采购需求
太原市汾河流域水质天眼系统平台
(二) 建设单位
太原市生态环境局
总书记始终高度关注汾河生态环境保护,作出一系列重要指示,为汾河治理擘画了宏伟蓝图、指明了前进方向。“一定要高度重视汾河的生态环境保护,让这条山西的母亲河水量丰起来、水质好起来、风光美起来”,“坚持治山、治水、治气、治城一体推进,持续用力,再现‘锦绣太原城’的盛景”,为我市推进汾河流域生态环境保护提供了根本遵循和坚强指引。
省委、省政府站在生态文明建设全局的战略高度,谋划实施“一泓清水入黄河”战略任务,提出到“2025年,汾河流域21个国考断面全部达到或优于III类水质”。汾河流域(太原段)对中下游乃至整个汾河流域水环境质量改善起到决定性作用,在已有工作基础上,太原市河流断面进一步稳定实现优良水质是当前工作的难点和重点,这对太原市水生态环境监管水平提出了全新的要求。
太原水质天眼系统主要功能是全面反映太原市地表水环境质量状况,覆盖汾河干流(太原段)及重点支流,以及重点湖、库等,设定的断面(点位)要具有空间代表性,能代表所在水系或区域的水环境质量状况,全面、真实、客观反映所在水系或区域的水环境质量及污染物的时空分布状况及特征,建设成“全面感知—精准溯源—监察执法”一体的水质天眼系统。
系统秉承模块化、框架化、集群化、服务化的设计理念,通过远程同步多点数据采集,实现不同类型水质监测监控数据的采集接入、数据分析、数据入库、报警通知、信息发布以及平台展示等功能。实现现场端设备与平台端设备的数据信息的互联互通,达到实时化、自动化、智能化管理的需求。
天眼系统平台包含基础信息展示模块、历史数据查询统计模块、河道电子地图管理模块、无人机飞控模块、数据采集模块、传输模块、权限管理模块、数据存储管理模块、水环境监测监控模块、水环境预报预警模块、入河排污口管理模块、水污染溯源模块、水污染模型模拟预测模块、环境应急指挥模块、领导驾驶舱、AI视觉模型应用模块、AI视觉模型自动训练平台、电子地图数据平台、三维环境流体动力学预测模型平台、河道实景三维模型、水质指纹库等;
本项目预算金额总计:18609453元,软件开发费为10825952元,软件产品购置费为7783500元。
资金来源:财政资金
最高限价:18609453元。
供应商要严格遵守相关法律法规及行业标准,负责对本项目的开发、部署、培训、调试,并确保用户在调试期间工作正常运行,满足用户正常工作。
面向中小企业或小型、微型企业采购:专门面向中小企业
对应的中小企业划分标准所属行业:软件和信息技术服务业
本项目依据的政策法规如下:
1.法律法规
(1)《中华人民共和国环境保护法》
(2)《中华人民共和国水法》
(3)《中华人民共和国水污染防治法》
(4)《中华人民共和国黄河保护法》
(5)《山西省环境保护条例》
(6)《山西省水污染防治条例》
(7)《山西省河道管理条例》
(8)《山西省汾河保护条例》
(9)《太原市城市排水管理条例》
2.政策文件
(1)《关于印发〈生态环境监测规划纲要(2020-2035)〉的通知》(环监测〔2019〕86号)
(2)《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》(环办监测〔2020〕9号)
(3)《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》环监测〔2024〕17号
(4)《关于印发〈“十四五”生态环境监测规划〉的通知》(环监测〔2021〕117号)
(5)《关于印发“一泓清水入黄河”工程方案的通知》(晋政办发〔2023〕14号)
(6)《关于加强全省入河排污口监督管理工作的实施方案》晋政办发〔2022〕102号
(7)《太原市“ 一泓清水入黄河” 攻坚行动方案》(并政办发〔2023〕38号)
(8)《加强全市入河排污口监督管理工作实施方案》(并生态环保委办发〔2023〕13号)
(9)《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》(2021年10月)
(10)《黄河流域(山西)水生态环境建设规划(2022-2025年)》(晋污防办发〔2022〕1号)
(11)《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(2021年11月)
(12)关于印发《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》的通知(环综合〔2022〕51号)
(13)《重点流域水生态环境保护规划》(2023年4月)
(14)《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》(环办土壤〔2023〕24号)
(15)《中共山西省委、山西省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(晋发〔2022〕22号)
(16)《关于印发山西省生态环境监测网络建设工作方案的通知》(晋政办发〔2016〕169号)
(17)《关于印发<山西省“十四五”省控地表水环境质量监测网断面设置方案>的通知》(晋环发〔2021〕12号)
(18)《山西省加快构建现代环境治理体系实施方案》
(19)《山西省水环境质量再提升2022-2023年行动计划》
(20)《关于加快推进全省新增国控断面及生态补偿考核断面水质自动监测站建设的通知》(晋环函〔2021〕286号)
(21)《关于印发〈2022年山西省生态环境监测方案〉的通知》(晋环函〔2022〕255号)
(22)《山西省深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》(晋建城字〔2022〕214号)
(23)《山西省黄河流域国考断面水质稳定达标管理办法(试行)》(晋政办发〔2021〕78号)
(24)省生态环境厅《关于<太原市汾河流域水质天眼系统建设项目>建设内容重复性的意见》(晋环便函〔2024〕764号)
(25)《关于太原市汾河流域水质天眼系统建设项目可行性研究报告的批复》(并审管投批字〔2024〕102号)
本项目严格遵循国家相关行业标准和规范,具体如下:
(1)《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
(2)《地表水自动监测技术规范》(HJ 915-2017)
(3)《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022)
(4)《地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)》
(5)《地表水环境质量评价办法(试行)》
(6)《地表水水质自动监测站安装验收技术要求(试行)》
(7)《地表水水质自动监测站运行维护技术要求(试行)》
(8)《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求(试行)》
(9)《地表水汛期污染强度监测技术指南(试行)》
(10)《地表水自动监测仪器通信协议技术要求(试行)》
(11)《户外小型水质自动监测系统技术要求及适用性检测作业指导书》(HJC-ZY73-2019)
(12)《高锰酸盐指数水质自动在线监测仪技术要求》(HJ/T 100-2003)
(13)《光谱法水质在线监测系统技术导则》(T/CWEC 13-2019)
(14)《环境监测信息传输技术规定》(HJ 660-2013)
(15)《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)
(16)《无人机环境遥感监测基本作业规范(试行)》
(17)《入河(海)排污口排查整治无人机遥感航测技术规范》(HJ 1233-2021)
(18)《入河(海)排污口排查整治无人机遥感解译技术规范》(HJ 1234-2021)
(19)《安全防范视频监控联网系统-信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181-2016)
(20)《基于水质荧光指纹的污染溯源监测技术指南(试行)》
(21)山西省《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)
(22)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2021)
(23)《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2015)
(24)《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2016)
(25)《综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2016)
(26)《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)
(27)《重点排污和环境风险管控单位名录管理规定》(征求意见稿)
(28)《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020)
(29)《山西省汛期城镇污水直排管理技术指南》
(30)《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)
注:项目实施过程中,如有最新标准则按最新标准执行。
1.(1)法定条件:
1 具有独立承担民事责任的能力;
2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(2) 特定条件:£无 R有
具备有效的检验检测机构资质认定证书
(3)其他条件:所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的,须提供其相关证明材料。
2. 联合体投标: 接受
R不接受
通过太原市汾河流域水质天眼系统的建设,构建“断面-水体-入河排污口”全链条监测溯源的技术体系,建设要素统筹、天地一体、上下协同、实时感知的大数据平台,及时响应和处置水环境风险,及时掌握汾河干、支流水质情况与沿线入河排污口的动态,全面提升太原市汾河流域水环境风险防范水平,为境内水环境质量稳定达III类水质夯实工作基础。
