项目要求(采购需求)
一、本项目不接受超过81.57万元(采购项目预算金额)的报价。
二、项目内容:
打赢蓝天保卫战,让天更蓝,让空气更清新,不仅是坚持绿色发展之路的政治任务,更是关系到人民群众的获得感和幸福感的重大民生工程,那么如何让环境治理工作有的放矢,让环境治理效果得以长效保持,就成了大气污染防治工作需要破解的首要难题。
“环境治理,监测先行”,环境监测工作是环境空气质量监控工作的基础,只有在掌握及时、充分的环境空气质量监测数据的前提下,才能掌握环境污染物质的来源、分布、数量、动向和转化规律,也是监督检查污染物的排放、正确评价区域大气环境质量、开展环境监测和改善治理措施的科学技术手段,为环境决策、环境管理、污染防控提供详实的数据资料和科学依据。
为坚决贯彻中央、省决策部署和工作要求,切实加大生态文明建设和环境保护工作力度,持续改善城市环境空气质量,加强组织领导,依照《国务院大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)、《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》、《关于印发进一步加强大气污染防治工作方案的通知》(苏大气办〔2019〕5号)。将大气污染防治重点任务进行细化分工、明确主体责任。根据往年历史数据分析,徐州市春冬季PM10、PM2.5为影响环境的主要污染物,夏季主要O3为首要污染物,为改善泉山区空气质量,提高泉山区空气质量在全市的排名,首要任务是降PM10、PM2.5、O3监测指标,针对泉山区环境空气质量现状,泉山区环境生态局计划建设“大气污染防控分析中心”,旨在全区范围内针对引起空气污染的道路施工、建筑工地、裸地、汽修、餐饮、加油站等,进行全方位、无死角的监测和智能管控,建立横向到边、纵向到底的环境生态保护管理机制,以更加精细和智能的方式实现全区监测的“智慧化”。
落实大气污染防治行动计划工作“总量减排”目标的重要手段。《“十三五”规划基本思路》已明确提出 2020 年和 2030 年两个阶段性目标,在“十三五”期间建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系,实施大气污染防治计划。
引入物联网、大数据等先进技术对环境要素进行全方位的管理,为环境保护决策和改善环境治理措施提供大量科学、准确、及时的环境监管数据信息,通过信息化可视化管理平台,及时的提供数据分析与数据展示,全面反映区域环境空气质量的状态及趋势,为改善环境质量,防范环境风险提供有效的技术保障。
环境监测是生态环境保护的基础,是生态文明建设的重要支撑。对生态文明建设的新形势和新要求,必须认真贯彻党中央、国务院关于加强生态环境监测工作的决策部署,全面落实《十三五”生态环境保护规划》及《生态环境监测网络建设方案》,加快改革、强化管理,紧紧依靠科技创新和技术进步,提高生态环境监测立体化、自动化、智能化水平,全面实现生态环境监测和监管有效联动。
科学监测、创新驱动、依靠科技创新与技术进步,通过加密布控监测网络,加强环境质量污染预警,强化污染源追踪,快速捕获污染源异常排放行为,实时预警,为精确治理提供技术支撑。
“十三五”期间,国家对环境空气质量监控进一步完善,以互联网+、大数据智慧环保为基础的环境精细化监控和管理是重要发展方向。只有突破原有监测系统的技术瓶颈,实现真正意义上精细化监控,才能成为政府大气污染防控治理的有力抓手。
采用低成本,响应快的环境空气质量微型站,能够实时监测空气质量数据、瞬时感应空气质量的变化,可应用于大范围区域的密集布点监测与小范围区域的精准监控,直观反映区域空气质量变化趋势,做到预警预测,动态评估,精细监管,达到环境监管信息化、数字化,减轻环保人员不足压力,提高环境监管工作效率。
为实现整体改善空气质量的目标,做好大气污染防治工作提供空气质量监测、分析、管控、评价、质量控制以及公众参与“四位一体”的多主体协同防控体系。
