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江苏省天然气有限公司川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目环境影响报告书

江苏省天然气有限公司川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目环境影响报告书
江苏省天然气有限公司川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目环境影响报告书

前言

任务由来

为落实我国能源战略,保障能源供应安全,缓解国内天然气供应紧张局面和支持地方经济建设,中国石化利用在川东北已探明储量的大型普光气田为天然气生产基地,积极实施油气资源发展战略。

“川气东送”工程作为国家“十一五”重点建设项目,目前已完成。江苏省天然气有限公司与中石化天然气分公司就“川气东送”江苏省境内购销气已签订了购销气意向书。江苏省天然气有限公司负责建设川气东送江苏配套管线。

吴江、昆山地区燃料资源比较贫乏,能源消费构成主要是电力、煤炭、石油及石油产品和天然气等,天然气在一次能源消费中的比例低。随着城市工业、公建的不断发展,能源需求增长加快,燃煤、燃油大量消耗,大大限制了城市环境质量的提高,难以适应城市现代化发展的需求。客观要求能源生产与消费必须走可持续发展之路,即必须改善能源结构,大量使用清洁的能源。

为此,江苏省天然气有限公司拟建设川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目,同时作为江苏省天然气管网连通川气东送主管道的配套工程项目。本项目起点为管线起始于江苏和浙江两省交界处,终点为昆山巴城分输站。管道长度约100km,设计压力为10MPa,其中盛泽首站至昆山分输清管站段管径为D813mm,长度约75km;昆山分输清管站至巴城分输站段管径为D610mm,长度约25km。全线设置监控阀室9座(其中1座无放空管),分输站3座,分别为盛泽首站、吴江分输站和昆山分输清管站。管道设计输气能力为703108Nm3/a。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规,江苏省天然气有限公司于2015年8月委托河海大学开展本项目的环境影响报告书编制工作。为此,评价单位在现场踏勘、基础资料收集和工程排污状况分析的基础上,编制了本项目环境影响报告书,报请审批。

环评工作程序

本次环评在调查项目所在地环境质量现状的基础上,通过工程分析,识别项目污染因子和环境影响因素,预测项目建成投产后对周围环境尤其是生态环境的影响范围和程度,论证项目实施的环境可行性,并对项目路由的合理性、环保措施的可行性作出评价,提出减轻和防治污染的具体对策及建议,为工程设计、环保决策提供科学依据。本项目环境影响评价技术路线见图1.8-1。

项目特点及主要关注的环境问题

本项目属于天然气管线建设项目,项目具有路线较长(100km);穿越生态红线区较多(共10处),其中穿越一级管控区一处;废气、废水、固废排放量较少;输送物料为易燃易爆物质。

本次环境评价工作重点是工程分析、污染防治措施评述、施工期生态环境影响及保护、环境风险分析,并通过提出风险防范措施和应急预案降低项目可能发生的事故影响。重点关注的环境问题主要有两个:本项目的建设对相关生态红线区和其他地区的生态环境影响问题;本项目潜在的环境风险影响问题。

本环境影响报告主要结论

本项目建设符合江苏省天然气市场发展战略,符合国家产业政策和相关地区的发展规划、土地利用规划、生态规划和环境保护规划等。

本项目采用先进工艺,满足清洁生产要求;污染防治措施切实可行,各类污染物均可达标排放,同时满足总量控制要求;项目建设过程中及建成后对环境影响较小,环境风险处于可接受程度内;项目建设对生态造成的损失多为临时性和可恢复性,同时予以了补偿。

根据相关要求,本项目在穿越庙泾河饮用水水源保护区一级管控区及阳澄湖水源水质保护区一级保护区时,禁止相关管线建设,符合《江苏省生态红线区域保护规划》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例(修订)》相关要求。

鉴于庙泾河水源厂取水口西迁工程已经开始建设,待该工程完成,庙泾河饮用水水源保护区一级管控区及阳澄湖水源水质保护区一级保护区相关区域调整区划后,满足水源地保护要求且符合施工条件时,本项目相关管段方可进行建设。

在落实各项污染防治措施和生态保护措施,等从环保角度出发本项目建设可行。

1.总则

1.1.编制依据

1.1.1.国家相关环保法律法规

1)《中华人民共和国环境保护法》,中华人民共和国主席令第九号公布,自2015

年1月1日起施行;

2)《建设项目环境保护管理条例》,国务院令第253号,1998年11月;

3)《中华人民共和国环境影响评价法》,国家主席令第77号,2003年9月1

日起实施;

4)《中华人民共和国水污染防治法》,2008.2.28修订;

5)《中华人民共和国大气污染防治法》,2015年8月29日第十二届全国人民

代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订,2016年1月1日起施行;

6)《中国人民共和国环境噪声污染防治法》,1997年3月;

7)《中国人民共和国固体废物污染环境防治法》,2005年4月;

8)《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年2月;

9)《中华人民共和国土地管理法》,2004年第二次修正;

10)《中华人民共和国水土保持法》,2011年3月1日修订;

11)《中华人民共和国野生动物保护法》,中华人民共和国主席令第二十四号,

2004年;

12)《中华人民共和国渔业法》,中华人民共和国主席令第二十五号,2004年;

13)《中华人民共和国河道管理条例》,2011年1月8日修正;

14)《中华人民共和国自然保护区条例》,国务院令第278号,2000年;

15)《中华人民共和国基本农田保护条例》,国务院令第257号,1999年1月1

日;

16)《中华人民共和国森林法》,2009年修订;

17)《中华人民共和国森林法实施条例》,2000年1月29日;

18)《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》,1988年11月8日;

19)国务院国发[1998]36号《国务院关于印发全国生态环境建设规划的通知》;

20)国务院国发[2000]38号《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》;

21)《中华人民共和国水土保持法》(国务院2010年第39号令);

22)《环境影响评价公众参与暂行办法》,国家环保总局环发2006[28号],2006

年3月18日;

23)《建设项目环境影响评价分类管理名录》,2015年6月1日起施行;

24)国家发展改革委、中国人民银行、银监会《关于进一步加强产业政策和信贷

政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》(发改产业[2004]746号)及其附件一《当前部分行业制止低水平重复建设目录》;

25)《产业结构调整指导目录(2011年本)》国家发改委令;

26)《关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)有关条款的决定>》(国家发

改委第21号令),2013年2月;

27)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》环保部5号令2009年10月

28)《关于涉及自然保护区的开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》

1999年环发[1999]177号;

29)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》2010年10月1日;

30)《输气管道工程设计规范》(GB50251-2003);

31)《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004);

32)《开发建设项目水土保持技术规范》GB/T 50433-2007;

33)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号;

34)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号;

35)《太湖流域管理条例》,2011年8月24日国务院第169次常务会议通过,2011

年11月1日起施行。

1.1.

