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文档简介

1、基于物联网的消防报警市级集中监控平台采购需求项目预算:105万元3、项目建设方案编制依据1)互联网+政务服务”技术体系建设指南(保留)2)政务信息资源类规范、标准(保留)3)国家、省级、行业建设规范(根据项目申报情况填写涉及到的标准)(1)安全防范工程技术规范GB50348-2004;(2)安全防范系统通用图形符号GA/T74-94;(3)安全防范工程程序与要求GA/T75-94;(4)民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92;(5)建筑电气安装工程质量检测评定标准GBJ303-88;(6)电气装置安装工程施工及验收规范GB(50254-50259)-96;(7)民用闭路监视电视系统工程技术规

2、范GB50198-94;(8)建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97;(9)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS 89:97;(10)智能建筑设计标准DBJO8-47-95;(11)消防报警系统设计规范GBJ116-88;(12)消防报警系统施工及验收规范GB50166-92;4、项目概况4.1 项目背景城市是人群集中的地区,城市火灾往往会造成巨大的人员伤亡和财产损失。近年来各种新型企业、第三产业越来越多,规模越来越大,同时各类火灾的数量、损失也在不断增加。在重特大火灾中,有相当一部分是因为火灾报警不及时或是因为单位没落实值班制度而使火势得不到及时有效控制,致使

3、小火酿成大灾。因此,现实的状况要求现代化的城市消防必须形成一个有效的消防远程监控防范网,时刻监视着城市消防安全重点单位的情况。为此,要及时了解监控目标的消防安全现状,当有重大异常情况发生时,立即向监控者报警,及早确定火情,将火灾控制、消灭在萌芽阶段,以减少城市火灾带来的巨大灾难。4.2 建设目标马鞍山市基于物联网的消防报警市级集中监控项目建设范围包含全市主城区(花山、雨山、慈湖开发区、经济开发区)消防管控范围内的设施、设备,其主要建设目标如下: 1、 消防安全管理数据实时采集录入汇总。系统应提供相应的软件模块,使得用户能够将自己的消防安全管理信息实时准确地上报给各级消防部门,使得消防管理部门能

4、够掌握最新的情况,能够防范于未然。 2、消防安全管理信息数据库。建立完善的、网络化的综合消防安全管理信息数据库,包括主城区消防实力、500家消防重点单位、主城区消防栓数据采集建库,并建立配套的信息采集、监控、分析、决策功能。3、消防网格化动态监管。建立基于地图的消防网格化动态监管平台,实现对500家重点消防单位、主城区消防栓、主城区消防实力的展示和监管,实现消防的报警联动。4、消防安全管理智能分析。系统提供多种信息分析模型,实现火灾报警管理,使得消防安全管理部门能够对突发事件进行科学分析,做出判断。并可对消防关键要素进行预判和评估。通过无人机实时图像传送,使得实时监控达到一个新的高度。5、消防

5、预案智能动态生成。系统提供多种预案模版及获取帮助生成预案信息的手段,使得消防安全管理部门能够快速地做出消防预案。4.3 部门业务需求说明马鞍山市基于物联网的消防报警市级集中监控项目主要业务需求如下:1、消防监测数据汇总实现马鞍山市500家重点单位的消防报警集中监控,目前各单位的消防监控报警还局限在各单位内部,没有集中到消防支队,难以保障火灾发生时第一时间处理。2、消防重点单位管理实时监控消防重点单位的消防报警主机运行情况,可根据时间地点、部门、人员信息等进行信息查询。与GIS系统结合,将500家消防重点单位、主城区消防栓、主城区消防实力在地图上展示。3、火灾自动报警发生火灾时,系统能自动定位到

6、火灾发生的地理位置,并进行闪烁预警。系统可自动调取消防预案,对突发事件进行科学分析,做出判断。4.4 项目建设的意义和必要性火灾作为现代城市的主要灾害,越来越受到人们的广泛关注。随着消防报警技术和计算机网络技术的飞速发展,融合这两门学科的城市和各类区域的消防智能化自动报警网络的建设因而倍受瞩目。基于物联网的消防报警市级集中系统主要面向于城市、各区域的消防管理部门。 基于物联网的消防报警市级集中监控平台可以帮助建设单位了解消防重点单位消防报警设备的开通情况、运行情况,对于不按规定安装、使用和维护消防自动报警设备的单位,及时要求其做出相应整改。可以帮助单位进行各类数据的统计并编制报表。辅助建设单位

7、值班人员及时、准确地确认和上报火警,最大限度提早报警时间、缩短报警过程,争取宝贵时间迅速出警灭火。 消防报警集中监控系统的自动接警功能并不是对值班人员通过人工119报警的取代,而是辅助完成对火警的上报工作,并使之更加规范、可靠。城市的自动接警中心可将确认后的火警信息通过专用设备传到城市119指挥中心。消防管理部门可根据实际情况,确定是否和如何使用自动接警功能。第2章 信息化现状分析1、现有信息系统装备和信息化应用状况1.1软件建设要求:通过表格表述已有软件建设情况以及利旧情况。序号名称数量提供商软件功能概述建设日期使用情况1119接处警系统1深圳天维尔完成全市消防接处警调度,与部消防局、省消防