实时监控,全面感知。充分利用各类监控设备,全面感知覆盖水环境质量改善、环境风险防范、生态环境修复治理以及环境科技和产业发展的各个方面,精准把握流域环境质量改善的关键环节,以网格行政单元和控制断面为节点,以区域、流域范围为系统边界,充分利用现有资源并进一步整合,优化监管布点、丰富监管内容,实现全方位、立体化精敏感知。
多源汇集,数据整合。通过系统平台,实现数据的集中管理和分析,提高决策效率;实现数据共享,资源共享,最大潜力地发掘数据资源用以支撑决策和应用。
及时预警,应急响应:建立预测机制,通过对汾河流域的水质状况的实时监测,及时发现异常,把握环境质量变化情况,及时检验突发环境情况,实现精准溯源效果,为流域联防联控提供技术支持,增强对突发环境事件的预警和应对能力。
本项目建设遵循以下原则:
1、包容性和可扩展性原则
平台具有较好的可扩展性和包容性。平台的可扩展性包括能接纳已有系统和在今后系统软硬件扩展时,能有效扩展。在应用需求变化时,能容易地加以调整。系统易于扩充升级,既能满足当前业务的需求,又为今后的扩充留有空间。
2、实时性原则
信息技术的发展特别是网络技术的发展给人们提供了巨大的活动空间,也节约了大量的资源。整个系统平台基于网络来开发,通过网络实时传递信息和进行相关处理。
3、标准性原则
数据库的设计和程序的编码严格按照国家标准来进行,项目的文档严格按照标准来编制,标准化的设计与开发可以保证系统实施的成功。
4、开放性原则
系统设计具备开放性,可以通过接口对接兼容已有设备,数据来源和接口对接服务由采购人免费提供。
5、经济性原则
系统的建设在实用的基础上做到最经济,运用价值工程方法,对整个系统进行最优化配置,做到以最小的投入获取最大的成效。
6、安全性原则
保证网络环境下数据的安全,防止病毒入侵、非法访问、恶意更改毁坏,采取完备的数据保护和备份机制。为了防止非授权用户的非法入侵和授权用户的越权使用,系统应进行各种级别的权限控制,并具备审核功能,自动记录用户访问的情况和操作过程,以备日后查询。
7、先进性原则
信息技术发展非常之快,软硬件更新换代迅速,系统的设计具有超前性,充分考虑技术的发展趋势。同时在系统设计中还充分考虑系统的发展和升级,使系统具有较强的扩展能力,处于应用系统技术领先地位。
8、高效性和可靠性原则
在系统设计、开发和应用时,应从系统结构、技术措施、软硬件平台、技术服务和维护响应能力等方面综合考虑,确保系统较高的性能,综合考虑确保系统应用中最低的故障率,确保系统的稳定性。
9、一体化规划和设计原则
新建设各个应用系统之间、以及与目前需要兼容的系统之间,应该体现整体性,体现一定的规划高度。
10、保护投资原则
项目建设应坚持以保护已有投资为基本原则。在基础架构方面的设施,能够最大程度地利用现有的资源,避免不必要的投资。
1.软件产品购置
1.1 AI视觉模型自动训练平台
AI视觉模型应用的功能需要先通过AI视觉模型自动训练平台先训练好模型,再部署到服务器端实现各种AI的识别;例如通过现场安装的摄像头采集到的视频,识别排水口是否排水,需要先通过AI视觉模型自动训练平台训练好排水模型,AI视觉模型应用模块才能实现机器视觉识别排水口是否在排水
1.2 电子地图数据平台
电子地图数据平台是一个集成了众多基础和高级地理信息系统应用的基础软件,带有用户界面组件的Windows桌面应用。平台集成了实现多种实用功能,支持多种数据格式导入导出、矢量编辑修改(点、线、面)、制图(区划图、专题图);在不同场景不同行业下支持坐标系转换(CGCS2000、WGS84、西安80、北京54、UTM等);倾斜摄影OSGB/3D模型加载、编辑、导入导出;地形分析、生成等高线/剖面图/填挖方等;航拍影像、矢量数据、栅格数据导入导出,瓦片切片及地图服务发布。平台包含电子地图数据(二维)、电子地图数据(三维)和河道实景三维模型。
1.3 三维环境流体动力学预测模型平台
三维环境流体动力学预测模型平台用于模拟三维的水动力、泥沙输运、物质输移、水质、沉水植物和底泥沉积成岩等过程。地表水环境的模拟与预测,包括河流、湖泊、水库、湿地、河口、海湾和海岸带等,用于解决预测与评价、工程项目方案决策计划和制定环境事件应急预案等问题。
1.4 河道实景三维模型
太原市汾河流域水质天眼系统平台可展示河道实景三维模型。使用无人机携带专用数据采集高清摄像机,通过倾斜摄影测量技术,对汾河河道进行三维数据采集。相关数据再通过大数据集群使用专用软件进行后期处理,建立起了“汾河河道实景三维模型”。
对太原市的汾河干流、29条一级支流、9条二级支流、2条三级支流建立实景三维模型。河道总长度约750km,建模范围为河道中心线两侧各500m范围内,估算地图面积约750k㎡。
2 软件开发
天眼系统基于AI视觉模型自动训练平台、电子地图数据平台和三维环境流体动力学预测模型平台作为基础软件,通过数据交换接口将专业平台的AI算法、电子地图服务、流体动力学预测成果集成到天眼系统,在缓解天眼平台负载的情况下又将其算力、专业性、智能水平得以提升。
2.1 基础信息展示
基础信息平台是服务层的核心。它整合了所有的数据资源和功能模块,为用户提供一个统一、便捷的入口,让用户能够轻松地访问和使用服务层提供的各项功能。通过基础信息平台,用户可以方便地进行数据查询、分析和可视化展示,从而更好地利用数据驱动业务决策。
利用三维模型数据基础电子地图、数据可视化等技术,在地图上展示河流、监测点点位、入河排口等分布情况;能够将监测站点数量、水质监测实时数据、水质类别和水质状况、水位、重要断面水质变化趋势等情况进行综合展示,便于直观掌握所辖区域河流库水质整体情况及其变化趋势,识别水质重点管治区域。
2.2 历史数据查询统计
支持按时间序列、点位位置和水质参数类型统计水质数据,支持统计不同水质等级的水质监测站数量;支持按时间统计水质监测站参数超限报警数量变化曲线,可按周、月、季年筛选并统计分析。
支持水质趋势对比分析。支持在地图上查看单个站点日、周、月、季度、年水质整体变化趋势情况和具体指标变化趋势情况;支持直观展示日、周、月、季度、年水质整体变化趋势情况和具体指标变化趋势情况;变化趋势分析结果支持按照流域,以热力图方式展示,可手动调整播放进度。
2.3 河道电子地图管理
本系统集成了倾斜摄影建模技术来创建和管理电子地图,特别适用于河道信息管理。通过单位管理模块,用户可以便捷地管理河道管理单位的信息。项目管理模块则支持用户创建、编辑、保存和导出项目文件,从而高效管理自己的工程项目。
此外,系统还提供了区域管理功能,允许用户对河道的不同区域进行细化管理。在地图模型管理方面,用户可以轻松地将生产好的河道电子地图导入系统,并具备模型删除、停用和同步的功能。
这些功能包括删除不再需要的地图模型,停用特定地图以便定期更新,以及将设定好的地图同步到系统的其他模块,以确保数据的一致性和实时性。
2.4 无人机飞控
在服务范围内部署15台无人机及作业平台,无人机运营管理涵盖了多个关键方面,以确保无人机操作的高效性和安全性。设备管理涵盖了无人机的维护、保养、检查和升级,以保持其最佳性能。无人机任务管理则涉及任务的规划、分配、调度和监控,确保任务能够高效准确地完成。实时任务信息管理负责收集和传输无人机的实时数据,为任务决策提供实时支持。
2.5 水环境监测监控模块
水环境监测监控模块包括水环境监测模块管理、水环境监测接口管理、水环境监测数据管理,通过水环境监测监控模块实现流域断面监测、支流监测等水环境数据有效管理起来,实现对水环境质量监测数据的一体化感知监控。
2.6 水环境预报预警模块
为预报预警突发性污染事件,基于模型预测污染物扩散规律,以GIS动态展示为基础,将污染物浓度沿河道变化情况、污染物时空分布特征等信息在水系图进行可视化呈现,并提供下游环境敏感点分析,为应急事故的处理提供决策依据。水环境预报预警模块包括预报预警管理、预报预警日志管理。
2.7 入河排污口管理模块
入河排污口管理模块由基础信息、排查整治、设置审批/备案、日常监管、行政处罚等五大类要素数据表组成,细分为基础数据、排查数据、监测数据、溯源数据、整治数据、入河排污口设置申请与审批数据、入河排污口登记数据、排污口设置备案数据、日常巡查数据、非现场监管数据、行政处罚数据等十一小类要素,抽取汇聚成入河排污口台账数据。
2.8 水污染溯源模块
前端在线式污染溯源仪分析异常水样的水质指纹,并将其与污染源水质指纹数据库中的数据进行比对。通过水质指纹比对及相似度计算,系统将为用户提供污染类型、违规排污污染源信息或疑似违规排污污染源信息。用户选取区域自动监测站图层时,可查看监管区域内的监测站信息、在线监测数据、响应信息及污染源信息。
2.9 水污染模型模拟预测模块
本项目拟将水质模型技术集成至天眼系统中,配合前端监测数据,预测未来一段时间的水质变化,以更好的对汾河流域进行管控。
断面水环境模拟模型是一种用于模拟水域中水流、水质、水温等参数变化的计算机模型。该模型基于物理、化学和生物学等学科的知识,对水体环境进行全面的数学描述和分析,能够预测水体在不同时间和不同条件下的水质变化趋势和程度。
2.10 环境应急指挥模块
环境应急指挥模块包含:应急指挥管理、应急决策辅助、应急监测管理子模块
应急指挥管理是一个功能全面的平台,旨在高效地响应和管理各类应急事件。该系统具备接警及通知管理功能,通过短信中心、网上报警和电话报警等多种方式接收报警信息,并自动通知相关人员。在接收到报警信息后,管理人员可利用系统进行事故确认和专家查询,迅速判断事故真实性和组织专业团队。
应急决策辅助是一个综合性的系统,旨在通过先进的技术手段为应急管理人员提供快速、准确、全面的信息支持,从而提高决策效率和准确性。
应急监测管理系统提供必须的污染事故空间位置、业务数据的添加、修改、删除功能。空间位置信息:记录事故发生的精确地理位置,如经纬度、行政区划等,以便在地图上标注并进行空间分析。
2.11 领导驾驶舱
面向政府/生态环境局领导级用户,围绕目标达成情况、水质等级排名、污染特征分析等全方位展示所关注区域或流域的水环境状况,并基于GIS地图直观展现水环境管理的异常信息以便及时处置。
后端支撑服务是领导驾驶舱系统稳定运行和数据高效处理的关键组成部分。它负责处理所有与数据收集、处理、存储、分析及展示相关的后台操作,确保前端大屏能够实时、准确地展示各类信息和数据。
2.12 AI视觉模型应用模块
基于AI视觉模型自动训练平台进行模型训练及二次开发,封装为AI视觉模型应用模块,为天眼系统提供高效预测预警支撑。
本模块是一个综合性的无人机数据处理和管理模块,专注于提供从数据准备与增强、模型训练、评估到模型部署的全流程服务。系统支持人工标注和自动标注功能,能够导入多种常用标注工具的数据,并与国内领先的数据厂商建立深度生态合作,实现数据的高效标注和增强。在模型训练方面,系统提供预处理、模型结构设计、训练调参等功能,并支持一键训练模式,无需AI工程师参与,大幅提高算法开发效率。
