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  • 2022-04-22 11:16:40 发布

沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统建设项目可行性研究报告

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'沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统建设项目第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统建设项目1.1.2项目主管单位沈阳市林业局1.1.3项目建设单位沈阳棋盘山国际风景旅游开发区1.1.4法人代表杨德斌1.1.5项目建设性质新建1.1.6项目宗旨围绕“以保护和改善生态环境为重点”的林业发展基本思路,贯彻“预防为主、积极消灭”的森林防火方针,以实现森林防火视频的自动监控、烟火准确识别、火点精确定位、火情蔓延趋势推演、扑救指挥的辅助决策、灾后评估等功能。打造现代林业智能化、信息化、网络化、科学化的目标,积极建立森林防火现代化、综合防范指挥体系,搭建森林防火数字化网络平台,不断提高森林防火、防护的整体综合能力和水平,保障森林资源安全,促进并推动我区林业持续、快速和健康发展。-89- 1.1.7项目区域范围沈阳棋盘山国际风景旅游开发区重点火险区域包括:管委会,大洋山,环保培训中心,林业管理部,风景区,望宾村,纪念林,毛望路,百合塔,森林公园南门,森林公园东山,山城子村,合心村,湾沟村,观音阁村东山,大夫村,胜天岭,神秘谷,观音阁村,莲花池,大仁境,东沟村,东陵公园,鸟岛总计24个地点。1.1.8主要建设内容沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统是一个涵盖多专业、多学科复杂的系统工程,具体包括以下部分:1.数字微波传输系统26套2.前端视频采集系统共24套:其中前端视频采集子系统改造18套,新建前端视频采集子系统6套;3.野外供电子系统24套;4.前端监控基础、土建钢结构及防雷一项:其中新建钢结构铁塔3套(分别为15米、18米、30米);防雷接地设施24套;铁塔加固、除锈18套;5.气象信息系统3套;6.信息显示系统1套;7.GIS地理信息系统1套1.1.9建设期限2013年4月---2013年12月1.1.10建设目标项目建成后,对林区监测覆盖率达到96%左右,实现森林火情的自动监控、烟火自动识别、火点精确定位、火情蔓延趋势推演、扑救-89- 指挥的辅助决策、灾后评估等功能。林火发生识别准确率达到98%以上,定位误差小于100米,同时搜索火点周围可用资源和重点保护对象,为科学决策指挥调度提供有利依据。利用现代化数字智能设备取代人工巡视及传统视频监控监测的手段,减少人力资源投入,减轻工作人员劳动强度,提升全区森林火灾的综合防御和控制能力。为沈阳棋盘山国际风景旅游开发区实现现代林业智能化、信息化、网络化、科学化及林业资源的安全提供有力的保障。1.1.11项目投资规模序号项目名称数量指标(万元)1数字微波传输部分26套68.56402视频采集部分24套956.95683太阳能供电部分24套309.16804前端监控基础,土建钢结构及避雷24套127.44005气象信息系统3套7.09006信息显示部分1套63.14007GIS地理信息部分1套70.96008施工及安装调试费1项86.66649工程建设监理1项23.694910项目设计费1项20.000011建设单位管理费1项16.0332合计1749.71331.1.12效益评价沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统的建成能够提早发现火情,同时结合GIS地理信息准确定位出火点位置,提供-89- 火点周边重点保护对象和快捷道路,为指挥决策提供有利依据,为消防队员到达火灾现场进行扑救节省时间,减少人力物力的投入,极大的降低森林资源的损失。同时也使本区森林防火基础设施和设备得到显著改善,防火能力高度增强,林区安全得到保障,其生态效益和社会效益将是十分巨大的。1.2编制依据及标准1.《中华人民共和国森林法》2.《中华人民共和国森林法实施条例》3.国务院1988年颁布的《森林防火条例》4.《森林重点火险区域综合治理工程项目建设标准》2004(试行)5.《森林防火工程技术标准》(LYJI27-91)6.《中国电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-827.《安全防范工程程序与要求》GA/T75-948.《电气指标标准》EIA-422/EIA-4859.《塔桅钢结构施工及验收规范》CECS80:199610.《钢结构工程施工质量验收规范》GB5025-200111.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-199412.《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1-198913.《防雷及接地安装工艺标准》GB322-199814.《建筑物防雷设计规范》GB50057-9415.《微波站防雷与接地设计规范》YD2011-9316.《无线局域网标准》IEEE802.1117.《森林资源非空间数据》DF01-111018.《林业数字矢量基础地理数据标准》DF01-1311-89- 19.《林业政策法规数据标准》DF01-141020.《林业政策法规数据标准》DF01-142021.《林业文献资料数据标准》DF01-143022.《数据库建库标准》DF01-410023.《数据库软件规范》DF01-471024.《数据库管理规范》DF01-420025.《中华人民共和国招投标法》26.《工程建设项目招标范围和规模的规定》-89- 第二章项目建设背景及建设必要性2.1项目建设背景森林是陆地生态系统的重要组成部分,保护森林就是保护人类自己,这已成为全社会的共识。加强林业建设,维护生态安全,是新世纪人类共同研究的主题,也是我国经济社会和可持续发展、实现社会主义现代化的现实需要。《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中提出:到2010年,全国森林覆盖率达到19%以上;到2020年,森林覆盖率达到23%以上;到2050年,使森林覆盖率达到并稳定在26%以上,基本实现山川秀美,生态状况步入良性循环。目前我国森林覆盖率仅有20.3%,仍是一个缺林少绿的国家。森林总量不足、分布不均、质量不高,森林生态功能十分脆弱,生态状况局部改善、整体恶化的趋势尚未得到根本扭转。因此在不断造林绿化的同时,保护好现有森林资源,已成为林业工作的重点。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、危害严重的自然灾害,森林防火是森林资源保护工作的一个重要组成部分。党中央、国务院曾就森林防火工作多次召开会议和作出指示,十届人大一次会议更是强调要大力加强生态建设,积极做好森林防灾减灾工作。要从改革、发展、稳定的大局出发,充分认识做好森林防火工作的重要性和紧迫性。因此,做好森林防火工作,保护生态安全,意义十分重大。搞好森林防火工作,有利于保护森林资源,有利于林区安定,有利于集中精力抓改革开放和经济建设,有着巨大的经济效益、生态效益和社会效益。森林火灾受社会条件和自然因素的影响,在目前条件-89- 下,做好森林火灾的预防工作,避免大的森林火灾的发生是完全可以做到的。但是,思想麻痹,工作放松,导致森林火灾随时存在。近几年,气候变化异常,发生火灾的可能性不断增大,森林防火的任务越来越重,原有的护林防火的设施、设备已远远不能满足新时期森林防火的需要。2.2项目由来和形成林业是一项重要的公益事业和基础产业,承担着生态建设和林产品供给的重要任务。建国以来,特别是改革开放以来,在党和政府的领导下,沈阳棋盘山国际风景旅游开发区的林业建设取得了可喜的成就,经过长期不懈的努力,本区林地面积已发展为147平方公里,森林覆盖率达到了33.52%,以自然山水、园林艺术为主体,集风光旅游、名胜古迹旅游、森林生态旅游、冰雪旅游、度假旅游、科普知识、文体娱乐为一体的旅游胜地。区域内森林茂密,空气清新,水面清澈,季节变化明显,自然资源、生态价值极高。区域内的世界园艺博览园、清福陵、盛京国际高尔夫俱乐部、鸟岛、星长城中国电影之都、向阳寺、海洋世界、棋盘山风景区、冰川动物乐园、国家森林公园、花果山神迷谷及每年举办的中国沈阳国际冰雪节,已形成了独具魅力的旅游黄金线和旅游品牌。在加快森林覆盖率和旅游经济效益的同时,必须居安思危,高度重视森林防火工作。当前我区森林防火面临着严峻的形势:棋盘山地区气候干旱,村庄和林区相连,进山旅游人员较多,增加了森林火灾隐患;现有的森林防火监测设施相对落后,综合防火能力不强,森林火灾对林业的威胁仍很严重,对防火工作又提出了新的要求。因此,搞好森林防火工作,建设沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智-89- 能监控系统项目,对于保护我区的森林资源,加快生态建设,都具有十分重要的意义。2.3项目建设的必要性沈阳棋盘山国际风景旅游开发区重要的水源涵养林和再生能源基地,是棋盘山工农业生产基地的天然绿色屏障,依托山区而建的棋盘山风景区、野生动物园、植物园以其独特的自然景观和人文景观,吸引着全国各地游客,2004年“五一”黄金周旅游收入排在全国第二位,充分显示出森林资源在区经济发展中的重要位置。特别是通过全市人民共同努力,投入大量资金申办筹建的2006年世界园艺博览会在此已举行,已在世界面前充分展现沈阳人民的政治面貌和经济发达程度,其历史意义和推动作用是不可估量的。(一)本项目建设是保护森林资源,维护国土生态安全,落实科学发展观的具体表现《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》要求。要重视林业科学基础研究、应用研究和高新技术开发,提高林业的科技创新能力、重点研发林火管理与控制等关键性技术。采取先进科学技术手段来达到“发现早、行动快、灭在小”,以控制森林火灾蔓延,森林火灾直接影响了林业的健康发展,给局部森林造成严重破坏,给区域生态安全带来严重威胁。科学发展观的核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续发展,根本方法是统筹兼顾。森林是陆地生态系统的主体,做好森林防火工作,预防和减少森林火灾,不仅是保护宝贵森林资源,保护人民生命财产安全和国土生态安全,更是保护人类赖以生存的物质条件,是以人为本理念的具体贯彻和落实,是全面、持续、协调发展的具体表现。(二)本项目建设是全面加快林业信息化发展的必然要求。森林-89- 防火作为林业灾害防治的重要工作,是保护森林资源、保护生态环境、保护野生动植物资源和生物多样性的需要,是维护林区安定、促进社会和谐稳定的需要,森林防火信息化也就成为林业信息化建设的重要组成部分。抓好林业灾害智能监控与应急系统建设作为林业信息化建设重要组成部分,进一步完善森林防火智能监控和应急指挥系统,扩展层次,加强对接强化功能,拓展业务应用平台,提高管理效率和处置突发事件能力。经过多年的实践表明:森林防火信息化建设是一项系统工程,要求高,建设难度大,因此,只有加强森林防火信息化建设,建立科学化、规范化的建设和管理体制,才能在加快林业信息建设的过程中保持领先,不拖林业信息化建设的后腿,是全面加快林业信息化发展的必然要求。(三)本项目建设是应对极端气候的客观需要。世界卫生组织新闻公报表明,近年来,受厄尔尼诺、拉尼娜、温室效应等影响,全球气候异常,气温升高,旱涝不均等自然灾害为历史罕见。1860-2000年间,全球地面平均温度上升了大约0.6-0.9℃,其中11个最暖的年份出现在1985年以后。伴随着气候形势的异常,森林火灾的发生日趋频繁。本世纪头十年,世界上森林火灾次数和过火面积大幅上升。据专家分析预测,目前全球气温仍然在以每10年0.2℃的速度上升,全球气候变暖为森林火灾的发生提供了条件。因此不利的气候条件要求我们做好森林防火工作,以应对极端气候的发生。(四)本项目建设是林火管理迈向现代化、提高森林防火综合能力的有效途径。近年来,世界林业发达国家越来越重视森林防火工作的规范化和科学化,林火管理逐步迈向现代化。应当值得我区森林防-89- 火工作借鉴。树立“健康的森林成就健康的国家”的理念,采取健康森林经营手段,不断促进森林健康。以人为本,将优先保护人身安全、社区安全、重要设施安全作为制定防火政策和实施防扑火措施的重要原则,处处体现“以人为本、安全第一”的思想。本项目建设正是在充分发挥自身优势的基础上,借鉴国内外先进经验,全面提升我区森林防火工作整体水平,以满足区域森林防火的需要,扩大监控护林覆盖范围。通过森林防火视频的自动监控、烟火准确识别、火点精确定位、火情蔓延趋势推演、扑救指挥的辅助决策、灾后评估等功能,以实现人员、设备等资源的优化配置的目标。