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地下管线电子标识系统

地下管线电子标识器采用低频RFID射频识别技术,是一款无源产品,工作时依靠外部电磁场提供能量,埋设在地下设施附近作为地下设施的身份标志,帮助精准定位、查找、识别和管理地下设施,帮助建立地下设施的信息化数据,为信息化管理地下设备打下坚实的基础,借助地下电子标识和管理系统实现科学管理地下设施。

地下管线电子标识系统基本信息

地下管线电子标识系统简介

1 应用背景

市政管线分为给水管、排水管(雨水、污水管)、电力管(含路灯)、通信电缆(含光缆)、煤气管和工业管道(如石油、化工管道)6种类型,按管线材质又分为金属和非金属两大类。这些管道担负着城市水、电、通信能量的传输,是城市赖以生存的物质基础。在我国现代化建设中,随着水、电力、煤气等行业,特别是通信线路的不断发展越来越多的管道将被埋置在地下,然而随着时间的变化及一些人为因素,将使原先地上标识所指明的地下管线与您的图纸发生一些变化,这样会给维护人员带来诸多不便,特别是在某些重要地段,交通要道,沙漠地区,仅凭借图纸和经验是很难判断路由的。随着城市建设发展,查明城市现有的各类地下管线的确切位置和埋深、规格、尺寸等信息参数,对当前的城市建设和未来城市规划都有重要的意义。对城市地下管线的探测,既是城市地下管线信息系统的基础工作,又是实际管理、建设、维护工作中的重要内容。它的重要性日益引起理论和实际工作者的高度重视。

根据场源不同,地下管线的探测方法可分为:磁偶极感应法、夹钳感应法、直接法、工频法、示踪法、探地雷达。市政管线的场地条件复杂,使得地下管线探测工作是在干扰较大的地区进行,管线的分布又很复杂,在工作时必须采取必要的技术手段,压制或消弱干扰因素的影响,同时必须针对不同的情况采取不同的识别方法,这给管线的探测与识别带来很大的困难,加上随之而来的工程造价、人员数量增加也使得该项工作面临诸多问题。

2 RFID的基本原理和特点

射频识别RFID(Radio Frequency Identification)技术,是20世纪80年代发展起来的新兴非接触自动识别技术,它利用射频信号空间耦合,实现无接触信息传递,并通过所传递的信息达到识别目的。它能穿透雪、冰、涂料、水泥、金属和条形码无法使用的恶劣环境阅读标签,并且阅读速度极快,被广泛应用于各个领域。

2.1 RFID基本原理

最简单的RFID系统由应答器、阅读器、应用软件系统组成。一般由标签作为应答器,每个标签由芯片、射频前端与存储器组成,具有唯一的电子编码,附着在物体上识别目标对象。阅读器主要用于控制射频模块向标签发射读取信号,并接受标签的应答,对标签的对象标识信息进行解码,将对象标识信息传输到主机以供处理。应用层软件则把收集的数据进一步处理,为用户所使用。

RFID系统的工作原理:阅读器通过内部线圈发送一定频率射频信号,当标签进入线圈工作区时,内部电路产生感应电流,标签被激活,其自身编码信息通过内置线路发射出去,系统接收模块接收到从标签发送过来的编码信号,阅读器对接收的信号进行解调和解码,然后将数据传送到计算机网络。此时,应用层软件系统根据逻辑运算判断该标签是否合法,针对不同的情况后作出相应的反应和处理。RFID的基本原理图如图1所示。

2.2 RFID主要特点

作为最为广泛使用的自动数据采集技术,RFID应用到资源管理系统上,其优势表现尤为突出,如以下几点。

(1)防水、防磁、耐高温,不受环境影响,具有放冲突功能。

(2)无源和免接触操作,应用便利,只需置于阅读器形成的电磁场中就可准确读入数据,减少甚至排除因人工干预数据采集而带来的效率降低和纠错成本。

(3)RFID读取数据快、距离长,可读取标签上的编码,并通过移动互联网与后台管理系统中的电缆信息相关联,实时显示电缆信息。

(4)RFID标签的识读不依赖于可见光,因此不需以目视可见为前提,可在条码、铭牌技术无法适应的恶劣环境下使用。

(5)通过标签对电缆信息数据具有保密功能,使得数据只有专用阅读器可识读。

3基于射频识别的地下管线电子标识系统

该地下管线电子标识系统平台主要基于RFID技术,由电子标签、标签探测仪、移动智能终端(带GPS模块)和后台服务系统组成,充分利用RFID技术的优势,实现了地下管线的精益化、智能化、信息化、可视化管理,为地下资产的全生命周期管理打下坚实基础。其工作结构图如下图2。

