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智慧环保平台饮用水源管理系统的管理及应急模块及方法 

申请/专利权人:深圳市生态环境智能管控中心

申请日:2022-08-26

公开(公告)日:2024-07-05

公开(公告)号:CN115455253B

主分类号:G06F16/904

分类号:G06F16/904;G06Q50/06

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.07.05#授权;2022.12.27#实质审查的生效;2022.12.09#公开

摘要:本发明公开了智慧环保平台饮用水源管理系统的管理及应急模块及方法。该方法包括:获取目标区域的饮用水源的饮用水源基础信息,基于基础图层生成饮用水源管理图;按照时间维度的变化而展示饮用水源在不同时间的饮用水源特征信息和饮用水源特征信息变化趋势;根据饮用水源基础信息生成饮用水源虚拟模型,获取用户设置的应急方案;获取污染物扩散模型;结合饮用水源虚拟模型和污染物扩散模型进行污染物在饮用水源的覆盖范围内扩散范围及影响程度的模拟分析,获取应急模拟结果;将应急模拟结果与城镇供水系统模型相结合,预测污染物扩散模型会造成的供水限制,并生成对应的提示信息,以显示供水限制的影响范围和严重程度。本发明能够提升工作效率。

主权项:1.一种智慧环保平台饮用水源管理系统的管理及应急方法,其特征在于,包括:获取目标区域的饮用水源的饮用水源基础信息,在基础图层上叠加所述饮用水源基础信息生成饮用水源管理图,所述饮用水源基础信息包括饮用水源特征信息、风险源信息、监测点信息,所述基础图层包括高程图、遥感图、地形图,饮用水源特征信息包括水质级别、水质类别、断面达标率、综合营养状态指数、污染物信息;将流域、饮用水源、断面的空间维度和月度、季度、年度的时间维度集合对所述饮用水源基础信息进行分析,以数据表和图表结合的形式进行;根据所述饮用水源特征信息以不同显示方式显示所述饮用水源,按照时间维度的变化而展示所述饮用水源在不同时间的所述饮用水源特征信息和所述饮用水源特征信息变化趋势;根据所述饮用水源基础信息生成饮用水源虚拟模型,获取用户设置的应急方案,所述应急方案包括至少一个应急措施,所述水源虚拟模型包括饮用水源的水质情况、饮用水源连通的河流、饮用水源所处的地理环境、气候环境、人类活动情况;获取污染物扩散模型,所述污染物扩散模型包括水环境污染事故发生的位置、污染物的种类、污染物进入水体的方式以及污染物泄露速率;结合所述饮用水源虚拟模型和所述污染物扩散模型进行污染物在所述饮用水源的覆盖范围内扩散范围及影响程度的模拟分析,获取应急模拟结果;将所述应急模拟结果与城镇供水系统模型相结合,预测所述污染物扩散模型会造成的供水限制,并生成对应的提示信息,以显示所述供水限制的影响范围和严重程度;所述结合所述饮用水源虚拟模型和所述污染物扩散模型进行污染物在所述饮用水源的覆盖范围内扩散范围及影响程度的模拟分析,获取应急模拟结果的步骤包括:获取所述应急方案的目标值和所述应急模拟结果的模拟值,根据所述目标值和所述模拟值获取模拟达标率,根据所述模拟达标率判断所述应急方案是否达标;显示所述模拟值和所述模拟达标率根据时间变化的趋势曲线图;显示多个应急方案的方案执行对比列表,所述方案执行对比列表包括每个所述应急方案是否达标、成本评估,以供用户进行选择;所述显示多个应急方案的方案执行列表的步骤之前,包括:获取所述多个应急方案的可交替分支步骤,保留每一步所述可交替分支步骤的运算结果,将所述可交替分支步骤进行交替,获取交替后的应急方案,获取所述交替后的应急方案的交替应急模拟结果;若所述交替应急模拟结果优于原始的所述应急方案的应急模拟结果,则将所述交替后的所述应急方案替换原始的应急方案;若所述交替应急模拟结果差于原始的所述应急方案的应急模拟结果,则忽视所述交替后的应急方案;所述显示多个应急方案的方案执行列表的步骤,包括:显示所述原始的应急方案和所述交替后的应急方案的方案执行列表;所述在基础图层上叠加所述饮用水源基础信息生成饮用水源管理图的步骤之后,包括:获取相关部门的相关数据,根据所述相关数据获取各类污染物的排放量,将所述排放量与所述饮用水源管理图叠加;在每条河流的断面位置进行标记,显示对应排污口、河流汇入点和污染面源的贡献率统计柱形图;将河流的支流汇入点的贡献率展开为支流对应排污口、污染面源的贡献率;将河流上游的贡献率展开为该河流倒数第二个断面到倒数第三个断面之间的排污口、支流、污染面源的贡献率;所述根据所述相关数据获取各类污染物的排放量的步骤,包括:应用遥感技术和地理信息系统技术对流域范围内可获取的数字高程模型数据和多波段扫描影像进行处理分析,获取河流及不同土地利用数据,并将所述河流及土地利用数据进行叠加,提取出河流及不同土地利用类型的面源分布图,采用排放系数对面源的污染排放量进行估算;所述采用排放系数对面源的污染排放量进行估算的步骤,包括:河流的累计流量*污染物浓度计算出污染排放量;所述智慧环保平台饮用水源管理系统的管理及应急方法还包括:建立基于供水人口数量的水源负荷预测;所述建立基于供水人口数量的水源负荷预测步骤包括:结合达标水源和基本达标水源,形成可分配的总供给份额;采集历史年份的总供给份额,拟定有n个因素均与待预测份额有关,每个因素代表一种影响总供给份额的类型,建立预测档案,所述预测档案包括每年的总供给份额,以及所对应的不同因素的变化程度;获取当前年份所对应n个因素的变化程度,将因素变化程度最相似的历史年份的总供给份额作为当前年份的总供给份额;结合总供给份额和供水人口数量,形成人均供给份额;根据人均供给份额,获取水源负荷预等级;其中,因素包括水源含微量成分对人体健康的影响程度、工业点源的数量、农业点源的数量、生活面源的污染程度、年度阳光照射情况、年度温度情况;所述智慧环保平台饮用水源管理系统的管理及应急方法还包括:获取每个污染面源的对每条河流的贡献率,将至少两个所述污染面源进行组合,获取污染源组合,获取所述污染源组合对于每条河流的贡献率;所述智慧环保平台饮用水源管理系统的管理及应急方法还包括:获取管理员设置的巡查任务信息,根据所述巡查任务信息自动生成待办巡查任务,所述巡查任务信息包括任务点位、责任科室、水库负责人、巡查员、巡查周期;将所述待办巡查任务下发至对应的巡查员的任务系统,每个保护区每周期生成一条巡查任务,包括保护区内各巡查点位该巡查任务的子项;获取所述巡查员发送的巡查启动信息,根据所述巡查启动信息实时记录巡查经纬度并绘制巡查轨迹;获取所述巡查员上传的问题图片和问题描述,根据所述问题图片和所述问题描述以及所述巡查轨迹生成巡查表单,根据所述巡查表单生成巡查台账。

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