(五)节能减排、建立环保型城市,构建绿色生态沈阳,促进沈阳市经济发展,建设和谐社会的需要。2001年起,沈阳市委、市政府提出“生态立市,建设森林城市”的战略决策。以筹办世园会为契机,沈阳市的城市建设、环境质量和管理水平跃上了新台阶。沈阳不仅从世界十大污染城市之一,一跃成为国家环保模范城市,而且还戴上了“国家森林城市”的桂冠。2005年8月24日,辽宁省沈阳市被授予“国家森林城市”的光荣称号,沈阳市因此成为全国第二个获此殊荣的城市。截至2010年3月末,据联合国消息,《联合国气候变化框架公约》秘书处表示,已经有70多个缔约方做出了到2020年的温室气体减排承诺,这些国家的排放量之和占世界总量的80%以上。其中41个工业化国家已经正式通告了它们到2020年的减排目标,另外35个发展中国家也已经宣布了各国在获得资金和技术支持的前提下计划采取的减排行动。节能减排是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是推进经济结构调整,转变增长方式的必由之路;是维护中华民族长远利益的必然要求。-89- 沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林资源的重要性,决定了保护沈阳市东部山区森林资源将成为沈阳市林业工作的重中之重。对于保护沈阳市森林资源,促进项目区森林旅游业健康稳定发展和重要设施安全,维护林区社会秩序稳定具有重要现实意义。项目建设是构建绿色生态沈阳,促进沈阳市经济发展,建设和谐社会的需要。综上所述,沈阳棋盘山国际风景旅游开发区是沈阳实现森林城市的重要资源基础,是一块无价之宝。区域内林木资源丰富集中,林相错综复杂,村、山相连,人、林交杂。特别是区域开发以来,林内人员出入明显增多,加之区域存在部分散坟和春季烧荒现象,野外火源管理难度很大,而且随着世园会举行,林区内各种野外用火行为必将增多,这些火险隐患时刻威胁着森林资源的安全,一旦发生森林火灾,不但国家和人民的生命财产毁于一旦,人居环境受到破坏,沈阳市的经济建设也将受到巨大影响。另外沈阳棋盘山国际风景旅游开发区与铁岭、抚顺、辽阳、本溪等林区相连,如果某一区域发生火灾,得不到有效监控和预防,后果不堪设想。因此利用高新技术手段,建设沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统项目对促进沈阳经济发展,巩固森林城市建设成果,建设和谐社会环境都具有十分重要的意义。-89- 第三章项目地理位置及概况3.1地理位置及特征沈阳棋盘山国际风景旅游开发区地处沈阳市区东部,总面积203平方公里,景区面积142平方公里。距沈阳市区仅17公里,地处铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山等辽宁中部城市群中心。  沈阳棋盘山国际风景旅游开发区是以自然山水、园林艺术为主体,集风光旅游、名胜古迹旅游、森林生态旅游、冰雪旅游、度假旅游、科普知识、文体娱乐为一体的旅游胜地。  区域内森林茂密,空气清新,水面清澈,季相变化明显,森林覆盖率50%以上,自然资源、生态价值极高。区域内的世界园艺博览园、清福陵、盛京国际高尔夫俱乐部、鸟岛、星长城中国电影之都、向阳寺、海洋世界、棋盘山风景区、冰川动物乐园、国家森林公园、花果山神迷谷及每年举办的中国沈阳国际冰雪节,已形成了独具魅力的旅游黄金线和旅游品牌。3.2重点林区区划区域包括:管委会,大洋山,环保培训中心,林业管理部,风景区,望宾村,纪念林,毛望路,百合塔,森林公园南门,森林公园东山,山城子村,合心村,湾沟村,观音阁村东山,大夫村,胜天岭,神秘谷,观音阁村,莲花池,大仁境,东沟村,东陵公园,鸟岛。总计24个区。3.3气候条件棋盘山地区属北温带受季风影响的半湿润大陆气候,年平均降雨量在650毫米以上,四季分明,冬季漫长,春季回暖快,夏季日照充-89- 足,炎热干燥。全年平均气温达10℃,无霜期160天。3.4森林火灾概况森林火灾是森林资源的大敌。由于气候变化和人为因素的影响,森林火灾每年都有一定的发生频率,造成了森林资源的一定损失和生态环境的污染与破坏。根据调查,近十年发生的森林火警、荒火多由人为活动造成,雷电及其它起火极为少见,区域年平均发生火情40余起,引起了各级政府的重视。大多林火起因的客观因素是由于冬春季节寒冷干燥、风大,致使冬春季节出现旱情,加快了可燃物水分蒸发和变干的速度,是林区可燃物含水率极低,部分易燃物处在风干状态。而且本区气候较寒冷,植物一般到9月下旬停止生长,苔藓、草本植物开始枯黄;落叶乔、灌木开始落叶,微生物活动减少,分解速度慢,使易燃物容易积累,遇到火源极易燃烧。林火起因主要是由上坟、吸烟、取暖、玩火、野炊、烧桔梗等引起。人们对林火的危险性、突发性认识不足,用火安全意识差,容易引起森林火灾。3.5森林防火存在的问题沈阳棋盘山国际风景旅游开发区虽然在护林防火上有了一定的基础,但由于森林防火工作涉及面积面广、难度大。随着有林地面积的不断扩大和林木的生长,原有的护林防火设施设备及人员都已显得不足,主要表现在:1.林火监测、预防和扑救基础设施滞后,设备缺乏。综合控制林火的能力弱,预防方式、手段落后,跟不上现代化科学防火的发展要求。-89- 2.现有的林火预测预报手段落后,与现代森林防火的要求不相适应。无法做到科学分析森林火灾发生的条件和规律,适时预报森林火险程度,对森林火灾发生趋势和区域提前预报;3.森林消防队伍技术水平不高,扑火经验和战斗力有待提高;4.防火灭火的科技含量不高,手段落后。3.6森林防火体系概况随着森林资源的扩大和生产结构的调整,各级政府对森林保护工作高度重视。为不断加强森林防火基层基础设施建设,切实保护森林资源,沈阳棋盘山国际风景旅游开发区组建一支专业扑火队,到目前,共有消防队员30人,护林员90人。现有18个普通视频监控点,建于2008年,设备已严重老化,已不能满足现代化森林防火需要。3.7新时期森林防火的主要任务沈阳棋盘山国际风景旅游开发区其生态地位十分重要,为森林防火工作提出了更高的要求,森林防火的形势更加严峻,任务更加艰巨。为使森林防火工作逐步实现科学化、法制化、规范化、信息化、专业化、标准化。在今后工作中必须做到:1.加快由一般性宣传教育向规范化宣传教育与法规建设相结合方面转化;2.加快单一火源管理向火源管理与生物防火工程,可燃物计划清除相结合方面转化;3.逐步增加投入,实行项目管理;健全森林防火组织指挥系统,加快由经验型指挥向科学型指挥方面转化;加快由原始的、落后的灭火手段向扑火机具现代化方面转化;4.稳定森林防火队伍,逐步建立以专职防火干部为骨干力量,以专-89- 业、半专业扑火队伍为补充力量的专业化防火、扑火队伍;5.依法建立监督机制,标本兼治、综合防治。由被动扑火向主动监督转变;6.逐步完善通讯、气象系统建设;7.加大科技投入,增加森林防火的科技含量,提高防火、扑火水平;8.坚持落实行政领导负责制为主体的各种责任制,加强防火组织体系建设。9.建立智能监测及GIS地理信息系统,自动识别火情,准确定位火点位置,提供火点周边重点保护对象和快捷道路,为指挥决策提供有利依据,为消防队员到达火灾现场扑救火灾节省时间。10.利用现代化数字智能设备取代人工巡视及传统视频监控监测的手段,减少人力资源投入,减轻工作人员劳动强度-89- 第四章项目建设方案4.1项目建设的主要内容1.数字微波传输系统26套2.前端视频采集系统共24套:其中前端视频采集子系统改造18套,新建前端视频采集子系统6套;3.野外供电子系统24套;4.前端监控基础、土建钢结构及防雷一项:其中新建钢结构铁塔6套(分别为15米、18米、30米);防雷接地设施24套;铁塔加固、除锈18套;5.气象信息系统3套;6.信息显示系统1套;7.GIS地理信息系统1套4.1.1系统功能技术要求1.关于林火、烟雾、定位系统监控的林区图像清晰可辩,能够在第一时间智能识别林火。系统能够精确定位火点位置,并能自动报警。2.关于火情推演能够根据当前火点的位置、风向、温度、湿度、地表温度、植被等信息动态推演火灾蔓延的方向、面积、速度及强度,为扑火指挥提供科学的决策依据。3.关于扑火预案报警后一旦火情确认,指挥扑救人员可通过大屏幕实时查看现场实时视频,同时能通过系统辅助,结合现场实际情况,产生一套切实-89- 可行的扑火方案,得出扑救具体措施和最佳路线等切实可行的预案。4.关于灾后评估林火发生后,系统能对受灾面积、灾害损失做出相对准确的评估。甚至能对灾后重建提供辅助决策的数据。5.关于数据存储前端设备15×24不间断录像,随时调用录像资料,进行录像回放。管理数据的存储要求安全保密,数据库的配置能满足系统运行。项目共设24个高山信息采集点,具体名称、地点如下:序号采集监控点地点名称东经度北纬度高度(米)11号塔管委会123.687841.956819222号塔大洋山123.695041.944020033号塔环保培训中心123.686841.929420044号塔林业管理部123.575841.886417455号塔风景区123.648341.925927066号塔望宾村123.712341.974622077号塔纪念林123.586141.899814688号塔毛望路123.614041.891218599号塔百合塔123.652541.86121981010号塔森林公园南门123.724842.01744091111号塔森林公园东山123.734042.03274021212号塔山城子村123.785442.03382491313号塔合心村123.796442.05283071414号塔湾沟村123.757841.9777229-89- 1515号塔观音阁村东山123.722141.94841801616号塔大夫村123.710241.91181511717号塔胜天岭123.697441.89261431818号塔神秘谷123.652541.86122181919号塔观音阁村123.604041.90901582020号塔莲花池123.638941.89742502121号塔大仁境123.666441.95311862222号塔东沟村123.753142.04021352323号塔东陵公园123.727742.05511582424号塔鸟岛123.665541.9280205-89- 4.2整体系统结构图4.3系统主要特点1.投资省,建设快,适合各种复杂的建设环境。2.系统具有可扩展性,方便系统升级。3.自动识别林火,自动精确定位火点位置。4.界面清晰、操作简单、降低值班人员工作强度。5.通过网络与信息管理平台,实现资源共享,为数字林业的整体目标的推进提供基础保障。-89- 4.4数字微波传输系统无线传输设备宽带无线网桥是工作在无需申请的5.8GHz的频段上的点对多点系统,采用OFDM正交频分多路复用技术,具有高速率、高频率利用率以及抗干扰和多路径效应的优势。可提供高达300Mbps和54Mbps的空中速率,可支持远距离的非视距传输,成为替代昂贵的专线等干线系统的理想解决方案,为ISP服务商、热点地区、企业、校园、工业园区和任何远程站点提供高速的无线链路。系统特点:1.采用OFDM(正交频分多路复用)技术,确保高速数据速率、频谱利用率,并有优异的抗干扰和多路径效应的能力2.点对多点系统3.支持远距离的非视距传输4.速率高达300Mbps和54Mbps吞吐量,结合高数据速率和频率复用能力。-89- 5.室内-室外架构确保了前所未有的覆盖范围及可靠性6.自适应调制方式(BPSK,QPSK,16QAM,64QAM),可根据无线链路质量自动选择合适的速率以达到最佳性能7.强大的QOS机制8.丰富的过滤方式,可对IP地址和MAC地址;对802.1p/q,VLAN透明9.具有自动发射功率控制10.具有极高的安全性11.与任何标准以太网交换机及路由器兼容12.基于HTTP的浏览器管理工具,操作简便,可进行单个设备的管理和无线方式软件升级室内/室外分体式结构,每个设备都由室内单元和室外单元两部分组成,室内和室外单元之间使用CAT-5低损耗屏蔽缆线连接,传输电源、信息数据、管理控制信号。是一个点对多点(PMP)的宽带无线接入系统(BWA),可以通过构造扇区方式增加整个系统的通信容量。4.5视频采集系统森林防火综合管理系统为监控管理人员提供森林火灾智能预警功能,通过对每个监测点设置预置位和扫描轨迹,可实现监控范围内的林区全覆盖,并可实现监控的自动化运行,降低监控管理人员的劳动强度。通过前端基站的动态采集将实时视频信息转换成指定图像后,根据火焰烟雾的行为特征,如颜色、颜色分布、形状、轮廓、纹理等,利用森林背景图像与火灾、烟雾图像在光谱特征、空间几何特征上的差异,运用图像处理方法和复杂的识别算法,进行精确的智能图像分-89- 析。一旦判断林区图像上具有疑似火点,自动触发报警。系统独有的二次判别技术,可以有效降低烟火的误报率。即当系统判断林区图像上具有疑似火点后,系统自动将该目标居中并放大,然后进行二次判别。二次判别的结果如果属实,随即自动触发声光报警。如果二次判别的结果不属实,则系统归位,继续自动化扫描。