自安装污染源监测设备以来,省控、市控企业均已按要求完成监测设备的安装,但大气污染情况持续严重,这表明仍然存在相当数量的污染散源。系统通过科学布点方法,利用多种监测设备对区域空气质量进行全面监测,并结合气象因素,可大幅提高潜在污染来源发现率。
系统实行监测网格化+管理网格化双效保障机制,采用监测设备自动预警与人工巡检相结合的方法,实现各种污染事件从上报、立案、处置、核查、结案的全程闭环管理与实时跟踪,达到环境监管信息化、数字化,减轻环保人员不足压力,提高环境监管工作效率的目标。
系统以海量的监测数据为基础,通过科学合理的关联分析技术,以污染事件发生地为圆点,筛查出周边同种污染因子偏高的监测站点或可能引发此污染的相关事件,为管理者提供辅助决策的数据支持。
通过对污染点源、面源、移动源的有效监管,对各职能部门的责任考核,以及对环境空气质量的逐级考核,可最大化的发挥各级政府和职能部门的主观能动性,实现横向、纵向各级各部门联动,有力保障了区域空气质量的持续改善。
日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染源监测方式提出挑战,当前实施的环境空气标准站监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。结合国家关于生态环境监测网络建设的要求,本项目选用了低成本、多参数集成的环境空气监测系统,建设网格化的监测体系,实现高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。
5.1.1系统网络架构
网络拓扑图
系统前端:负责数据的采集和逻辑动作的执行,是系统的“眼、耳、口、鼻”以及“手、脚”;
传输层:负责数据的传输,是系统的“神经系统和血液系统”;通过4G无线传输技术,保证数据传输连续性。
信息层:负责数据的存储(记忆)、分析和应用,是系统的“大脑”。主要基于大数据平台的智能化分析,实现对前端感知层数据的汇聚、管理、分析和展示。
5.1.2系统逻辑架构
总体架构图
系统总体架构设计分为四个层次:基础设施层、数据层、中间支撑层、应用层四部分组成。
基础设施层主要为系统运行所需的基础软硬件环境以及网络环境。
数据层按照业务逻辑和支撑要求,分为基础信息库、缓冲库、评价结果库。缓冲库存储从外部对接的环境空气质量监测数据,基础信息库为清洗得到的站点基本信息及其相关属性,评价结果存储最终监测结果数据和评价结果数据。
基于统一用户管理模块管理系统用户;数据评价分析引擎对监测得到的数据进行分析;并且通过中间支撑层为应用提供通用地理信息服务。
业务应用层分为环境空气质量精细化监管(微站)综合管理平台及手机APP终端。环境空气质量精细化监管(微站)综合管理平台包含数据接入、全域地图、环境监测、数据分析、污报警管理、设备管理、站点详情和系统管理。手机APP终端系统提供数据查询、空气监测排名等功能。
特殊关注点:应重点考虑“污染严重企业、生态保护区、建筑施工扬尘、道路扬尘和垃圾烟尘”等特殊需要关注的区域。
本项目根据前端监测站点的监测数据与视频数据传输特点与传输要求进行相应的设计,主要采用无线传输方式传输到中心端平台。无线传输设备为采用工业级无线传输路由器配合运营商的专用4G物联网卡,通过专用物联网通道进行监测数据的无线传输。
5.4.1产品设计说明
本平台依据国家标准、结合空气质量新标准监测能力建设要求、遵照环境空气质量监测点位布设技术规范,对气态污染物、颗粒物进行实时的在线监测,统一收集、整理、保存、分析在线监测数据,并实现在线监测数据的交换,实时反映空气质量实时变化情况。本平台的主要功能是对空气质量监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点等不同功能的环境大气质量监测点进行环境大气质量监测,集数据采集、数据审核、统计分析、地图于一体,实时发布监测数据及空气质量指数。环境空气质量在线监测系统软件功能模块