8、总队互联互通2011年正常2消防一体化软件系统1十五所分为办公、消防监督、财务、人员、器材等26个子系统,涵盖日常工作各个方面2008年正常3视频会议系统1苏州科达全市消防部队视频会议保障,与部消防局、省消防总队互联互通2007年正常4视频监控系统1苏州科达对全市消防部队营区内进行远程监控2009年正常1.2硬件建设要求:通过表格表述已有硬件建设情况以及利旧情况。序号名称数量品牌型号硬件配置情况采购日期使用情况1应用服务器4IBM3650系列2006年起正常2数据库服务器3IBM3650系列2006年起3数据备份服务器1浪潮1.3网络建设现有公安网、互联网、指挥调度网在内的三套相对独立的网络。

9、公安网通过100M专线接入市公安局,互联网带宽100M,支队调度网使用155M专线接入省消防总队,使用20M专线与各消防大中队进行互联。另外,使用400M专线接入公安视频调度专网。省消防总队提供公安网VPN接入方式,使用专用网卡拨号接入或利用专用设备接入。1.4基础环境建设要求:通过表格表述已有机房建设情况以及利旧情况。(每种设备需标明数量)序号面积空调UPS网管监控气体灭火建设日期使用情况1180410KVA12014年正常230110KVA12008年正常2、信息系统装备和应用目前存在的主要问题本项目为新建项目。 第三章 业务需求分析1、 业务功能、业务流程和业务量分析3.1 业务功能1、

10、 数据采集与建库:1)基础地理数据采集:采集500家消防重点单位的地理位置(坐标)、主城区消防栓的地理位置(坐标),主城区消防实力的地理位置(坐标);马鞍山市重点区域(主要包括商业中心、政府、大型超市、公共场所等22个场所)真三维场景制作,约15平方公里; 22个重点区域的出入口单点全景数据采集;2)主城区消防栓基础信息采集;3)500家消防重点单位基础信息采集和建筑物基础信息采集;4)主城区消防实力基础信息采集;5)消防相关法律法规数据采集;6)消防知识库数据采集。2、 消防网格化动态监管子系统:对接现有马鞍山市社区网格化管理系统,增加消防网格图层,按原有社区网格对消防网格进行划分,社区网格

11、员在原有社区网格事务管理的基础上,增加网格内消防事务上报管理。包括消防网格划分、网格及空间基础信息管理、消防网格动态监管图、隐患排查、紧急任务指派、统计分析支持、消防安全宣传、报警联动。3、消防安全风险评估系统:包括消防栓布置合理性评估、火灾发生区域风险等级评估。分析主城区消防栓分布的均衡性,评价其合理性;通过采用模糊综合评估、模糊集值统计、专家赋分等方法,基于历史火警数据采集信息,对火灾发生区域风险等级进行评估。4、火灾报警管理子系统:包括火灾自动报警、火灾报警指挥、消防平面图调阅、预案匹配、短信上报、综合查询、无人机灾情侦查。通过与马鞍山市社区网格化管理系统对接,实现楼栋查询和住户查询。5

12、、消防预案管理子系统:预案录入、预案分类归档、消防知识库。6、消防事务管理子系统:包括消防实力管理、消防重点单位管理、消防栓管理、火警信息管理、故障信息管理、自检记录上报管理、统计分析。7、全民消防子系统:在原有马鞍山消防微信公众平台中增加隐患上报、信息反馈功能,实现全民消防监督。3.2 业务流程图根据我市消防监控管理实际情况,建立“火灾信息采集火灾信息确认预案匹配火灾处理处理情况反馈记录归档”六个环节的数字化管控新体系。系统业务流程图具体程序是:各重点单位的消防监控信息集中汇总到中心平台,监控中心监控消防联网单位的消防报警主机运行情况。有火灾报警时,报警信息自动传输到系统,管理人员确认警报真

13、假,对非真实火警确认现场情况后消除警报。如果是真实火警,管理人员可通过消防网格化动态监管子系统查看火灾具体位置,发生火灾单位的具体信息。系统自动进行预案匹配辅助管理人员决策。现场火灾处理完成反馈后,消除警报。火灾处理流程中信息和操作记录都自动记录归档,便于查询。3.3 业务量分析预计未来3-5年,实现基于物联网的消防报警市级集中监控平台在全市范围内的普遍使用,使用用户包括马鞍山消防支队全支队现役官兵、政府专职消防员共约600人,全市约800家重点单位的消防监控管理人员。每天业务量预计将达到百余件。2、系统功能和性能需求分析2.1 功能模块本平台功能需求划分如下:2.2 性能需求分析1、基础设施

14、平台性能需求:网络与通信系统,要求数据传输网络畅通、快捷、安全,应具有高可靠性、可扩展性、可管理的能力;主机与存储系统,要求采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统,保证系统良好的性能。2、应用支撑平台性能:要求应用支撑平台为业务应用系统的定制和运行提供技术支撑,并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性。3、应用系统性能:应用系统应满足用户的要求,稳定、可靠、实用。人机界面友好,输出、输入方便,图表生成灵活美观,检索、查询简单快捷,系统便于维护、扩充;采用结构化系统设计技术,使应用系统具有良好的可扩展性、可移植性和可升级性,可支持市区两级平台拓展。4、安全系统性能:应按照