该过程为全自动,无需人工干预,有效降低了监控管理人员的劳动强度,有效地避免了传统的人工判别模式下管理人员因疲惫或视频太多无法一一监看,而导致的漏报率偏高的弊端。监控管理人员也可根据管理需求及时将摄像机从自动状态下转为手动状态,并对有关目标进行跟踪、定位、放大,以便更加仔细全面地进行观测。普通户外摄像系统的镜头不能自动地实现在其应用领域要求对焦距进行任意地变焦和调焦的应用需求,只有通过手动方式运用键盘、鼠标进行人工调节。普通户外摄像系统,除了能获取云台的转角之外,不能获取镜头焦距的参数,所以在预置位时,不能保证所有监控目标都能清晰成像,也不能实现目标的精确定位。本方案所述的摄像系统具有独有的三维目标精确定位方式,可以精确定位监视目标的地理位置。当需要获取空间目标的精确位置时,可根据当前摄像系统的绝对三维(纬度,经度,海拔高度),和远程控制模块获取的相对三维(云台的水平转角,云台的垂直夹角,镜头的焦距),可计算出目标的具体位置(纬度,经度,相对高程)。可编程三维精确定位摄像系统具有以下主要功能:预置位-89- 1.通过对步进电机发送脉冲来驱动云台的旋转,可以对云台的水平转角、垂直俯仰角,镜头的焦距进行预设置。2.系统可存储的预置位个数2048个。运行轨迹设置1.通过设置,可以将多个预置位连续运行,形成运行轨迹。2.可设置多条运行轨迹。三维精确定位1.通过三维目标定位方式,可以精确定位目标的地理位置。视频采集1.通过云台和镜头的预设置和运行轨迹的设置,系统采集的2.频保证每个预置位采集的图像清晰可辨,以满足图像智能识别的要求。3.视频图像以H264格式进行编码压缩,并以D1画质回传。设备看护考虑到前端设备大多数安装在无人值守的密林深处,在安保摄像机后端安装一个智能识别处理器,根据安保摄像机动态摄像的图像,设置周界保护、物品丢失等报警类型,确保前端基站的设备安全。一旦有人靠近、攀爬基塔,报警系统启动,安保摄像机录像回传至监控中心并实时录像,同时,喇叭现场播放语音警示。监控中心接收到报警信号后,立即通过语音对讲系统对现场喊话。4.6太阳能供电系统解决了以往因林区野外架线难、维护更难的难题,防止因野外架线,出现断线、打火而诱发新的火情隐患,本系统将太阳能转换成电能,UPS对蓄电池充电,蓄电池向设备供电,保证前端设备的稳定运-89- 行。采用太阳能组合供电,可以保证前端设备在不同的地理环境和不同气候条件下,也能全天候不间断工作。前端设备能适应恶劣的自然环境前端设备置身野外,自然环境随季节、昼夜、气候的变化而复杂多变,前端基站控制箱,整合了前端基站重要的设备,良好的散热功能和加温系统能保证箱体内处于稳定的恒温区,保证前端设备高效稳定运行。供电设备房特点1.长久稳定性:因每个监测点选用24块600AH电池组,控制器和逆变器,总重近1.5吨,考虑设备箱长期承受如此的重量,会影响设备箱的使用寿命及设备的稳定性,如更换还要增加后期资金。而设备房尺寸为长×宽×高为2.5×2.5×2米,基础为混凝土砌筑,非常坚固,使用寿命长久,为设备稳定运行提供良好环境,一次设入长久使用。2.防腐性:因在户外山上,无论是设备箱还是设备房都要经过长期风霜雨雪的侵蚀,金属制作的设备箱相对于墙体抗腐蚀性远远不如设备房。3.耐温性:冬季防火期温度较低,而且监控点都在高山上,无任何遮挡,温度会更低,考试到本项目山上供电部分采用的是太阳能板和蓄电池,温度在零下15度以下时蓄电池会缩短供电时间15%-20%,导致设备供电异常。而供电设备房的保温效果远远优越于铁制设备箱。所以本方案中采用供电设备房,以便于长久的,更好的保护前端供电系统及设备。4.7钢结构及防雷系统-89- 监测基站铁塔为前端基站设备的运行提供必要的保障,为了使设备正常运行,在基础建设上本着牢固可靠、坚固耐用的原则,铁塔设计遵循《高耸结构设计规范》GB135-90,满足微波5.8G通讯要求。具体铁塔建设高度根据实际情况而定。铁塔设计考虑的因素:铁塔结构能满足承受使用荷载,能保持必要的强度与稳定性,正常使用时有良好的工作性能,在正常维护条件下具有结构的耐久性,不易毁坏(锈蚀、表面剥落),结构的可靠性是保证铁塔结构安全性、适用性、安全性的基础。结构钢材的选用:结构钢材的选用原则是:既要使结构安全、可靠地满足使用要求,又要尽最大可能地节约和合理使用钢材,降低造价。结构钢材选用时应考虑的因素有:结构或构件的重要性,荷载特征(静力荷载或动力荷载),连接方法(焊接或螺栓连接),结构所处的工作条件(温度、腐蚀介质情况,构件内的应力性质)等。承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、区负电荷硫、磷含量的合格保证,对焊接结构还应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材一般采用Q235钢。根据《高耸结构设计手册》中的相关标准,结合当地的地理环境和气候条件,冬、夏季温度及潮湿度,故在钢材的选用上采用Q235镇静钢或16Mn钢、15MnV钢。设计满足技术指标:1.铁塔高度以塔顶对基础标高计算高度,每层平台可设4副天线支架。2.铁塔设计风速为30米/秒。-89- 3.设计风压值取0.6KN/M,抗震烈度8度。4.铁塔轴向扭转摆动不超过1度,挠度小于1度,构件弯曲不大于长度的1/750,全塔垂直度不大于高度的1/1000。5.塔顶天线重量按50公斤/副计算,馈线电缆每米按2公斤计算,平台荷重按200公斤每平方米计算。6.铁塔基础基底土壤承载力标准值按1K=120kpa,设计。7.安全系数1.8倍。(基础三力:水平力、上拔力、下压力)。材料:塔体钢材采用Q235钢,其质量标准应符合GB700—88标准之规定,无缝钢管采用20#钢,其质量标准应符合GB6:99—88标准规定。8.焊条采用E43,其质量应符合GB5117-85及GB5118-85的规定。连接螺栓采用C级六角头螺栓,螺栓,螺母质量标准应分别符合GB5780-86,GB41-86,GB95-85的规定。加工制造:铁塔构件加工和制度应符合《中华人民共和国电影电视部塔桅制造技术条件》(GY:65-89)《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)标准中有关规定执行。1.构件间采用螺栓连接,螺栓,螺母垫片均需热镀锌。2.构件长度允许偏差:L﹤5m时±2mmL﹥5m时±3mm。3.构件整体弯曲不大于其被测长度的1/1000,并且不得大于5mm。4.构件间隙为5~10mm,构件在制造前必须根据图纸放样确定构件尺寸,制造后严格进行质量检查。5.底脚板及其它构件需要焊接时,焊缝高度除图中注明外,均不小于被焊构件厚度。-89- 6.角钢准线按下表取用。7.螺栓孔距、边距按下表取用。8.对接角钢间距为10mm,外包钢要刨根,内包钢要铲背。9.铁塔加工时应1:1实际放样,加工完毕后必须在厂内试组装无误后方可出厂。10.铁塔构件采用热镀锌时,镀锌质量应符合下列要求:11.锌层表面应光滑无毛刺,滴瘤和多余结块并不得有露铁缺陷。镀锌构件厚度小于5毫米时,锌附着量不得低于460克每平方米,锌层厚度不得低于65微米,当镀锌构件厚度大于5毫米时,锌附着量不得低于610克每平方米,锌层厚度应不低于86微米。12.镀锌的锌层应均匀,用硫酸铜溶液浸蚀四次,不露铁。13.锌层应与基本金属结合牢固,经锤击试验,锌层不凸起、不剥离。14.安装质量要求及安全措施:铁塔安装应按,“钢结构工程施工及验收规范”GB:50205-95标准中的规定执行。15.安装时不允许使用气割或电割扩孔或用氧气校正构件。16.安装过程中应随时校正其垂直度,架设完毕后塔身实际轴线与设计轴线偏差不得大于被测高度的1/1000,局部弯曲不得大于1/750。17.安装时施工人员必须佩戴安全帽、安全带,并设专职安全员,施工现场必须设置安全隔离标志,杜绝事故发生。使用维护:安装完毕交付使用一年后,应对其垂直度进行调整并全面紧固螺栓。-89- 铁塔建成后,应建立维护技术档案,并设专人定期观测和维护,每经六级以上地震或八级以上大风后,应对塔体轴线及基础作全面观测和检查,如发现塔架倾斜及基础沉陷现象应及时与生产厂家或有关部门联系,妥善处理,并作好准确记录。防雷系统部分前端防雷分为微波系统防雷和电源防雷。微波系统防雷主要是在发射机和天线之间串接避雷器,以避免来自天线的雷击,起到保护微波发射机的目的。电源防雷主要是为了避免电源线引入的浪涌袭击。野外监控和微波系统对于雷击最为薄弱的环节还是系统的电源,因此作好电源防雷是相当重要的。电源防雷的关键是作好接地,而森林防火监控的摄象机往往置于高山之上,接地很难作好,所以要根据具体地形,因地制宜。最为基本的做法是,在建设安装支架或铁塔时,同时作一个埋地的避雷环,大约直径为10米左右,该形状类似蜘蛛网形式,埋地深度大约为1米左右,按标准加入降阻剂,提高导电率。山上树木茂盛,山顶地质中度风化褐石,土壤电阻率为100~~~500欧姆/米。要按装通讯监控塔,按国家2002-04-01《建筑物防雷设计规范》要求接地电阻小于4欧姆。根据地质实际情况将采用环形接地与放射接地共同使用。对雷电流导通为最佳方案。按地沟深0.6米,宽0.3米,每5米间接一根50×50×5镀锌角钢砸入地下,电焊焊接镀锌扁铁,焊点沥清防腐。采用降阻剂渗透型,然后加固体降阻剂,加回填土。说明:1.接地坑深0.6米,宽0.3米-89- 2.用镀锌扁铁做地线3.电焊三面焊接用沥清防腐4.降阻剂,先用渗透型再用固体5.用回填土6.接地电阻≤4欧姆4.8气象信息系统自动气象站集气象数据采集、存储、传输和管理于一体,气象要素可根据用户需求进行配置,本方案中要素为风向、风速、温度、湿度、气压。系统由各种气象传感器、气象数据采集仪、计算机气象软件、安装支架、百叶箱等部分组成。可同时监测气候环境中的各种气象要素;系统采用大容量FLASH存储芯片可存储一年以上的气象数据;具有多种通讯接口(有线RS232/RS485/USB、无线电台、GPRS等)可以很方便的与计算机建立远程通讯连接;专业的气象软件具有数据下载、统计、分析、导出、打印等功能,并具有WEB服务器功能,可实现多用户在线监测。功能特点: 1.可观测风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量、辐射、照度、蒸发等多种气象要素,气象观测要素可根据用于需求进行配置;2.多种供电方式。具有交流、直流以及太阳能供电系统可供选择; 3.多种通讯方式。RS232、RS485、RJ45、GPRS、无线电台等供选择; 4.支持MODBUS通讯,可开放通讯协议; 5.支持气象短信功能; 6.支持U盘存储功能,实现数据海量存储; -89- 7.可配置户外LED气象显示屏; 8.低功耗、高精度、高可靠性,完全实现野外无人值守; 9.大容量数据存储器,可存储一年以上的气象数据; 10.先进完善的多种防雷保护设计,能有效的防雷电干扰; 11.操作简便、易于安装维护和远、近程监控; 12.防腐工艺处理,适用于各种恶劣环境。4.9信息显示系统本系统具备很强的功能和高度稳定性、可靠性。可集成视频监控、工作站主机、计算机网络系统、其它系统,在同一个软件界面上可实现对各种信息的切换、调用和控制,及对大屏幕的系统控制和参数调整,也可实现多计算机用户同时操作大屏幕。系统连接图方案设计特点1.技术的先进性50英寸DLP系列背投拼接显示单元,具有XGA(1024X768-89- )分辨率,可满足不同用户对投影画面高分辨率的要求。投影单元接口丰富,具有4路RGB信号输入接口,8路复合视频输入/输出接口,1路S-Video输入/输出接口,2路DVI-I型输入/输出接口(1入1出DVI数字信号接口作为内部环接专用),同时具有1路RS485输入/输出接口以及1路RS232输入接口,可完全满足用户对多种信号上屏显示的需求。除此之外,50英寸DLP投影单元有一个内置图像处理器,可以在不通过多屏拼接控制器的情况下实现信号的MXN方式放大显示(M≤行屏幕个数,N≤列屏幕个数),而独有的ASIC芯片多画面漫游技术,可以使得投影单元能够同时驱动多个全实时的RGB和视频信号图像,这些图像窗口可以通过遥控器或软件在屏幕上任意移动、缩放和叠加,并保证所有信号实时显示,其优越的性能处于业内绝对领先水平。多屏拼接控制器则是具有强大图形处理功能的网络控制器,具备多路网络接入能力,通过网络在大屏幕上实时显示局域网图像综合应用系统,同时支持UNIX工作站和Windows系列工作站的显示;控制器支持多路RGB信号输入,可将连网和非连网的工作站(笔记本电脑)或PC画面直接接入显示于大屏幕上;该控制器配置了视频处理模块,控制器采用了特殊的视频处理总线(不同于PCI采集方式)能完全实时处理显示视频信号,能支持多路视频信号输入显示;整套系统可同时显示UNIX/Windows网络画面,显示的网络工作站数量不受限制,可完全满足用户当前及将来的信息显示要求。2.系统的合理性和兼容性以配置的合理性和提供最佳的解决方案作为重要依据,在设计的每一个环节都充分考虑到配置的合理性、设备的利用率以及产品的性价比,确保每一分投资都用在实处。-89- 所采用的所有设备使用的模块均是标准的模块,操作系统、硬件模块、总线技术等均采用当今规范标准,具有很强的兼容性。