主要功能对空气质量自动监测站进行数据采集、管理维护等功能,对监测站上传的数据进行实时监控、对历史数据进行查询、并根据上传的数据按分钟、小时、日、月、季、年均值数据计算,为客户提供数据上的支持和帮助。
系统的主要功能模块包括:电子地图、实时监控、数据查询、报警管理、站点排名、统计分析、网络监控、系统管理、运维管理。
直观展示该地区的全部空气监测点位、实时空气监测状态、站点基本信息、AQI指数变化趋势、报警记录等。将鼠标移动到某站点上即可查看该点的AQI实时数据报,并可以根据不同的AQI指数划分为六个程度等级(一级、二级、三级、四级、五级、六级)及联网情况(掉线),显示有七个状态。点击左侧的站点列表可以跳转到地图上对应的位置。
系统基于GIS技术,在地图上展示各类监测站的分布位置和实时监测数据,直观展示全区域内不同类型污染源企业的区域分布情况,包括区域污染源数量及占比情况。展示污染影响关系。
系统可针对选取时间段查询不同区域空气质量实时监测数据,将其以图形化的形式展示,可通过动态演变形式展现区域内污染演变过程,为分析污染成因及演变过程提供动态数据资料。
提供各类污染物的实时空间分布情况,用相应颜色表征,并支持以动画的形式动态展示各污染物浓度在时间上和空间上的变化过程
平台可根据监测站点区域(网格)、点位名称等条件快速查询监测站,显示每个站点的对应的监测原始数据,以列表和图形的形式展现。实现数据包的解析、入库(数据存储)和有效性检查。
查询各种监测站点的任意时间内任意监测参数的数据。数据以列表形式展示,并可导出图形或EXCEL表格到本地;
系统可以查询在任意时间段内不同站点的监测AQI数值。数据以列表的形式呈现。系统支持小时数据和日数据两种数据类型,支持自定义时间段查询,可通过站点列表树选择确定站点。可导出EXCEL表格到本地;
平台以实时一览表的形式集中监控所有监测站点的通讯状况(联网状况)、最新监测数据及数据状态,从而实时掌握所有监测站点的运行状况。可导出EXCEL表格到本地;
平台根据一定的规则(包括数据状态标识和数据异常规则等)对监测上传的原始数据进行有效性判断,辅以人工做出修改或删除等以保障数据质量。
平台将所有数据审核历史按照数据所属站点进行分类汇总显示。可按照约定的规则在一定时间内对单个或多个站点的数据审核记录进行查询显示。
按指定条件对区域或站点的监测综合指数数据进行排名,分为当前站点综合指数数据、当前排名、排名同比、排名环比。
系统以时间和数据类型为筛选条件进行查询筛选。
按指定条件对区域或站点的监测某一监测参数进行排名,分为当前站点选择参数的值、当前排名、排名同比、排名环比。
系统以时间、数据类型(小时、日、周、月、季、年)监测因子和因子属性等为筛选条件进行查询筛选。数据以列表和图形的形式展现单个或多个站点的监测数据,支持数据和图形和导出。
系统根据需求提供城市、行政区和站点的监测数据日均值报表,包括AQI、首要污染物、空气质量指数级别、空气质量类别、空气质量颜色、能见度和PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO的浓度及分指数,以列表形式展示且支持查询数据的导出和保存。
系统支持以站点、点位类型、报警开始时间、报警类型和报警状态为筛选条件进行筛选,以列表的形式进行页面显示。
监测数据超标时,平台会按照预先设定的报警方式通知给相关人员及时处置。
平台按照一定客户需要进行报警规则设置,当数值到达报警值时执行报警规则生成报警信息。
移动终端主要功能模块包括实时数据、历史数据、站点排名、电子地图功能。
显示各监测站点前一小时的AQI数值、空气质量等级,以及各参数浓度。单击某一站点,可以显示此站点空气质量的详细信息,包括AQI实时值、空气质量等级、颗粒物浓度(PM10、PM2.5)、气态污染物浓度(CO、SO2、NO2、O3)、气象参数数值(温度、湿度、压强、风向、风速),以及过去24小时AQI变化情况。数据每分钟刷新。