15、国家对电子政务系统的安全保密要求,划分网络安全域,根据信息密级,在不同的信息安全域实施相应的安全等级保护;对不同安全等级的信息,通过身份认证和访问控制,实现授权访问;同时整个系统具备健全的备份机制,数据安全可靠。5、数据性能:系统数据应完整、准确和及时。 第四章 总体建设方案1、建设原则1)系统性原则系统的建设,必须从系统的角度考虑,综合分析各要素之间相互的关系,建立一个广泛的系统和结构。2)标准性原则系统的设计、建设,必须坚持遵循国家、行业、企业相关的消防、建筑、防盗、电源、报警、通信等产品、系统的设计标准、规范。 3)先进性和实用性原则系统设计必须采用成熟的先进技术,同时必须注重实用性,系

16、统采用的设计思路、设计原理,系统结构,系统中选用的产品性能、通信方式、计算机软、硬件系统必须遵循先进性和实用性原则。4)经济高效性原则系统的建设,必须充分考虑市场经济原则,既有利于用户单位,也有利于社会、国家和承建单位。利于系统推广,也有利于降低建设的投资成本。5)开放性原则系统的建设,遵循开放性原则,能够支持多种软、硬件设备和系统,并支持系统的二次开发,扩展。6)兼容性和延续性原则最大限度的利用原有系统、设备,充分利用已有的资源,尽量保证各种在用的相关资源能够重复使用,减少不必要的重复投资。7)可扩展性和易维护性原则要求对系统网络的终期容量及网络发展设想进行方案设计,以降低网络维护升级的复杂

17、程度,提高网络更新、维护、升级的效率。系统的维护、扩展要比较容易。8)安全性和可靠性原则系统建成运行后,会涉及大量的关系到国家经济建设、城市规划、社会安全以及高科技技术领域等方面的重要信息,因此必须具有高度的安全性。网络设备要高度集成化、要防止非法用户享受服务,防止计算机病毒的入侵,实现对整个网络的实时监控。软件设计及数据库管理中,要采用容错技术,保证软件系统的安全、准确、保密、可靠、稳定的运行。2、总体建设任务序号功能名称建设任务1数据采集与建库基础地理数据采集建库采集500家消防重点单位的地理位置(坐标)、主城区消防栓的地理位置(坐标),主城区消防实力的地理位置(坐标);马鞍山市重点区域(

18、主要包括商业中心、政府、大型超市、公共场所等)真三维场景制作,约15平方公里;重点区域22家单位出入口单点全景数据采集重点单位基础信息采集建库采集500家消防重点单位基本信息,并将采集信息入库消防栓基础信息采集建库采集全市主城区消防栓基础属性信息,并将采集信息入库建筑物基础信息采集建库采集500家消防重点单位建筑物基础属性信息,并将采集信息入库消防实力基础信息采集建库采集全市主城区消防实力基础属性信息,包括消防站、消防队员、消防车辆基础属性信息,并将采集信息入库法律法规数据采集建库采集国家、省、市消防相关安全管理制度、法律文书数据,并将采集信息入库2消防网格化动态监管子系统消防网格划分对接现有

19、马鞍山市社区网格化管理系统,对消防网格进行划分,对网格人员进行分派网格及空间基础信息管理对网格基础信息及电子地图、遥感影像、地理编码等基础空间数据进行有效地集中管理消防网格动态监管图包括消防重点单位、主城区消防栓、主城区消防站、消防人员、消防车辆在地图网格中分布、信息查询隐患排查隐患排查的内容分为群众举报、日常检查两类检查,网格人员利用手持终端对管辖区域内群众的举报投诉按照工作流程进行检查和处理,网格员将处理结果反馈至网格化管理平台紧急任务指派可通过物联网接入,系统对突发事件快速定位并反应,直接对生成任务进行指派处理统计分析支持以消防隐患、火情、危险源、紧急事件处理等因素为统计数据,通过图表化

20、统计、地理位置分析等手段,将消防业务信息数据进行统计分析消防安全宣传通过制定编写录入消防防火公约、消防安全知识,利用消防网格人员的手持终端对于普通市民以及各消防隐患单位传达消防知识,对主要道路、街区设置的消防宣传信息栏的位置以及宣传内容进行管理报警联动包括网格内报警提醒、报警信息联动 3消防安全风险评估子系统消防栓布置合理性评估基于采集的消防栓所在地图位置,以专题图的形式进行展现,并对消防栓布置合理性进行在线评估,实现消防栓是否合理性分布进行综合评估,本次消防栓布置合理性评估仅对室外消防栓布置合理性进行评估。主要通过对室外消防栓保护半径与最大布置间距来进行评估。火灾发生区域风险等级评估通过采用

21、模糊综合评估、模糊集值统计、专家赋分等方法,基于历史火警数据采集信息,对火灾发生区域风险等级进行评估,提醒消防员关注重点区域火灾的发生4火灾报警管理子系统火灾自动报警系统能自动定位到火灾发生的地理位置,并进行闪烁预警火灾报警指挥能快速调出发生火灾重点单位的基本信息、建筑物信息、附近消防栓信息,并可快速调阅离火灾预警单位最近的消防站、消防车辆、消防员有关信息消防平面图调阅与马鞍山市房地产交易与权属业务管理系统对接,可调档火灾预警单位不动产平面图及房产档案,了解建筑物内部构造,为消防员现场救援提供帮助预案匹配根据火警等级以及火警信号的信息,系统自动或人工操作去预案库查找匹配的预案短信上报根据火警等