3.系统的可靠性及易维护性50英寸DLP投影单元,核心部件采用基于专利DLP(数字光处理技术)的0.95”DMD芯片,并使用具有垂直结构的双灯冗余结构的UHP132W光源灯泡和UHP300W光源灯泡,支持7*24小时不间断运行,其核心部件DMD寿命达10万小时,平均无故障时间(MTBF)可达30000小时,单个灯泡寿命长达8000~10000小时(120W~132W可调),且50英寸DLP显示单元经过很多指挥中心使用的检验,具备高可靠性和高安全性的特点,应为大屏幕系统显示设备之首选。同时,应森林防火的需要所采用的多屏拼接控制器采用的是专业的拼接控制器,按照24小时连续工作状态设计,完全具备24小时连续工作的能力,并且配备双热备份(1+1)电源和可热插拔模块,同时配备多网络接口,提高控制系统的运行可靠性,本控制器同样也经过中国很多指挥中心使用的检验,其可靠性得到中国广大用户的一致赞同。50英寸DLP投影单元为封闭箱体,设备组件内置于箱体中,可以有效地排除环境的干扰、影响,保证显示系统在安全的状态下工作运行,同时显示核心采用了免维护的DMD技术,使得在使用过程中无需繁重的维护的工作。4.系统的可扩展性50英寸DLP显示单元设计为一体化封闭箱体,其组合方式如同搭积木一样简单容易,模块之间的组合采用简单的“即插即用”模式,使得投影墙体的显示模块数量可以任意的增加或减少,而不影响系统的显示功能。-89- 多屏拼接控制器采用模块化、总线可扩展的设计方式,通过系统总线的扩展,可以任意增加显示模块,扩大显示规模,而不用更换全部的硬件。采用可扩展性的设备组件,避免了以往一个控制器只能控制几块屏的限制,使得系统配置和使用具有相当的弹性。同时,模块化的设计也使得系统的可靠性有了进一步的保障,任一模块的故障将不会影响整个系统的正常运行,并使得对系统故障的诊断和维护更为容易。5.系统的易操作性高科技的产品,简单方便的操作是设计系统的宗旨。针对现在社会上存在的系统越先进操作越复杂的情况,专门对系统的操作进行了全面的优化,并采用了“所见即所得”的直观式操作方式。在操作控制方面,采用友好的图形用户界面和简洁直观的操作方式,只需简单地点击和拖动计算机的键盘和鼠标,就可完成大屏幕系统的显示操作,使得只需接受几小时的培训,便可对此先进的系统进行熟练的操作,真正方便了使用。6.系统的成熟性大屏幕系统在设计上是非常注重系统的稳定性、成熟性,经过若干年的磨练,DLP拼接显示系统已经成功地运用到各行各业,发挥着其应有的作用。在方案的设计过程中重点考虑的是:系统配置的成熟性和使用设备的稳定性,本方案的系统设计配置、工作原理、及设计中采用的设备是在结合大量反馈意见和建议的基础上,以及经过专业技术人员及相关专家的严格考核和实际使用,具有非常好的稳定性,同时也是极为成熟的产品。7.系统的经济性-89- 追求高效、低成本是大屏幕综合显示系统所追求的目标,因此,合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。本方案中,所选用的设备适合长时间不间断运行,具有低电耗,易维护的特点,有效地降低了系统运行中的维护费用。在兼顾优良性能的基础上充分考虑经济性,系统总体造价非常经济,此外,整体系统运行节省人力费用、节省电力费用、节省耗材费用。针对大屏幕投影墙容易出现的主要问题:A、各个投影机在运行一段时间后,由于灯炮的光衰减,会出现各个屏幕之间颜色不均匀的现象,严重影响了观看效果。在50英寸DLP显示单元的设计上加入了色彩调整的专利技术,大大的提高了显示效果。B、在大屏幕显示系统中,灯泡的消耗需要大量的维护资金,而且根据使用环境的不同,灯泡的损坏是随机的,没有规律的。50英寸DLP显示单元推出的双灯泡切换及备用措施,保证每个灯泡都能具有最长的显示寿命,可以长时间使用投影墙。使得最大限度的降低了运行的成本。8.可扩展性对于一个具有高端显示技术的显示系统,应充分考虑到几年内的迅猛发展,以及信息化系统的越来越显著的重要性,因此系统设备采用尽可能多的模块化设计,为将来的发展准备足够的空间。一体化投影单元采用先进的全模块式结构设计,这种全模块的设计不同于其他的设计,其他的产品所谓模块化产品只是机箱的模块化,主要投影产品依旧为一体的,如果要升级需要更换整个投影机,价格非常昂贵。本方案的模块化设计除了机箱的模块化,对于投影主机、多屏拼接器等都进行了模块化设计,可以按照的要求升级和增加产品,-89- 具有良好的可扩充性和维护性,需要升级只需要更换相应的模块即可。因此本设计方案足以保证前期投资的有效性与后期投资的连续性。系统功能实现1.全屏显示2.多路实时计算机信号、视频信号显示3.信号叠加、跨屏显示4.10GIS地理信息系统三维GIS平台提供三维浏览查询和空间分析等功能,可支持省级数据量级,以规定的响应时间进行地图缩放、导航、飞行、书签管理、政区定位、距离面积量算、剖面分析等操作.接警管理-89- 根据接收的经纬度的数据在三维地图上将林火进行快速定位,并提供接警数据进行管理功能.灭火路径分析根据灭火资源位置和火点位置查询出多条最短路径,并提供估算扑火队到达最短时间功能.烟火蔓延分析火情推演分析是指根据火险等级预报和火行为分析模型,结合当前火点的位置、风力、风向、温度、湿度、地表温度、植被等信息动态推演计算火灾在N个小时内火蔓延的方向、面积、速度、强度以及直接侵害的区域。自动生成林火发展蔓延的模拟效果,使指挥人员在指挥中心就可看到未来一段时间内,林火发展蔓延的趋势.-89- 应急指挥管理应急预案管理是指对不同类型的保护对象,根据各自的预警类别(如火情、泥石流等)要求,制定初步的应急预案流程。在生成应急方案时,要参照应急预案流程进行。应急预案按预警类别分类,包括各种预警分类,如火情、泥石流等不同类型的应急预案。应急预案按保护对象类型分类,包括各种保护对象类型,如学校、加油站、古建筑等。应急方案制定是指根据火情推演分析、周边保护对象分析、周边应急资源分析结果,结合不同保护对象类型的不同应急预案,分析应急线路、在地图中标注行进轨迹,动态生成有针对性的应急指挥方案。方案内容包括火情推演预测图、周边保护对象分布图和明细列表、周边扑火资源分布图和明细列表、应急行进指挥图。指挥人员根据火点位置查询火点附近的灭火资源(消防设施、消防队伍等),根据灭火资源位置和火点位置查询出多条最短路径,并根据这些信息制定扑火方-89- 案,并可进行态势标绘,制定扑救示意图.灾损评估灾情评估是指针对林火带来的损失进行评估及档案整理,可通过过火范围手动绘制和GPS点导入绘制(外业数据采集),自动计算过火面积、过火日期、过火时间,并根据林相图计算出森林资源损失,同时,还要计算过火范围内有哪些保护对象,根据保护对象的估计价值计算保护对象的损失等,供决策部门参考。-89- 第五章主要设备技术参数5.1数字微波传输设备参数5.1.154M无线中心基站1.无线网桥的工作频段:5725—5850MHz;2.无线设备室外单元的工作温度:低温≤-45℃;高温≥55℃;3.设备射频单元需内置避雷器;4.LED信号强度指示功能;5.每套无线中心基站提供的净速率≥300Mbps;6.在1个中心基站接入10个远端CPE网桥的情况下,每个远端站点实际的净速率不低于150Mbps;7.支持带宽分配功能;8.发射功率:64QAM≥50mW;BPSK≥125mW;9.接收灵敏度:64QAM@-71dBmBPSK@-88dBm;10.高增益天线:5.8G定向高增益(≧32dBi)120度;11.功率分配器:增幅频率,扩大角度;12.无线设备需具备ATPC(发射功率自动控制)功能;无线设备需具备频谱分析功能;支持防局域网病毒广播风暴功能;13.支持多种VLAN封装模式(Trunk、Access、Hybird);14.支持不同数据优先级传输(VLAN优先、ToS优先、端口优先);15.无线系统需具备热备份功能;16.设备管理软件应具备批处理功能支持管理IP过虑功能;17.支持管理端口限制功能。-89- 5.1.254M无线远端网桥1.无线网桥的工作频段:5725—5850MHz;2.无线设备室外单元的工作温度:低温≤-45℃;高温≥55℃;3.设备射频单元需内置避雷器;4.LED信号强度指示功能;5.每套无线网桥提供的净速率为54Mbps;6.支持带宽分配功能;7.发射功率:64QAM≥50mW;BPSK≥125mW;8.接收灵敏度:64QAM@-71dBmBPSK@-88dBm;9.高增益天线:5.8G定向高增益(≧29dBi);10.功率分配器:增幅频率,扩大角度;12.无线设备需具备ATPC(发射功率自动控制)功能;无线设备需具备频谱分析功能;支持防局域网病毒广播风暴功能;13.支持多种VLAN封装模式(Trunk、Access、Hybird);14.支持不同数据优先级传输(VLAN优先、ToS优先、端口优先);无线系统需具备热备份功能;15.设备管理软件应具备批处理功能支持管理IP过虑功能;16.支持管理端口限制功能。5.1.3300M无线中心基站1.无线网桥的工作频段:5725—5850MHz;2.无线设备室外单元的工作温度:低温≤-45℃;高温≥55℃;3.设备射频单元需内置避雷器;4.LED信号强度指示功能;5.每套无线中心基站提供的净速率≥54Mbps;-89- 6.在1个中心基站接入10个远端CPE网桥的情况下,每个远端站点实际的净速率不低于30Mbps;7.支持带宽分配功能;8.发射功率:64QAM≥50mW;BPSK≥125mW;9.接收灵敏度:64QAM@-71dBmBPSK@-88dBm;10.高增益天线:5.8G定向高增益(≧32dBi)120度;11.功率分配器:增幅频率,扩大角度;无线设备需具备ATPC(发射功率自动控制)功能;无线设备需具备频12.谱分析功能;支持防局域网病毒广播风暴功能;13.支持多种VLAN封装模式(Trunk、Access、Hybird);14.支持不同数据优先级传输(VLAN优先、ToS优先、端口优先);15.无线系统需具备热备份功能;16.设备管理软件应具备批处理功能支持管理IP过虑功能;17.支持管理端口限制功能。5.1.4300M无线远端网桥1.无线网桥的工作频段:5725—5850MHz;2.无线设备室外单元的工作温度:低温≤-45℃;高温≥55℃;3.设备射频单元需内置避雷器;4.LED信号强度指示功能;5.每套无线网桥提供的净速率为54Mbps;6.支持带宽分配功能;7.发射功率:64QAM≥50mW;BPSK≥125mW;8.接收灵敏度:64QAM@-71dBmBPSK@-88dBm;9.高增益天线:5.8G定向高增益(≧29dBi);-89- 10.功率分配器:增幅频率,扩大角度;11.无线设备需具备ATPC(发射功率自动控制)功能;无线设备需具12.备频谱分析功能;支持防局域网病毒广播风暴功能;13.支持多种VLAN封装模式(Trunk、Access、Hybird);14.支持不同数据优先级传输(VLAN优先、ToS优先、端口优先);15.无线系统需具备热备份功能;16.设备管理软件应具备批处理功能支持管理IP过虑功能;17.支持管理端口限制功能。5.1.5定向天线5.8GHz29dBi高增益定向天线,直径0.6米,抛物面N(F),垂直单极化5.1.6基带电缆主要线缆:导线:裸铜线,直径0.51mm(24#)绝缘线:PO,直径1.08mmnom总线数:8外部防护物:聚酯铝外皮包裹,提供100%保护,内层有金属箔,完全紧密的包在一起,且含有一条标准的TC,24#漏电线。5.2视频采集设备参数5.2.1电动变焦镜头工作方式:电动三可变;工作电流:100mA;镜头焦距:f10-300mm;-89- 变倍比:30倍;视场角:35°;功能特性:预置位;靶面:1/2";接口形式:CS;近摄距:5M;重量:1700g;5.2.2摄像机信号制式:PAL标准;镜头接口:CS型;摄像元件:1/2英寸CCD,提供650线的水平分辨率;分辨率:水平:彩色650TVL;黑白650TVL;信噪比(S/N):大于50分贝(自动增益关);最低照度:彩色0.001Lux,动态探测;日夜模式:彩色黑白自动转换;光圈控制:DC/Video;γ灰度特性(伽玛):0.45/(Optional);白平衡:ATW/手动;通讯:RS485两路通讯,支持远程手动切换彩色黑白模式;OSD:摄像机ID(000-999地址),菜单设定;背光补偿:开(6个感光区域可选)/关;电源输入:12VDC。5.2.3一体化护罩室外全天候一体化防护罩,自动恒温装置,具有防晒、防雨、防-89- 冻、防雾、防腐蚀,适应恶劣的环境下工作;DC24V/70W加热器,加热器可有效控制护罩内温度,并可除雾除霜;有遮阳罩,雨刷器;内部尺寸:400*200*130mm;视窗:Φ140+Φ110;工作温度:-40℃~65℃;5.2.4重型数字云台运转精度:0.01°;预置位至少达到2048个;巡航轨迹数:支持任意轨迹设置,自动巡航扫描;控制方式:自动(预置位)或手动均可;具备实时参数(水平转角、垂直夹角、镜头焦距)回显功能,除了能控制云台,还能联动控制镜头,即能实时获取云台水平转角、垂直夹角,及镜头焦距;旋转速度:0.1°~5°/s;云台应采用可变速度设计;具备硬件看门狗功能,能有效防止死机;自重大于20kg,最大载重量为50kg,具备良好的防风防抖能力;旋转范围:水平0°-360°连续旋转;俯仰角度-50°~+30°;内置温感和加热系统,工作温度:-45℃-+50℃;云台具备将云台运动的水平转角、垂直俯仰角,镜头的焦距等重要参数实时动态数据采集。