2.地方、部门相关环保法律法规

1)《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办

法的通知》(苏环办[2011]71号);

2)《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省政府2003年3月);

3)《关于加强建设项目环境保护管理若干规定的通知》(苏环委[98]1号);

4)《关于印发<江苏省排污口设置及规范化整治管理办法>的通知》(苏环控

[1997]122号文);

5)《关于进一步做好建设项目环境管理的意见》苏环管[2005]35号;

6)《江苏省长江水污染防治条例》由江苏省第十一届人民代表大会常务委员会

第二十六次会议于2012年1月12日通过,自2012年2月1日起施行;

7)《江苏省环境噪声污染防治条例》,江苏省人大常委会通过,2012年修订;

8)《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》苏环管〔2006〕98号;

9)《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》苏政发〔2006〕

92号,2006年7月20日;

10)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发〔2013〕

9号);

11)《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条

目的通知》(苏经信产业〔2013〕183号);

12)《江苏省生态红线区域保护规划》江苏省人民政府2013;

13)《江苏省生态文明建设规划(2013-2022)》(苏政发〔2013〕86号),2013

年7月;

14)《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》(苏政发

〔2014〕1号),2014年1月6日;

15)《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通

知》(苏环办〔2014〕104号),2014年4月28日;

16)《省政府关于全省县级以上集中式饮用水水源地保护区划分方案的批复》

(苏政复〔2009〕2号),2009年;

17)《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》(苏环规[2011]1号);

18)《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》苏环规〔2012〕4号。

19)《江苏省人民政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》,苏政

发[2007]97 号;

20)《省政府关于太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放

限值的批复》(苏政复[2007]49 号);

21)《江苏省太湖水污染防治条例》(2012年修订);

22)《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办

发(2012)221 号;

23)《关于印发江苏省太湖流域主要水污染物排污权交易管理暂行办法的通

知》;

24)《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》(苏环规〔2012〕4号);

25)《关于印发苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录的通知》;

26)《苏州市产业发展导向目录》(苏府[2007]129 号);

27)《苏州市人民政府关于加快发展循环经济的指导意见》(苏府[2007]108

号);

28)《阳澄湖水源水质保护条例》(2012修订)》;

29)《江苏省湖泊保护条例》2012年1月12日江苏省人民代表大会常务委员会

公告第106号公布,2012年2月1日起施行;

30)《江苏省大气污染防治条例》,江苏省第十二届人民代表大会第三次会议于

2015年2月1日通过,2015年3月1日起施行;

31)《关于农业“四个百万亩”的落地上图实施方案》;

32)《关于进一步保护和发展农业“四个百万亩”的实施意见》。

1.1.3.环评技术导则及规范

1)《环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2011);

2)《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008);

3)《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93);

4)《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009);

5)《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011);

6)《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设》(HJ/T349-2007);

7)《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004;

8)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016);

9)《环境影响评价公众参与暂行办法》。

1.1.4.项目所在地相关规划文件

1)《昆山市城市总体规划(2009-2030)》;

2)《吴江市城市总体规划(2006-2020)》;

3)《苏州市吴江区盛泽镇总体规划(2014-2030)》;

4)《苏州市平望镇总体规划(2014-2030)》;

5)《苏州市黎里镇总体规划(2013-2030)》;

6)《江苏省吴江市同里镇总体规划(2011-2030)》;

7)《吴江市生态文明建设三年(2012-2014年)行动计划》;

8)《昆山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

9)《苏州市吴江区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

1.1.5.本项目批文及文件

1)《省能源局关于川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目开展前期工作的联

系函》(苏能源油气函[2014]75号);

2)《川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目申请报告》中国石化集团中原石

油工程设计有限公司,江苏省天然气有限公司2015年9月;

3)环评委托书,江苏省天然气有限公司2015年8月;

4)《关于川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目昆山段初步规划审查意见》

昆山市规划局;

5)《关于对川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目吴江段初步选址意见的

函》苏州市吴江区规划局;

1.2.评价目的与指导思想

1.2.1.评价目的

(1)从环境保护角度论证本项目建设的合理性,并对工程方案进行综合环境论证,为进一步工程方案优化设计提供必要的科学依据。

(2)通过对沿线评价区域社会环境和自然生态环境的调研,进一步了解评价区域目前的环境质量、环境问题或环境污染等情况,并根据本项目设计、施工及投产运营各阶段的基本特征,预测相应的环境影响,并提出切实可行的环境保护措施和对策。

(3)为本项目施工期和投产运营期的环境管理提供辅助性决策信息和科学依据。

1.2.2.指导思想

通过现场实地踏勘,充分了解收集评价区环境质量、环境生态观状资料,并对相关敏感地区进行现状调查和监测。在工作过程中认真贯彻“点段结合”的原则,针对性解决问题;尽量合理选线、选址、减少对环境的影响;生态保护与污染控制并重;评价工作贯穿减少污染、保护环境的目的。

1.3.评价重点

1.3.1.施工期评价重点

(1)生态环境影响评价及生态保护措施分析;

(2)工程对生物多样性的影响、保护、恢复措施分析;

(3)水土保存方案及施工期环境保护管理方案分析。

1.3.

2.运营期评价重点

(1)事故风险分析;

(2)场站的污染源和污染防治措施分析。

1.4.环境影响识别与评价因子筛选

本项目环境影响识别结果见表1.4-1。

表1.4-1 环境影响因子识别结果

根据上述环境影响因子的初步分析结果,结合沿线环境特征,采用矩阵列表法对环境影响评价因子进行筛选,见表1.4-2。

表1.4-2 环境影响评价因子筛选

根据表1.4-1和1.4-2,结合以往相似项目施工期和营运期环境影响实际情况,筛选出的环境影响评价因子见表1.4-3。

表1.4-3 环境影响评价因子筛选结果一览表

1.5.评价工作等级及评价范围

1.5.1.评价工作等级

1.5.1.1.陆域生态环境

工程沿线地区多为农村,景观类型主要有农田、河流、道路和村庄;工程建设及运营后,对沿线生物多样性影响较小,本项目新增的人工景观单元(如场站、截阀室等)相对封闭,且面积较小,对原有景观结构类型影响较小,对沿线土壤及水环境影响较小。本项目管线全长100km,管线穿越重要生态红线区,参考《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011),本项目生态环境影响评价等级

定为一级。

1.5.1.

2.地表水环境

本项目污水主要是场站生活污水和生产废水,水污染物类型相对简单,排放量较小,且属间歇排放,经化粪池处理后由当地环卫部门托运至相应地区污水处理厂处理。地表水环境影响评价等级定为三级。

1.5.1.3.地下水环境

本项目编制报告书,根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016),本项目为导则中的Ⅲ类建设项目。本项目为天然气管线建设项目属于线性工程,建设的三个场站所在地区地下水敏感程度均为为不敏感。因此本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。评价等级分级见表1.4-4。

表1.4-4 评价等级分级表

1.5.1.4.环境空气

本项目建设涉及的工艺场站为分输站,正常情况下无废气排放,非正常工况下废气排放主要为超压废气、清管废气、分离器检修废气。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)的要求中关于评价项目分级别判断的规定,本项目大气环境影响评价等级为三级。

1.5.1.5.声环境

本项目管线工程建成前后涉及区域的声环境质量变化较小,三座分输站选址位于2类区,因此本项目三座分输站所在评价范围声环境评价等级为二级。

1.5.1.6.风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》评价等级划分原则,参照《重大危险源辨实》(GB18218-2000)规定,本项目环境风险评价等级确定为一级。

1.5.

2.评价范围

1.5.

2.1.陆域生态环境

本次陆域生态环境评价范围为管道沿线两侧各2km内的带状区域,并对管道两侧各2km以内的生态环境敏感目标进行调查。

1.5.

2.2.地表水环境

沿线穿越的大型河流以及沿线有饮水功能的河流穿越段上游500米到下游2km范围内的集中饮用水取水口或水源保护地。

1.5.

2.