可查看各站点在任意一段时间内空气质量等级、AQI指数、各参数物浓度等信息,默认显示一个地域,选择完站点后,可以显示最近几个时间段的数据(环比),可以选择时间单位:小时、日、月、季度,选择完时间单位以后,可以选择污染因子:AQI、SO2、O3、CO、Nox,同时页面还支持数据同比,可以与前三年同阶段数据进行对比。
系统可以查询在任意时间段内不同站点的监测达标情况,显示当前区域单个或多个站点截止本日或本月考核数据情况,达标率,达标天数,目标天数。支持数据的历史同期比对。数据以列表、图形的的形式呈现。支持数据信息的分享;
直观显示各站点地理分布、站点名称、污染等级、参数浓度、AQI指数等。默认在地图上标注全部站点位置及名称,颜色代表选中参数对应的空气质量级别,值代表选中当前AQI小时值。可切换参数:AQI、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 。点击站点名称,可查看站点详细数据。站点详细信息包括:站点名称、数据更新时间、AQI值、国标六参数据、当前站点图片、AQI近24小时均值。5、点击“更多”,进入历史查询页面,查看当前站点的历史数据
大气颗粒物垂直廓线走航观测采用车载平台,具有极强的机动性,更能发挥仪器的功能和作用,而且其观测资料更能代表区域性大气成分的分
(车载颗粒物激光雷达示意图)
(走航效果图)
(走航效果图)
➢ 功能一:污染输送通道观测
查找污染物可能的输送通道与来源情况,弄清城市之间区域输送的影响,计
算污染物的输送通量,对雷达组网监测数据进行补充
➢ 功能二:污染成因(内因、外因)解析
利用走航观测设备获取大气污染剖面,获取大气污染的空间分布、查明污染
物的种类、污染程度,查明污染来源与成因,提升环境监测技术水平。
➢ 功能三:评估城市各区域对污染事件的贡献情况
通过对城市的内部与外部分别进行走航,同时结合风廓线雷达与地面颗粒物
测量仪器,可以定量给出在城市污染事件中,城市内部各区域以及城市外部对污
染事件的贡献情况。
泉山区大气污染防控分析中心建设项目是一项保护泉山区大气环境质量、造福子孙后代的公用事业,本项目并无明显的直接投资效益,但是其投资的间接经济效益较为重要,主要是通过减少环境污染对社会造成的经济损失而体现出来,其效益主要表现为环境效益和社会效益。本项目实施后,可改善环境质量,对本区域人民生产生活环境起到巨大的保障作用,其环境效益和社会效益是非常巨大的。
通过对重点关注区域、敏感区域、工业区域等布设空气质量监测设备,可及时发现污染物浓度变化趋势,对污染事件进行空间与时间分布分析,统计污染事件发生频率,从分析结果数据特征可判断监测点附近污染源类型以及方位,环保部门从而可以快速的对区域环境质量的状态、预警和改善方案做出反应。
系统以各类监测数据为基础,通过科学合理的关联分析技术,以污染事件发生地为圆点,筛查出周边同种污染因子偏高的监测站点或可能引发此污染的相关事件,为管理者提供辅助决策的数据支持。
系统可以实时监测污染物浓度变化,及时发现污染物浓度急剧升高等异常现象,跟踪污染物浓度变化并根据污染物浓度超标限值与浓度变化比值,自动判断污染物浓度是否在未来一段时间内将会发生超标现象,并预计发生超标的时间,及时发出预警信息给环境管理人员,最大可能的减少污染带来的损失,将污染事件消灭在萌芽状态。
针对已发生的污染事件,及时发出报警信息,快速给出应急预案并尽快完成应急监测分析污染物成分,运用大气污染溯源模型,结合气象信息,精准定位污染来源,并运用空气质量预报模型和污染扩散模型,预计在未来几天内污染扩散方向和浓度变化,及时组织人员撤离污染危险地带,防止更大的人员财物损失。
本项目作为环保投入项目,正常运行后会产生直接和间接的双重经济效益,通过对泉山区大气环境的综合监管,改善了当地的居住及投资环境,间接经济效益显著提高。