模型评估模块允许用户自定义评估指标,如准确率、召回率、F1分数等,并能自动化计算并记录每次评估结果,提供可视化的评估结果展示和评估报告生成功能。模型部署方面,系统支持多种部署方式,包括Web API部署、嵌入式设备部署、容器化部署和边缘计算部署,满足不同场景下的模型应用需求。
3 数据处理系统
3.1 数据采集
数据采集模块负责从接入的设备中实时捕获数据,确保数据的准确性和完整性。数据采集展示页是一个综合性的数据可视化界面,主要用于对接入的传感器数据进行全面而直观的展示。
3.2 传输模块
数据传输服务,确保所有接入平台的传感器数据能够实时更新和保持一致。这一过程自动进行,有效避免了数据延迟或不一致的问题,从而为用户提供准确、及时的数据支持,便于后续的数据分析和处理。
3.3 权限管理
在数据处理中心,权限管理模块发挥着至关重要的作用。它严格控制着数据的访问权限,确保只有经过授权的用户才能访问和使用数据。
4. 数据存储系统
4.1 数据存储管理
1)数据备份:数据备份功能允许用户设定并选择需要备份的数据库,提供了手动备份和定时自动备份两种方式。这一功能确保了数据的安全性,即使在系统发生故障或数据丢失的情况下,也能通过备份文件迅速恢复数据,从而保障了业务的连续性和数据的完整性。
2)数据恢复:数据恢复功能使得用户能够导入或选定之前已经备份的数据文件,以进行数据恢复操作。这一功能在数据丢失或损坏时尤为重要,它能够帮助用户迅速恢复关键数据,减少因数据问题导致的业务中断和损失。
3)版本控制:版本控制功能通过自动比对最新版本,实现版本的在线升级。同时,用户还可以查询升级日志,了解版本更新的详细信息和历史记录。这一功能确保了系统的持续更新和优化,使用户能够享受到最新的功能和性能改进,同时也提高了系统的安全性和稳定性。
5 与既有设备对接
需要将太原市生态环境局现有已建8套地表水重点入河排污口小型水站和1套固定式标准站数据通过政务网传输至本平台,进行多源数据融合后统一服务于水质监控及预警预测工作中。
太原市汾河天眼基础平台详细功能需求清单:
序号 |
名称 |
详细功能需求描述 |
一 |
天眼系统平台 |
|
1 |
基础信息展示 |
|
1.1 |
基础数据展示 |
|
1.1.1 |
设备运行状态监测数据 |
基础数据展示包括设备运行状态监测数据、站点监测数据、无人机状态监测数据、项目管理设备运行状态监测数据对接入的设备及数据进行多维度的图表展示。对接入的设备及数据进行多维度的图表展示,异常状态预警,支持大屏展示。 |
1.1.2 |
站点监测数据 |
站点监测数据全面而精准地记录了各站点传感器的实时数据,不仅为用户提供了详尽的数据清单展示,各站点传感器的相信数据清单展示,支持图表方式,可导出 |
1.1.3 |
无人机状态监测数据 |
各机场、无人机的状态,在飞、充电、待机等实时状态信息 |
1.1.4 |
项目管理 |
对项目进行管理,可查看、修改和删除项目,记录项目名称、项目位置、负责人等信息。 |
1.2 |
设备管理 |
|
1.2.1 |
设备管理 |
项目下可以添加设备;对接入设备的管理,包括设备名称、参数等的管理。 |
1.2.2 |
传感器管理 |
管理传感器的在线状态、电量等数据。 |
1.2.3 |
传感器日志 |
记录传感器的在线掉线日志。 |
1.2.4 |
设备分配 |
系统接入的各种设备、传感器,将设备分配给项目、用户和相关管理人员。 |
1.2.5 |
设备监测项管理 |
包括传感器数据监测、AI视频监测等。 |
1.2.6 |
设备状态监测 |
设备运行状态监测以及设备运行数据的监测,掌握设备的运行状态和周边环境。 |
1.3 |
数据管理 |
|
1.3.1 |
数据传输通道管理 |
支持MQTT协议,部署并配置MQTT通道。 |
1.3.2 |
数据统计功能 |
对接入的设备及数据进行多维度统计,可导出EXCEL。 |
1.3.3 |
数据协议服务 |
设备数据采集协议的对接服务。针对设备数据协议定制式开发对接服务。 |
1.3.4 |
参数配置 |
对预警阈值等数进行配置,超出阈值的异常数据进行预警提醒。 |
1.4 |
预警管理 |
|
1.4.1 |
预警通知管理 |
对预警消息通知进行配置,包括发送邮件参数配置、接收邮件参数配置等。 |
1.4.2 |
维护人员管理 |
管理系统的维护人员。 |
1.4.3 |
工单管理 |
管理系统中的工单,根据预警信息可生成相应工单,一键派发给相关维护人员。可记录当前的工单状态、预计完成时间、备注等信息。 |
1.4.4 |
短信管理 |
记录当前剩余短信数量,短信发送记录,可设置短信剩余条数预警。 |
1.4.5 |
系统预警日志 |
记录系统运行过程中的预警日志。 |
2 |
历史数据查询统计 |
|
2.1 |
数据统计 |
|
2.1.1 |
超标统计 |
(1)站点统计:系统按时间粒度(周、月、季度、年),以列表形式分别统计站点超标的次数。 (2)监测参数统计:系统按时间粒度(周、月、季度、年),以列表形式分别统计站点每个监测参数的超标的次数。 |
2.1.2 |
数据报表 |
系统支持日/周/月/年/时段等五种类型的图形化数据图表分析,并提供友好快捷的图形生成条件,结果以柱状图或折线图两种形式展现水质变化趋势。 |
2.2 |
数据分析 |
|
2.2.1 |
同比分析 |
用于了解某条水系的上下游站点或者若干目标站点在指定时间范围内,各站点监测参数与去年、前年、大前年等同期时间点(段)对比的变化趋势。 |
2.2.2 |
环比分析 |
用于了解某条水系在指定时间范围内,各站点监测参数与相邻时段对比的变化趋势。 |
2.2.3 |
时间段统计趋势分析 |
按照月份统计分析得出指定时间段内的某项指标的均值,从而得出相对应的月份图表;并分析出该指标的月份规律,如哪个月份均值偏高、哪个月份均值较低,据此可知道某个指标在哪个月份污染最高,并能对形成的图形进行保存与导出打印。 |
2.2.4 |
全流域水质空间分析 |
建立河流与自动站关联关系,按照上下游顺序统计分析某一监测参数在一时间段内对整个流域水质的影响。 |
2.2.5 |
水质污染指标分析 |
采用单因子指标评价不同断面在指定时间范围内水质的污染状况,并对该时间范围内主要污染物进行比较。 |
2.2.6 |
水质类别变化趋势分析 |
选择不同断面、指定月份展示水质类别的变化趋势,分析结果以日历图的形式,以不同颜色表示不同的水质类别,方便用户查看指定月份期间每日水质类别的变化,了解该月份某类水质类别持续的时间,以及变化的时间。 |
2.2.7 |
超标断面分析 |
系统以表格形式展示多个站点在指定时间段内的超标参数,并以柱状图的形式展示。每个超标参数(横坐标),对应的水站数量(纵坐标)。 |
2.2.8 |
数据报表 |
系统支持按照不同时间段类别生成相应的数据报表。用户可根据单个站点或多个站点进行汇总统计,用于满足不同业务时间段下报表的需求。数据报表模块包括单站点统计报表、多站点统计报表2个子模块 |
2.2.9 |
数据异常响应 |
系统对各项监测数据进行分析,判断污染变化趋势,对发展趋势过快的情况提前响应,并以短消息响应发送至监测中心有关人员及生态环境局相关联系人。 |
2.2.10 |
数据超标响应 |
根据GB3838-2002设定各监控对象数据超标标准,审核站点上传的实时数据,对于超标或异常数据以短消息形式发送至监测中心有关人员及生态环境局相关联系人 |
3 |
河道电子地图管理 |
|
3.1 |
河道信息管理 |
|
3.1.1 |
单位管理 |
管理河道管理单位信息 |
3.1.2 |
项目管理 |
支持创建、编辑、保存和导出项目文件,方便用户管理自己的工程项目 |
3.1.3 |
区域管理 |
对河道的区域进行管理 |
3.2 |
地图模型管理 |
|
3.2.1 |
模型导入 |
将生产好的河道电子地图导入到系统内 |
3.2.2 |
模型删除 |
将系统已有的河道电子地图模型进行删除 |
3.2.3 |
模型停用 |
可以停用某个或者多个电子地图,用于定期更新 |
3.2.4 |
模型同步 |
将设定好的地图,同步到系统其他的模块 |
4 |
无人机飞控 |
|
4.1 |
无人机组织管理 |
|
4.1.1 |
创建 |
创建组织 |
4.1.2 |
设置 |
编辑组织名称,查看组织ID,存储空间,建图数量,直播时长 |
4.1.3 |
角色 |
角色权限,包括设备、人员、项目三大块。 |
4.2 |
无人机操作人员管理 |
|
4.2.1 |
添加 |
单个添加,批量导入 |
4.2.2 |
编辑 |
修改人员名称,角色 |
4.2.3 |
删除 |
删除人员 |
4.2.4 |
搜索 |
支持角色名称,项目,加入方式,账号或名称等 |
4.3 |
设备管理 |
|
4.3.1 |
飞行器(状态) |
飞行器的型号,SN码,固件版本,在线状态等 |
4.3.2 |
飞行器(编辑) |
飞行器的名称,型号,SN码,固件,绑定机场等,完成后同步到机场 |
4.3.3 |
飞行器(删除) |
删除飞行器,根据用户权限和设备状态,如正在执行任务则不可以删除,完成后同步到机场 |
4.3.4 |
飞行器(搜索) |
支持项目、状态、型号等 |
4.3.5 |
机场(状态) |
设备型号,SN码,固件版本,在线状态等 |
4.3.6 |
机场(编辑) |
设备名称,所属项目 |
4.3.7 |
机场(删除) |
删除机场 |
4.3.8 |
机场(搜索) |
支持固件升级状态、工作状态、项目等 |
4.3.9 |
机场(固件升级) |
固件新版本提示及升级、固件管理、选定设备固件升级,支持批量升级 |
4.3.10 |
机场(告警信息) |
告警的展示信息查询、详情查看 |
4.3.11 |
机场(设备运维) |
机场和飞行器的参数,保养服务,行业无忧,远程调试 |
4.3.12 |
机场(保养服务) |
购买保养服务,发起保养 |
4.3.13 |
机场(远程调试) |
远程开启和关闭;机场:重启,机场的开关,推杆的开关,空调的制冷和制热,声光报警的开关,机场存储的格式化等;飞行器:开关机,充电的开关,4G图传的开关,存储的格式化等 |
4.3.14 |
机场(行业无忧) |
服务激活和维修申请等 |
4.4 |
无人机任务管理 |
|
4.4.1 |
创建 |