3.地下水环境

分别以本项目三座分输站为中心,周边1.3km为半径的圆形区域,管线两侧200m范围。

1.5.

2.4.环境空气

分别以本项目三座分输站超压排气口为中心,半径2.5km的圆形范围。1.5.2.5.声环境

施工期声环境评价范围为工程沿线两侧各200m内的村庄或居民区,营运期声环境评价范围确定为各场站厂界外及200m内的村庄或居民区。

1.5.

2.6.环境风险

环境风险评价的评价范围:管道工程沿线两侧各200m的带状区域,分输站周边5km半径圆形区域。

1.6.环境保护目标

管线两侧各200m范围内主要大气、声环境及水环境保护目标详见表1.6-1和图1.6-1~10、图3.1-1、图8.1-6。

本项目管线两侧2km范围内,生态红线区见表1.6-2及图8.1-1、图8.1-2。

各个场站周围2.5km范围内大气保护目标及5km范围内环境风险保护目标见表1.6-3~表1.6-5,图1.6-11~13。

表1.6-1 管线两侧各200m范围内重点保护目标一览表

江苏省天然气有限公司川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目环境影响报告书表1.6-2 本项目管线两侧2km范围内重要生态保护目标情况表

表1.6-3 盛泽首站周围2.5km大气保护目标及5km环境风险保护目标表

天然气川气东送管道利川市学府大道段保护工程施工预案

天然气川气东送管道利川市学府大道段 爱护涵施工方案 一、编制依据及编制原则 一)编制依据 1、湖北天圜工程有限公司设计的《天然气川气东送管道利川市学府大道段爱护工程》施工图。 2、现行国家有关规范、标准和规程。 1)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)。 2)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 3)、《中华人民共和国石油天然气管道爱护法》。 4)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 5)、湖北省地点标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2012) 6)、工程测量规范(GB 50026-2007) 7)、《公路桥涵施工技术规范》 JTG/TF 50-2011 8)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 9)、混凝土强度检验评定标准(混凝土强度检验评定标准 GBT 50107-2010); 10)、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012);

11)、钢筋机械连接技术规程(JGJ 107-2010) 12)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 13)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002 14)、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 15)、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 16)建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 3、《交通运输部、国家能源局、国家安全监督总局关于规范公路桥梁与石油燃气管道交叉工程的通知》(交公路发【2015】36号) 4、施工场地的实际情况和环境条件。 5、现行国家及地点有关施工规范及操作规程;国家及地点颁发的有关建筑、质量、安全文明施工的文件。 施工应严格按照国家及地点标准、规范的要求进行各项工作。 二)编制原则 1、严格遵循我公司依照国家推举标准GB/T19000-2000、GBT24001-1996、GB/T28001-2001建立的ISO9001:2000质量治理体系、环境治理体系、职业健康安全治理体系中相关规定。 2、遵守合同条款要求,认真贯彻业主和监理工程师的指示、指令和要求; 3、严格遵守合同明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标

管线资源管理系统

管线资源管理系统 2007-08-10 19:16:46 来源:编辑:中国软件网作者:评论:0 一、前言随着中国电信业飞速发展,电信设备资源尤其是线路资源也成倍增长;电信线路作为电话、传真、数据通信畅通的必要条件,其建设与维护管理有着举足轻重的作用。但由于电信通信网络高速建设发展与落后的维护水平,形成了线路资源管理难的局面,造成了网络资源的浪费,影响网络的进一步建设和合理规划;由于电信线路、管 一、前言 随着中国电信业飞速发展,电信设备资源尤其是线路资源也成倍增长;电信线路作为电话、传真、数据通信畅通的必要条件,其建设与维护管理有着举足轻重的作用。但由于电信通信网络高速建设发展与落后的维护水平,形成了线路资源管理难的局面,造成了网络资源的浪费,影响网络的进一步建设和合理规划; 由于电信线路、管道资源与地理、图形属性密切关联,且传统的工程图纸手工管理方式,难以满足目前的维护、管理需求;为了实现网络资源的可视化、规范化、现代化的管理,必须建设一套基于地理信息应用的电信管线管理系统,以彻底解决管理中的各种问题。 汉佳公司多年来一直专注于GIS技术的研发和系统集成应用领域,尤其对电信管线资源的建设与管理积累了大量的经验;汉佳公司的GIS管线资源管理系统,是根据《广东电信资源管理系统GIS管线资源管理子系统技术规范》的技术要求,并针对目前电信管线资源管理所面临的各种问题,而提供的可行性解决方案;该系统在各个地市局的成功应用,得到客户的一致认同,证明了系统的成熟性、先进性;为了满足用户的多种需求,汉佳提供专业的GIS平台解决方案和非GIS系统解决方案,供用户选择; 二、系统简介 主界面 汉佳GIS管线资源管理系统采用客户机/服务器模式,基于ArcInfo的GIS平台进行开发;数据库采用Oracle和数据库空间插件ArcSDE,前端采用Visual C++和ArcInfo控件产品MapObjects实现业务应用功能;从而,系统实现了管线设备管理的地理化、可视化,数据分析空间化的管理方式。 由于系统基于GIS平台进行应用开发,从而它能将管线设备和地理空间信息完美地结合起来,进行信息综合处理,改变管线资源管理的传统模式,使用更直观的方式,查看管线

燃气管理信息系统(MIS)

摘要燃气公司新建成的管理信息系统(MIS),一般综合了燃气输配、营销服务和管理的主要业务,它是建立在管理与信息技术基础上的信息化统一管理平台。本文通过介绍燃气公司MIS的主要内容、功能以及特点,说明了燃气公司建设MIS的必要性,最后阐述了系统建设的体会和建设中的关键问题。 关键词:燃气公司系统管理信息化网络 1引言 随着城市天然气和煤气需求快速增长,以及供气服务质量要求不断提高,供气企业必须提高自身的技术和管理水平才能适应新形势及获取更好的效益。采用建立在信息技术基础上综合的管理信息系统作为手段,用于提高管理水平已经是公认的发展趋势。早在九十年代初期就有少数供气企业采用了计算机参与管理,但是那个时候的计算机只是做一些简单计算、原始的列表打印等工作。九十年代后期开始了针对业务项目的专项管理,有了燃气收费管理、生产报表、调度管理、人事管理、计划统计、工程管理、办公自动化、设备管理等各种独立业务的管理信息系统,这些管理应用软件一般是建立在单台计算机上的,尽管如此,在这些业务领域中简化了大量繁琐的操作,管理水平得到了相应提高[1]。二十一世纪出现的SOA构架体系的思想和信息技术的快速发展,城市高速数据通信网络的大量兴建,建立在网络平台上的应用软件开发应用给燃气公司综合管理信息系统的建立提供了有力支持。此时,企业综合管理信息系统的建设有了良好的环境条件,大好的机遇是供气企业发展管理信息化的极佳时机。燃气公司的燃气管理信息化工作一般经历了以上三个步骤发展,建成燃气公司生产经营一体化管理信息系统,实现信息的准确高效传递和共享,辅助领导决策。

|博锐|39 2.1系统网络平台 燃气公司其营业网点、管线公司、输配公司、燃气站分布比较广泛,通过VPN网络的建设,能将各个信息孤岛连接到一个广域网络平台上,形成公司虚拟局域网络系统[1]。详见图1。 2.2系统软件平台 大多数公司服务器操作系统采用Windows 2003 server或者其他系统,IIS6.0;开发工具采用.net系列;数据库采用Oracle 9i;客户端操作系统采用Windows xp sp2或者Windows 2000 sp4,IIS5.5;网络版杀毒软件;备份软件为Veritas windows server 9.i(中文)或其他主流产品;地下管线系统采用主流的GIS软件平台做第二次开发。 2.3系统硬件平台 以20万用户规模的燃气公司为例,采用2台Dell 6850做双机热备份数据库服务器(主要是营销数据以及办公自动化数据)、1台DELL PV122T 磁带机做备份、1台DELL PV220S 磁盘整列柜、1台Dell 6850作为地下管网运行数据库服务器、1台Dell 6850作为生产输配数据库服务器、1台Dell 2850作为域控及备份服务器、1台Dell 2850作为Web服务器、1台Dell 2850网络安全及邮件服务器。网络平台配置了Cisco Catalyst 5000、3550交换机设备以及