通过本项目的建设和应用,对污染事件提前发现、及时预防,直接的经济效益就是降低环境污染的治理开支,将更多的资金用于环境质量标准的提升,有助于加速实现“绿水青山”的建设目标。
通过方案的应用,有针对性的核查污染成因,督促企事业排污单位加快产业结构优化升级,有助于刺激大规模生产企业的产生。而且,严格、文明、公正、透明的执法,还有助于提升民众的获得感,刺激当地消费水平,对当地的经济提升具有间接的促进作用。
近年来,旅游事业与环境生态的同步发展备受关注,随着本方案的应用,有助于生态环境质量稳中上升,生态环境的改善将有利于发展地区旅游事业,形成环境促进旅游发展、旅游带动经济增长、经济增长反哺环境的“生态圈”。
方案的建设可根据当地的环境保护工作的推进阶段、需求变化、资金规划,按需扩展、分级部署,占据顶层设计,避免因应用扩展、功能调整和提升带来“重新规划和部署”,保护政府的投资长远有效,按照“十三五”既定目标,稳步提升。
通过平台的应用,在对环境质量加强监管的同时,也降低了排放物污染物,保护了城市的空气质量,为城市市民提供良好的生活环境,增强城市民的生活质量。
通过控制环境质量,为建设成为“碧水蓝天、青山美城”的山水园林城市提供有力保障。同时,以此为驱动力,推动相关产业与应用的发展,为整个城市发展提供助力,切实加强、加深市民对于城市生活的幸福感。
该方案的建设,也有效提升了现代城市形象,为其他城市的发展树立新的形象,起到建设标杆的引导作用,增强城市在全国的辐射力和影响力。
通过方案的应用和推广,推进各行业与单位对十九大工作报告的理解和认识,宣贯节能减排对“绿水青山”的重要价值,为城市产业、社会长期的、稳定的可持续发展奠定基础。
项目名称 |
施工说明 |
单位 |
数量 |
|
一、拆除、清运、上楼 |
||||
1.1拆除 |
拆除原有防盗门、门套、地脚线、地板 |
项 |
1 |
|
1.2清运 |
垃圾下楼、货车清运、人工费、辅材 |
项 |
1 |
|
1.3上楼 |
材料上楼、人工费 |
项 |
1 |
|
二、宿舍、监控室 |
||||
2.1吊顶 |
宿舍、监控室轻钢龙骨石膏板 |
平方 |
37 |
|
2.2更换开关插座 |
宿舍、监控室更换底盒、更换开关面板 |
项 |
1 |
|
2.3补窗台 |
木龙骨框架,石膏板饰面 |
处 |
2 |
|
2.4窗帘 |
布艺双层窗帘 |
个 |
3 |
|
2.5墙皮 |
原油墙皮铲除,刮两遍腻子,刷内墙漆两遍 |
平方 |
135 |
|
2.6复合地板 |
监控室原木地板上铺复合地板 |
平方 |
26 |
|
2.7地脚线 |
Pvc地脚线 |
米 |
25 |
|
2.8监控幕墙 |
不锈钢制作 |
项 |
1 |
|
三、办公区、储物室 |
||||
3.1吊顶 |
600*600硅钙板吊顶 |
平方 |
28 |
|
3.2复合地板 |
办公区、储物室原有瓷砖清理。找平铺新地板 |
平方 |
39 |
|
3.3储物室 |
清理原有墙面,直接喷内墙漆 |
项 |
1 |
|
3.4货架 |
白色生态板制作1.8*0.6*3.6 |
项 |
1 |
|
3.5改线路 |
原有线路废除,灯、普插为2.5平方铜线,空调为4平方铜线(进户主线除外) |
平方 |
27 |
|
3.6墙皮 |
原油墙皮铲除,刮两遍腻子,刷内墙漆两遍 |
平方 |
60 |
|
3.7地脚线 |
PVC地脚线 |
米 |
38 |
|
四、化验室、过道喷漆 |
||||
4.1吊顶 |
600*600硅钙板吊顶 |
平方 |
41 |
|
4.2隔墙 |
轻钢龙骨框架,石膏板饰面,西面做双层 |
平方 |
95 |
|
4.3墙皮 |
刮两遍腻子,刷内墙漆两遍 |
平方 |
70 |
|
4.4地柜 |
白色颗粒板框架(防腐台面除外) |
项 |
1 |
|
