30 万; 7、支持最大卡片数量:30 万。 8、紧急报警设备接入数量:≥500。 9、违停球接入数量:≥1000. |
套 |
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1 |
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5 |
双路服务器 |
CPU≥4114(10 核 2.2GHz)×1/内存≥32G DDR4/硬盘≥ 1TB 7.2K SATA × 2/SAS_HBA/1GbE × 2/Windows Server 2016 简 中 标 版 /550W(1+1)/2U/16DIMM,含导轨 |
台 |
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1 |
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6 |
网络存储设备 |
≥24 盘位控制器磁盘阵列;≥1024Mbps 接入带宽, 2 个千兆数据网口(可增扩 4 个千兆网口或 2 个万兆网口);支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储;4U 机架式 24 盘位,单控制器、冗余电源、支持 SATA 硬盘;64 位多核处理器,4GB 高速缓存(可扩展到 32GB);支持 RAID 0、1、3、5、6 、 10 、 50 , 60 、 JBOD 模式;网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/SIP(GB/T28181) |
台 |
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1 |
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7 |
3.5 寸监控级硬盘 |
视频专用盘 3.5 英寸 ≥6TB IntelliPower 64M SATA3 |
个 |
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35 |
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网 络 存 储24 块, 硬 盘 录 像 机 11 块 |
8 |
数据采集器 |
1、≥4 路 10/100/1000Mbp 自适应以太网接口 2、≥6 路 RS485 串口,系统容量≥3000 点 3、CPU:≥TI AM3352.32bit Cortex-A8 800MHz 4、存储:DDR3 5、工作温度:-25℃~55℃ 适应温度: -40℃~70℃ 6、内置电子盘:≥4G MLC 7、散热方式:整机无风扇 |
台 |
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3 |
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8、输入电源:单电源 24V DC 9、MTBF:>700000 小时 10、EMC/端口防护/电磁兼容:CE/TCC/三重隔离 /4 级 11、功耗(瓦):<10 12、外壳:铝合金 13、尺寸(长 x 宽 x 高 mm):约 186*129*40 14、安装方式:机架式 15、操作系统:嵌入式 Linux 16、数据处理能力:≥5000 点 |
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9 |
硬盘录像机 (32 路) |
硬件规格: 3U 标准机架式 2 个 HDMI,2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源 ≥16 盘位,可满配 6TB 硬盘2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 支持 RAID0、1、5、10,支持全局热备盘
软件性能: 输入带宽:256M 16 路 H.264、H.265 混合接入最大支持 16×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车 牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
台 |
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11 |
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10 |
交换机 |
端口≥8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口,符 合 IEEE802.3 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3x 、 IEEE802.3ab 标准。 |
台 |
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11 |
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11 |
应急短信通 |
1. 提供短信接口,全网发送,3-5 秒内响应 2. 可自定义发送模式 3. 支持单发、群发和定时发 4. 短信接收发送状态可查 |
套 |
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1 |
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20 万 条 短 信 及 开 发费 |
12 |
机柜 |
42U 机柜,约 2000*800*1000mm,优质冷轧钢板, 带 2 个 8 孔 PDU |
台 |
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1 |
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13 |
系统集成费用 |
新购设备与现有软件系统集成调试 |
批 |
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硬 件 设 备 购 置费 8% |
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合计 |
3000000.00 元 |
1、以上加“★”的条款内容为本包的实质性技术或服务要求,如不满足,按无效投标处理。
2、以上加“▲”的内容为强制节能产品,须提供强制节能标志认证证书,否则按无效投标处理。
3、投标人应当在投标文件中列出完成本包并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担;投标人应踏勘现场,如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工,投标人自行承担一切后果。
4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清,请按本招标文件的规定提出,否则视同理解和接受。