图2 地下电缆信息可视化管理系统工作结构图

3.1 RFID数据采集系统

RFID数据采集系统主要由两部分组成[5],分别为射频识别(RFID)标签和RFID数据采集终端。

3.1.1 射频识别(RFID)标签[6]

系统的射频识别标签采用的是只读非接触射频卡,由天线和微型芯片组成。电子标签微型芯片里面存在一种为UID(Unique Identification,唯一标识号),用来唯一标识电子标签,它固化在电子标签中(只读)。

本系统中的地下电缆每隔一段距离安装一个电子标识器,以电子标识器的唯一编码ID号作为该标识位置点的标志,通过标识探测仪识读电子标识器ID号,将ID号蓝牙传输至移动智能终端,结合移动互联网实时显示该位置点的管线信息、管线名称、敷设方式、埋深、附属设备描述、标识器安装位置描述、经纬度坐标、该位置点窖井内部情况照片及外部外景照片。

3.1.2RFID数据采集终端

RFID数据采集终端主要由标签探测仪和移动智能终端组成。

标签探测仪由识读模块和线圈组成。只要距离适当,标签探测仪的线圈和电子标签的天线之间就会形成磁场,能够识读标签的唯一的编码ID号,通过蓝牙将标签ID号传输至移动智能终端,再在移动智能终端的前端软件上将管线属性、窖井内管线照片等采集到的信息与标签ID号相关联,通过移动互联网实时上传至后台服务管理系统,其应用场景如图3.

图3基于射频识别的地下管线电子标识系统应用场景

本系统中,通过数据采集系统,将RFID电子标识器上的相关联信息通过数据采集系统录入电脑网络,实现了对地下管线的实时观测。

3.2 后台服务管理系统

本文中提出的地下管线电子标识系统,是通过GIS结合RFID技术来实现地下管线静态信息的管理,方便信息的查询和管线资源的规划。通过电子标签的经纬度坐标及时、精准定位管线故障发生地点进行抢修,减少损失,提高地下电缆的管理水平。

3.2.1 地理信息系统(GIS)简介

地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS),通常泛指用于获取、存储、查询、综合、处理、分析和显示与地球表面位置相关的数据的计算机系统。即GIS以地理信息为内容,以地理空间数据库为基础,对空间相关数据进行采集、存储、管理、操作、分析、模拟、显示、并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,并进行综合评价、管理、定量分析和决策服务。

3.2.2 后台服务系统设计目标

基于本文所提到的地下管线电子标识系统,本系统的设计目标主要如下:

(1)在管理中心可视化浏览、编辑和查询辖区内地下管线、窖井的详细资料,并通过与数据采集终端的通信,对地下管线的实时运行情况进行管理,对运行数据进行分析处理和日常维护。

(2)发生异常事件时,移动智能终端通过移动互联网连接后台数据库,调出相关的电子地图,通过电子标签记录的经纬度坐标信息,GPS定位导航事件发生地点,根据不同的事件性质做不同的处理。

(3)通过对过去一段时间内的维护、历史事件及相关数据做统计分析,形成报表,总结经验,为提高维护水平提供有力的材料和思路。

3.2.3 后台服务管理系统

根据系统设计目标,并使GIS与管线属性信息更好的结合在一起,系统采用如图4软件功能模式。

图4 系统软件功能模式

前端、后台服务软件调用GIS电子地图,利用电子地图上标记的电子标签对应的地下管线及窖井属性信息、图像等,可以方便的得出地下管线路径及信息、窖井及井内管线具体信息、巡检路径等功能,从而达到信息可视化管理的目的。

4系统工程化实现

在使用地下管线电子标识系统前,先需完成系统的初始化工作,现场施工安装时,通过前端软件将地下管线、窖井及井内管线有关属性数据等信息一一写入后台数据库。将各电子标签安装在直埋管线附近或窖井井壁上,标签探测仪通过无线射频信号识读电子标签的ID编码号并蓝牙传输至手持智能终端,通过以现场安装点的标签及其唯一ID编码作为位置点标志,采集位置点GPS数据,前端软件通过输入GPS数据、编辑、绑定ID号,在GIS电子地图上生成标签位置点图标,并与数据库里的直埋管线、窖井及井内管线等信息一一关联起来。