22、级通过短信上报给相关领导以及值班人员综合查询通过与马鞍山市社区网格化管理系统对接,实现楼栋信息以及住户信息的查询无人机灾情侦查通过无人机实现灾情侦查、火灾现场人员侦查,包括无人机操作培训、火灾现场图片传送、火灾现场定点持续监控、火灾现场指令传达、火灾现场应急测绘5消防预案管理子系统预案管理通过预案的接口可导入消防已有预案,或生成预案模板,手工输入预案预案分类归档实现对每份预案的分类归档与管理消防知识库消防有关法律法规、消防规范标准,方便消防员查询使用6消防事务管理子系统消防实力管理对主城区消防站、消防车辆、消防人员管理与查询消防重点单位管理对500个消防重点单位管理与查询消防栓管理对全市主城区

23、消防栓管理与查询火警信息管理根据时间段查出相对应某个监控点的火警信息故障信息管理根据不同的地点、时间段和消防设施,查出相对应设施的故障记录信息自检记录上报管理消防支队管理人员对各重点单位自检报告进行查询管理统计分析对火警事件、火灾报警控制器误报情况、重点单位设备运行状况等的统计分析7全民消防子系统隐患上报公众通过微信端对发现的火灾隐患进行上报,系统包含图片上传和定位功能信息反馈平台将隐患上报内容反馈到马鞍山市社区网格化管理系统处理,并将处理信息反馈到微信平台,公众可在信息反馈模块查看到上报问题处理情况结果3、系统总体结构和逻辑结构3.1 系统架构图系统架构图3.2 网络拓扑图系统的网络拓扑结构

24、如下图所示:网络拓扑图系统整体规划为三级架构:第一级为前端联网单位;第二级为监控中心;第三级为消防指挥中心。监控中心对整个消防系统集中控制管理,对前端采集到的数据进行处理过滤,通过网络发送到消防指挥中心,对前端联网单位进行消防监控。整个系统数据流程是采用逐级汇接至监控中心的拓扑结构。主/分控平台汇接信息后,把不同类型的信息进行分析,判断可能的故障、告警信息,转发至相关的监控中心,同时以声音、电话、邮件、手机短信等方式通知相关管理人员。以此达到以下功能描述。系统通过由消防设备提供的通信数据、干接点信号或者区域性的有源信号,采用数据传输模装置将消防设备的报警信息或干接点变化信号通过GPRS网络送至

25、监控中心,实时监测每个区域的火灾情况。消防设备一旦发生报警(火灾、设备故障等),报警信号通过网络实时传送到监控中心,立即发出警报信号:以声音报警、文字提示、电子地图等多种形式报出警情,同时监控中心向预先设定的手机发送报警短信信息。主控平台以文字方式显示报警事故的时间、地点和报警状态、处理结果,报警纪录以历史记录的方式存在系统的数据服务器中。同时系统具有报警查询、数据导入导出、权限管理等功能。4、技术路线1)工作流技术使用定制工具,对消防组成业务的四大元素(人员、资源、事件、状态)进行定义,以描述业务的发生、发展、完成过程,并实现对过程的监控。工作流引擎技术构件可以使得业务流程的建立和修改更规范

26、、更便捷。2)采用基于Web Services技术来实现系统对外接口Web 服务的一个主要思想,就是未来的应用将由一组应用了网络的服务组合而成。只要两个等同的服务使用统一标准和中性的方法在网络上宣传自己,那么从理论上说,一个应用程序就可以根据价格或者性能的标准,从两个彼此竞争的服务之中选出一个。除此之外,一些服务允许在机器之间复制,因而可以通过把有用的服务复制到本地储存库,来提高允许运行在特定的计算机(群)上的应用程序的性能。3)面向服务架构(SOA)的体系设计系统的总体设计是采用SOA架构来进行项目的设计和集成。SOA是一种组件模型,它将应用程序的不同功能组件(服务),通过“服务”之间的良好

27、接口联系起来。(也就是“服务”之间的松耦合。)接口是采用中立方式进行定义的,独立于实现“ 服务”的硬件平台,操作系统和编成语言。这使构建在各种各样系统中的“服务”可以以一种统一和通用方式进行交互。松耦合的好处是保证系统灵活性,另外,还可以保证“服务” 的重复利用。第五章 业务建设方案1、信息资源数据库设计1) 基础信息数据库基础信息数据库包括消防重点单位基本信息数据库、建筑物基础数据库、主城区消防栓数据库、消防实力基本信息等。消防重点单位基本信息指标项名称对应数据元标记数据类型单位编号DWBH字符串单位名称DWMC字符串单位地址DWDZ字符串总建筑面积ZJZMJ整数消防安全责任人XFAQZRR

28、字符串联系方式LXFS整数安装消防报警器数量AZBJQSL整数安装位置AZWZ字符串安装日期AZRQ日期负责人FZR字符串联系电话LXDH整数消防重点单位建筑物基础信息 指标项名称对应数据元标记数据类型建筑物编号JZWBH字符串用途YT字符串名称MC字符串开工时间KGSJ日期竣工时间JGSJ日期结构类型JGLX字符串建筑物设计抗震设防烈度JZWSJKZSFLD字符串建筑层数JZCS整数建筑物总高度JZWZGD整数设计(合理)使用年限SJSYNX整数最近安全改造日期ZJAQGZRQ日期最近安全改造后预计使用年限ZJAQGZHYJSYNX整数建设单位JSDW字符串建设单位负责人JSDWFZR字符串