预置位信息回显支持传统的模数转换方式,也支持全数字方式;双工信息处理:回显数据与远程控制同时处理;-89- 配合烟火智能识别处理系统,系统实现林火精确定位;多组辅助控制口:提供4组以上辅助控制接口(如摄像机IR-CUT、镜头滤色片以及外围设备);内置电源、视频、控制信号防浪涌保护器件;RS422全双工通讯云台:直流24V或交流24V供电;5.2.5基础控制箱铸铝结构,内置前端基站电源转换设备恒温设备等;可内置视频处理模块、远程控制模块、智能采集模块、烟火识别智能处理器等;防水、防雨、防风、防潮、防腐;工作温度:-50°C~+60°C。5.2.6远程控制模块可控制云台水平转动、垂直转动,同时具备全变速控制功能;可控制镜头的变倍、聚焦、光圈;具有高精度云镜预置位功能,每个预置位可精确设置云台的水平转角、垂直夹角,镜头的焦距;可设置4条花样扫描轨迹;预置位信息回显支持传统的模数转换方式,也支持全数字方式;模拟信号输入分辨率达到12位,最大预置位数为2048个;配合林火识别软件可将火点自动居中放大,以实现二次判别;可控制云台、镜头自检;具备软、硬件看门狗功能,能有效防止死机;具备垂直位置“归零”设置与记录功能;-89- 双工信息处理:回显数据与远程控制同时处理;配合烟火智能识别处理,系统实现林火精确定位;多组辅助控制口:提供7组以上辅助控制接口(如摄像机IR-CUT、镜头滤色片以及外围设备);云台:DC24V;摄像机:DC12V/1A;解码板:最大DC5V/0.5A。5.2.7视频处理模块视频压缩标准:H.264/MPEG4/PART10;实时监视图像分辨率:PAL:704*576;最高压缩分辨率:D1;视频输入:2路(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω);视频帧率:PAL:1/16--25帧/秒可调;音频输入:1路(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ);音频输出:1路(电平:2Vp-p,阻抗:1kΩ);通讯接口:1个10M/100M自适应以太网口,1个RS-232口,1个RS-485口。5.2.8智能采集模块采用ARM芯片控制,支持10/100M以太网中的TCP和UDP协议;模块内置双看门狗机制,硬件看门狗通过定时器机制,自动监测模块的工作状态,当模块死机时自动复位;当软件看门狗监测到通讯不正常,则自动将重启,并将输出复位到安全值;采集各种报警信号、UPS或控制器的状态,支持干接点和湿接点的接入;-89- 支持远程控制设备电源开关,远程复位,远程控制功放工作;远程控制防盗摄像机的切换;支持联动控制警号或警灯;宽电源输入:10V-30V。5.2.9林火识别智能处理器在夜间能有效避免环境路灯、车灯等干扰,有效地识别火点,有效避免误报的发生;在白天能有效区分雾和烟,排除太阳光、强风的影响和干扰,提高系统预警准确性;具有高灵敏性,有效降低漏报;具有二次判别机制,有效降低误报;一旦判断监视区域图像上具有疑似火点,自动触发报警,并启动预案;最小监测像素50*50像素;智能处理,有效消除摄像机抖动对识别的影响。5.2.10视频自动切换模块支持防盗摄像机和主摄像机的手工和报警自动切换;5.2.11控制软件与联网监测管理平台配套的控制软件,可以实现前端智能识别的控制,可以设置预置位和扫描轨迹,并能联动报警完成相关的智能应用。5.2.12安保摄像机(红外)图像传感器:1/3″HADCCD;有效像素: PAL:752(H)×582(V)  NTSC:768(H)×494(V);-89- 信号系统:PAL/NTSC;水平清晰度:540;最低照度:0.01Lux(红外灯开启时);内置镜头:4mm;快门速度:1/50(1/60)——1/100,000(秒);信噪比:大于48db(AGCOFF);视频输出:1.0Vp-p,75Ω;使用电源:DC12V/750mA;红外线波长:850nm;红外灯距离:30M;功率消耗:1.4W;红外灯自动开头:夜晚/白天开/关;尺寸(毫米)/重量(克):140(D)×60(H)490g。5.2.13室外喇叭铝合金外壳,厚度300mm,全天候,防腐蚀、防雨淋;800mm大磁体,高灵敏度,高输出;新型材料KSV音圈,质轻而坚韧,耐高温、防潮,不变形;单元组成:2×5寸;输入功率:20W;灵敏度:95db;频率响应:100—18KHz;5.2.14功放输出短路和过载自动保护;温控强制冷却系统,当散热器温度高到一定值时,启动风扇冷却-89- 本机;供电方式AC220V;额定输出功率:40W;频率响应:80Hz-15KHz;失真率:THD90Hz-15KHz额定输出时<0.1%。5.2.15拾音器工作电压:DC12V;工作电流:0.5mA~50mA;频率范围:100~6000Hz;频率响应:2.5dB;输出阻抗:600欧;灵感度:200mA/ubar;环境温度:-10~40℃。5.2.16双鉴探测器工作电压:10~16VDC;工作电流:33mA;环境温度:-20℃~50℃;安装方式:吸顶;安装高度:2.1米左右;探测高度:90°;探测距离:90°×12M;报警输出:常闭;防拆开关:常闭;尺寸:104mm×60mm×32mm(长×宽×高);-89- 重量:约80g。5.2.17报警主机提供两个开关信号输入和两个开关信号输出,其中一个输出最大支持电压为250V/10A,主要是方便用户联动强电设备,另外一个最大支持24V/1A。功能:输出即时跟随输入功能(即:输入关输出也关;输入开输出也开);输出延时跟随输入功能,时间可由用户通过拨码设定(精确到秒),最长10分钟。5.2.18IP网络广播系统IP网络解码器网络接口标准RJ45输入支持协议TCP/IP,UDP,IGMP(组播)音频格式MP3/MP2采样率8K~48KHz传输速率10/100Mbps音频模式16位立体声CD音质输出频率20Hz~16KHz谐波失真≤0.3%信噪比>70dBLineOut输出电平1000mV工业标准压线接线端子LineOut输出阻抗1KΩ工作温度5℃~40℃工作湿度20%~80%-89- 功耗≤8W输入电源AC220V尺寸187×139×60mm重量0.5KgCD播放器电源~220V/50Hz功耗30W尺寸484×206×44mm重量3.3KG前置放大器电源~220V/50Hz功耗40W尺寸484×350×88mm重量8kg有源音柱额定功率20W40W最大功率30W60W输入220V50Hz220V50Hz灵敏度85dB±3dB91dB±3dB频率响应110-15KHz110-15KHz喇叭单元6″×13″×16″×23″×2-89- 防水等级IP×6IP×6尺寸190×240×425mm190×240×615mm重量6Kg8.5KgIP网络对讲系统软件包标准TCP/IP网络协议,安装于连接以太网的计算机;软件包带有服务器软件,同时带有分控软件(可多次使用)扩展接4路或以上本地音源,并将4组本地音源实时数字化;一路麦克风输入,可以实现远程呼叫任意节点;可以同时向各个网络节点传送20路音频,其中4路为外接,另16路为文件音源;即使20路音频同时传送,整个系统所占用带宽小于1M;即每路音频所占用带宽不大于100KBP/S支持WINDOWS支持的所有音频格式(MP3、WAV等),不需要再配置mp3等音源软件及设备带有检测面板,可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。带有监听功能,能监听任意一个节点的播放状态;大型节目库可以容纳万首节目。连续一周无重复播放;自动播放及定时功能:可以实现定时定点定区域定曲目播放,实现无人值守;模式播放功能,能对需要的操作模式进行自动记录,并可随意自动播放。可以关闭、开启各个节点上的功放自带数字均衡面板,可以实时远程调节系统中任意节点或者区域的音频效果。软件具有音源编程管理功能,可自由录制音源,音频CD格式处-89- 理。软件具备远程升级的功能,方便各功能的及时更新。5.2.19附材线芯材质紫铜线芯数2护套材质PVC电线最大外径2.0(mm)护套厚度国标(mm)标称截面1.5(mm2)5.3太阳能供电设备参数5.3.1太阳能电池板规格型号:180w;外形尺寸(mm):1580×808×46;安装尺寸(mm):1176×737;工作电压(V):36.2;工作电流(A):4.63;功率(Wp):180;环境温度(℃):-40~+85;环境湿度:≤95%;海拨高度:5600米以下;最大积雪厚度:20cm;最大风速:60m/s。5.3.2电池组电压:2V600安时;外形尺寸(长×宽×高)(mm):471×171×365;重量(kg):55;-89- 输出螺杆规格:M8。5.3.3电池组支架采用镀锌角钢50×50×5外形尺寸(长×宽×高)(mm):1500×200×12005.3.4电源控制器额定容量(A)80额定电压(VDC)48负载最大电流(A)80充电最大电流(A)80充电路数6最大开路电压(VDC)100过充(VDC)保护68.8(为出厂设定值,可设定)恢复46.4(为出厂设定值,可设定)过放(VDC)断开45.6(为出厂设定值,可设定)恢复46.4(为出厂设定值,可设定)负载过压切断68(为出厂设定值,可设定)恢复45(为出厂设定值,可设定)空载电流(mA)300一次下电选配二次下电选配油机启动选配显示方式数码显示显示内容蓄电池电压、蓄电池电流、负载电流、充电电流-89- 通讯接口(标配)RS232及配套通讯软件(光盘)防雷装置(标配)压敏电阻防雷保护功能过充、过放、过压、过载、短路、接反、防雷防护等级IP20电压降落(VDC)太阳能电池与蓄电池之间0.7蓄电池与负载之间0.03噪音(dB、1米)≤50使用环境温度(℃)-20~+50储存环境温度(℃)-25~+55使用环境湿度0~95%(不结露)使用海拔(m)≤50005.3.5逆变器额定容量(KVA)(可选项):1直流输入额定电压(VDC)48.0欠压点(VDC)45.6欠压恢复点(VDC)46.2过压点(VDC)58交流输出额定电压(VAC)220额定频率(Hz)50输出波形正弦波过载能力120%1分钟-89- 电压稳定精度(AC)220±3%频率稳定精度(Hz)50±0.04波形失真率(THD)≤3℅(线性负载)动态响应(0~100%)5%功率因数(PF)0.8逆变效率≥80%峰值系数(CF)3:1连续运行时间可连续运行显示方式数码管显示显示内容蓄电池电压、输出电压、输出电流保护功能直流输入过、欠压保护、极性接反保护、交流输出过功率、短路保护、机内过热保护等,OL:过载标志,提醒用户输出功率过大。SL:输出短路故障标志,提醒用户输出有短路故障。LU:蓄电池欠压标志,提醒用户蓄电池电压过低。HU:蓄电池过压标志,提醒用户蓄电池电压过高。5.3.6供电设备房内置前端供电及控制设备等;设备房外形尺寸:长2.5米、宽2.5米、高2米;设备房基础尺寸:长2.7米、宽2.7米、深0.3米;-89- 防寒、防雨、防风、防潮、防腐;工作温度:-30°C~+60°C。5.3.7太阳能电池板支柱公称直径外徑壁厚內徑管重流體重保溫厚保溫材重mm.mm.mm.mm.kg/mkg/mmm.kg/m100.0103.93.910030.532329.59264.01.34125.3.8太阳能电池板架承重结构的钢材一般采用50x50x5热镀锌角钢。抗风能力:大于30m/s;抗震烈度:8°;5.3.9附材线芯材质紫铜线芯数1护套材质PVC电线最大外径26.0(mm)护套厚度国标(mm)标称截面25(mm2)5.4钢结构及防雷设备参数5.4.1钢结构铁塔基础建设上本着牢固可靠、坚固耐用的原则,四角铁塔、建设高度15/18/30米,在正常维护条件下具有结构的耐久性,不易毁坏(锈蚀、表面剥落)。抗风能力:大于30m/s;抗震烈度:8°;垂直度:1/1500;塔顶载荷量:大于50kg;-89- 铁塔扭转角:≦±1º。基础尺寸:2.3米x2.3米x0.8米5.4.2前端设备箱为前端设备提供保护、安装固定箱,确保设备防水、防雨、防风、防潮、防腐。。尺寸:1.6米x0.8米x0.8米5.4.3防雷接地设施直击雷防护设计:在铁塔顶部安装优化放电避雷针,接地电阻小于4欧姆,避雷针应高于信号接收装置及摄像机1.5m以上;接地系统:垂直接地体采用热镀锌角钢加长效降阻剂,接地电阻值小于4欧姆;线缆屏蔽处理:所有铁塔上的线缆都要穿管或线槽进行屏蔽并且两端接地,在线路过长的情况下应在线缆的中间增加一个接地点,同时要将电源线缆和信号线缆分开敷设。所有监测系统连接线要穿铝塑管,屏蔽层两端接地;等电位连接:将摄像头、设备箱等用φ12镀锌圆钢与铁塔就近进行等电位连接,防止因电位差而发生反击;监测系统电源系统防护:在铁塔下端供电线路上安装单相电源避雷器,作为监测电源系统的第一级防雷保护。