包括,名称简介,中心点,天气阻飞,项目分享,人员,设备等 |
4.4.2 |
编辑 |
编辑创建的任务信息,名称简介,中心点,天气阻飞,项目分享,人员,设备等 |
4.4.3 |
归档 |
将暂时不用的任务归档,归档后用户无法查看已归档项目,也无法在归档项目中作业。 |
4.4.4 |
删除 |
删除任务 |
4.4.5 |
项目分享 |
直播分享,媒体分享 |
4.4.6 |
天气阻飞 |
开启,关闭及编辑 |
4.4.7 |
搜索 |
项目名称搜索,支持隐藏 |
4.4.8 |
任务排序 |
状态,项目,时间 |
4.5 |
无人机实时任务信息管理 |
|
4.5.1 |
在线设备 |
通过在线设备可查看当前上线的独立飞行器及其关联遥控器:设备在线时,将显示飞行器及其关联遥控器信息。设备离线且离线时间小于 5 分钟,离线设备信息将置灰。设备离线且离线时间大于 5 分钟,将不再显示飞行器及其关联遥控器信息。 |
4.5.2 |
飞行器状态 |
包括:待机、舱内关机、开机中、起飞准备中、起飞准备完成、手动飞行、自动起飞、航线飞行、返航、降落、升级中、强制躲避、强制降落和飞行器未连接。 |
4.5.3 |
飞行小窗 |
飞行器详细信息包括:飞行器状态信息、图传状态、搜星质量、电池电量和状态、飞行器高度信息、水平速度和距 Home 点距离。当飞行器未连接时,飞行器信息面板将显示飞行器最后坐标和上报时间。点击后飞行器坐标将呈现在页面中央位置,右键可新建标注点,为寻找飞行器提供帮助。点击飞行相机或负载相机按钮,可查看飞行相机或负载相机直播画面。直播过程中,可进行分享设置并将直播内容分享给其他用户,可开启直播录制,录制结束后文件将自动保存至媒体库。点击飞行小窗可查看设备详情并分享直播画面。 |
4.5.4 |
直播分享管理 |
“直播分享管理”,可查看参与直播的飞行器信息、当前收看直播人数或取消分享。直播分享会消耗当前组织的直播用量,消耗的直播用量为所有访问分享直播页面的用户观看直播的总时长。 |
4.5.5 |
机场 |
通过机场面板可查看机场任务状态、机场与其绑定飞行器的作业状态、设备告警信息并开启设备小窗。当多台机场在线时,离线机场信息将置于面板顶端。 |
4.5.6 |
机场任务状态 |
计划任务状态包括:无任务、待执行、执行中、执行失败和执行终止。其中待执行任务显示执行日期和时间,执行中的任务显示预计剩余时间。点击执行状态可查看机场当天的飞行任务列表。远程控制状态包括:远程控制、远程控制 - 手动飞行、远程控制 - 自动飞行。 |
4.5.7 |
机场状态 |
包括:设备空闲中、作业准备中、飞行作业中、作业后关舱盖中和设备已离线。飞行器状态包括:待机、舱内关机、开机中、起飞准备中、起飞准备完成、手动飞行、自动起飞、航线飞行、返航、降落、升级中、强制躲避、强制降落和飞行器未连接。单击机场或飞行器状态栏,机场或飞行器将呈现在页面的中央位置。 |
4.5.8 |
设备告警信息 |
显示机场与飞行器的设备告警信息,点击告警内容展开告警列表,查看当前设备所有告警信息。 |
4.5.9 |
设备小窗 |
点击设备小窗可查看设备详情与直播。1.机场详细信息包括:机场任务状态、环境温度、风速、雨量情况、网速、电离层活跃程度、媒体上传状态(显示暂存机场内待上传到云端的媒体数量)和机场告警信息。用户可将鼠标放置在机场图标上查看机场型号和设备 SN,双击机场图标快速定位到机场所在位置。2.监控直播。3.操作:点击查看机场和飞行器详细信息,管理员可进行远程调试。通过信息详情面板可查看机场与飞行器的基本运行状态,可修改夜航灯开启状态、限高与限远距离、避障状态和运行模式。 |
4.5.10 |
远程调试 |
1.远程调试:点击可开启远程调试,控制舱盖、推杆、机场系统重启、增强图传、飞行器电源和充电。开启远程调试后,机场和飞行器图标周围将显示黄黑条纹,鼠标放置在机场图标上会显示调试人员信息·同一时间仅支持一名用户进行远程调试。2.机场内飞行器详细信息包括:飞行器状态信息、图传状态、搜星质量、电池电量和状态、飞行器高度信息、水平速度和距 Home 点的水平距离。用户可将鼠标放置在飞行器图标上查看飞行器型号和设备 SN,双击飞行器图标快速定位到飞行器所在位置。3.相机:飞行器开机的状态下,点击按钮可查看飞行器飞行相机或负载相机直播画面。直播过程中,点击开启直播录制,录制结束后文件将自动保存至媒体库。4.分享:点击“分享”进行分享设置后,可将直播画面分享给其他用户。5.飞行控制:项目管理员点击“飞行控制”后,可对飞行器进行远程控制 |
4.6 |
无人机AI机器视觉 |
|
4.6.1 |
无人机视觉识别 |
AI识别排污口,通过机器视觉自动识别出视域内有没有排污口 |
4.6.2 |
飞行任务及轨迹 |
可选择任务列表,在地图上展示任务规划的航线以及飞行器实际轨迹等信息 |
4.7 |
无人机远程控制 |
|
4.7.1 |
飞行控制 |
1.获取飞行器控制权。2.飞行参数设置。3.态势感知。4.一键起飞。5.飞行器操控。6.指点飞行 |
4.7.2 |
云台相机控制 |
1. 获取相机控制权。2. 切换镜头。3. PSDK 控制。4. 激光测距。5. 云台控制。6. 激光打点。7. 云台角度信息。8. 相机变焦。9. 图像采集 |
4.7.3 |
PSDK 控制 |
PSDK 主界面:显示常用 PSDK 操作,包括但不限于喊话控件、灯光开关以及云台控制。PSDK 设置界面:自定义 PSDK 设置 |
4.8 |
航飞地图详情 |
|
4.8.1 |
地图显示 |
地图页面实时显示机场和飞行器的位置,点击机场或飞行器图标将显示设备间的连接线。 |
4.8.2 |
地图操作 |
当机场在作业时,选中机场信息面板,地图页面会显示飞行任务航线(绿色线条)、飞行器轨迹(蓝色线条),如果飞行器执行的是航线任务,会同时显示航点序号。 |
4.9 |
航飞信息地图标注 |
|
4.9.1 |
标注 |
1.可在地图上绘制点、线和面标注信息;取消编辑;删除。2.项目管理员可分发标注文件夹,将网页端的标注信息分发到平台上。3.管理员也锁定标注信息,项目成员将无法对标注进行操作。 |
4.9.2 |
搜索 |
搜索地理位置 |
4.9.3 |
导入 |
导入 KML 格式文件 |
4.9.4 |
导出 |
将标注文件夹导出为 KML 格式文件 |
4.9.5 |
共享 |
用户将所绘制的标注信息将实时同步至网页端的“共享”文件夹内。 |
4.1 |
地图照片管理 |
|
4.10.1 |
管理 |
项目成员进入项目后可管理所有加载到地图的媒体文件。 |
4.10.2 |
加载 |
在地图上加载或取消媒体文件 |
4.10.3 |
隐藏 |
在地图上隐藏单个媒体文件或整个文件夹 |
4.10.4 |
浏览媒体 |
点击单个媒体文件或地图上的媒体文件示意图,可快速浏览媒体文件。 |
4.10.5 |
全景展示 |
可查看现场的全景照片 |
4.11 |
航飞模型管理 |
|
4.11.1 |
三维模型管理(三维模型面板) |
1. 显示三维模型;2. 调整三维模型显示顺序;3. 模型类型标识;4. 回中三维模型;5. 移除三维模型;7. 移除二维模型 |
4.11.2 |
三维模型管理(点云模型应用) |
地图页面支持以 RGB 和高度模式显示点云模型。若点云模型有反射率或回波信息,支持以反射率或回波模式显示。当选择以高度模式显示时,地图左侧会显示高度刻度尺。选中“多模型统一高度显示”后,所选中的多个模型将使用统一刻度尺范围,同一高度点使用相同的颜色渲染。 |
4.11.3 |
二维模型管理(二维模型面板) |
1. 显示二维模型;2. 调整二维模型显示顺序;3. 加载高程信息;4. 分发二维模型;5. 对比二维模型;6. 回中二维模型 |
4.11.4 |
二维模型管理(云端建图) |
进行云端建图,在云端管理二维模型建图进度。 |
4.11.5 |
模型导入 |
可导入和管理二维和三维模型。 |
4.11.6 |
模型重建 |
对已经导入的二维和三维模型进行重建 |
4.11.7 |
模型管理 |
项目成员可在网页端预览、锁定、下载、在地图上显隐、移动、重命名和删除模型文件。模型文件支持以列表或宫格视图显示。 |
4.11.8 |
模型查看 |
可以在地图上显示模型 |
4.12 |
航线库管理 |
|
4.12.1 |
航线导入 |
导入 KMZ 文件 |
4.12.2 |
航线创建 |
1. 航线名称,输入航线名称(必填项,60 字符以内)。2. 选择飞行器与负载,当前仅支持经纬 M30 系列、 Mavic 3 行业系列和 Matrice 3D 系列飞行器。用户需选择正确的飞行器型号和负载类型,否则会影响航线规划。3. 航线类型,当前仅支持航点航线与面状航线。 |
4.12.3 |
航点航线编辑 |
面板:1.航点列表;2.主视窗;3.飞行数据展示及操作区;4.动作编辑器;5.辅视窗;6.航线设置;7.按键说明。航线规划与执行:1.设置参考起飞点;2.创建航点;3.插入航点;4.调整拍摄视角;5.添加航点动作;6.添加禁止返航点;7.精准复拍; |
4.12.4 |
面状航线编辑 |
1.航线规划;2.航线执行;3.模型重建 |
4.12.5 |
航线同步 |
用户登录飞控云平台后可获取云端航线。进入飞控首页,点击航线,选择云端可查看并下载云端航线。 |
4.13 |
计划库管理 |
|
4.13.1 |
计划创建 |
按机场和飞机,创建飞行计划,包括任务计划与实际执行时间、执行状态、类型、计划名称、航线名称、设备名称、创建人、媒体上传状态。 |
4.13.2 |
计划管理 |
项目成员可在网页端查看计划详情,包括任务计划与实际执行时间、执行状态、类型、计划名称、航线名称、设备名称、创建人、媒体上传状态。项目管理员可对计划进行操作。 |
4.14 |
媒体库管理 |
|
4.14.1 |
媒体资源上传 |
云平台内点击媒体资源上传设置进行设置。双控模式下,默认从先与飞行器对频的遥控器上传媒体资源,用户也可在媒体资源上传设置页面更改设置。 |
4.14.2 |
媒体资源管理 |
对已有的媒体库资源进行删除、修改等操作,支持批量修改、批量删除、导出等功能 |
4.14.3 |
媒体资源预览 |
点击图片进行预览,预览画面区域将显示图片拍摄地五公里内添加的 Pin 点。全景图预览时还可查看拍摄地五公里内拍摄的照片与全景图,点击照片或全景图可完成跳转。 |
5 |
水环境监测监控模块 |
|
5.1 |
水环境监测模块管理 |
|
5.1.1 |
水环境监测首页展示 |