29、设计单位名称SJDWMC字符串设计单位法人代表SJDWFRDB字符串建筑面积JZMJ整数主城区消防栓基本信息指标项名称对应数据元标记数据类型编号BH字符串地理位置DLWZ字符串厂商CS字符串产品类型CPLX字符串用途YT字符串安装时间AZSJ日期接口型号JKXH字符串负责人FZR字符串联系方式LXFS整数主城区消防实力基本信息指标项名称对应数据元标记数据类型消防站名称XFZMC字符串消防站分类XFZFL字符串建筑面积JZMJ整数所在地址SZDZ字符串负责人姓名FZRXM字符串联系方式LXFS整数消防站配备车辆数量XFZPBCLSL整数消防车辆品种配备XFCLPZPB字符串消防车辆技术性能XFC

30、LJSXN字符串消防站灭火器材配备XFZMHQCPB字符串消防站人员配备数量XFZRYPBSL整数2) 地理信息数据库l 采集500家消防重点单位的地理位置(坐标)、全市主城区消防栓的地理位置(坐标),全市主城区消防实力的地理位置(坐标),并在地图上进行标注。l 马鞍山市重点区域(主要包括商业中心、政府、大型超市、公共场所等)真三维场景制作,约15平方公里。真三维场景实例l 重点区域22家单位出入口单点全景数据采集,单点全景是通过对专业相机捕捉整个场景的图像信息,使用软件进行图片拼合,并用专门的播放器进行播放,将平面照片变为360 度全观,用于虚拟现实浏览。单点全景场景实例3) 法律法规数据库

31、消防安全管理制度、公安消防机构填发的法律文书等内容建库。4) 消防业务数据库包括消防设施自检记录信息、火警信息、故障信息等。5) 模型库根据采集、录入系统的消防事件信息,建立对应模型,建立模型库。2、资源共享设计可提供共享数据内容如下:提供部门编号信息类名称共享类型市消防支队1消防重点单位基础信息条件共享2主城区消防栓基础信息条件共享3消防重点单位建筑物基础信息条件共享4主城区消防实力信息条件共享5火灾信息条件共享6消防预案信息条件共享对其他单位需求如下:序号需求部门提供部门资源名称及内容用途1市消防支队公安局人口、房屋、住户等基础信息用于综合信息查询子系统信息收集房产局不动产平面图及房产档案

32、与不动产权籍调查系统对接,可实时调阅火灾报警单位不动产平面图及房产档案综治办网格及网格消防事务处理与综治办现有信息化平台网格及网格事务上报处理对接工商局市场主体的信息查看通过与马鞍山市工商局业务登记管理系统对接,查看市场主体的信息.3、系统设计(该部分不少于方案的60%)3.1、软件系统设计3.1.1数据采集与建库3.1.1.1 基础地理数据采集1)采集500家消防重点单位的地理位置(坐标)、主城区消防栓的地理位置(坐标),主城区消防实力的地理位置(坐标),并在地图上进行标注。2)马鞍山市重点区域(主要包括商业中心、政府、大型超市、公共场所等)真三维场景制作,约15平方公里。马鞍山市重点区域2

33、2家单位名单编号名单1市政广场2市公安局3市国土局4市规划局5市红星中学6中加双语学校7市第二中学8实验小学9市人民医院10市妇幼保健医院11市中心医院12金鹰13大华国际广场14解放路商业街15万达广场16大润发17家乐福18华润苏果购物广场19欧尚20马鞍山东站21长途汽车站22马鞍山火车站3) 马鞍山市重点区域22家单位出入口单点全景数据采集。3.1.1.2 重点单位基本信息采集包括单位名称、组织机构代码、单位电话、传真、邮政编码、电子邮箱 、地址、法定代表人、行业类别、经济性质、分级管辖类别、管理部门、主管部门、重点等级、消防等级、治安负责人、联系电话、从业人数等。3.1.1.3 消防

34、栓基础数据采集对主城区消防栓基础数据进行采集,包括地理位置、厂商、产品类型、用途、安装时间、接口型号、负责人、联系方式等信息。3.1.1.4 重点单位建筑物信息数据采集对500家重点单位建筑物信息数据进行采集,包括建筑物编号、用途、名称、开工时间、竣工时间、结构类型、建筑物设计抗震设防强度、建筑层数、建筑物总高度、设计(合理)使用年限等。3.1.1.5 消防实力数据采集对主城区消防实力包括消防站、消防队员、消防车辆基本信息数据的采集。3.1.1.6 消防知识库数据采集消防安全管理制度、公安消防机构填发的法律文书等知识库的数据采集。3.1.2 消防网格化动态监管子系统针对消防物联网监管的业务需要

35、,利用基础地理数据采集内容,依托已有的马鞍山市社区网格化管理系统资源,以及“市、区、街办、社区、网格”五级组织管理体系,建立网格员的基层消防机制,将单一的消防工作五级层层下沉,实现消防工作的精细化管理。运用网格化监管手段,实现网格内消防重点单位、主城区消防栓、消防实力等信息在网格地图上的集成与动态监管,并形成二维、三维无缝拼接的地图模式。3.1.2.1 消防网格划分消防网格划分是消防网格化工作的基础。对接现有马鞍山市社区网格化管理系统,利用现有的划分网格,每个网格以200-300户、人口600-900人为宜的社区网格,纳入消防网格的职责与工作内容,社区网格员在原有社区网格事务管理的基础上,承担