需安装在防水箱内。在铁塔上端监测电源供电线路上安装单相电源避雷器,作为监测电源系统的第二级防雷保护需安装在防水箱内;视频系统防护:在视频线路的两端串联安装视频信号避雷器;控制信号防护:在解码器的控制信号线路两端串联安装控制信号避雷器。-89- 接地母线敷设深度0.75米,接地母线坑挖深0.8米、宽0.3米、距中心半径5米。5.4.4避雷器产品名称220型交流电涌保护器外壳防护材质PBT/PA-F外壳阻燃等级UL94-V0外壳防护等级IP20颜色灰白色(压敏电阻模块标识条为绿色安装标准35mmDIN电气导轨接线端口数量3PIN工作温度-40~+80℃相对湿度≤95%损坏状态呈断路状态保护模式正-PE,负-PE外形尺寸34×90×69指示功能劣化指示主要参考标准IEC61643-1和GB18802.1—2002防雷保护等级D级SPD类型一端口额定电压220VAC额定工作频率50Hz(60Hz)漏电流≤30μA标称放电电流(8/20)μs10kA最大放电电流(8/20)μs20kA-89- 电压保护水平(8/20)μsUp≤800V响应时间(正/负-PE)<20nS主线路连接参数 正(负)接口类型螺栓固定式端子螺栓规格M5SPD连接导线最小截面BVR-10mm2SPD连接导线最大截面BVR-25mm2产品名称12型直流电涌保护器外壳防护材质PBT/PA-F外壳阻燃等级UL94-V0外壳防护等级IP20颜色灰白色(压敏电阻模块标识条为绿色安装标准35mmDIN电气导轨接线端口数量3PIN工作温度-40~+80℃相对湿度≤95%损坏状态呈断路状态保护模式正-PE,负-PE外形尺寸34×90×69指示功能劣化指示主要参考标准IEC61643-1和GB18802.1—2002防雷保护等级D级SPD类型一端口-89- 额定电压12VDC额定工作频率50Hz(60Hz)漏电流≤30μA标称放电电流(8/20)μs5kA最大放电电流(8/20)μs5kA电压保护水平(8/20)μsUp≤12V响应时间(正/负-PE)<20nS标称电压Un36VDC额定电压(最大持续操作电压)Uc48VDC标称放电电流(8/20μs)In5KA最大放电电流(8/20μs)Imax10KA冲击防护电压 (1KV/μs)Up<600V(线/地)响应时间tA<100ns(线/地)插入损耗aE<0.5dB传输频率Vs<1000MHz环境温度-20℃/+80℃连接口 (输入/输出)FL10 (J/K)外壳材料铝合金(银白色)5.5气象信息设备参数5.5.1大气温度传感器测量范围:-50~70℃准确度:±0.2℃-89- 供电方式:DC12V输出形式:□RS485负载电阻:电流型:RL≤600Ω工作温度:-50℃~80℃相对湿度:0~100%产品重量:探头约125g5.5.2大气湿度传感器测量范围:0~100%RH准确度:±3%RH供电方式:DC12V输出形式:RS485负载能力:电流型输出阻抗≤600Ω工作环境:温度-40℃~50℃湿度≤100%RH产品重量:传感器140g,带变送器550g5.5.3大气压力传感器量程范围:500~1100hPa准确度:±0.3hPa供电方式:DC12V输出形式:RS485负载电阻:电压型:RL≥1K工作温度:-50℃~80℃相对湿度:0~100%产品重量:约80g-89- 5.5.4风速传感器测量范围:0~70m/s准确度:±(0.3+0.03V)m/s(V:风速)启动风速:≤0.3m/s供电方式:DC12V输出形式:脉冲:脉冲信号1Hz=0.0877m/s电流:4~20mA负载能力:电流型输出阻抗≤600Ω电压型输出阻抗≥1KΩ工作环境:温度-40℃~50℃湿度≤100%RH防护等级:IP45产品重量:≤0.5kg5.5.5风向传感器测量范围:0~360°准确度:±3°启动风速:≤0.5m/s供电方式:DC5V输出形式:脉冲:脉冲信号负载能力:电流型输出阻抗≤600Ω电压型输出阻抗≥1KΩ工作环境:温度-40℃~50℃湿度≤100%RH防护等级:IP45产品重量:≤0.5kg-89- 5.5.6不锈钢支架名称特性参数风杆高度3.5米风杆主体材料铝合金其它零件不锈钢防雷避雷针铜质材料固定座不锈钢温度-50-60度5.5.7RJ45转换模块金属屏蔽外壳,适用外挂式/导跪式安装支持RS-485/422通讯接口支持服务器和客户端模式支持网口在线配置和串口配置,即插即用支持全透明双向数据传输、断线检测支持通用软件下使用支持跨越网关,支持广域网应用5.5.8自动气象站数据采集仪传感器通道:16路通讯接口:2路(RS232或RS485)通讯波特率:9600bps存储容量:4M时钟:走时误差<20秒/月工作电压:DC12V-89- 功耗:<2W工作环境:-40℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)存储条件:-40℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)5.5.9自动气象站软件通过局域网接入方式与计算机进行通讯。FY计算机气象软件可以与多台FY气象数据采集仪进行通讯,组成多点气象监测网络。FY计算机气象软件可以读取FY气象数据采集仪测量的当前气象数据、气象数据历史数据,并将历史数据保存在Access数据库中,通过表格或曲线视图对数据进行分析,气象软件还可以对气象数据采集仪的实时时钟、历史数据压缩参数等参数进行设置。5.6信息显示设备参数5.6.150英寸显示单元总体显示模式单片,0.95〞DMD分辨率1400X1050投影机芯亮度大于1000ANSI流明对比度比值2000:1亮度均匀性从中心到边缘达95%以上屏幕类型及增益玻璃,增益3.5±0.5视角水平≥160°垂直≥80°拼接缝隙小于1.0mm输入模拟RGB端子:BNC×5(RGBHV);HD15数字RGB端子:DVI格式视频信号端子:BNC-89- 直通RGB信号扫描频率水平23~120KHz垂直24~120Hz控制信号RS232CD-Sub-9PinMaleRS-485D-Sub-9PinFemale×2光源类型2xUHP-132W冷光源电源电源电压AC100-240V(自适应)电源频率50/60Hz工作条件温度0°Cto40°C(建议最佳工作温度25°C±5°C)湿度20%to80%无凝露平均无故障时间(MTBF)大于30000小时5.6.2显示单元底座固定DLP拼接显示单元;尺寸:800×600×6005.6.3显示控制软件供一个方便操作中文界面的大屏幕管理控制软件,实现多用户操作管理,网络远程遥控管理,并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理;大屏幕控制软件可以安装在用户计算机上,并与用户系统兼容,不影响用户原来各种应用系统的运行,可管理控制大屏幕系统;允许多台工作站同时对大屏幕进行操作,并可设定权限分级。-89- 每个用户可在本地工作站显示器运用大屏幕操作管理界面直接进行各个窗口的所有操作,如用本地鼠标直接进行窗口移动、放大缩小、隐藏,打开关闭窗口等;可以实现对多种信号源定义、调度和管理;实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑;实现自定义多种显示模式存储调用;系统可执行显示事先编辑的预案;操作者可以在任意位置打开多个活动窗口显示不同的输入信号,所有窗口能在整个大屏幕显示墙上任意移动、放大和缩小,同时具有足够的响应速度;操作者可以在自己的工作站上实现对大屏的开关机、信号调整、显示窗口大小、位置及视频和RGB矩阵的信号切换等功能;为了结合用户的具体软件应用,供方应开放控制软件的接口函数,以便用户实现二次开发和集成。5.6.4VGA信号分配器主要规格分配器类型VGA信号分配器输入接口1路输入,HD15PIN(VGA公)输出接口2路输出,HD15PIN(VGA母)带宽500MHz支持分辨率1600×1200传输距离50~80m环境参数工作温度0-50℃工作湿度0-80%,不凝固存储温度-25-60℃存储湿度<95%-89- 5.6.5显示单元专用线缆电源:DC12V/1A工作温度:-25℃~+70℃储存温度:-40℃~+80℃产品尺寸:124.5mm*66mmVGA输入接口:HDI5PIN(VGA母头)VGA输出接口:HDI5PIN(VGA母头)带宽:300MHz(-3dB)满载0-130MHz+3dB到-3dB输入电平范围:0.5-2.0Vp-p输入电平误差:小于3mV输入阻抗:75Ω输出阻抗:75Ω信噪比:60dB接口类型:HDB15,RJ45视频规格:VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,LCD网线规格:CAT5,CAT5E,CAT6UTP电缆 最大传输距离:30m5.6.6视频矩阵输入规格输入数量64个BNC通道通道带宽100MHz输入接口BNC切换速度20ms(典型值)-89- 输出规格输出数量16个BNC通道通道带宽100MHz输入接口BNC切换速度20ms(典型值)控制通信协议RS-232电源电源230V/50Hz;120V/60Hz功率60W5.6.7VGA矩阵输入规格输入数量16个通道通道带宽350MHz输入接口VGA切换速度20ms(典型值)输出规格输出数量8个VGA通道通道带宽350MHz输入接口VGA切换速度20ms(典型值)控制-89- 控制方式RS-232、RS-485通信协议RS-232电源电源230V/50Hz;120V/60Hz功率80W5.6.8外置图像处理器视频窗口、计算机窗口等不同信号之间可以任意叠加显示;计算机输入支持分辨率为640×480-1600×1200;图像处理器支持同时显示多种显示信号:数字信号、全制式标准Video(视盘机、DVD、录像机和摄像机等)视频信号和计算机信号;图像处理器支持多用户操作;安全能力:控制系统具备7×24小时的连续工作能力,保证系统工作的稳定与安全。5.6.9NETWALL服务器技术参数NETWALL多屏拼接控制器系统操作平台Windows2000/XPCPU处理器IntelPIV3.0G或以上内存1GB硬盘80GB光驱16XDVD-ROM输出分辨率640x480、1024x768、1400x1050、1600x1200输出色彩8位、16位、24位、32位-89- 信号输出8路VGA接口RGB输入分辨率640x480~1600x1200RGB输入通道4路视频输入接口8路视频(可扩展),BNC接口视频制式PAL/NTSC/SECAM网络接口1路10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX,RJ45电源100~240V50/60Hz,400W电源1+1冗余热备份电源。工作温度5~40℃工作湿度5-90%无凝露DLP图像显示DVI5.7GIS地理信息参数5.7.1服务器标配一个四核Intel®Xeon®E3-1220(3.10GHz/4-core/8MB/80W,1333)8MB内置智能缓存;IntelC200芯片组;标置16GB(4x4GB)PC3-10600E(无缓冲内存)内存,最大可扩充至16GB;集成2个NC112i千兆以太网卡;加一个双端口网卡,共4个PCI-E2.0插槽,1个PCI-Expressx1Gen1全高全长插槽,2个PCI-Expressx4全高全长插槽,1个PCI-Expressx16Gen2全高全长插槽;集成HPSmartArrayB110iSATARAID控制器(支持RAID0,1,10);最多支持4块冷插拔3.5""SATA硬盘,1*500GSATA;16倍速SATADVD-ROM驱动器;标配iLO3远程管理端口;16倍速SATADVD-ROM驱动器;10个USB2.0端口;350W电源,塔式(4U);-89- 5.7.2接警管理模块接警管理模块根据接收的经纬度的数据在三维地图上将林火进行快速定位,并提供接警数据进行管理。5.7.3烟火蔓延分析模块自动生成林火发展蔓延的模拟效果,使指挥人员在办公室就可看到未来一段时间内,林火发展蔓延的趋势。5.7.4应急指挥管理模块林火扑救指挥的大致流程:首先,通过定位功能找到火点,根据火点位置和其他条件进行火势蔓延模拟,使指挥人员在办公室就可看到未来一段时间内林火发展蔓延的趋势;然后,指挥人员根据火点位置查询附近的消防设施、消防队伍等,并根据灭火资源和火点位置查询最佳路径,进行态势标绘,制定扑火方案。5.7.5灾损评估模块通过本系统选择需要评估的火场编号,根据火场面积和资源数据进行叠加,统计资源受损情况,对受灾面积、灾害损失做出相对准确的评估。5.7.6防火专题数据管理模块提供对防火专题数据,如重点防火对象、森林防火设施、扑火队伍、火情瞭望监测、野外火源三清、火灾档案管理、火情报告单和灾后评估表单等数据的查看、新增、修改和删除等功能。5.7.7灭火路径分析模块根据灭火资源位置和火点位置查询出多条最短路径。5.7.8态势标绘模块提供绘制和删除行军图等功能。-89- 5.7.9三维GIS平台提供对三维地形数据的处理和显示、查询浏览、漫游飞行、距离量算、地图查询、火险等级图等功能。