地图上显示各监测站点的水文环境数据参数,点开后可查看详细参数数据 |
5.1.2 |
监测点位管理 |
各监测点位管理,将监测点定位到地图上,分配部署好的设备,在地图上显示主要监测数据的缩略图 |
5.1.3 |
监测单位管理 |
单位管理: 新增、修改、编辑删除监测单位并分配监测权限,管理员也可以选择停用监测单位; |
5.1.4 |
监测管理员管理 |
对相关单位管理员的管理,包括新增、修改、删除、停用管理员等;有监测报警时可推送相关信息 |
5.1.5 |
监测权限管理 |
控制各单位、管理员管理的权限,包括新增、修改、删除角色,资源权限分配等; |
5.1.6 |
监测资源管理 |
给个监测点位分配监测资源,包括新增、修改和删除资源菜单及功能项; |
5.2 |
水环境监测接口管理 |
|
5.2.1 |
水环境监测设备接口类型管理 |
接口类型管理:对接口分类,对类型的增加、修改和删除功能; |
5.2.2 |
水环境监测设备接口管理 |
接口管理:API接口的新增、修改和删除,以及接口文档自动生成; |
5.2.3 |
水环境监测授权管理 |
可以设置接口使用次数、访问频率、使用期限、使用时段等,可以设置IP白名单。 |
5.2.4 |
水环境监测异常预警 |
接口异常监测:实时监测当前接口状态,发现异常时发送邮件提醒;可设置接收邮件的管理员邮箱; |
5.2.5 |
API接口展示 |
展示当前水环境监测设备所拥有的接口类型、接口名称、接口地址、请求方式等。 |
5.2.6 |
API数据权限控制 |
对数据API访问进行权限做控制,必须授权用户才能访问,且只能访问授权接口,且必须核验密钥后才能正确访问;非授权用户无法访问。 |
5.2.7 |
单位数据授权管理 |
可以对单个单位设置接口使用次数、访问频率、使用期限、使用时段等条件,可以设置IP白名单。 |
5.2.8 |
远程控制 |
系统采用仿真界面,动态显示各单元设备和关键部件工作状态参数,在仿真界面上以动态的显示效果准确的反映出当前各辅助变量的数值。对各站点的仪器设备的控制,包括采样周期、时间修正、水样即时测试、停止测试、重启设备主机。 |
5.2.9 |
API接口调试 |
用于开发人员远程调试设备接口 |
5.3 |
水环境监测数据管理 |
|
5.3.1 |
数据展示页 |
对水环境监测的数据的进行页面展示,可以单站点展示,也可以按流域展示 |
5.3.2 |
多级管理 |
管理员可将接口资源授权给下级机构或者其他单位用户 |
5.3.3 |
单位用户管理 |
单位用户管理:新增、修改、编辑、删除单位用户并分配数据接口权限。添加单位用户之后自动生成AppId和AppSecret,管理员也可以选择停用单位用户。 |
5.3.4 |
收费管理 |
对数据使用单位进行收费信息管理。可按照次数、使用期限等方式收费,不涉及支付等资金流转,只做信息记录。 |
5.3.5 |
数据管理 |
数据管理模块主要实现将水质自动站数据上传至管理平台,同时对数据进行筛选,同时当自动站仪器故障时,第三方监测机构可以将实验室手动分析的数据录入系统。 |
5.3.6 |
数据查询 |
基础信息展示功能,历史数据查询统计,超标统计等 |
5.3.7 |
统计分析 |
同比分析、环比分析、时段统计趋势分析、全流域水质空间分析、水质污染指标分析、水质类别变化趋势分析、超标断面分析、数据报表 |
5.3.8 |
数据访问统计 |
对接口使用的情况进行统计,包括访问的数据类型、访问次数、访问频率、访问时间段、地域分布等。 |
5.3.9 |
响应提醒 |
系统通过第三方短信API方式发送响应短信消息,支持数据异常响应、数据超标响应、仪器故障自动响应。 |
6 |
水环境预报预警模块 |
|
6.1 |
预报预警管理 |
|
6.1.1 |
预报预警数据展示 |
展示最近报警的数据,及报警数据的状态,将系统的预报、预警数据展示到系统页面内,根据预警预报等级和响应类型等,页面上有比较显眼的提示 |
6.1.2 |
风险评估模块 |
对水环境风险进行评估和分析,确定可能的环境风险和危害,建立环境风险评估体系和评估方法。 |
6.1.3 |
监测和预警模块 |
对水环境进行实时监测和预警,发现可能的环境风险和危害,及时采取控制措施。 |
6.1.4 |
应急响应模块 |
建立应急预案和响应机制,针对环境风险和事故进行应急处理和处置,降低环境风险对人类和生态环境的影响。 |
6.1.5 |
风险控制模块 |
制定环境风险控制策略和措施,减少或消除水环境中的环境风险,提高水环境的安全性和健康性。 |
6.2 |
预报预警日志 |
|
6.2.1 |
数据日志 |
记录水环境预警设备的日志 |
6.2.2 |
操作日志 |
记录水环境预警管理员操作的日志 |
6.2.3 |
接口日志 |
记录水环境预警监测接口调用、异常等日志 |
7 |
入河排污口管理模块 |
|
7.1 |
排污口管理 |
|
7.1.1 |
排污口排查 |
入河排污口排查数据包括排污口地理位置、命名编码、现场状况等信息,形成排污口排查成果清单。 |
7.1.2 |
排污口监测 |
入河排污口监测数据包括排污口采样、排污口水质检测等信息。 |
7.1.3 |
排污口溯源 |
入河排污口溯源数据包括河长、责任主体、现场溯源等信息,确定入河排污口污水来源,明确污水类型,形成排污口责任主体清单。 |
7.1.4 |
排污口整治 |
入河排污口整治数据包括整治方案、整治进度、整治销号等信息,建立排污口整治档案。 |
7.1.5 |
排污口设置审批/备案 |
入河排污口设置审批/备案数据包括入河排污口设置申请与审批信息、入河排污口登记信息、排污口备案信息、排污口备案登记信息,与生态环境主管部门出具的设置决定书或登记信息关联,对入河排污口的设置审批/备案情况进行动态跟踪,支撑入河排污口的新建、改建和扩大的设置审批或备案,以及入河排污口的变更、延续、注销。 |
7.1.6 |
排污口日常监管 |
入河排污口日常监管数据包括日常巡查、非现场监管等信息。日常巡查数据通过定期对排污口开展监督检查,进行水质监测,填写排污口现场检查表,记录水质监测结果、排污口使用与维护情况等现场情况,支持记录现场工作过程中产生的视频、音频、照片等数据。非现场监管数据通过自动监测、视频监控和传感设备监测对重点监管排污口实施非现场监管,加强对监测数据的深度利用。 |
7.1.7 |
排污口行政处罚 |
入河排污口行政处罚数据包括违法行为、执法机关、行政处罚文书等信息。 |
7.1.8 |
排污口台账 |
入河排污口台账基本信息是通过抽取汇聚相关数据生成入河排污口台账清单,主要包括排污口名称编码、地理位置、责任主体、设置审批/备案、日常监管、排查整治、行政处罚等数据。 |
7.2 |
排污口日志 |
|
7.2.1 |
数据日志 |
记录排污口的数据日志 |
7.2.2 |
操作日志 |
记录排污口管理员操作的日志 |
8 |
水污染溯源模块 |
|
8.1 |
区域监管一张图 |
|
8.1.1 |
监测站信息 |
监测站信息包括设置于区域内的水源地、水体、工业园区等处的各个监测站位置、监测站编号、监测站设备清单、监测站运维信息、运维人员及联系方式、运维项目及详细信息。 |
8.1.2 |
在线监测数据 |
在线监测数据包括高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、pH等监测数据及视频信息。 |
8.1.3 |
响应信息 |
系统将通过监测站点的闪烁或颜色改变的可视化方式向用户展示响应信息。 |
8.1.4 |
污染源信息 |
可查看区域内污染源的分布及基本信息。基本信息包括污染源地址、名称、污染类型、主要污染物、污染源单位负责人或环保负责人姓名及其联系方式。 |
8.2 |
水污染溯源分析 |
|
8.2.1 |
污染源基础数据 |
地理位置、行政区划、行业类别、储量、排口位置 |
8.2.2 |
污染源数据维护 |
污染源数据添加、编辑修改和删除 |
8.2.3 |
数据汇总 |
对污染源的数据进行汇总统计 |
8.2.4 |
污染源查询 |
可按地理位置、区域等查询 |
8.2.5 |
污染源地图同步 |
支持同步到地图图层上 |
8.3 |
数据综合查询与分析 |
|
8.3.1 |
水污染溯源数据查询 |
用户选取区域自动监测站图层时,可查看监管区域内的监测站信息、在线监测数据、响应信息及污染源信息。 |
8.3.2 |
水污染溯源分析 |
前端在线式污染溯源仪分析异常水样的水质指纹,并将其与污染源水质指纹数据库中的数据进行比对。通过水质指纹比对及相似度计算,系统将为用户提供污染类型、违规排污污染源信息或疑似违规排污污染源信息。 |
8.4 |
数据综合查询与分析 |
|
8.4.1 |
综合查询 |
前端在线式污染溯源仪分析异常水样的水质指纹,并将其与污染源水质指纹数据库中的数数据综合查询分析是对数据进行收集、存储及分析的模块。查询对象包括历史监测数据、污染源水质指纹数据、响应事件信息等,支持数据的查询、编辑、分析和导出 |
8.4.2 |
数据分析 |
系统按照时间进程对某一监测站点的某项监测指标进行分析。通过设定起始日期和结束日期,系统将以折线图的方式呈现某一监测站的某一监测指标在不同时间段内数据值的比较。系统可生成监测指标、事件数及水质指纹的时间变化规律图,方便用户了解污染源违规排污的时间规律,指导环境监测执法工作的开展。 |
8.4.3 |
水质指纹 |
通过水质指纹比对及相似度计算,系统将为用户提供污染类型、违规排污污染源信息或疑似违规排污污染源信息。 |
8.4.4 |
历史事件 |
系统将通过对历史响应事件统计,对历史污染源违规排放事件进行统计分析。系统将根据违规排污次数,生成重点违规排污污染源统计表或重点违规排放污染源名单 |
8.4.5 |
污染源 |
用户可根据污染源统计表或污染源名单,明确阶段性重点监管目标,明确环境监察执法重点,提升环境监察执法效率,达到事半功倍的效果。 |
8.5 |
水污染溯源 |
|
8.5.1 |
数据日志 |
记录水污染溯源相关设备的数据日志 |
8.5.2 |
操作日志 |
记录水污染溯源管理员操作的日志 |
8.5.3 |
接口日志 |
记录水污染溯源接口调用、异常等日志 |
9 |
水污染模型模拟预测模块 |
|
9.1 |
水文模块 |
|
9.1.1 |
流域地形分析 |
分析流域的地理形态,包括高程、坡度、流域边界等。 |
9.1.2 |
径流模拟 |
模拟突发事件对流域内水文过程的影响,包括地表径流、地下径流等。 |