36、消防工作的信息采集、隐患排查、宣传教育、应急救助等工作。3.1.2.2 网格及空间基础信息管理网格基础信息包含各级组织结构和网格的基本概况、消防服务团队信息、房屋信息、重点场所信息、单位信息等。进入系统需显示所属网格内的基本信息,包括网格信息、房屋信息、单位信息、人员信息等,各单位消防负责人、联系电话等。对电子地图、遥感影像、地理编码等基础空间数据进行有效地集中管理,实现对各种基础空间数据和元数据的标准化、规范化存储以及数据的更新维护和信息检索。3.1.2.3 消防网格动态监管图3.1.2.3.1 消防重点单位网格监管l 消防重点单位网格分布在电子地图上实现500家消防重点单位在网格内的分布展

37、示,主要为消防重点单位分布数据在地图网格上展示,并以不同类别的单位区别展示。l 信息查询1)消防重点单位基本信息查询能查询消防重点单位的所有相关信息,如单位名称、所在地址、组织机构代码证、单位联系人、消防安全负责人、所属网格、网格责任人等信息,并实现即时定位。2) 消防重点单位建筑物信息查询实现建筑物信息查询,能够看到该单位所有建筑物基本信息列表,并可通过输入关键字查找所需建筑物基本信息,并能调阅建筑物的平面图及相关信息。3.1.2.3.2 消防栓网格监管l 消防栓网格分布在电子地图上实现主城区消防栓在网格内的分布展示,并能关联展示每个消防栓的基本信息,不同的消防栓的状态要能进行展示。l 信息

38、查询实现查询消防栓的标识,显示消防栓相关信息,如厂商、产品类型、用途、安装时间、接口型号、负责人、联系方式、所属网格、网格责任人等信息。3.1.2.3.3 消防实力监管l 消防实力分布1)消防站分布在电子地图上实现主城区消防站的分布,主要为消防站分布数据在地图上展示,并能关联每个消防站的基本信息。2) 消防员分布在电子地图上实现主城区消防员的分布,主要为消防站消防员分布数据在地图上展示,并能关联每个消防员的基本信息。3) 消防车辆分布在电子地图上实现主城区消防车辆的分布,主要为消防站消防车辆分布数据在地图上展示,并能关联每辆消防车辆的基本信息。l 信息查询对消防实力进行查询,显示该消防站相关信

39、息,消防站对应消防网格、消防车辆、消防人员信息等。系统提供矢量、影像和三维电子地图的显示浏览、缩放漫游、前后视图、刷新地图等功能,能方便地实现二维和三维的地图切换,同时具备图形放大、缩小、全图显示、漫游、平移等基本操作功能;可查看马鞍山市重点区域约15平方公里三维地图及重点区域22家单位出入口单点全景;提供鹰眼功能使用户随时了解当前图形缩放的区域在整个地图中位置。3.1.2.4 隐患排查隐患排查的内容分为群众举报、日常检查两类检查。 1)群众举报 网格责任人对微信端及日常受理群众的举报投诉进行登记,通过消防网格化管理和GIS地图的应用,下派至对应区域内网格责任人。网格人员利用手持终端对管辖区域

40、内群众的举报投诉按照工作流程进行检查和处理,将处理结果反馈至网格化管理平台。 2)日常检查各级网格人员按照日常消防安全检查工作流程进行日常检查。网格人员利用手持终端对管辖区域内日常检查按照工作流程进行检查和处理,将处理结果反馈至网格化管理平台。3.1.2.5 紧急任务指派网格人员携带智能手持终端,通过移动互联网快速上报事件,同时接受指挥中心调度,对紧急任务进行实时任务处理,并可查看事件详细信息和任务信息。可通过物联网接入,系统对突发事件快速定位并反应,直接对生成任务进行指派处理。3.1.2.6 统计分析支持以消防隐患、火情、危险源、紧急事件处理等因素为统计数据,通过图表化统计、地理位置分析等手

41、段,将消防业务信息数据进行统计分析,可以更好的为消防资源规划、消防决策、消防任务指标制定提供辅助指导作用。3.1.2.7 消防安全宣传通过制定编写录入消防防火公约、消防安全知识,利用消防网格人员的手持终端对于普通市民以及各消防隐患单位传达消防知识,对主要道路、街区设置的消防宣传信息栏的位置以及宣传内容进行管理,并可安排任务,要求网格人员对其进行更换和维护,已达到网格内众社区的消防安全宣传效果。3.1.2.8 报警联动l 报警提醒某重点单位出现火灾报警时,网格地图上该单位标注点自动红光闪烁,并自动给管理及网格相关人员发送相关报警信息。l 报警信息联动在报警提醒的同时,地图上可自动弹出窗口,展示预

42、警地址、所属单位、所属网格、安全负责人员信息、预警等级、周围消防栓及周边环境情况等内容,方便管理人员及时了解报警的情况,并与安全负责人员取得联系。3.1.3 消防安全风险评估子系统 3.1.3.1 消防栓布置合理性评估基于采集的消防栓所在地图位置,以专题图的形式进行展现,并对消防栓布置合理性进行在线评估,实现消防栓是否合理性分布进行综合评估。考虑到室内消防栓布置合理性影响因素众多,难度较大,本次消防栓布置合理性评估仅对室外消防栓布置合理性进行评估。主要通过对室外消防栓保护半径与最大布置间距来进行评估。1、 室外消防栓的保护半径要求:室外消防栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑,火场上水