高中地理 每日一题 川气东送 新人教版

川气东送 高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★☆☆ 典例在线 下图为我国川气东送工程主干道示意图。读图完成1—3题。 1.川气东送工程建设的主要区位因素是 A.地形B.河流C.社会D.经济 2.关于川气东送主干线工程的叙述正确的是 A.通过了我国地势两级阶梯,一大高原和一大平原 B.沿途各地冬暖夏凉,人居环境好,人口稠密 C.沿途自然带分布体现由赤道到两极的地域分异规律 D.沿线分布有我国水稻、油菜、棉花优势产区 3.川气东送工程属于西气东输工程的有机组成部分,其建设的意义不包括 A.缓解华中、华东能源紧张状况B.彻底改变我国以煤炭为主的能源消费结构C.促进经济与环境的协调发展D.保障天然气安全、稳定供应 【参考答案】1.D 2.D 3.B 3.川气东送工程属于西气东输工程的有机组成部分,其建设可以优化但不能彻底改变我国以煤炭为主的能源消费结构。故选B。 解题必备

川气东送 川气东送管道工程西起川东北普光首站,东至上海末站,是继西气东输管线之后又一条贯穿我国东西部地区的管道大动脉。 川气东送工程对于优化我国能源消费结构,促进东中西部地区经济社会协调发展有着积极的意义。 ①川气东送将促进环境友好型社会建设; ②川气东送工程将为区域天然气提供互联网式的供应; ③川气东送将优化沿线各地能源消费结构; ④川气东送将加快西南地区自然资源向经济能源的转化。 学霸推荐 川气东送项目,被列为继三峡工程、西气东输、青藏铁路、南水北调之后的中国第五大工程,包括一条主干线(四川普光至上海)、一条支干线和三条支线。其中南京支线起于安徽宣城,止于江苏南京。2010年年底,随着一期工程完工,南京冬季的气荒问题得到了一定程度的缓解。据此回答1—3题。

城市燃气管网GIS系统

城市燃气管网GIS系统 城市燃气GIS系统解决方案 (成都方位导向科技开发有限公司) 公司自主研发,利用GIS技术,FLEX富客户表现技术,空间数据库,采用B/S 开发,java 跨平台部署,实现城市燃气高压管线、低压管线、阀们、外业工程车辆的调度安排、作业管理、应急指挥等纳入到信息化的管理当中。一方面,通过本系统的事务处理的能力对阀门,管线报警预警并同时进行工程车辆出警调度管理,另一方面,通过本系统的智能化处理技术,将管线采集作业情况实现智能化采集入库。提高管线采集作业管理。 系统总体架构 系统总体架构是以面向对象(OOP)的设计为基础,以面向服务(SOA)的设计为应用扩展,系统主要采用Browser - Server(B/S)表现形式。系统服务端是基于J2EE技术标准规范下进行开发的,有着良好的安全性、扩展性以及跨平台的适应能力,GIS服务平台采用本公司自己的一套解决方案MAPHAOSERVER进行应用开发,MAPHAOSER企业级GIS平台跨平台部署,支持发布WMS\WFS地图服务,支持shp\tab\dwg\dgn\等目前国内外GIS各种矢量数据以及光栅图的发布;支持缓冲区分析、叠加分析、路径分析、网络分析等各种空间分析算法;支持浏览器端直接绘制点、线、面矢量数据入库。数据库选用PostgreSQL。

系统维护管理端应用环境 服务端:可在windows或者linux的服务器上部署系统,维护简单。客户端:终端用户只需要浏览器即可访问,支持各种主流浏览器。 系统主界 面 系统功能简介 1.阀门管理 ①.能查询到所有的阀门列表,并以表格形式展示。

②.能根据阀门的各种参数模糊查询阀门。 ③.查询到的阀门,点击定位后,能在地图上定位该阀门。 ④.在表格中能删除选定阀门。 ⑤.在表格中能修改选定阀门。 ⑥.可以直接在地图上绘制点并输入阀门其他参数添加阀门。

移动资源管理系统改造方案

北京移动资源管理改造方案 1.背景 2.概述 2.1资源管理的范围 资源是中国移动在市场营销、销售、客户服务过程中涉及到的各类有形和无形资源,目前在系统中实现支撑的资源主要包括: 号码主要分为普通号码(包括全球通,动感地带,神州行等品牌)和集团号码以及一些副号码业务。 业务卡即SIM卡资源,分为空卡,白卡和带号卡3类。 有价卡则充值卡,有实体充值卡和电子充值卡,这里WLAN电子卡也归为有价卡的类别进行管理。 终端资源主要包括手机终端,上网本,上网卡等设备资源。 促销品即营销实物资源,如大米,油等 2.2资源管理涉及系统说明

2.3各系统交互整体现状流程图 目前北京资源管理涉及的系统很多,资源都离散在不同的系统进行管理,下面是目前北京的系统间的主要交互的流程图:

流程说明: 1.一级BOSS下发终端数据,CRM透传给SCM系统,SCM系统支撑终端数据的管 理功能 2.大唐下发SIM卡数据同步给CRM的资源,号码则是由CNP同步给CRM的资源, 资源负责号码和SIM卡资源的库存管理 3.RM支撑的有价卡的管理,数据也是来源于CNP’,CNP生成有价卡数据还会 将数据同步给MIS 4.MIS负责各种实物资源的库存调拨,包括SIM卡,业务卡等。 5.CRM的营业主要支撑面向客户的资源使用,其中,有价卡在使用过程中需 要和VC作交互,电子有价卡还需要到解密平台做解密操作。 3.系统支撑现状详细说明 3.1号码支撑现状 号码资源管理功能是由CRM系统支撑,号码资源由CNP生成后通过文件接口通过给CRM系统,具体的流程图如下: 流程说明: https://www.wendangku.net/doc/6a2745271.html,P生成号码数据,通过文件方式同步给CRM的资源系统,管理员也可通 过CRM前台导入数据。 2.CRM的资源主要支撑号码的管理,包括品牌级别管理、库存管理,以及号