9.1.3 |
汇流计算 |
计算流域内不同位置的水量汇集到流域出口的过程。 |
9.1.4 |
水库/湖泊调度 |
模拟水库或湖泊的蓄水、放水过程,以及其对下游水文过程的影响。 |
4.1.5 |
河道水力计算 |
计算河道内的水流速度、水深、流量等水力参数。 |
9.1.6 |
洪水模型 |
基于水文模型,预测流域内可能发生的洪水事件及其影响。 |
9.1.7 |
紊流 |
河道紊流参数设置,如水草、垃圾等阻力 |
9.2 |
水质模块 |
|
9.2.1 |
污染物输入模拟 |
模拟点源(如工业废水排放口)和非点源的污染物输入。 |
9.2.2 |
污染物迁移转化 |
模拟污染物在水体中的扩散、吸附、降解等过程。 |
9.2.3 |
水质指标计算 |
计算水体中的溶解氧、氨氮、总磷、总氮等关键水质指标。 |
9.2.4 |
水质标准评估 |
根据水质标准,评估水体是否达到相应的水质要求。 |
9.2.5 |
污染物溯源分析 |
分析污染物的主要来源和贡献比例。 |
9.2.6 |
水质预测 |
基于当前的水质状况和水文条件,预测未来的水质变化趋势。 |
10 |
环境应急指挥模块 |
|
10.1 |
应急指挥管理 |
|
10.1.1 |
接警及通知管理 |
设置短信中心:接收短信报警,收到报警信息后,应急管理系统中弹出信息框并声音提示;根据设置的通知人员,自动群发短信通知相关人员。网上报警:接收网页报警信息。收到报警信息后在在应急管理系统网页中弹出报警信息、声音提示并将位置信息突出显示出来。电话报警:收到电话报警后,自动记录电话录音。报警信息录入到管理系统中,在应急管理系统中弹出信息框并声音提示。 |
10.1.2 |
事故确认 |
收到报警信息后,管理人员可以利用系统功能根据收到的信息对上报的事故进行确认。如,报警位置是否有固定风险源、有可确认事故的单位等,对事故的真实性进行确认。 |
10.1.3 |
事故专家查询 |
事故发生后,需要快速找到善于处理该类事故的专业人员,这有助于最大限度地减小事故造成的损失。查找的方法包括:按地区、单位、名称、专业查找满足条件的专家。以便快速形成应急指挥专家组人员,对事故的处理提供专业帮助。 |
10.1.4 |
应急监测指挥 |
启动应急监测管理系统,快速确定事故周围具有监测能力的单位、人员、设备情况。通知相关单位领导进行部署及应急监测。启动接收现场监测的实时传输数据系统。确定事故周围一定范围内的国控、省市控及区县控监控点情况。通知相关单位人员,利用自动监测设备监控污染物情况,并及时上报应急指挥中心。 |
10.1.5 |
事故影响分析 |
启动事故影响分析系统对污染事故动态进行分析。包括污染物扩散分析、污染物扩散动态模拟;影响周围内的人员分布、取水口等,为指挥决策提供参考信息。 |
10.1.6 |
应急处理指挥 |
启动应急决策辅助系统,根据辅助决策报告建议,指挥调动相关资源,包括应邀请专家、应急物资等,进行环保应急事件处理。 |
10.1.7 |
事故数据管理 |
事故数据的编辑、修改、删除 |
10.1.8 |
事故信息添加 |
根据污染事故地的(X,Y)坐标或根据事故位置与其他地物的位置关系,在事故图层上添加事故点,并弹出属性编辑对话框输入事故属性,同时更新事故图层属性和数据表数据。 |
10.1.9 |
应急处理流程 |
设置事故上报及应急处理流程,设置相应的部门及人员,一键提交事故信息,指挥中心可快速处理事故信息,一键下发应急预案。 |
10.1.10 |
空间信息管理 |
处理事故的整个过程中可以利用数据库中保存的基础空间信息、应急空间信息以及相关的属性信息进行事故定位、监测点定位、事故周边信息分析、医疗救护、监测单位的空间查询等。为属性查询的结果提供空间位置显示等功能。其中包括基本的地理信息功能:图层管理、浏览显示、叠合空间分析、测量等。 |
10.1.11 |
多媒体数据应用 |
在系统中集成利用多媒体显示功能,使信息管理的范围更加广阔,内容更加直观、生动。可以将一些信息以多媒体的方式存储,给用户提供方便的查询功能,通过多媒体技术将图像和声音直观、生动地显示给公众。 |
10.2 |
应急决策辅助 |
|
10.2.1 |
预警信息综合查询 |
提供对水环境监测数据查询、固体废物污染源查询、危险废物污染源查询预警发布信息查询、预警数据参数等的查询功能,并提供相应的筛选、导出等功能。 |
10.2.2 |
应急信息查询 |
提供值班信息查询、环保事故应急小组查询、单位应急队伍查询、成员单位查询、专家信息查询、应急队伍查询、应急监测装备查询、实验室分析仪器查询、应急处置辅助设备查询、应急处置物资查询、应急车队、船只查询、事故现场信息查询、典型事故解决方案查询、重点单位环境污染应急预案查询、典型事故善后处理查询、典型二次污染防治处理查询、应急事故报告查询等功能,并提供相应的筛选、导出等功能。 |
10.2.3 |
基础信息查询 |
提供水源地查询、水源流域查询、水环境功能区划库查询、水环境容量库查询、环境重点污染监控单位信息数据库查询、有毒有害危险化学品信息库查询、生活垃圾污染源信息库查询、工业垃圾污染源信息库查询、放射性污染源信息库查询、敏感区域管理库查询、行政区域信息管理库查询、预警模型库管理库查询、环境监测能力信息库查询、咨询专家库查询、基础知识库查询、法律法规库查询、环境标准库查询、应急处置方法数据库查询、应急监测方法管理库查询、环境污染突发事故应急预案库查询、应急联络管理库查询、救援机构管理库查询、压力容器查询等功能,并提供相应的筛选、导出等功能。 |
10.2.4 |
GIS动态预警模型分析预测 |
通过在所安装的所有的监测设备和分析仪器,将天气情况、地理环境、人员居住情况、道路交通路线、植被分布情况、海拔等信息详细的记录到系统内部,通过各种预警模型,根据当时的天气、风力、风向、水流方向、水流速度、水流量、污染物类别、污染物释放量、污染物浓度、危险等级等信息经过计算以GIS的形式在系统中动态的展现出来。 |
10.2.5 |
决策报告管理 |
系统根据环境污染事故应急子系统中提供的应急处置值班管理、环保事故应急小组管理、单位应急队伍管理、成员单位管理、专家信息管理、应急队伍管理、应急物资信息管理、事故现场信息分析、典型事故解决方案、重点单位环境污染应急预案、典型事故善后处理、典型二次污染防治处理、GIS动态预警模型分析预测等得到的信息,将应急小组组成人员、职能、成员单位组成、应邀请专家、应急物资信息、事故现场信息分析、典型疑似事故解决方案、重点单位环境污染应急预案、典型疑似事故善后处理、典型疑似事故二次污染防治处理、本次污染的具体解决方案等信息生成报告,并提供导出及打印的功能。 |
10.3 |
应急监测管理 |
|
10.3.1 |
事故数据维护 |
管理污染事故和监测点的空间位置及业务数据,确保数据的准确性和完整性。支持数据的增删改查操作。 |
10.3.2 |
事故监测点数据维护 |
系统提供必须的污染事故空间位置、业务数据的添加、修改、删除功能。 |
10.3.3 |
监测数据的实时传输 |
利用系统提供的实时传输功能将现场周围各个监测点的实时监测信息快速地传回指挥中心,对监测信息进行查询、统计、对比图分析,为事故的发展状况和影响范围进行客观的评价。 |
10.3.4 |
事故监测报告文档管理 |
将事故监测报告以及其他与事故监测相关的常用文档做成模板保存到数据库中。 |
10.4 |
事故影响分析预测 |
|
10.4.1 |
水环境模型管理 |
支持EFDC水动力模型,设置模型输入参数 |
10.4.2 |
水环境参数设置 |
根据需要,设置水环境参数。 |
10.4.3 |
数据同步 |
将系统已有传感器的实时、历史数据同步到预测模型里,可支持数据导入 |
10.4.4 |
危险性预测 |
根据系统中已有的固定风险源、移动风险源及其中的危险品基本信息,结合重要保护设施信息、天气情况信息,水流信息等,建立详细的资料库。针对每个风险源建立事故预测模型,根据各种数据的变化随时预测发生事故的可能性,并在地图上分等级显示;对可能性很大的情况给出声音、提示框提示,产生预警信息并向值班人员发送预警信息; |
10.4.5 |
统计分析 |
预测的统计数据可支持查询分析 |
10.5 |
应急设置管理 |
|
10.5.1 |
应急模块操作日志 |
操作日志模块将记录所有用户的操作记录,管理员可以查看应急管理模块下所有用户的操作记录。 |
10.5.2 |
应急模块数据日志 |
业务管理员可查看应急管理模块下所有用户的数据日志情况,用于进行日志审计管理; |
10.5.3 |
应急权限管理 |
应急模块各功能模块的权限分配功能 |
10.6 |
应急数据管理 |
|
10.6.1 |
字典管理 |
用于定义系统中出现频率较高的重复元数据,例如:省市县等 |
10.6.2 |
数据模板列表 |
数据模板列表包括单位自己创建的模板,可以添加、查看、编辑、删除模板; |
10.6.3 |
数据模板条件查询 |
通过输入产品型号、传感器对数据模板列表信息进行有条件查询 |
11 |
领导驾驶舱 |
|
11.1 |
后端支撑服务 |
|
11.1.1 |
体系架构-实时数据统计 |
实时统计数据量、AI识别信息、本月新增量等数据。 |
11.1.2 |
体系架构-动态流程展示 |
动效展示整个系统平台架构、设备状态、数据流向等数据。 |
11.1.3 |
数据展示-总体统计 |
展示平台监测点总量、传感器总量、数据总量、查询总量。 |
11.1.4 |
数据展示-监测点分布 |
展示太原市地域的所有监测点分布图、实时数据。 |
11.1.5 |
数据展示-数据量统计 |
各种数据量图表统计; |
11.1.6 |
数据展示-查询量统计 |
各种数据量图表统计; |
11.1.7 |
数据展示-行业维度统计 |
从行业维度统计各种数据; |
11.1.8 |
数据展示-流域分布统计 |
从流域维度统计各种数据; |
11.1.9 |
业务服务器信息监测 |
包括服务端监测及客户端探针。对平台的相关服务器基础信息(ip、运行服务、版本信息、CPU核数、内存总数 等数据呈现)。 |
11.1.10 |
业务服务器运行监测 |
对平台的相关服务器运行情况进行监测。包括服务端监测及客户端探针。包括服务器CPU使用率、内存使用率、外部访问的网络流量情况等数据,磁盘使用率、对异常情况做界面提醒,邮件通知。 |
11.2 |
前端大屏显示 |
|
11.2.1 |
流域监测 |
地图显示选定流域内各监测点位的监测数据,总体概况 |
11.2.2 |
