張世宇,林必毅,余麗麗
(深圳市賽為智能股份有限公司)
城市地下管線包括給水、排水、燃氣、熱力、電力、電信、工業(yè)管線等,是城市的“生命線”。城市管線權(quán)屬復雜,埋于地下又是一個動態(tài)更新的過程,困擾著地下管線的管理工作[1~3]。
當前地下管線運維管理存在以下問題:
1)數(shù)據(jù)缺失嚴重
城市中很多管線鋪設年代久遠,管線數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象普遍,尤其是次干路支路和建筑外圍管線數(shù)據(jù)缺失現(xiàn)象嚴重。同時,隨著城市建設步伐加快、管線不斷更新,僅有的地下管線普查數(shù)據(jù)往往也失去了時效性。
2)圖紙精度不夠
傳統(tǒng)的地下管線采用二維的設計和記錄手段,常見的斷面圖、平面圖以及交叉節(jié)點圖等難以完整準確地表達管線之間、管線與周邊環(huán)境之間的關系,圖紙與實際情況往往有較大差異。
3)數(shù)據(jù)存儲分散
地下管線的數(shù)據(jù)存于不同部門,進行多頭管理。例如,電信管線隸屬于電信公司,供水管道隸屬于自來水公司等。這些管線數(shù)據(jù)所有者按照各自需求、不同格式,進行數(shù)據(jù)的保存、管理和維護工作,致使地下管線數(shù)據(jù)難以共享和綜合利用。
4)數(shù)據(jù)挖掘不到位
當前管線普查主要是給管線定位和定性,罕有進行深層次的數(shù)據(jù)挖掘,因此,造成了一定程度上的信息浪費,亟待搭建運維管理平臺進行科學分析和決策。
5)監(jiān)管方式落后
當前除個別建立實時監(jiān)控系統(tǒng)外,大部分權(quán)屬單位仍沿用傳統(tǒng)人力方式進行管線的日常巡檢和維護。而在實際工作中,巡查工作難以建立有效的監(jiān)督機制,對于重大危險源,傳統(tǒng)的人工方式難以監(jiān)管,易形成重大安全隱患。
6)事故頻發(fā),應急反應能力較差
近年來,管道事故頻發(fā),如燃氣管道泄漏、自來水管爆裂、施工挖斷電纜等,造成了停水、停電甚至爆炸、火災等事故,嚴重影響人們的日常生活及社會經(jīng)濟的發(fā)展。事故發(fā)生時,傳統(tǒng)的報警方式是由事故現(xiàn)場人員進行逐級上報,或者根據(jù)管線壓力監(jiān)測所發(fā)出參數(shù)變化進行報警,難以及時準確地鎖定爆管管段以及確定事故影響范圍。有時還需要大開挖來排查事故原因,管線管理能力和應急處置水平亟待提高。
綜上所述,落后的管線管理與高速發(fā)展的城市建設之間存在的矛盾日益尖銳,亟須探明地下管線的情況,并結(jié)合地形地貌,搭建地下管網(wǎng)智慧運維平臺進行信息化管理。信息化建設可分為基礎地形測繪、管線調(diào)查及平臺搭建3部分。
基礎地形數(shù)據(jù)是指管線周邊最基本的地理信息,包括平面高程測量控制點、道路、水系、境界、地貌、植被、建筑物以及相關屬性信息等,用于表示城市的基本面貌并作為管線及附屬物信息空間定位的載體,是建立地下管網(wǎng)管理平臺的重要組成部分。
矢量數(shù)據(jù)是經(jīng)過國家測繪部門測繪的標準空間數(shù)據(jù)。對于地下管線管理,矢量數(shù)據(jù)作為基礎底圖使用,并在具體業(yè)務應用中,對特定圖層進行分析和計算。在繪制基礎矢量地形圖時,要能夠分辨出綜合管網(wǎng)的最小管理單元,選取相應的比例尺。
在搭建管線運維管理平臺時,為了更加真實直觀地展示三維場景,分析管線、周邊建筑物和構(gòu)筑物的關系,需要對地表實景進行三維數(shù)據(jù)采集,如圖1所示。目前,地上三維模型的制作方式包括傾斜攝影測量、精細建模和粗模拉伸等。
圖1 實景三維模型
表1 物探方法及適用范圍