燃气管网信息系统建设中的GIS应用

燃气管网信息系统建设中的GIS应用 GIS技术是将地理科学作为基础,通过计算机技术形成地理空间数据库,还可以实时模拟不同地区的实际地理状况,在军事和航空等多个领域有较为广泛的应用。随着城市化的持续深入,城市燃气管网也朝着现代化和自动化的趋势发展,应用了大量信息技术,GIS技术也不例外。在城市燃气管网的管理中,GIS技术具有较强的应用价值,可以提高管理的效率,保障城市燃气管网的安全运行。接下来,就燃气管网信息系统建设中的GIS应用展开论述。 标签:燃气管网;信息系统;GIS应用 引言 就其本质方面而言,地理科学是GIS技术的基础,而计算机技术对于地理空间数据库的形成十分有益。它能够对不同区域当中具体地理情况进行实时模拟,被广泛应用于航空和军事等方面。在城市化进程不断加快的背景下,城市燃气管网的设计、运行、管理模式逐渐向自动化和现代化的方向发展,其中包括GIS技术在内的信息技术被广泛应用。GIS技术应用于城市燃气管网的管理工作当中,其价值较高,能够从根本上将燃气管网的管理效率提升上来,进而有效确保城市燃气管网运行的稳定和安全。 1 GIS技术概述 GIS是指地理信息系统,主要是应用计算机技术,进行空间数据信息的采集、编辑以及存储,还能够进行空间的显示。GAS将数据库和图形管理系统进行有机结合,将两者的优势集于一体。GIS技术最早应用于测绘和资源环境管理等领域,然后又拓展到城市规划以及土地管理等多个领域。GIS在我国地下管线系统管理中的应用最早是在80年代中期,一線城市开始将GIS技术应用于自来水管网以及燃气管网管理中,有效提高了城市地下管网的管理效果,为有关部门的决策提供了可靠的参考依据,实现了城市的现代化管理。 2在城市燃气管网系统建设工作运用GIS技术的必要性 有效应用GIS技术在一定程度上促进了城市燃气管网的建设。其一,在具体情况中,铺设燃气管网工作要求提前规划好,但GIS系统可以将城区建设的具体情况提供给燃气管道的规划设计人员作参考,进而从根本上确保规划的科学性、合理性。其二,GIS系统可以从根本上提高燃气管道的维修效率。而燃气管道本身具有一定的复杂性,一旦有故障产生,维修人员在GIS系统的帮助下,可以尽快将故障的具体位置找到,进而有效确保维护工作的顺利进行。 3 燃气管网信息系统建设中的GIS应用措施 3.1 GIS应用于管网的信息管控

燃气智慧管网地理信息系统

燃气智慧管网地理信息系统 解决方案

目录 目录 (2) 一、概述 (3) 二、系统关键技术及特点 (4) 三、系统总体设计 (5) 四、系统功能 (7) 五、运行环境及系统配置 (14)

燃气管网地理信息系统基于动态和静态燃气管网电子地图,采用GIS和空间数据库技术,实现对管线、阀门、调压站、门站等燃气设施的统一管理。其目标是实现燃气设施管理的自动化和科学化,及时提供燃气企业管理所需的各类信息资源和分析决策依据,达到用户受益、企业受益的目的。 一、概述 燃气管网地理信息系统是数字城市基础设施资源管理平台系统产品之一,系统采用先进的体系架构技术、空间数据库建库技术、网络技术,具有可扩展性强、运行效率高、容易使用和维护的特点,能够满足国内大中型燃气企业信息的需求。 燃气管网地理信息系统是建立在以动态和静态的燃气管网电子地图基础上,对管线及各种设施进行定位、查询统计、分析等;对各类统计结果打印输出;管网事故发生后,能在短时间内提供关阀方案、用户停气通知单,发生新情况后能迅速调整方案;实现燃气管网图文一体化的现代化管理,提供管网数据动态更新机制,准确高效,为燃气规划、设计、调度、抢修和突击资料管理提供强有力的科学决策依据,实现分析决策的全计算机操作过程,从而提高燃气公司的生产效率和社会服务水平。 燃气管网地理信息系统提供了丰富的外部系统接口,可方便实现与公司其他子系统的无缝集成,实现数据的共享交换和共享,最终融入到城市燃气信息化建设中,发挥其应有作用。

二、系统关键技术及特点 1、燃气信息一体化思想 燃气企业的信息化建设,不再是单一孤立的,需要燃气管网管理系统、营业管理系统、调度系统它们之间相互协作,信息共享与集成。 燃气管网信息管理系统与调度系统实现数据集成,能够实时显示管网中测压点或者流量计的动态监测数据,同时可以根据实时数据绘制全区等压线; 燃气管网信息管理系统与营业收费系统实现数据集成,能够将用户和管网进行关联,并实现用户和管网图形的互动查询,同时查询制定区域内的用气量。关阀搜索时能够搜索出受影响的用户。 调度系统中,实现燃气管网地理信息和营业系统信息在管网建模中的集成,能够合理提取城市主干网和用户用气量,为管网动态模型的建立提供了坚实的物质基础为管网运行调度提供良好的辅助决策 信息。 2、全组件开发,模块化强 采用组件化开发技术,可以根据用户单位管理的实际需求方便调整,业务管理流程与新功能开发功能组合性强; 业务功能模块化强,积累全国多家燃气公司管网管理的实践经验,并经过了分析提取,符合行业管理规范,能够全面满足用户单位燃气管网管理和燃气业务的要求。 3、海量数据存储管理 燃气管网信息系统具有对海量图形数据的存储和管理功能(>

深海天然气水合物钻探取心技术

收稿日期:2009204201 基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划)“天然气水合物钻探取心关键技术”课题(2006AA09A207) 作者简介:王智锋(19752),男,河南沈丘人,工程师,博士研究生,现从事井下工具研究及科研技术管理工作,E 2mail :wan 2 gzf @https://www.wendangku.net/doc/6a2745271.html, 。 文章编号:100123482(2009)0920012204 深海天然气水合物钻探取心技术 王智锋1,2,许俊良2,薄万顺2 (1.中国石油大学石油工程学院,山东东营257061;2.胜利石油管理局钻井工艺研究院,山东东营257017) 摘要:天然气水合物作为一种高效、清洁的新能源,已经引起世界广泛关注,由于其不稳定性,采用 的钻探取心装置必须具备保真功能。简要介绍了国内外4种天然气水合物取心装置及国内取心工具研究进展,叙述了胜利石油管理局钻井工艺研究院承担国家“863计划”重大专项“天然气水合物钻探取心关键技术”采取的取心工具方案。关键词:天然气水合物;取心;保压;钻探中图分类号:TE952 文献标识码:A G as H ydrate Drilling Coring T echnology WAN G Zhi 2feng 1,2,XU J un 2liang 2,BO Wan 2shun 2 (1.College of Pet roleum Engineeing ,China Universit y of Pet roleum ,Dongy ing 257061,China; 2.D rilling Technolog y Research I nstitute ,S hengli Pet roleum A dminist ration B ureau ,Dong ying 257017,China ) Abstract :As a new kind of high efficiency and clean energy resource ,nat ural gas hydrate has ex 2tensively attracted attentions all aro und t he world.The device used for sampling t he nat ural gas hydrate core must po ssess t he p roperties of warm preservation and p ressure preservation due to it s instability.The developing sit uations at home and abroad for sampling of t he nat ural gas hy 2drate ,a new preliminary concept for sampling of t he nat ural gas hydrate were int roduced.The coring tool research project included in t he “Key coring technology for nat ural hydrate ”was de 2scribed ,a major p roject of national “863”plan. K ey w ords :gas hydrate ;coring ;pressure preservation ;drilling 天然气水合物(gas hydrate )是一种白色固体结晶物质,外形像冰,有极强的燃烧力,可作为上等能源,俗称为“可燃冰”。据理论计算,1m 3的天然气水合物可释放出164m 3的甲烷气和0.8m 3的水[122]。这种固体水合物只能存在于一定的温度和压力条件下,一般要求温度低于0~10℃,压力高于10M Pa ,一旦温度升高或压力降低,甲烷气则会逸出,固体水合物便趋于崩解。由于这一特殊性,若要获得其样品具有一定的难度,从海底到地面压力和温度都要发生很大的变化,要实现岩心样品保持接 近原始状态,必须利用特殊的取心设备。 1 国外钻探取心技术现状 [127] 目前,国外钻井船使用的保压取心器主要有国 际深海钻探计划(DSDP )使用的保压取心筒PCB ;国际大洋钻探计划(ODP )使用的保压取心器PCS 、活塞取心器A PC ;日本研制的P TCS ;欧盟研发的H YACE 等。1.1 保压取心器PCS PCS 是一种自由下落式展开、液压驱动、钢缆  2009年第38卷 石油矿场机械 第9期第12页 OI L FIE LD EQUIPMENT 2009,38(9):12~15