43、枪手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么消防车供水距离为(92010)0.9=153m。所以,室外低压消火栓保护半径为150m。根据GB 50016-2006建筑设计防火规范的规定,消防栓的保护半径不能够超过150m。2、 室外消防栓的最大布置间距要求:室外消火栓间距布置的原则,是保证城镇区域任何部位都在两个消防栓的保护半径之间。根据GB 50016-2006建筑设计防火规范的规定,室外消防栓的之间的间距不能够超过120m。3、 分析模型的建立及比对:运用基于模糊逻辑的簇头均匀分布算法,选取某一消防栓为基站,按照室外消防栓的保护半径和最大布置间距要求,模拟其周围消防栓

44、分布情况,并与实际采集的消防栓所在地图位置进行比对,对室外消防栓的保护半径及最大布置间距合理性进行评估。3.1.3.2 火灾发生区域风险等级评估基于历史火警数据采集信息,对火灾发生区域风险等级进行评估,提醒消防员关注重点区域火灾的发生。通过采用模糊综合评估、模糊集值统计、专家赋分等方法对火灾发生区域风险等级进行评估。具体步骤如下:1)结合历史火灾数据分布、火灾危险源、城市基础信息、消防力量等信息,对导致火灾发生各影响因素进行罗列,确定各评估指标;2)利用各种调研、访询等多种方法对同一层次的各影响要素之间的关系对上一层指标的影响程度进行两两相互比较,构造出判断矩阵;3)对判断矩阵的合理性进行一致

45、性判断,检验判断矩阵是否符合逻辑和常识,若判断矩阵满足一致性原则,则可计算出被比较的各个因素对于该层目标的相对权重;4)利用倒推法计算出各层次的影响因素对总系统的符合权重,并以此作为各指标重要性的参考;5)通过各层指标评估结果计算出总体火灾风险评估结果,根据风险等级判定标准,判定火灾发生区域风险等级。风险等级包括火灾风险等级很低、火灾风险等级较低、火灾风险等级一般、火灾风险等级较高、火灾风险等级很高5个评价等级。3.1.4 火灾报警管理子系统3.1.4.1 火灾自动报警发生火灾时,系统通过物联网数据传输装置,将相关预警信息推送到系统,报警设备的信息系统自动弹屏,自动定位到火灾发生的地理位置,并

46、进行闪烁报警,并自动短信通知管理人员及最近的消防人员,同时系统能展示现场最近的消防栓的位置信息,消防实力等内容,以便精准的进行消防工作。3.1.4.2 火灾报警指挥能快速调出发生火灾重点单位的基本信息、建筑物信息、火灾报警范围内500米半径内的消防栓信息,掌握重点单位的基本信息,可快速联系到重点单位消防负责人;运用三维全景技术,可查看重点区域真三维场景,了解建筑物实景特性,掌握重点单位建筑物的属性信息、消防栓信息;可快速指挥离火灾报警点最近的消防站、消防车辆、消防员有关信息。3.1.4.3 消防平面图调阅与不动产权籍调查系统对接,可实时调阅火灾报警单位不动产平面图及房产档案,了解建筑物内部构造

47、,为消防员现场救援提供帮助。3.1.4.4 预案匹配根据火警等级以及火警信号的信息,系统自动在预案库快速匹配最佳预案。3.1.4.5 短信上报根据火警等级系统通过短信上报自动给相关领导以及值班人员发送火灾信息及匹配的预案。3.1.4.6 综合查询当发生火灾时,消防人员不仅想了解火灾发生点的人、户、房屋、车辆等信息,也想了解火灾发生点周围的人、户、房屋、车辆等信息,通过信息全面的掌握,消防人员、指挥人员对火灾发生点及周围环境有了清晰的认识,为现场救援指挥、人员疏散等提供了依据,为指挥员作出正确决策、最大限度减少人员伤亡提供了帮助。l 楼栋查询通过与马鞍山市社区网格化管理系统对接,可实现通过输入楼

48、栋名称,查询楼栋详细信息,包括楼栋层数、楼栋户数、楼栋用途、楼栋户数设计,为消防人员了解火灾发生点及周围楼栋信息提供帮助。l 住户查询通过与马鞍山市社区网格化管理系统对接,可实现通过输入楼栋查找该楼栋详细住户信息,可精确掌握受灾住户及周边的家庭情况,人员姓名、身份证号、联系方式等信息。l 市场主体查询通过与马鞍山市工商局业务登记管理系统对接,可查询到市场主体的详细信息,精确掌握到周边受灾的市场主体情况。3.1.4.7 无人机灾情侦查当有火灾发生时,操作人员通过控制无人机,使无人机对火灾发生点地面实施完备的长时间空中监控,从而实现较低的综合成本对传统手段无法涉足的区域进行实时监控和辅助救援,并且