在巡检维护时,以标签及其唯一ID编码作为索引,利用标签探测仪和手持智能终端,通过探测、前端后台软件调用GIS地图和数据库,快速搜索探知电子标签的位置点,完成对该位置点电子标签的定位及数据读取,从而获得直埋管线、窖井位置的所在和管线、窖井及井内管线的敷设方式、标签编号、经纬度、埋设深度、现场描述情况、现场图片、管线名称等。如此即能准确对地下管线定位和信息化、可视化管理。

参考文献

[1]境物探新方法新技术[M].北京:地质出版社,1996.

[2] 李泉林,郭龙岩.综述RFID技术及其应用领域[J].中国电子商情:RFID技术与应用,2006(1):51-52.

[3] 李昕.RFID系统的优点及应用前景[J].计算机与信息技术,2007(18):76-77

[4] 李苏东,司少先,杨玉坤等.基于RFID/GIS的市政管线资源管理系统的研究与实现[J].测绘与空间地理信息,2009(6):67-68.

[5] 熊春如,冯俊域,戴青云等.射频识别(RFID)数据采集系统终端设计[J].新余高专学报,2006(4):89-90.

[6] 秦虎,王红卫,谢勇.基于电子标签的数据采集系统[J].物流技术,2004(10):49-51.

[7] 郑华武,刘正光,王伟.基于GIS和分布式计算环境的电信电缆可视化智能管理系统的设计[J].计算机工程,2002(28):216-217.

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地下管线电子标识系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

电子除垢仪

  • DA-II 150
  • 13%
  • 山东莱德机械有限公司湖州办事处(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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电子除垢仪

  • DA-II 100
  • 13%
  • 山东莱德机械有限公司湖州办事处(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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电子除垢仪

  • DA-II 80
  • 13%
  • 山东莱德机械有限公司湖州办事处(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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电子除垢仪

  • DA-II 65
  • 13%
  • 山东莱德机械有限公司湖州办事处(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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电子除垢仪

  • DA-II 50
  • 13%
  • 山东莱德机械有限公司湖州办事处(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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电子除垢仪

  • DA型 DN40
  • 珠海市2016年6月信息价
  • 建筑工程
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电子除垢仪

  • DA型 DN65
  • 珠海市2016年6月信息价
  • 建筑工程
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电子除垢仪

  • DA型 DN80
  • 珠海市2016年6月信息价
  • 建筑工程
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电子除垢仪

  • DA型 DN200
  • 珠海市2016年6月信息价
  • 建筑工程
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电子除垢仪

  • DA型 DN400
  • 珠海市2016年6月信息价
  • 建筑工程
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地下管线探测

  • 元/米
  • 0m
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2009-11-06
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地下管线探测仪

  • RD4000
  • 3468台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-04-08
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管线标识

  • BXH=15×12cm,材质SS304
  • 1块
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-07-24
查看价格

电子标识

  • 电子标识
  • 60个
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2012-02-15
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管线标识

  • BXH=15×10cm,材质SS304
  • 1块
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-07-24
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地下管线电子标识系统概述

1 应用背景

市政管线分为给水管、排水管(雨水、污水管)、电力管(含路灯)、通信电缆(含光缆)、煤气管和工业管道(如石油、化工管道)6种类型,按管线材质又分为金属和非金属两大类。这些管道担负着城市水、电、通信能量的传输,是城市赖以生存的物质基础。目前,在我国现代化建设中,随着水、电力、煤气等行业,特别是通信线路的不断发展越来越多的管道将被埋置在地下,然而随着时间的变化及一些人为因素,将使原先地上标识所指明的地下管线与您的图纸发生一些变化,这样会给维护人员带来诸多不便,特别是在某些重要地段,交通要道,沙漠地区,仅凭借图纸和经验是很难判断路由的。随着城市建设发展,查明城市现有的各类地下管线的确切位置和埋深、规格、尺寸等信息参数,对当前的城市建设和未来城市规划都有重要的意义。对城市地下管线的探测,既是城市地下管线信息系统的基础工作,又是实际管理、建设、维护工作中的重要内容。它的重要性日益引起理论和实际工作者的高度重视。