燃气管网地理信息系统

1概述 1.1建设背景 燃气管网地理信息系统是城市生存、发展的基础,燃气事业的发展与城市的社会经济发展息息相关,其服务质量的好坏不仅关系到燃气企业自身的利益,也直接影响到社会的稳定和政府形象。 随着国家信息化建设的推进,尤其是“十一五”期间,国家印发了《2006-2020年国家信息化发展战略》,“高起点的规划、高标准的建设、高效率的管理、高质量的服务”已经成为城市燃气规划、建设管理与服务的“四高要求”。采用现代化的技术和管理手段来进行燃气管网规划和管理,使燃气管网的管理工作步入定量化、科学化、自动化、现代化的轨道,已成为燃气企业当前十分紧迫的任务,同时也是“数字城市”、“智慧城市”建设的重要组成部分,及城市可持续发展的迫切要求。 随着市城市建设的发展,市地下燃气管网日益庞杂,采用传统的管理手段已不能满足燃气管网管理的需要。燃气管网的规划、管理、维护、应急均与城市地形的空间形态和空间分布密切相关。近十年来,采用基于GIS(地理信息系统)的燃气管网信息系统来管理城市燃气管网已经达成行业共识,许多燃气企业纷纷将燃气管网信息系统建设作为整个燃气信息化工作的重点,显著提升了燃气企业管理效率和用户服务水平,为燃气企业带来了巨大的经济效益和社会效益。 因此,利用GIS技术,构建高效、合理、实用的市燃气管网信息系统,增强对燃气管网的运营和监管的能力,实现城市燃气管网智慧运作,提高燃气管网管理与服务的水平,已成为燃气企业发展的必然选择。 1.2建设必要性 随着城市建设步伐的加快,现有燃气管网管理模式已远远不能满足城市社会经济发展的需要。燃气企业目前面临的具体问题有: 1)基于图件和表册来表示城市燃气管网以及它们的设施已无法反映管网之 间复杂的网络关系,很难展现这个城市燃气管网的总体特征,很难查寻

川气东输天然气管道恩施段爆燃原因浅析

分享 | 川气东输天然气管道恩施段爆燃原因浅析 管道运输是国际货物的主要运输方式之一,随着工业的发展,管道运输已经成为石油产业一种特殊的运输方式。管道运输运输量大,不受气候、介质、和地面等他因素因素限制,具有可连续作业、生产成本低等特点。随着石油、天然气生产和消费速度的增长,管道运输在油气储运中有着不可替换的地位。目前,百分七十的原油运输和百分之九十九的天然气储运都是由管道承担。 管道正常运行关乎民生大计。根据统计,外部影响、腐蚀和材料缺陷是管道事故的三大主要原因。油气管道建设发展迅速,能源网遍布全国各地,外部影响因素造成的管道损毁日益严峻。在管道上方动土开挖、建房、采矿、取土、大型机械施工、管道上方种植根深植物、水土流失以及一些列的自然灾害都会引起管道运行中断,由于石油、天然气易燃易爆等特点,极易发生火灾、爆炸,造成人员伤亡已经环境破坏。 19日至20日,由于持续强降雨引发山体滑坡,导致恩施境内“川气东送”管道天然气管道被扭断,气体泄漏发生燃烧。管道发生燃爆的原因有很多。事故发生时,由于管道瞬间被扭断,在钢制管道断开瞬间有电流火花产生,成为天然气引燃的火源之一。另外,天然气可能存在杂质,由于管内压力的作用,杂质具有一定的速度。断口作为天然气泄漏点,在断口处天然气的泄放速度会更快,会带出杂质摩擦管口的金属,摩擦出火星,在很大的

几率上引燃天然气。还有一些因素,比如车辆、居民用火,闪电等点火源,都会成为天然气的点火源。 目前,中石化官方还没有出具事故调查分析,个人分析,自然灾害是该事故的主要原因。天气等自然因素人为不可改变,我们只能从预防下手。首先,管道建设初期,进行合理的地质分析,根据地区的地质条件进行管道埋设位置的选择,避开地质灾害点。其次,在管道埋设后,建设完善的水工,防止水土流失、落石等造成悬管,外力损害,并且加大巡查力度,及时发现并整改。最后,管道运行过程中,管道的检测也是必不可少。远场应力检测能够检测出管道的本体应力变化,根据应力集中程度,判断管道本体安全状况。

川气东送管道湖北恩施滑坡段稳定性分析

川气东送管道湖北恩施滑坡段稳定性分析 摘要 本课题《川气东送管道湖北恩施滑坡段稳定性分析》所研究对象是恩施滑坡段,跟据获得的地质勘探资料,进行变形监测,并根据检测信息进行稳定性分析,进而给出合理的治理方案。本文拟采用GEO Studio SLOPE软件进行二维边坡分析计算,采用Midas GTS NX进行三维模型的建立以及分析计算。在三维模型中,考虑管线的受力及影响,并对降水及自然环境条件下的不同情况产生的边坡稳定性变化进行记录和比对,进一步模拟破坏类型。最后给出综合的治理方案。 1 预期目标 当前形势下,川气东送管道湖北恩施滑坡段滑坡已经产生,在既有管线穿越不良地质体的过程中,出现了天然破坏。天然气是一种易燃易爆的高危气体,如果不能妥善处置其下穿危险边坡,不仅会对管线连通区域的人民生产生活安全带来极大威胁,也会对川气东送工程的起止段产生较大的影响,通过对边坡实际工程资料的分析整理,采用电算数值模拟的方法进行计算和验算,得出当前边坡存在的问题所在,并综合分析管线在管土耦合作用下的受力情况及危险破坏面。然后,对于边坡利用所学知识和经验,提出整理意见,达到边坡稳定,使最终计算得出的边坡安全系数达到标准。 2 研究方法 本边坡已经发生了滑动,主要针对当前滑移量给出安全性评估报告,并用数值模拟软件进行分析,在危险滑动面上给出治理建议和措施,并检验治理后安全系数。具体方法如下: (1)根据监测资料,分析滑坡现状,给出滑坡的危险性评价; (2)采用GEO Studio SLOPE软件,依据极限平衡方法分别采用四种算法对滑坡在自然状态下、暴雨状态下进行安全系数计算,对计算结果进行分析对比,给出滑坡危险性评价; (3)采用Midas/GTS软件,依据强度折减方法,算出滑坡的塑性区分布情况和滑坡在自然状态下和暴雨状态下的安全系数,并依据软件结果,输出应力应变云图; (4)采用Midas/GTS软件,对管线进行析取分析,分析管线的受力及管土耦合作用情况; (5)对比计算结果,对滑坡目前状况进行评价,并给出合理的建议和措施; (6)用Midas/GTS软件计算治理后的安全系数。 3 研究进度安排及可行性分析 3.1 研究进度安排 1、资料调研,阅读国内外期刊及文献,撰写毕业论文选题报告; 2、学习了解计算分析软件FLAC3D、GEO Studio 2012、Midas/GTS、AutoCAD 等的使用; 3、根据地质勘测资料,对本文所涉及的滑坡体进行计算分析; 4、根据分析结果,撰写设计说明书,并绘制相应图纸; 5、毕业论文交由导师审阅、答辩; 3.2 可行性分析 GeoStudio是一套专业、高效而且功能强大的适用于地质工程和地质环境模拟计算的仿真软件。其中的模块之一SLOPE/W(边坡稳定性分析软件)是全球岩