49、在制定应急预案、建立快速响应机制、现场火情存档与取证等方面充分发挥技术防范手段的重要作用。l 火灾现场图像传送当灾害发生时,使用无人机进行灾情侦查,可以无视地形和环境,做到机动灵活开展侦查,特别是一些急难险重的灾害现场,侦查小组无法开展侦查的情况下,无人机能够迅速展开侦查。无人机实时传送现场拍摄的图像,消防人员可通过图像实时了解现场火势情况,并可实时采集到现场需救助人员位置,周围环境情况,通过无人机侦查能够有效提升侦查的效率,可对灾害现场环境情况进行细化了解,做出正确的决策,既能避免人进入有毒、易燃易爆等危险环境中,又能全面、细致掌握现场情况,能够有效规避人员伤亡,第一时间查明灾害事故的关键因

50、素,以便指挥员作出正确决策。可将现场火情图像进行存储,接入消防监控平台,支持大容量长时间图像存储及检索调阅、支持通过智能终端远程查看及控制部分功能等。l 火灾现场定点持续监控消防部队所面对的各类灾害事故现场往往瞬息万变,在灾害事故的处置过程中,利用无人机进行定点持续监控,能够提供精准的灾情变化情况,便于各级指挥部及时掌握动态灾害情况,从而作出快速、准确的对策,最大限度地减少灾害损失。可将空中监控视频接入消防监控平台,支持大容量长时间视频存储及检索调阅,支持通过智能终端远程查看及控制部分功能等。l 火灾现场指令传达利用无人机集成语音、扩音模块实现火灾现场指令传达功能。利用无人机实现空中呼喊或者转

51、达指令,能够较地面喊话或者指令更有效,尤其适用于高空、高层等项目的救援中,以无人机为载体,有效传达关键指令。l 火灾现场应急测绘利用无人机集成航拍测绘模块,将灾害事故现场的情况全部收录并传至现场指挥部,对灾害现场的地形等进行应急测绘,为救援的开展提供有力支撑。本项目需提供1年至少10次的火灾勘察飞行任务的技术服务。3.1.5 消防预案管理子系统尽管事故是难以避免的,但如果决策迅速、指挥得当、具备有效的预案等,就可极大地降低事故带来的损失。在完全有准备的条件下,甚至可以将事故消灭在发生的初始阶段,从而最大限度地减少人员的伤亡和财产损失和对环境的破坏。 因此消防远程监控系统软件必须具备一个有效的决

52、策支持系统,对决策者起“支持”和“辅助”的作用,支持决策的全过程。3.1.5.1 预案管理通过预案的接口可导入消防已有预案,也可支持生成预案模板,手工录入预案进行管理。3.1.5.2 预案分类归档将各个预案进行汇总和分析之后,形成完整的各类预案体系,归入预案库,在预案库中制定版本信息,发布等,且通过对每份预案的管理,与火灾级别进行对应匹配。3.1.5.3 消防知识库用户可通过此模块对消防有关法律法规、消防规范标准进行管理,方便消防员快速查询使用。3.1.6 消防事务管理子系统3.1.6.1 消防实力管理消防实力管理包括对主城区消防站、消防车辆、消防人员管理。对已经存在的消防实力基本信息,可通过

53、关键字查询,并可对信息进行分类动态管理。3.1.6.2 消防重点单位管理对已经存在的500家消防重点单位基本信息,将单位的名称、详细地址、水源情况、建筑特点等基本信息录入进行动态分类管理。3.1.6.3 消防栓管理对已经存在的主城区消防栓基本信息进行管理,并在线记录保存各单位的定期检查和维修记录。3.1.6.4 火警信息管理对自动报警的火灾信息系统自动进行保存,历史火灾可进行录入或导入,提供根据时间段、发生地点等内容可查出相对应的火警信息。3.1.6.5 故障信息管理根据不同的地点、时间段和消防设施,查出相对应设施的故障记录信息,以备监控、维修人员参考。3.1.6.6 自检记录上报管理各重点单

54、位定期将消防设施自检报告上报平台,消防支队管理人员可对各重点单位自检报告进行查询及抽检。3.1.6.7 统计分析 l 火警事件统计分析 对各类火警事件可以按年、月、周、日进行分类统计、分析生成报表;按报警/接警时间、报警单位名称、用户编码、监控设备种类、接警人员等条件进行查询,生成各种统计报表并可以打印;按火灾自动报警设备生产厂家、型号等条件进行查询,生成各种统计报表。 l 火灾报警控制器误报情况统计按月、周生成火灾报警控制器误报情况统计报表,并上报消防管理部门。 l 重点单位设备运行状况统计系统提供重点单位设备运行状况的统计,为消防设施检查、维修提供第一手资料,以提高消防报警系统利用率,保证

55、系统可靠、正常运转。能生成定期的消防设施设备情况表,真实报警表,根据数据库记录信息,以各类分析报表形式展现。3.1.7 全民消防子系统 在原有马鞍山消防微信公众平台中增加隐患上报、信息反馈功能,实现全民消防监督。3.1.7.1 隐患上报公众在马鞍山消防微信平台注册登记后,对发现的隐患上报,填写火灾隐患上报表,包括联系人、联系电话、所在位置、上报具体内容、图片上传等,系统可自动定位上报人所在地理位置,并提供图片上传的功能。3.1.7.2 信息反馈平台将隐患上报内容反馈到马鞍山市社区网格化管理系统处理,并将处理信息反馈到微信平台,公众可在信息反馈模块查看到上报问题处理情况结果。3.1.8 系统接口与现有的马鞍山市社区

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