-89- 第六章施工质量的保证6.1管线铺设方案前端设备采用环路供电;视频电缆的弯曲半径大于电缆直径的15倍;电源线(220V)应于信号线、控制线分开敷设;穿放电缆时宜涂滑石粉;管口与电缆间衬垫铝皮,铝皮应包在管口上;进入管口的电缆保持平直,并采取防潮、防腐、防鼠等处理措施;线路走路、主干线及大部分支线采用金属导线槽敷设,无法架槽的采用金属软管敷设;槽路中的接线点用锡焊好,并用注塑枪再行塑封;各种视频接插件,采用进口原装配套;系统有接地措施,采用16平方毫米以上的铜芯线,与大楼楼体综合接地1欧姆,独立接地电阻小于4欧姆。6.2工程的培训保修承诺保修期内或保修期后的服务项目应包括:1.服务响应时间为1小时提供热线服务,在接到报修电话后5小时内到现场提供服务一般线路故障在2小时内排除。2.保修期限系统保修期为一年;布线系统提供5年的使用寿命。3.定期维护保养根据系统特点及经验提出建议与协商,对部份关键设备进行定期上门维护保养。-89- 4.现场排除故障或技术指导负责派遣专业工程技术人员及时前往现场解决各种问题。5.实行终身维修服务保修期结束后,设备如有损坏,将收取更换的零配件成本和少量的人工费。6.实行终身技术培训系统操作人员有所变动,负责进行培训。7.优先的备件供应将优先保证备件供应,并可负责安装更换。6.3紧急异常情况的及时处理具有处理这类突发事件的能力,建立紧急异常情况的处理保障体系。⑴在工程项目保修期负责条款以及保修期后对紧急异常情况的处置做出明确规定。⑵建立并保存完整的系统文档系统调试交接时,将提供完整的完工图纸,软、硬件文档,操作、维护手册,设备清单等,并帮助建立系统的运行、管理和维护文档,以便在发生故障时能及时提供资料,迅速找到并排除故障,将损失减至最小。6.4监控室安全管理规章制度为加强本监控室的安全管理,保障本单位内办公、安全等项工作的顺利进行,根据国家和上级有关部门关于监控室管理的有关规定,特制定本规定。一.环境要求-89- 避免直射光线和高温,远离震动或磁力作用。避免过高及过低温度(使用温度5°C~35°C)避免导电物质进入通风口,并定期对通风口进行清洁工作。不要把重物放置上面。操作台上严禁摆放无关物品(烟灰缸,茶水杯,饭盒等)。严禁在监控室内用大功率的电热设备烧水。二.本规定的适用范围对于进入本监控室的所有人员均使用。三.安全管理工作的任务和内容(一)防盗工作1.要加强门窗管理,房间钥匙不得随意转借他人使用,做到人走门锁。2.本办公大楼值班人员要按时锁门,夜间要加强巡视检查。(二)防火工作1.监控室房间内的电线按规定敷设,不得私拉乱接。2.监控室运行过程中,操作人员不得中途离开房间。3.监控室使用完毕,立即关闭有关电源。4.监控室房要配置灭火器材,定期检查,按期更换。(三)监控室病毒的预防1.加强监控室病毒及其危害的教育。2.注意对系统文件、重要的可执行文件进行写保护。3.定期比较和检测系统文件。4.谨慎使用公共软件。5.尽可能使用随机字符作口令。-89- 6.在可能的软件下,严禁非专业人员用软盘进行系统引导。7.严禁将其它部门的文件带入本系统。8.不允许随意将本系统与外界系统连通。9.不允许将各种游戏软件装入监控室系统。10.备份系统和硬盘参数,建立系统的应急计划。(四)杜绝黄色,反动,游戏的传播1.要严格执行和使用监控室的规定,不准将任何无关的软件在监控室上运行。2.对本单位的监控室存储介质要进行定期的清理。四.本规定自交工之日起施行。-89- 第七章项目建设期限7.1项目建设期限:拟定项目建设期限9个月,即2013年4月—2013年12月。7.1.1施工准备阶段:该阶段期限为20天1.工程实地勘测;2.深化设计方案;3.技术方案论证;4.施工技术交底;5.材料和设备定制、采购、检测;7.1.2主体施工阶段该阶段期限为180天土建避雷施工1.混凝土及预埋件施工2.避雷带及降阻剂施工3.管道隐蔽工程记录与验收4.钢结构施工5.铁塔及配件材料进场报验6.铁塔主体安装7.太阳能支架及设备箱的安装前端设备设备安装:1.微波、太阳能进场报验2.微波、太阳能设备安装-89- 3.前端设备(镜头,摄像机,云台,护罩)安装子系统检测、记录和验收7.1.3设备安装调试阶段:该阶段期限为50天1.设备进场报验2.控制中心设备安装3.控制中心机房设备安装4.系统联网调试5.软件控制功能系统测试7.1.4工程完工阶段:该阶段期限为:(20天)1.竣工资料整理及交付2.系统自检及整改3.系统培训4.竣工验收,交付使用-89- 第八章消防、安全、卫生、节能节水措施8.1消防为确保项目施工现场及保护区内安全,避免发生火灾,在消防工作中要做到:(1)施工现场要储备干粉、泡沫灭火器;(2)加强消防知识宣传,并建立健全严格的消防制度;(3)加强消防安全知识宣传,组织施工人员进行消防演练。8.2安全与卫生在施工过程中要确保工作人员的安全,各种电器、仪器、试验设备均要做好安全防护装置,并制定各项操作规章制度,设专(兼)职安全负责人,对在施工期间生病人员要及时采取救治,避免发生意外。8.3节能在工程建设中优先选用国家推荐的节能高效设备。在施工中提高管理人员及施工人员的节能意识,避免造成浪费,实现施工中最大限度降低能耗、节约能源的目的。同时,在生产中制定节能监督机制,减少能源浪费。8.4节水在施工中提高管理人员及施工人员的节水意识,避免造成浪费,实现施工中最大限度降低水资源浪费,从而做到节约水源的目的。-89- 第九章环境影响评价9.1生态环境现状沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统建设地点位于棋盘山及所辖区内,建设地周围生态环境良好。9.2项目对环境影响沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统是以森林防火监测、通信设备购置为主,仅有设备安装,涉及少量土建工程,由于施工地点位于海拔高、偏僻无人居住的山顶,因此不会对周围环境产生噪声、扬尘污染。但施工中会对施工地植被造成破坏及施工人员生活垃圾污染。9.3环境保护措施针对项目在实施过程中及设备正式投入使用后,对生态环境所造成的破坏,所使用的有线、无线通讯设备会对周围环境产生电磁波污染,制定以下相应的保护措施:(1)在土建工程完成后,在施工地及时进行植被恢复并清理施工人员生活垃圾。(2)严格按照卫生部1989年12月22日颁布的《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88),规定居住区环境电磁波强度限制值。(3)为使电磁波对长期居住、工作、生活的一切人群均不会受到任何有害影响,长、中、短波应小于10微伏/米,超短波应小于5伏/米,微波应小于10微瓦/厘米。(4)数字通讯台、微波传送站等,尽量设在远离居住区的远郊区及地势高的地区。-89- (5)对电磁波辐射源需选用能屏蔽、反射或吸收电磁波的铜、铝、钢板、金属丝、高分子膜等材料制成的屏蔽物品,建立电磁屏蔽措施,将电磁辐射能量限制在规定的空间之内。9.4环境影响评价总之,沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统在建设过程中及项目正式运营后,所产生的生态环境破坏及电磁波污染,通过采取相应保护措施,完全可以避免对周围环境所造成的影响。-89- 第十章项目组织管理10.1组织管理10.1.1项目管理机构为确保沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统的顺利实施,必须加强项目的组织管理,健全项目管理机构,统一管理职能,明确职责。设置项目建设领导小组和实行项目负责人制,并配备精干的工程技术人员和财务人员,为项目的实施提供技术服务。项目管理各级机构和职责如下:(1)项目领导小组:组长、副组长分别由沈阳棋盘山国际风景旅游开发区林业局分管防火的副局长和防火办主任兼任,成员由林业局防火办、计财处、监察室、资源林政处等相关部门的人员组成。负责制定项目建设的方针政策,审批项目实施方案,统筹安排项目建设资金,检查监督工程进度和质量。(2)项目负责人:由沈阳棋盘山国际风景旅游开发区护林防火专职工程师承担,其主要职责是:具体负责项目工程技术管理、工程建设物资管理和资金管理等,并对施工进度和工程质量负责。项目负责人按其职责对其经手的建设工程在工程寿命期限和法律追诉期限负终身质量责任,并承担相应的行政、经济和法律责任。10.1.2工程质量管理(1)严格按照基本建设程序办事,建立项目法人责任制,层层签订责任状,做到目标明确、责任到人。(2)严格实行建设项目招投标制和工程监理制,加强工程建设的监督检查,确保工程建设质量。-89- (3)切实加强工程建设的技术管理,从设计到施工必须严格执行工程建设技术管理规程。(4)建立严格的验收制度,要严格按照工程建设程序进行检查验收,并接收上级主管部门的验收检查。10.1.3工程资金管理(1)项目资金使用严格按照批复的《沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火综合管理系统可行性研究报告》中专项资金计划执行,结合本设计方案要求,按进度将资金使用计划落实到工程项目。(2)严格执行基本建设财务管理办法,独立设置项目资金专用帐户,实行专户储存、专户管理、专款专用,同时加强资金的审计和监督。10.2保障措施10.2.1实行行政领导干部任期目标责任制森林防火实行政府总负责制,行政一把手负全责,分管领导具体抓的政府责任制,各级政府要层层签订森林防火任期目标责任书,同时按照《森林防火条例》规定,有计划地加强森林防火基础设施建设,把责任落到实处,确保计划的实施,从根本上提高森林防火工作中的通信能力。10.2.2实行科学防火扑火,提高森林防火科技含量科学防火是森林防火工作中的一项重要内容,不断加大科技投入,开展科研攻关,提高预测预报系统、林火监测系统、指挥扑救系统、阻隔系统和通讯系统的科技含量,不断促进森林防火向规范化、制度化、科学化、信息化发展。-89- 10.2.3加强宣传,提高全民森林防火意识采用多种形式持之以恒地开展宣传教育活动,增强全民对森林防火知识、相关法律、法规和制度的了解,提高人们对森林防火在保护生态环境和自身生存环境等方面重要意义的认识,调动全社会参与森林防火的积极性。10.2.4加强对建设项目实施监督管理由市级森林防火办公室负责确定项目建设的责任单位,并由责任单位严格按照国家林业局对项目的批复组织实施。在项目实施过程中,责任单位的上一级主管部门应组织检查组对项目进行监督检查,以确保森林防火综合管理系统建设项目按批准的内容实施,并保证工程项目按期保质保量完成。10.2.5加强防扑火专业知识的培训,强化森林消防队伍建设专业队伍的防扑火水平已成为当前预防与控制林火发生与发展的重要因素。针对这一情况,要全面加强对林业队伍的防扑火专业知识的培训,快速掌握现代防扑火专业技术与应用各种设备,以适应不断增强的林业防扑火的新要求。10.2.6设立森林防火建设专项资金,健全资金管理和监督制度为保证项目的真正落实,森林防火综合管理系统建设资金必须设立专用帐户,实行专款专用,防止专项资金被挤占,截流、挪用,以提高资金的使用率。-89- 第十一章招标方案根据《中华人民共和国招投标法》和《工程建设项目招标范围和规模的规定》,为保护国家和社会公共利益,提高项目质量,本建设项目实行招标制11.1招标范围根据项目建设内容,本项目的全部设备购置纳入招标范围。11.2招标组织形式为规范招投标行为,本项目招标组织形式采用委托招标形式。委托具有招标资质并且符合《中华人民共和国招投标法》中要求条件的招标代理机构进行招投标活动。11.3招标方式项目建设招标方式采用公开招标的方式。项目建设单位于《可行性研究报告》批复后,按批复编制《项目建设实施方案》。项目建设单位依据实施方案对项目建设的具体要求,通过国家制定的报刊、信息网络或者其它媒介发布项目的招标公告。项目建设单位、招标委托的代理机构及其他当事人,在投标活动中,应当接收依法实施的监督-89- 第十二章综合评价12.1项目风险评价12.1.1项目建设风险任何建设项目都存在着一定风险,其主要表现在以下几方面:投标阶段风险在投标阶段,因投标单位的前期准备工作不充分,使决策时报价过低造成风险。项目实施阶段的风险(1)物价上涨与价格调整风险,物价上涨是最常遇到的风险。(2)业主支付能力、拖延付款风险。(3)材料供应风险。(4)工程变更。工程量变更与设计变更两方面的问题。(5)与业主关系。业主以各种理由为借口、或工作效率低下、延误承办承包商的支付价款,延误批复各种变更手续、签证及费用等。(6)内部管理制度。因项目实施过程中建设单位内部动作的一系列管理办法制度不完善、执行不严、造成对下属施工队伍计量超合同、材料超供应等风险。12.1.2规避风险措施本项目由于投资省,建设周期短,项目实施阶段物价上涨、价格变更幅度不会很大,因此该项因素给项目带来的风险很小;同时项目建设单位为国家机关单位,有固定经费,且项目经费主要由国家投入,不存在业主拖欠投资款风险和无故拖欠承包商工程款问题,项目建设经费有可靠保障;建设单位有管理严格、机制健全的内部管理制度,-89- 能避免因执行不严、造成对下属施工队伍计量超合同、材料超供应等风险。