4.5改线路 |
原有线路废除,灯、普插为2.5平方铜线,空调为4平方铜线,化验室柜为6平方铜线(进户主线除外) |
平方 |
41 |
|
4.6天窗 |
不锈钢框架,四周百叶窗,顶面一层不锈钢板一层隔音岩棉,一层钢化玻璃,含新风系统。 |
项 |
1 |
|
4.7地板 |
防静电地、人工费 |
平方 |
43 |
|
4.8隔音棉 |
5公分厚鸡蛋隔音棉、人工(四周加顶面与地面) |
平方 |
200 |
|
4.9隔音岩棉 |
7公分隔音岩棉,人工(四周加顶面与地面) |
平方 |
200 |
|
5.0配电箱 |
16路配电箱一套 |
个 |
1 |
|
5.1化验室上水 |
PPR管焊接 |
项 |
1 |
|
5.2 排水 |
PVC-U管材 |
项 |
1 |
|
5.3过道喷漆 |
人工清理表面浮灰,喷内墙漆一遍、门窗保护膜 |
项 |
1 |
|
5.4保洁 |
全部保洁一遍,楼梯扶手清灰 |
项 |
1 |
|
六、主材 |
||||
6.1防盗门 |
单开 |
樘 |
3 |
|
双开 |
1 |
|||
6.2室内门 |
单开 |
樘 |
2 |
|
双开 |
1 |
|||
6.3通风橱 |
力拓钢柜T1 |
套 |
2 |
|
6.4开关、插座 |
德力西普通型 |
个 |
38 |
|
6.5吸顶灯 |
LED |
个 |
8 |
|
6.6筒灯 |
直径12公分 |
个 |
22 |
|
6.7格栅灯 |
600*600 |
个 |
20 |
|
6.8卫生间洗手盆 |
洗手盆加混水阀 |
套 |
1 |
项目名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
|
台式电脑 |
10QE0009CD I3-7100/4G/500G/win10(标配)支持改装win7/串并口/有线键鼠/内置扬声器/配21.5寸显示器 |
台 |
2 |
|
打印机 |
打印复印扫描一体 |
台 |
1 |
|
壁挂空调 |
正1.5匹 |
台 |
1 |
|
柜式空调 |
正3匹 |
台 |
2 |
|
显示大屏 |
70寸液晶 |
台 |
2 |
|
饮水机 |
冷热两用 |
台 |
2 |
|
操作台 |
三人位 |
套 |
1 |
|
办公桌 |
1.6米宽 |
张 |
5 |
|
办公椅 |
|
把 |
8 |
|
单人床 |
|
套 |
2 |
|
床头柜 |
|
个 |
2 |
|
文件柜 |
|
个 |
4 |
三、售后服务和培训
(一)售后服务要求
1、中标人应承诺免费提供不少于3年的整体质保服务,软件免费升级,质保期自项目验收合格之日起计算。在质量保证期内,为确保为本项目系统稳定正常运行,中标人保证具有丰富的项目运维经验的技术人员至少1人为本项目售后服务提供驻场保障,且技术支持人员是公司正式员工,任职一年以上。
2、质保期内:中标人提供技术服务、升级服务并负责对运行中出现软件故障进行处理,根据实际故障情况派员负责查找故障原因并将系统恢复正常运行状态。
3、中标人对所投产品在质保期内实行包修、包换、包退等服务。在质保期内如有设备或部件不能使用需更换,则该部分设备或部件质保期相应延长。
4、中标人提供7*24小时售后服务响应及技术支持,在质保期内如有质量问题,中标人在接到故障通知后,须在2小时内(含2小时)响应,4小时内(含4小时)到达现场并解决问题,一般问题12小时内解决,重大问题48小时内解决。
(二)培训要求
1、投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、规模及投标人安排的培训人员的相关资历。
2、中标人须免费负责以上所有产品使用的培训,使采购人在较短的时间,能较熟练地掌握产品的操作和简单的排除故障的能力。
3、培训所产生的一切费用包含在本次投标报价中。
四、其他要求:见谈判文件附件《合同草案的条款》。