根据场源不同,地下管线的探测方法可分为:磁偶极感应法、夹钳感应法、直接法、工频法、示踪法、探地雷达。市政管线的场地条件复杂,使得地下管线探测工作是在干扰较大的地区进行,管线的分布又很复杂,在工作时必须采取必要的技术手段,压制或消弱干扰因素的影响,同时必须针对不同的情况采取不同的识别方法,这给管线的探测与识别带来很大的困难,加上随之而来的工程造价、人员数量增加也使得该项工作面临诸多问题。

2 RFID的基本原理和特点

射频识别RFID(Radio Frequency Identification)技术,是20世纪80年代发展起来的新兴非接触自动识别技术,它利用射频信号空间耦合,实现无接触信息传递,并通过所传递的信息达到识别目的。它能穿透雪、冰、涂料、水泥、金属和条形码无法使用的恶劣环境阅读标签,并且阅读速度极快,被广泛应用于各个领域。

2.1 RFID基本原理

最简单的RFID系统由应答器、阅读器、应用软件系统组成。一般由标签作为应答器,每个标签由芯片、射频前端与存储器组成,具有唯一的电子编码,附着在物体上识别目标对象。阅读器主要用于控制射频模块向标签发射读取信号,并接受标签的应答,对标签的对象标识信息进行解码,将对象标识信息传输到主机以供处理。应用层软件则把收集的数据进一步处理,为用户所使用。

RFID系统的工作原理:阅读器通过内部线圈发送一定频率射频信号,当标签进入线圈工作区时,内部电路产生感应电流,标签被激活,其自身编码信息通过内置线路发射出去,系统接收模块接收到从标签发送过来的编码信号,阅读器对接收的信号进行解调和解码,然后将数据传送到计算机网络。此时,应用层软件系统根据逻辑运算判断该标签是否合法,针对不同的情况后作出相应的反应和处理。RFID的基本原理图如图1所示。

2.2 RFID主要特点

作为最为广泛使用的自动数据采集技术,RFID应用到资源管理系统上,其优势表现尤为突出,如以下几点。

(1)防水、防磁、耐高温,不受环境影响,具有放冲突功能。

(2)无源和免接触操作,应用便利,只需置于阅读器形成的电磁场中就可准确读入数据,减少甚至排除因人工干预数据采集而带来的效率降低和纠错成本。

(3)RFID读取数据快、距离长,可读取标签上的编码,并通过移动互联网与后台管理系统中的电缆信息相关联,实时显示电缆信息。

(4)RFID标签的识读不依赖于可见光,因此不需以目视可见为前提,可在条码、铭牌技术无法适应的恶劣环境下使用。

(5)通过标签对电缆信息数据具有保密功能,使得数据只有专用阅读器可识读。

3基于射频识别的地下管线电子标识系统

该地下管线电子标识系统平台主要基于RFID技术,由电子标签、标签探测仪、移动智能终端(带GPS模块)和后台服务系统组成,充分利用RFID技术的优势,实现了地下管线的精益化、智能化、信息化、可视化管理,为地下资产的全生命周期管理打下坚实基础。其工作结构图如下图2。

图2 地下电缆信息可视化管理系统工作结构图

3.1 RFID数据采集系统

RFID数据采集系统主要由两部分组成[5],分别为射频识别(RFID)标签和RFID数据采集终端。

3.1.1 射频识别(RFID)标签[6]

系统的射频识别标签采用的是只读非接触射频卡,由天线和微型芯片组成。电子标签微型芯片里面存在一种为UID(Unique Identification,唯一标识号),用来唯一标识电子标签,它固化在电子标签中(只读)。

本系统中的地下电缆每隔一段距离安装一个电子标识器,以电子标识器的唯一编码ID号作为该标识位置点的标志,通过标识探测仪识读电子标识器ID号,将ID号蓝牙传输至移动智能终端,结合移动互联网实时显示该位置点的管线信息、管线名称、敷设方式、埋深、附属设备描述、标识器安装位置描述、经纬度坐标、该位置点窖井内部情况照片及外部外景照片。

3.1.2RFID数据采集终端

RFID数据采集终端主要由标签探测仪和移动智能终端组成。

标签探测仪由识读模块和线圈组成。只要距离适当,标签探测仪的线圈和电子标签的天线之间就会形成磁场,能够识读标签的唯一的编码ID号,通过蓝牙将标签ID号传输至移动智能终端,再在移动智能终端的前端软件上将管线属性、窖井内管线照片等采集到的信息与标签ID号相关联,通过移动互联网实时上传至后台服务管理系统,其应用场景如图3.