地下管线管理信息系统

地下管线管理信息系统 一、概述 地下各类管网、管线是一个城市重要的基础设施,它不仅具有规模大、范围广、管线种类繁多、空间分布复杂、变化大、增长速度快、形成时间长等特点,更重要的它还承担着信息传输、能源输送、污水排放等与人民生活息息相关的重要功能,也是城市赖以生存和发展的物质基础。 随着我国城镇化进程的不断深入,传统的城市地下管线二维管理模式,已根本无法满足当今人们对地下管网、管线大数据信息分析、表达、应用的实际需要。基于此,众智软件审时度势并充分利用多年来在三维领域的研究成果和自有核心技术,自主研发了一套全新的地下管线数据资源汇集管理信息平台——3DPLINE城市三维地下管线管理系统。该系统可有效地将各类地下管线资源融入在系统之中,全面实现了地下管线数据信息的二三维一体化,以及动态更新与专业属性数据的整体同步。此外,系统还可融地理信息、业务办公和辅助决策等地上、地下建筑规划管理模块于一体,采用虚拟仿真技术一揽子解决地下管线管理中所发生的诸多问题。不仅有助于避免市政建设过程中道路的多次开挖,而且还可大大降低施工中地下设施的矛盾与事故隐患,提高管线工程规划设计、施工与管理的准确性和科学性。大量节省规划审批中挖路断面、确定管线走向的时间和费用,最大限度地减少因规划失策所造成的经济损失。 另外,系统还可根据管网空间数据,实现城市三维地下管线的可视化管理,支持城市地下管线的漫游和三维成果自执行文件格式汇报,且可满足城市管线管理人员和技术专业人员的规划设计、方案设计、施工图设计等不同阶段的需要。 城市区域地下管网鸟瞰图 二、建设目标

1、通过对城市地下各类管线基础数据资源的有效整合与配置,进一步推进数字地理空间信息平台 建设,全面实现数据管理部门和应用部门之间对数据资源“集中管理、分部应用”的共建共享。 2、实现对决策基础数据资源的数字化、可视化管理。通过全新的GIS技术,将地图元素和地下空 间信息融入到管理系统之中,并采用三维模拟技术对地下管线进行详实的展示,真正意义上实现城市决策信息资源的数字化和可视化,充分体现出辅助决策的科学性和先进性。 3、提高政府应对公共安全和突发公共事件的处置能力。面对城市突发应急事故,政府可在第一时 间内了解到灾害发生地周边管线的分布情况,协助管理者快速协调调用相关资源并完成应急处置,最大限度地确保将突发公共灾害事故的危害降至到最低限度。 4、全面提升城市地下管线基础数据的管理水平。既可实现对局部地区地下管线空间分布状况的查阅,又可对城市区域地上地下管线进行全景模拟浏览,全面实现城市地下管线的三维显示与管理,使得本来在平面显示下错综复杂的管线变得更加清晰明了。 5、在实现地下管线的三维可视化管理、存储、查询、分析、定位等功能基础上,系统还可用于对 单种管线情况的研究和各种管线整体分布情况的多种专业分析(如垂直净距分析、水平净距分析、覆土深度分析、道路扩建分析、范围拆迁分析以及最短路径分析等);既可使管理人员用以指导工程施工,又可使业务人员用来做新区规划或管线设计的工具,彻底改变业务人员的办公技术条件,从而也使得管理工作更加得心应手。 3DPLINE城市三维地下管线管理系统是一款以计算机网络为载体,以全新GIS为平台应用技术,在全面整合城市地下综合管线数据资源的基础上,创新推出的一套完整的城市地下综合管线数据资源管理数字化、可视化的三维管线管理系统。 三、技术优势 1、管网自动建模 传统的管线竣工资料和探测结果大多是二维矢量线数据,本系统可对二维的平面坐标、埋深、管径等成果数据(包括管线CAD图、实测数据、二维GIS)以标准格式导入,自动生成管网空间拓扑关系图和批量生成三维管线模型、关联属性数据库,并且可在软件内直接自动绘制成图,大大方便了技术人员的日常规划设计和维护设计业务工作。

江苏省天然气有限公司川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目环境影响报告书

前言 任务由来 为落实我国能源战略,保障能源供应安全,缓解国内天然气供应紧张局面和支持地方经济建设,中国石化利用在川东北已探明储量的大型普光气田为天然气生产基地,积极实施油气资源发展战略。 “川气东送”工程作为国家“十一五”重点建设项目,目前已完成。江苏省天然气有限公司与中石化天然气分公司就“川气东送”江苏省境内购销气已签订了购销气意向书。江苏省天然气有限公司负责建设川气东送江苏配套管线。 吴江、昆山地区燃料资源比较贫乏,能源消费构成主要是电力、煤炭、石油及石油产品和天然气等,天然气在一次能源消费中的比例低。随着城市工业、公建的不断发展,能源需求增长加快,燃煤、燃油大量消耗,大大限制了城市环境质量的提高,难以适应城市现代化发展的需求。客观要求能源生产与消费必须走可持续发展之路,即必须改善能源结构,大量使用清洁的能源。 为此,江苏省天然气有限公司拟建设川气东送江苏配套管线吴昆管道工程项目,同时作为江苏省天然气管网连通川气东送主管道的配套工程项目。本项目起点为管线起始于江苏和浙江两省交界处,终点为昆山巴城分输站。管道长度约100km,设计压力为10MPa,其中盛泽首站至昆山分输清管站段管径为D813mm,长度约75km;昆山分输清管站至巴城分输站段管径为D610mm,长度约25km。全线设置监控阀室9座(其中1座无放空管),分输站3座,分别为盛泽首站、吴江分输站和昆山分输清管站。管道设计输气能力为703108Nm3/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规,江苏省天然气有限公司于2015年8月委托河海大学开展本项目的环境影响报告书编制工作。为此,评价单位在现场踏勘、基础资料收集和工程排污状况分析的基础上,编制了本项目环境影响报告书,报请审批。

资源管理系统-全业务端到端资源管理系统与应用

单选(共50分) 待检查 1、 PON网元配置类型包括() A. PTN、ONU 、POS B. OLT、ONU 、POS C. OLT、ONU 、PTN D. OLT、ONU 、PON 待检查 2、传输冗余电路如何清除 A. 起电路新增单 B. 直接删除 C. 起光路停闭单 D. 起电路停闭单 待检查 3、总俯仰角挂高低于20米,总俯仰角不得大于()度,挂高高于50米,总俯仰角不得小于5度; A. 15,5 B. 5,5 C. 10,5 D.