水质数据监测 |
水体溶解氧、亚硝酸盐、叶绿素、浊度、悬浮物、水色指数、总磷、总氮、氨氮、COD(化学需氧量)、综合营养化指数、ph值等水质参数 |
11.2.3 |
态势感知 |
系统通过其全面的监测能力、智能化分析功能以及全域全过程运行态势感知等特点 |
11.2.4 |
综合分析 |
通过水生态环境基础数据资源,实现“态势感知、智能预警、应急指挥”三重核心功能,提升了水环境综合治理和应急保障的能力,为流域水生态环境提供综合分析数据。 |
11.2.5 |
污染源管理 |
以地图+图表的形式显示各污染源的位置,排放污染物的数据等信息,已经相关全景影像、预拍摄现场高清照片、倾斜摄影模型等 |
11.2.6 |
预警预报 |
将系统已有的报警数据做分类统计,实时显示到系统大屏上 |
12 |
AI视觉模型应用模块 |
|
12.1 |
数据准备与增强 |
|
12.1.1 |
人工标注 |
支持人工标注数据 |
12.1.2 |
标注数据导入 |
支持导入labelme、X-AnyLabeling等常用标注工具的数据导入 |
12.1.3 |
自动标注 |
国内领先的数据厂商建立深度生态合作,降低数据标注工作量 |
12.1.4 |
算法选择 |
通过前沿算法,实现小样本数据高算法性能的效果 |
12.1.5 |
数据增强 |
全方位多维度的数据特点分析,为后续模型训练提供指导 |
12.2 |
模型训练 |
|
12.2.1 |
预处理 |
数据集预处理 |
12.2.2 |
模型结构设计 |
模型结构设计,支持选定图像识别算法 |
12.2.3 |
训练调参 |
设置模型训练参数 |
12.2.4 |
一键模型训练 |
无需AI工程师参与,无需编写代码,大幅提高算法开发效率 |
12.3 |
模型评估 |
|
12.3.1 |
指标设定 |
支持用户自定义评估指标,如准确率、召回率、F1分数等 |
12.3.2 |
指标计算 |
自动化计算用户设定的评估指标。支持多轮评估,记录每次评估结果,便于对比分析 |
12.3.3 |
数据集划分 |
提供数据预处理功能,如数据清洗、特征编码等 |
12.3.4 |
数据加载 |
支持多种数据格式(如CSV、JSON、数据库等)的加载。 |
12.3.5 |
评估任务创建 |
用户可创建新的评估任务,设定评估模型、评估指标和评估数据 |
12.3.6 |
评估任务执行 |
自动化执行评估任务,计算评估指标。支持批量执行多个评估任务。 |
12.3.7 |
评估结果查看 |
提供可视化的评估结果展示,如表格、图表等。支持导出评估结果到本地文件。 |
12.3.8 |
评估报告 |
自动化生成评估报告,包含评估任务信息、评估结果和数据分析等 |
12.4 |
模型部署 |
|
12.4.1 |
导出配置 |
用户可配置导出模型的参数和设置 |
12.4.2 |
模型导出 |
导出并下载模型数据文件 |
12.4.3 |
Web API部署 |
将模型部署为Web服务,通过HTTP请求获取预测结果。支持Flask、Django等Web框架。 |
12.4.4 |
嵌入式设备部署 |
将模型部署到嵌入式设备上,如树莓派、Jetson Nano等。支持TensorFlow Lite、PyTorch Mobile等框架。 |
12.4.5 |
容器化部署 |
将模型打包成Docker镜像,部署到云服务器上。支持Kubernetes、Docker Swarm等容器编排工具。 |
12.4.6 |
边缘计算部署 |
将模型部署到边缘设备上,如现场端设备等。支持TensorFlow.js、TensorFlow Lite等框架。 |
12.5 |
视觉模型应用模块管理 |
|
12.5.1 |
操作日志 |
业务管理员可查看平台下所有的操作日志及变更 历史日志。操作日志模块将记录所有用户的操作记录,管理员可以查 看所有用户的操作记录。 |
12.5.2 |
用户日志 |
业务管理员可查看平台下所有用户的操作日志情况,用于进行日志审计管理; |
12.5.3 |
授权用户管理 |
实现用户的新增,删除,修改;角色分配,查看每个用户,分配给不同的用户的角色(管理员,审核员,用户等)等 |
12.5.4 |
角色管理 |
用户角色的新增、修改、删除;角色权限的分配,定义系统中不同的角色管理不同身份的人,每种角色拥有不同的权限及不同的菜单; |
12.5.5 |
模型权限管理 |
系统权限模块、权限资源的增删改查操作。定义菜单 与权限,每个定义的菜单或权限在都可分配给对应的角色; |
12.5.6 |
模型字典管理 |
用于定义系统中出现频率较高的重复元数据,例如:省市县等 |
12.5.7 |
视觉服务器托管配置 |
维护托管服务器信息。平台可以有多个托管服务器,负责托管算力平台的配置; |
12.5.8 |
模型列表和管理 |
模型列表包括单位自己创建的模型,可以添加、查看、编辑、删除模型; |
12.5.9 |
数据集条件查询 |
包含大量数据(如图像、文本、音频等)的数据集中,根据特定的条件或属性来检索或筛选数据的过程。这些条件可以基于数据的元信息(如标签、描述、时间戳等)或者数据本身的特征(如图像中的颜色、形状、纹理等) |
12.5.10 |
模型创建 |
创建模型 |
12.5.11 |
模型设置 |
模型参数设置,如建模数量,模型训练时长管理 |
12.5.12 |
模型授权角色 |
角色权限,包括设备、人员、项目三大块。 |
12.5.13 |
模型添加 |
单个添加,批量导入 |
12.5.14 |
模型编辑 |
修改模型名称,类型等 |
12.5.15 |
模型删除 |
对已有的人员进行删除操作 |
12.5.16 |
模型搜索 |
支持角色名称,项目,加入方式,账号或名称等 |
12.5.17 |
模型使用帮助信息 |
版本号查看,帮助说明文档 |
12.5.18 |
模型库 |
已经训练好的模型清单,可以单独管理模型,用于模型部署 |
13 |
数据采集 |
|
13.1 |
数据采集展示页 |
|
13.1.1 |
主要数据展示页 |
对接入传感器数据进行总览,包括传感器总数、传感器中类数、数据、接口通道等多个维度的数据展示; |
13.2 |
设备管理 |
|
13.2.1 |
设备管理 |
对接入传感器设备种类进行管理,包括传感器名称、传感器、类型、通信协议、所属位置等信息。要有自动同步功能,设备数据可通过接口自动同步。 |
13.2.2 |
数据管理 |
可按天查看当前系统中所有监测站点传感器的统计数据,可展示对应传感器的数据,通过图表形式展示。 |
13.2.3 |
协议管理 |
传感器数据协议自定义,支持私有协议和公共协议 |
13.2.4 |
平台数据自动采集 |
数据自动采集器,对接平台相关数据接口,对采集到的数据进行分类存储。 |
13.3 |
数据管理 |
|
13.3.1 |
数据汇总 |
对接入传感器数据进行统计,包括传感器总量,实时汇总各种数据,完成多个维度的统计排名; |
13.3.2 |
同步数据服务 |
建立同步数据服务,对接平台API数据服务,完成单位信息、传感器信息等数据的同步,数据同步支持异步处理。 |
13.3.3 |
数据统计 |
对接入平台的传感器进行多维度的统计,通过图表形式进行数据展示。 |
13.4 |
系统监控 |
|
13.4.1 |
设备在线监控 |
实时显示当前系统中所有在线、离线、异常设备,并提供“运维报警”功能,方便运维人员及时发现可疑用户,保障系统访问安全。 |
13.4.2 |
数据采集管理员登录日志 |
记录管理员登录系统的账号、时间、IP等信息; |
13.4.3 |
数据采集管理员操作记录 |
记录数据采集管理员登录系统后的操作日志、操作账号、 操作类型和操作时间等信息;严格管理记录数据采集管理员的各项敏感操作,对操作的用户名、IP、浏览器、请求时间等进行记录,管理员各种动作必须全部记录,保障有据可查。 |
13.4.4 |
数据采集异常日志 |
对设备数据采集异常进行记录,展示当前数据采集系统运行过程中的数据采集异常日志,数据采集管理员可对异常日志查看、处理。同时对于高频错误,可邮件或者短信推送至相关人员。 |
13.4.5 |
数据采集服务器监控 |
包括服务端展示和终端探针。通过给终端安装探针,服务端展示当前系统的系统名称、版本、ip地址,动态展示当前的CPU、磁盘、内存使用率,以图标的形式展示最新的服务器CPU、内存使用率等数据。 |
13.5 |
数据采集系统管理 |
|
13.5.1 |
数据采集管理员管理 |
对授权用户进行权限验证,授权显示资源;提供系统管理员的添加、编辑、停用和启用功能,不同管理员分配不同的权限,不同的管理员账号拥有不同的权限。 |
13.5.2 |
数据采集角色管理 |
提供数据采集系统内角色的添加、编辑、启动和停用等功能,支持多级部门的设置;不同角色分配不同的权限。 |
13.5.3 |
数据采集菜单管理 |
提供数据采集模块内功能菜单的管理,包括菜单名称的编辑、菜单的启用、停用及排序的管理,支持多级菜单设置。 |
13.5.4 |
数据采集模块权限访问控制 |
提供数据采集模块的权限访问控制,自动拦截非法请求,保证系统安全。 |
13.5.5 |
安全设置 |
通过对当前登录环境、IP等数据分析,判断当前用户登录环境是否可信,如果可信,则在验证用户信息正确之后可进行修改密码等敏感操作。如登录环境异常,则自动拦截此次操作! |
13.5.6 |
安全验证 |
设备接入验证功能,退出验证功能; |
13.6 |
数据采集接口管理 |
|
13.6.1 |
前端公共组件 |
对数据采集模块中公共的、复用率较高的组件,如网络访问组件、数据展示组件等进行封装,供公共调用。 |
13.6.2 |
数据接口功能 |
提供对外数据接口,可用于进一步的数据分析和展示;对数据采集模块接口进行管理,超级管理员可以对接口状态进行调整,接口停用之后不允许任何用户调用。 |
13.6.3 |
API版本管理 |
对数据采集模块各版本API进行封装管理,支持接口停运、启用功能。 |
13.6.4 |
API白名单设置 |
设置可以调用当前系统接口的IP白名单,启用白名单之后,仅白名单中的IP可以调用API接口,保证系统的安全访问。 |
13.6.5 |
API接口权限管理 |
提供独立的认证机制,用于用户API接口的调用,保障接口只提供给授权用户使用,防止数据被非法访问和采集。 |
13.6.6 |
API调用日志 |
记录API调用的时间、IP、用户名等数据。 |
13.6.7 |