图3基于射频识别的地下管线电子标识系统应用场景

本系统中,通过数据采集系统,将RFID电子标识器上的相关联信息通过数据采集系统录入电脑网络,实现了对地下管线的实时观测。

3.2 后台服务管理系统

本文中提出的地下管线电子标识系统,是通过GIS结合RFID技术来实现地下管线静态信息的管理,方便信息的查询和管线资源的规划。通过电子标签的经纬度坐标及时、精准定位管线故障发生地点进行抢修,减少损失,提高地下电缆的管理水平。

3.2.1 地理信息系统(GIS)简介

地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS),通常泛指用于获取、存储、查询、综合、处理、分析和显示与地球表面位置相关的数据的计算机系统。即GIS以地理信息为内容,以地理空间数据库为基础,对空间相关数据进行采集、存储、管理、操作、分析、模拟、显示、并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,并进行综合评价、管理、定量分析和决策服务。

3.2.2 后台服务系统设计目标

基于本文所提到的地下管线电子标识系统,本系统的设计目标主要如下:

(1)在管理中心可视化浏览、编辑和查询辖区内地下管线、窖井的详细资料,并通过与数据采集终端的通信,对地下管线的实时运行情况进行管理,对运行数据进行分析处理和日常维护。

(2)发生异常事件时,移动智能终端通过移动互联网连接后台数据库,调出相关的电子地图,通过电子标签记录的经纬度坐标信息,GPS定位导航事件发生地点,根据不同的事件性质做不同的处理。

(3)通过对过去一段时间内的维护、历史事件及相关数据做统计分析,形成报表,总结经验,为提高维护水平提供有力的材料和思路。

3.2.3 后台服务管理系统

根据系统设计目标,并使GIS与管线属性信息更好的结合在一起,系统采用如图4软件功能模式。

图4 系统软件功能模式

前端、后台服务软件调用GIS电子地图,利用电子地图上标记的电子标签对应的地下管线及窖井属性信息、图像等,可以方便的得出地下管线路径及信息、窖井及井内管线具体信息、巡检路径等功能,从而达到信息可视化管理的目的。

4系统工程化实现

在使用地下管线电子标识系统前,先需完成系统的初始化工作,现场施工安装时,通过前端软件将地下管线、窖井及井内管线有关属性数据等信息一一写入后台数据库。将各电子标签安装在直埋管线附近或窖井井壁上,标签探测仪通过无线射频信号识读电子标签的ID编码号并蓝牙传输至手持智能终端,通过以现场安装点的标签及其唯一ID编码作为位置点标志,采集位置点GPS数据,前端软件通过输入GPS数据、编辑、绑定ID号,在GIS电子地图上生成标签位置点图标,并与数据库里的直埋管线、窖井及井内管线等信息一一关联起来。

在巡检维护时,以标签及其唯一ID编码作为索引,利用标签探测仪和手持智能终端,通过探测、前端后台软件调用GIS地图和数据库,快速搜索探知电子标签的位置点,完成对该位置点电子标签的定位及数据读取,从而获得直埋管线、窖井位置的所在和管线、窖井及井内管线的敷设方式、标签编号、经纬度、埋设深度、现场描述情况、现场图片、管线名称等。如此即能准确对地下管线定位和信息化、可视化管理。

参考文献

[1] 境物探新方法新技术[M].北京:地质出版社,1996.

[2] 李泉林,郭龙岩.综述RFID技术及其应用领域[J].中国电子商情:RFID技术与应用,2006(1):51-52.

[3] 李昕.RFID系统的优点及应用前景[J].计算机与信息技术,2007(18):76-77

[4] 李苏东,司少先,杨玉坤等.基于RFID/GIS的市政管线资源管理系统的研究与实现[J].测绘与空间地理信息,2009(6):67-68.

[5] 熊春如,冯俊域,戴青云等.射频识别(RFID)数据采集系统终端设计[J].新余高专学报,2006(4):89-90.

[6] 秦虎,王红卫,谢勇.基于电子标签的数据采集系统[J].物流技术,2004(10):49-51.