12.2影响分析该项目由于项目建设投资省、建设内容全面,且属于生态公益项目范畴,项目在建设过程中及项目运行后期带来的影响主要表现在对生态环境的影响。12.3项目评价该项目与一般工程项目有着本质上的差别,属于生态公益范畴,在此仅对其社会效益、生态效益、经济效益进行评价。12.3.1生态效益本项目实施后,可以有效控制林火的发生率,减少森林植被的损失,从而能有效保障森林涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境,防止土地沙漠化等一系列生态效益的发挥,特别是有效地保护了项目区内的大面积森林资源,对改善当地生态环境、实现持续发展提供了可靠保证,其生态效益十分可观。12.3.2社会效益(1)保护生物多样性,促进当地旅游事业发展通过智能监测管理,能有效地保护当地的森林生态系统,有利于珍稀野生动植物的生存和繁衍,增加生物多样性,维护并进一步改善当地自然景观,从而促进当地生态旅游事业的发展。(2)确保周边生态环境的进一步改善综合管理系统实施后,通过有效的控制火源,加大监测、通信覆盖范围,增强快速反应能力,提高森林防火综合指挥扑救能力,将森-89- 林火灾的发生率和危害程度降至最低,有利于改善该火险区周边生态环境。12.3.3经济效益沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统的建设,不是以赢利为目的,其主要目的在于减少森林资源灾害的损失,保证森林资源的安全。因此,森林防火工作的经济成果,不表现为任何新创造价值,而是由减少灾害的损失来体现。灾害损失主要包括野生动物损失、水资源损失、生态资源损失以及火灾扑救损失等。在此仅以火灾扑救损失为例,沈阳棋盘山国际风景旅游开发区1990-2010年重点火险区共发生森林火灾几十起。经推算,平均每年因扑救森林火灾出动扑火人员百余人,出动车辆数十台次,造成经济损失达几百万元。按此推算,在森林防火工程实施后,可最大限度控制森林火灾的发生,将火灾受害率控制在0.5%以内。为此,项目区每年可减少火灾扑救损失近百万元,加上可减少水资源和生态资源等方面的损失所产生的经济效益,可见该工程的经济效益是相当显著的。12.3.4综合评价森林防火工作是一项受益当代,功及千秋的长期性工作,其防火基础设施建设工程,它不仅能有效地减少和控制森林资源的破坏,而且直接关系到国家和人民生命财产的安全,也关系到森林资源的可持续发展。因此,增强对森林火灾的综合控制能力,对沈阳棋盘山国际风景旅游开发区重点火险区进行监测管理,加强森林防火基础设施设备建设和防火队伍建设,不但十分必要,而且技术可行、经济合理、效益显著。-89- 第十三章投资估算13.1投资估算依据本项目投资估算严格按照财政部《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)、国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行会顶》(计价格[1999]1283号)、国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)、国家物价局以及《林业建设工程概算编制办法》等文件,规定的要求编制13.2投资估算13.2.1总投资本项目总投资1749.7133万元。其中:数字微波传输部分68.5640万元,视频采集部分956.9568万元,太阳能供电部分309.1680万元,前端监控基、土建钢结构及避雷部分127.4400万元,气象信息系统部分7.0900万元,信息显示部分63.1400万元,GIS地理信息部分70.9600万元,施工及安装调试费86.6664万元,工程建设监理费23.6949万元,项目设计费20.0000万元,建设单位管理费16.0332万元。13.2.2数字微波传输部分数字微波传输部分共投资68.5640万元:(1)54M无线中心基站:10000.00元/台×21台=210000.00元;(2)54M无线远端网桥:9800.00元/台×21台=205800.00元;(3)300M无线中心基站:15800.00元/台×5台=79000.00元;(4)300M无线远端网桥:10600元/台×5台=53000.00元;(5)定向天线:2420.00元/台×52台=125840.00元;(6)基带电缆:800.00元/卷×15卷=12000.00元;-96- 13.2.3视频采集部分视频采集部分共投资956.9568万元:(1)电动变焦镜头:40000.00元/台×24台=960000.00元;(2)摄像机:6825.00元/台×24台=163800.00元;(3)一体化护罩:3675.00元/台×24台=88200.00元;(4)重型数字云台:48000.00元/台×24台=1152000.00元;(5)基础控制箱:5000.00元/台×24台=120000.00元;(6)远程控制模块:58000.00元/台×24台=1392000.00元;(7)视频处理模块:45000.00元/台×24台=1080000.00元;(8)智能采集模块:55500.00元/台×24台=1332000.00元;(9)林火识别智能处理器:96000.00元/台×24台=2188000.00元;(10)视频自动切换模块:9800.00元/台×24台=235200.00元;(11)控制软件:18900.00元/台×24台=453600.00元;(12)安保摄像头(红外):525.00元/台×24台=12600.00元;(13)室外喇叭:399.00元/台×24台=9576.00元;(14)功放:903.00元/台×24台=21672.00元;(15)拾音器:220.00元/个×24个=5280.00元;(16)双鉴探测器:260.00元/台×24台=6240.00元;(17)报警主机:1150.00元/台×24台=27600.00元;(18)IP网络广播系统:7000.00元/套×24套=168000.00元;(19)附材(线缆,端子等):1575.00元/套×24套=37800.00元;13.2.4供电部分供电部分共投资309.1680万元:(1)太阳能电池板:39600.00元/台×24台=950400.00元;-96- (2)电池组:1880.00元/块×576块=1082880.00元;(3)电池组支架:2000.00元/套×48套=96000.00元;(4)电源控制器:7800.00元/台×24台=18720.00元;(5)逆变器:5800.00元/台×24台=139200.00元;(6)供电设备房:10000.00元/间×24间=240000.00元;(7)太阳能电池板支柱:2000.00元/根×96根=192000.00元;(8)太阳能电池板架:3500.00元/套×24套=84000.00元;(9)附材(线缆,端子等):5000元/套×24套=120000.00元;13.2.5前端监控基础、土建钢结构及防雷部分前端监控基础、土建钢结构及防雷部分共投资127.4400万元(1)15米钢结构塔:50000.00元/套×4套=200000.00元;(2)18米钢结构塔:60000.00元/套×2套=120000.00元;(3)30米钢结构塔:100000.00元/套×1套=100000.00元;(4)前端设备箱:500.00元/个×24个=12000.00元;(5)防雷接地设施:18000.00元/套×24套=432000.00元;(6)220V20KA避雷器:800.00元/台×24台=19200.00元;(7)避雷器(视频信号浪涌保护器):800.00元/台×24台=19200.00元;(8)12V5KA避雷器:500.00元/台×24台=12000.00元;(9)铁塔加固、除锈:20000.00元/套×18套=360000.00元;12.2.6气象信息系统部分气象信息系统部分共投资7.0900万元:(1)大气温度传感器:1820.00元/台×3台=5460.00元;(2)大气湿度传感器:1850.00元/台×3台=5550.00元;(3)大气压力传感器:1780.00元/台×3台=5340.00元;-96- (4)风速传感器:1920.00元/台×3台=5760.00元;(5)风向传感器:1980.00元/台×3台=5940.00元;(6)不锈钢支架:2500.00元/台×3台=7500.00元;(7)RJ45转换模块:1350.00元/台×3台=4050.00元;(8)自动气象站数据采集仪:9600.00元/台×3台=28800.00元;(9)自动气象站软件:2500.00元/套×1套=2500.00元;13.2.7信息显示部分信息显示部分总投资63.1400万元:(1)显示单元:55000.00元/台×8台=440000.00元;(2)显示单元底座:5000.00元/台×4台=20000.00元;(3)显示控制软件:2000.00元/台×1台=2000.00元;(4)VGA信号分配器:200.00元/台×8台=1600.00元;(5)显示单元专用线缆:5000.00元/台×1台=5000.00元;(6)视频矩阵:38000.00元/台×1台=38000.00元;(7)RGB矩阵:28000.00元/台×1台=28000.00元;(8)外置图像处理器:42000.00元/台×1台=42000.00元;(9)NETWALL服务器:26800.00元/台×1台=26800.00元;(10)安装调试及运保费:28000.00元;13.2.8GIS地理信息部分GIS地理信息部分共投资70.9600万元:(1)服务器:19800.00元/台×2台=39600.00元;(2)接警管理模块:80000.00元/项×1项=80000.00元;(3)烟火蔓延分析模块:60000.00元/项×1项=60000.00元;(4)应急指挥管理模块:40000.00元/项×1项=40000.00元;-96- (5)灾损评估模块:40000.00元/项×1项=40000.00元;(6)防火专题数据管理模块:60000.00元/项×1项=60000.00元;(7)灭火路径分析模块:80000.00元/项×1项=80000.00元;(8)态势标绘模块:30000.00元/项×1项=30000.00元;(9)三维GIS平台:250000.00元/项×1项=250000.00元;(10)系统安装、调试费:30000.00元/项×1项=30000.00元;13.2.9其他费用施工费86.6664万元,工程建设监理费23.6949万元,项目设计费20.0000万元,建设单位管理费16.0332万元。13.3资金来源沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统建设项目共投资1749.7133万元,其中国家投资700.0000万元,占总投资40.0%,地方配套1049.7133万元,占总投资60.0%。13.3.1国家投资本项目国家投资700.0000万元,主要用于视频采集部分的电动变焦镜头96.0000万元,重型数字云台115.2000万元,基础控制箱12.0000万元,视频处理模块108.0000万元,智能采集模块133.2000万元,林火识别智能处理器218.8000万元,IP网络广播系统16.8000万元。13.3.2地方配套本项目地方配套1049.7133万元,主要用于数字微波传输部分68.5640万元;供电部分309.1680万元;前端监控基础、土建钢结构及防雷部分127.4400万元;气象信息部分7.0900万元;信息显示部分63.1400万元;GIS地理信息部分70.9600万元;工程建设其他费用146.3945万元;视频采集部分256.9568万元,包括摄像机16.3800万元,一体化护罩8.8200万元,远程控制模块-96- 139.2000万元,林火识别智能处理器11.6000万元,视频自动切换模块23.5200万元,控制软件45.3600万元,安保摄像机(红外)1.2600万元,室外喇叭0.9576万元,功放2.1672万元,拾音器0.5280万元,双鉴探测器0.6240万元,报警主机2.7600万元,附材(线缆、端子等)3.7800万元。-96- 第十四章结论与建议沈阳棋盘山国际风景旅游开发区森林防火智能监控系统是利用高新技术手段搞好森林防火、资源管护的重要措施。可全面改善棋盘山防火监测设备落后、老化、不畅的被动局面,为棋盘山的森林防火及管护应用高科技手段开辟一条新途径,将提高林业管理的现代化水平和社会经济效益。项目建成后不仅对及时发现火情,快速传递信息,科学指挥,快速组织扑救,同时对有效控制林火的发生率,有效的扑救森林火灾,减少森林植被的损失,将森林火灾的危害降低到最小程度,进而充分发挥森林资源涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境的作用,而且对促进当地经济的发展以及社会稳定具有重要的意义。因此,项目建设是可行的。-96-'