管網(wǎng)調(diào)查,指針對某一區(qū)域,一般在城市范圍內(nèi)的地下管線敷設現(xiàn)狀進行的調(diào)查。管網(wǎng)調(diào)查主要工作包括資料整理、現(xiàn)場查驗以及地下管線探測等。實際工作中以“現(xiàn)場查驗為主,探測為輔”的原則,摸清地下管線的主要信息(包括管線材質(zhì)、類別、規(guī)格、閥門、管線位置及埋深和窨井位置等)并經(jīng)采集、處理,最終形成空間地理信息數(shù)據(jù)。
地下管線探測的工藝流程如下:①確定工作范圍及對象;②搜集原始資料;③現(xiàn)場踏勘,記錄已知管線;④探測方法驗證;⑤編寫施工方案;⑥現(xiàn)場探測;⑦資料匯總。
20世紀80年代后期,物探技術(shù)被引入到我國地下管線探測中,如今已經(jīng)成為既有地下管線資料獲取的重要技術(shù)手段,完善了以往僅靠現(xiàn)場查驗而導致資料不全、不準的情況[4]。
地下管線的物探技術(shù)主要有以下幾種方法:電磁感應法、電磁波法(探地雷達法)、淺層地震法、磁法、直流電法和紅外輻射法等。其中,電磁感應法和電磁波法是地下管線定位定深最常用的技術(shù)方法。
根據(jù)李學軍等[5]相關研究,常用物探方法與適用范圍,如表1所示。
采用物探技術(shù)進行管線探查過程中,應遵循以下原則:①從已知到未知,再回歸已知;②從簡單到復雜;③優(yōu)先選擇簡單、快速、有效的方法;④通過方法試驗及信息綜合來解決探測疑難點。
20世紀90年代末,廣州市進行地下管線普查并成功開發(fā)搭建地下管線信息管理系統(tǒng)[6], 而后,國內(nèi)各大城市相繼開展地下管線信息管理系統(tǒng)建設。當前,已開展城市地下管線普查和信息系統(tǒng)建設的城市占城市總數(shù)的1/3,其中,有近90%的城市能夠采取不同方式進行地下管線信息的動態(tài)更新。
目前,國內(nèi)建立的地下管線信息運維系統(tǒng)大都基于GIS平臺進行二次開發(fā)[7],能夠基本滿足地下管線的日常管理需求,常見功能[8,9]如下。
平臺可根據(jù)管線及基礎地形數(shù)據(jù)進行三維管網(wǎng)及周邊地理信息展示。系統(tǒng)提供了方便的三維瀏覽功能,可通過圖層操作,選擇需要顯示的內(nèi)容,如圖2所示。
圖2 三維管網(wǎng)展示
在管網(wǎng)三維立體圖中可以從不同的角度瀏覽查詢管網(wǎng)的連接關系和管網(wǎng)的圖形參數(shù)和屬性信息等。系統(tǒng)提供查詢定位、管線標注、空間算量及管線統(tǒng)計等功能。
平臺支持水平凈距分析、垂直凈距分析、碰撞分析、橫斷面分析、縱斷面分析、影響范圍分析及連通分析等功能。
地理信息和管線數(shù)據(jù)為城市級管網(wǎng)數(shù)據(jù)挖掘提供可能,通過相關技術(shù)手段,可大大提升城市地下管線數(shù)據(jù)庫的利用價值,如進行城市泄洪、排污能力評估,分析管線設計是否符合規(guī)范要求等。
配合管網(wǎng)上安裝的相關實時監(jiān)測設備,利用回傳的監(jiān)測數(shù)據(jù)實現(xiàn)實時監(jiān)控、報警管理、線路異常報警等功能。
遇到突然事件時,可快速查找附近的應急設施資源,通知相關責任人,通過資源快速調(diào)度做到快速響應。同時,可以制定應急預案,配合應急演練??梢栽诘貓D上做綜合應急模擬,防患于未然。
本文結(jié)合現(xiàn)狀及行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平,分析了城市既有地下管網(wǎng)信息化建設主要流程,包括3部分內(nèi)容:基礎地形數(shù)據(jù)獲取、管網(wǎng)調(diào)查、基于GIS的地下管網(wǎng)智慧管理平臺建設。結(jié)合工程實際,提出了項目實施過程中的主要技術(shù)和主要功能。上述研究工作對于城市地下管網(wǎng)的智慧運維具有一定的借鑒意義,對于建筑信息化、智慧城市建立具有基礎性的指導意義。