待检查 4、资源管理系统的流程管理,目标是为了确保流程符合实际生产需要,以流程控制(),有效提升资源数据质量 A. 资源数据变更 B. 资源数据删除 C. 资源数据冗余 D. 资源数据退网 待检查 5、可以查看网卡中断的是哪个选项()? A. which interrupts B. cat /proc/ioports C. cat /proc/interrupts D. cat /proc/memoryinfo 待检查 6、查看某个传输设备所在机房名称,在综合资管系统的()模块 A. 业务开通 B. 网络割接 C. 资源拓扑 D. 基础功能

7、关于防火墙的描述不正确的是哪个选项()? A. 如果一个公司信息安全制度不明确,拥有再好的防火墙也没有用 B. 防火墙是一个由软件和硬件设备组合而成的保护屏障 C. 防火墙可以防止伪装成内部信任主机的IP地址欺骗 D. 防火墙可以防止伪装成外部信任主机的IP地址欺骗 待检查 8、下列账号中,最有可能是人员从账号的是 A. zhangshan B. administrator C. user D. oracle 待检查 9、 HP设备硬件告警排查时需要收集()日志 A. DIAG B. EventLog C. IML D. AuditLog 待检查 10、家客业务开通流程中哪个环节可实现系统预占端口与实占端口的调整()

燃气工程信息管理系统

燃气工程信息管理系统 燃气工程信息管理系要:通过建立燃气工程信息管理系统,实 保证对燃气工程项目的过程管理和有效控制程施工质量,保障用气安全。 关键词:燃气;工程;过程管理;信息系统; PDA

概述1 对优化城市城市天然气是新兴的清洁能源,提高人民生活质量发能源结构,改善城市环境,用挥着举足轻重的作用。但是由于城市用气量,气领域的迅速增加及燃气具有易燃易爆的特性天然气的安全必须容易引 发燃气事故,等特点,予以高度重视。带动燃气工程项目纷城市燃气的快速发展,保障用纷上马,如何有效管控燃气工程的质量,气安全,成为燃气公司工程管理的重要内容。北京燃气集团公司输配分公司每年新增加 个,对工程的管理体系一2000的燃气工程近这种方式远远不直采用传统的工程台账 的方式, 更不能提供能满足工程信息的实时性和准 确性,同时对于施工现场的检查还是科学的评测依据。仅仅停留在手写记录的基础上,由于各种原因,不能及时汇报检查情况,或者因手写记录的丢造成整个工程的连而延 误工程信息的流转,失,对于出现问题的工程续性和准确性得不到保障。跟踪检查、“和

责任人也无法跟踪追查,起不到的作用。保障服务”输配分公司决定开发一套工基于以上原因, 解决无法有效控制工程过程及程信息管理 系统,施工质量的问题。以下简称燃气工程燃气工程信息管理系统( 包括工程基础信息管理、现场数据采)管理系统工程基础信息管理是对集和数据分析 三个部分。工程概况、工程台账、施工单位,工程核算、工生成工程程档案等工程基本信息的记录和管理,现的各种报表,可以全面了解工程运作的全貌:增加了场数据采集管理是在基础信息的基础上,、智(PDA工程现场的过程控制,通过手持设备采集现场的数据,掌控工程能手机或其他设备)现场数据采集管理还可以通过的现场执行情况,对现场人员的工作对操作人员工作情况的管理,同时也状况和工作质量进行全面的监督与 考评,可以根据现场检查的结果对施工单位的施工质量、安全、材料、进度等情况进行准确的评判和数据分析是对采集上来的数 据进行全重点管理。以便于企业做出科学的

《川气东送普光天然气净化厂详细工程设计电气工程总结》(中国石化工程建设公司电气副总-王树国

《川气东送普光天然气净化厂详细工程设计电气工程总结》(中国石化工程建设公司电气副总-王树国... 《川气东送普光天然气净化厂详细工程设计电气工程 总结》(中国石化工程建设公司电气副总-王树国)川气东送普光天然气净化厂 详细工程设计 电气工程总结 王树国 (详情见附件) 一.项目背景 1.项目背景: 本项目为国家重点工程,净化厂年处理高含硫天然气为120亿方, 规模为亚洲最大,世界第二,建设地点在四川达州。 2.工程执行时间: 2006.03~2007.01 可行性研究 2007.02~2007.12 基础工程设计

2008.01~2008.12 详细工程设计 2010年4月整个工程已全部投产,进入商业运行。二.项目工程概况 项目名称中国石化股份有限公司中原油田分公司普光气田天然气净化厂 地理位置中国四川省宣汉县普光镇 生产规模2x300x104m3/d天然气净化第一联合装置 2x300x104m3/d天然气净化第二联合装置 2x300x104m3/d 天然气净化第三联合装置 2x300x104m3/d天然气净化第四联合装置 2x300x104m3/d天然气净化第五联合装置 2x300x104m3/d天然气净化第六联合装置 2x300x104m3/d 天然气净化第七联合装置(预留) 2x300x104m3/d 天然气净化第八联合装置(预留) 35/6kV变电所(一),35/6kV变电所(二), 动力站及全厂系统、公用工程等配套单元。 工艺线路及专利技术来源BV公司提供普光天然气净化厂工艺包 占地面积1525676平方米 变电所占地面积35/6kV变电所(一):72m×21m(二层);

燃气管网安全运营系统化解决方案(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气管网安全运营系统化解决 方案(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

燃气管网安全运营系统化解决方案(标准 版) 摘要:分析了燃气管网事故发生的主要原因,指出了影响燃气管网安全运营的主要问题和有待加强的工作,提出了保障燃气管网安全运营的系统化解决方案。 关键词:燃气管网;运行管理;地下管网信息动态维护系统 SystemizedSolutionforSafeOperationofGasNetwork YANGFan,HA0Ying-jie,DAIXiao-min (BeijingAdlerDevelopmentNewTechnologyCo.,Ltd.,Beijing100086,China) Abstract:Themainreasonsforgasnetworkaccidentsareanalyzed.Themainpro blemsinfluencingsafeoperationofgasnetworkandtheworktoberei

nforcedarepointedout.Thesystemizedsolutionensuringthesafeo perationofgasnetworkisputforward. Keywords:gasnetwork;operationmanagement;dynamicmaintenancesystemofundergroundnetworkinformation 近年来,城镇燃气事故时有发生,造成了人身及财产的重大损失。这些事故充分暴露了城镇燃气生产经营中,存在着检查、管理和监督不到位的问题。由于城镇燃气涉及千家万户,必须保证其安全运营。为适应我国燃气行业发展及安全生产的新形势,在认真研究了我国燃气管网设施从施工到运行过程中影响安全运营的主要问题后,本文提出一套保障燃气管网安全运营的系统化解决方案。 1燃气管网事故原因分析 我国燃气事业的发展相对比较晚,随着供气范围的扩大、用户数量的增加,事故的发生率相应增大,安全运营的保障体系显得格外重要。目前,事故的发生率和影响的严重程度已成为检验燃气行业安全程度和技术管理水平的重要指标。 据有关资料显示,日本发生燃气事故造成的结果大致为3种:

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