API调试功能 |
用于设备接入调试,系统开发调试 |
13.6.8 |
数据采集报表 |
将当前的设备数量、传感器数据、历史数据等以数据报表的形式展示,支持导出Excel数据文件 |
13.6.9 |
数据展示管理 |
管理数据采集展示页展示的数据内容、样式等,可自定义展示内容 |
14 |
传输模块 |
|
14.1 |
数据传输服务 |
|
14.1.1 |
数据同步 |
对接入平台的传感器进行数据同步。 |
14.1.2 |
统计数据 |
从监测站点的维度统计新增传感器数量、接口查询数量、删除数量,该数据自动同步,无需手动添加。统计数据包括表格及图表等形式。 |
14.1.3 |
服务器监控 |
对传输模块相关服务器进行管理。包括服务器名称、内网IP、外网IP、操作系统版本、运行时间、CPU使用率、磁盘使用率等信息。可以对监听端口和预警阈值进行设置。 |
14.2 |
数据传输管理 |
|
14.2.1 |
转发管理 |
对平台系统的运维人员进行管理。包括添加维护人员、编辑和删除人员。可以对运维人员的电话和邮箱进行设置。系统会通过邮件发送服务器预警信息,通知相关运维人员进行处理。 |
14.2.2 |
资源管理 |
对需要传输的设备数据通道进行管理,配合转发管理实现数据流向控制 |
14.2.3 |
传输协议管理 |
支持将设备端协议,如modbus、mqtt协议、http等协议的管理。 |
14.2.4 |
传输加密 |
设置和查看传输加密,可支持设定选中的设备通道通过SSL/TLS等加密方式进行数据传输,确保数据在传输过程中的安全性 |
13.3 |
数据日志管理 |
|
14.3.1 |
数据传输日志 |
查看、设置传输日志,可单独按要求设置记录日志的功能 |
14.3.2 |
传输操作日志 |
操作日志:记录登录账号在传输模块中操作(账号信息、访问IP地址、归属地、操作时间)等信息 |
15 |
权限管理 |
|
15.1 |
基础管理 |
|
15.1.1 |
角色管理 |
新增、修改、删除角色,设置角色对应的菜单项。 |
15.1.2 |
管理员管理 |
新增、修改、删除管理员,设置管理员角色,启停用管理员。 |
15.1.3 |
菜单管理 |
新增、修改、删除菜单项,菜单项对应系统各功能。 |
15.1.4 |
单位管理 |
对系统的使用单位进行管理 |
15.1.5 |
用户管理 |
新增、修改、删除用户,根据条件搜索并显示系统中的用户信息。 |
15.1.6 |
用户授权 |
为用户分配特定的角色或权限,确定其在系统中的访问和操作权限。 |
15.2 |
个人中心 |
|
15.2.1 |
修改密码 |
登录用户可修改登录密码。 |
15.2.2 |
系统登录登出 |
登录入口及安全验证,权限验证,退出验证功能。 |
15.2.3 |
资料管理 |
对当前用户昵称、头像等资料进行修改 |
15.3 |
监控日志 |
|
15.3.1 |
系统错误日志 |
对系统运行过程中异常的记录包括访问者IP地址、错误栈信息记录、开发者异常邮件通知、异常解决标记。 |
15.3.2 |
登录日志 |
记录系统所有用户的登录日志 |
15.3.3 |
操作日志 |
记录系统所有用户的操作日志。 |
15.3.4 |
系统实时监控 |
监控天眼项目所有服务器CPU、内存、磁盘等使用情况。 |
16 |
数据存储管理 |
|
16.1 |
存储管理 |
|
16.1.1 |
数据备份 |
设定选择需要备份的数据库,进行手动或定时自动备份功能 |
16.1.2 |
数据恢复 |
可导入或者选定已经备份的数据文件,做数据恢复 |
16.1.3 |
版本控制 |
最新版本进行自动比对实现版本在线升级;升级日志查询 |
1. 系统响应
系统性能要求应符合CH/T 9015、CJJ/T 296以及国家政策和技术标准的相关规定,应为运行和开发提供技术支撑,具有良好的可扩充性和可管理性,应对三维模型文件、大量图片、文档处理建立合适的处理策略。系统必须具备负载均衡能力,以保证多用户并发访问时系统的可靠性和系统性能不受到严重影响。具体性能要求如下:
1.数据采集平均响应时间小于1秒;数据支持定时上传和变化上传
2.简单查询响应速度小于0.5秒;
3.复杂和组合查询响应速度小于3秒;
4.数据量较大汇总处理时间小于10秒,并给用户提示界面。
5.同时在线人数支持不少于20人。
6.AI识别率不低于65%
7.电子地图精度小于1米
8.监测数据存储大于10年
备注:根据网络环境情况变动响应时间变动范围不超过50%。
2、数据可视化
系统应支持城市级空间数据展示,二维瓦片服务加载及响应时间不超过3秒;二维动态矢量服务初始加载时间不应超过12秒,后续响应时间不应超过5秒;基于二维动态矢量服务动态生成三维要素初始加载时间不应超过12秒,后续响应时间不应超过6秒;三维瓦片服务初始加载时间不应超过6秒,高精度显示等待时间不应超过6秒;大范围(30平方公里及以上)精细化渲染等待时间不应超过2分钟。
服务期限:合同签订后7日内完成软件产品购置、安装部署并完成初验;合同签订后6个月内完成软件开发并完成终验;自项目通过终验之日起,提供三年的优化升级服务。
服务地点:太原生态环境局指定地点。
(一)本项目实施及验收均应严格执行国家法律法规相关规定。
(二)系统按采购需求部署上线后,可向采购人申请系统的初验。采购人收到申请一周内组织初步验收。系统稳定运行6个月之后,采购人组织专家进行项目终验。终验前须提供第三方软件测试报告,项目整体验收完成,采购人应当出具项目最终验收报告。
(三)中标方在本次项目中所产出的成果均归采购方所有。
系统平台的运维期为一年,自该系统验收合格报告签定之日起开始计算。运维期内至少配备2名以上运维工程师驻场服务,且需提供对应的专业能力资格证书或者毕业证等证明资料,以保证运维服务团队的稳定性。
1.投标人应具备与本项目匹配的服务能力,以响应招标人的技术服务要求。
2.项目建设期间及服务期均属于免费服务期,该期限内的所有售后服务,包括系统维护及升级等免费服务。
3.软件运行:在软件维保期内,投标人应提供灵活、多样的通信手段,包括但不限于电话、电子邮件、即时通讯软件、远程桌面协助等,确保采购人可以随时随地便捷地联系到投标人的服务人员。投标人需承诺提供7*24小时的响应服务,设立24小时客户服务热线,配备专业的技术支持团队,无论工作日还是节假日,都能保证在任何时候采购人都能及时找到投标人的服务人员并得到有效的帮助。
对于紧急情况或现场支持需求,投标人应根据采购人的具体需要,迅速调度技术人员,在接到通知后的12小时内赶到现场,提供面对面的技术支持与解决方案。这将确保在关键业务运行出现问题时,能够迅速恢复,减少业务中断时间。
对于投标人所提供的软件运行过程中出现的问题,投标人需承诺响应时间不超过15分钟,即在收到采购人的问题反馈后,15分钟内必须给予初步响应,明确问题性质及可能的解决方案。对于一般故障,投标人需在2小时内完成处理,确保软件恢复正常运行。在特殊情况下,如遇到复杂的技术难题或需要较长时间排查的故障,投标人应确保故障修复时间不大于24小时,即在24小时内必须解决问题,恢复软件的稳定运行。
4.平台值守:项目建设完成,投标人负责监管平台值守。建立水生态环境监控及巡查问题反馈工作机制,技术人员对监管平台进行24小时值守,对无人机机场巡查航线进行实时规划,在平台报警或数据异常时第一时间处置,针对监测监控及巡查发现的问题及时推送至采购人,在综合分析研判的基础上提出合理化处置建议,形成高效的全流程、闭环式、智能化问题发现查处体系,实现环境污染问题及时、精准、科学、有效管控措施建议。具备编制监控结果报告、巡查报告、监测报告等各种报告报表的能力,对各监测监控点位数据进行时空分析、变化趋势分析等工作的能力。
5.现场排查:投标人须具备开展水生态环境现场排查所需的设备和技术人员。太原市汾河流域水质天眼系统平台发出超标报警后,由平台值守人员进行综合分析研判,对比历史数据、分析当前水质变化趋势以及考虑可能影响水质的各类因素,来初步判断是否存在污染源的不当排放行为,当确定存在污染源排放时,立即启动污染源现场排查工作。现场排查人员根据水质快速监测数据分析可能存在污染的范围,结合无人机巡查结果,锁定污染排放区域,利用现场排查设备开展现场排查,同时辅以现场监测及实验室分析,对污染物进行定量分析,迅速找到污染物排放源头。
6.实验室数据分析:投标人须具备专业的实验室水质数据分析能力。对于由现场排查人员采集的水质样品,必须严格按照既定的时间要求和操作流程,在规定的时效期内迅速、准确地开展实验室分析,为准确查找污染源排放口提供数据支撑。同时为验证各类水质监测设备的可靠性,也需要定期开展数据比对。
1. 培训场地:采购人负责协调。
2. 投标人应承诺中标后向采购人提供免费培训,培训方式应包括线下培训和线上培训等不同培训方式。
3. 投标人应在投标文件中提出全面、详细的培训计划,包括但不限于培训内容、培训时间、地点等。
4. 投标人需针对使用人员、运行维护人员等培训对象,制定有针对性的培训内容。
5. 投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。
投标人需组建一个不少于20人的专业稳定项目团队,包括1名具备环保行业信息化规划与实施管理经验的项目总负责人,至少11名熟练掌握多种编程语言和技术框架的软件开发人员(含高级项目经理、产品经理、前端、数据库、UI等专业人员,并有环保领域信息化开发经验),2名具备环保领域信息化研发与建设经验的售后服务人员,3名具备测绘工程或无人机操控等相关资质的平台运行维护人员,3名具备环境相关专业或从业经验的驻场服务人员。
(一)付款方式
合同签订后7日内,采购人向中标人支付合同价款的25%预付款;项目完成初验后7日内,采购人向中标人支付合同价款的35%,项目终验后7日内采购人向中标人支付剩余合同尾款(按财审后审定金额支付剩余尾款),同时中标人提供合同价款5%的保函,该保函运维期满后保函自动作废(运维期为一年,验收后次日计算)
(二)履约保证金
不收取
(二)验收方法
1.按照合同的工期要求,验收小组进行测试验收。
2.项目涉及的采购内容全部验收完成,即视为项目整体验收完成,采购人应当出具项目最终验收合格报告。
(三)验收标准
符合国家、地方及行业有关标准规定。
(四)其他实质性条款
在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
注:1.标注“※”项内容为核心产品。
2.标注“★”项内容为不允许负偏离的实质性要求和条件。