[7] 郑华武,刘正光,王伟.基于GIS和分布式计算环境的电信电缆可视化智能管理系统的设计[J].计算机工程,2002(28):216-217.

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地下管线电子标识系统常见问题

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地下管线电子标识系统文献

地下管线电子标识系统设计施工 地下管线电子标识系统设计施工

地下管线电子标识系统设计施工

格式:pdf

大小:5.2MB

页数: 31页

地下管线电子标识系统设计施工

M地下管线电子标识系统设计施工说明 M地下管线电子标识系统设计施工说明

M地下管线电子标识系统设计施工说明

格式:pdf

大小:5.2MB

页数: 32页

M地下管线电子标识系统设计施工说明

3M电子标识系统系统介绍

电子标识系统(Electronic Marking System)最早起源于美国,由3M公司为公共设施应用而开发,严格遵循APWA(美国公共劳动协会)对地下设施标识的规范,用于标识地下管线路由及对地下重要事件点进行定位。

地下管线是一个城市的命脉,是现代化城市高效率、高质量运作的保证。3M电子标识系统(EMS),可以对密集的城市地下管线和重要设施进行标识,从而准确、安全、快速地对它们进行定位,不但大大提高了管理水平和工作效率,同时也避免了使用和维护工作中潜在的危险。整套系统若与GPS(全球定位系统)配合使用,将更方便地帮助工程人员找到目标地点。

近些年来,3M更创新开发了带信息存储的信息标识器(ID Marker)和与之相应的定位设备,进一步增加了EMS的方便性和可靠性,帮助运营商更清楚地了解地下管线的情况,实现对地下管线的动态管理和跟踪管理。由于APWA在美国至全世界公共设施及劳动安全方面有着举足轻重的影响力,EMS已被全世界广泛接受并应用。在中国,该系统也已成功应用于通信、电力、石油、燃气、供水等多个行业,提高了劳动效率和地下管线的安全性,得到了业界的普遍认可和好评。

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3M电子标识系统​组成

3M电子标识系统由电子标识器/电子信息标识器(ID marker)和3M管线及标识器定位仪两部分组成。

电子标识器

电子标识器是3M电子标识系统的核心组成部分之一,它可以在施工时埋设于主要地下设施上,或在管线维护时标注现有地下设施。使用了3M电子标识系统,运营商们不再需要地面参照物,不再需要花大量的时间和金钱寻找肉眼无法看见的各类地下设施,从而可以大大提高工作效率。 电子标识器内部是一个无源电路,外壳防潮、防酸碱、防腐蚀、耐挤压,能充分抵抗外界环 境的剧烈变化。在3M全系列电子标识器中,最常用的是球型电子标识器/电子信息标识器。

球型电子标识器(Ball Marker)允许用户在地下管线建设和维护过程中对管线路径和重要地下设施进行标记,以便日后对地下管线进行精确路由定位和深度探测。

球型电子信息标识器(ID Ball Marker)在传统的球型标识器内内置了一片可存储设施相关信息的RFID芯片。用户可根据自身需求,将管线或地下设施的相关信息事先写入球型电子信息标识球内,如某燃气公司选择以下内容转换成代码输入电子信息标识器内:

管线号

标识器条形码

目标物

应用

标识描述

相对深度

施工日期

维护单位

经/纬度

ABCD

00000916XX

中压管线

三通

户内接头

1.5米

2008-8-1

XYZ

燃气公司

65.20/73.25

日后在日常巡检或施工前,利用3M标识器定位仪,运营商和施工公司无须挖开地面就可以清楚了解地下设施的准确信息。

电子标识器类型

球形标识器专利的自水平设计,无论球型标识器以何种角度投入开挖的沟渠,其内部的电磁感应线圈都可以保持水平位置,确保最佳的接收效果和探测深度。球形标识器中的防冻液体使其能适用于低至-40℃的极环境。

■外径10厘米■最大被测深度1.5米■建议与被标识物最小垂直间距10厘米(从球心起)

近地标识器允许用户方便地对现有地下设施进行标识。该标识器竖直安装于钻孔。一般用于硬质 路面如水泥马路等。

■直径2厘米 ■长度7.6厘米■最大被测深度0.6米■建议与被标识物最小垂直间距5厘米

全程标识器用于标识深埋的地下设施。一般用于东北极寒的地区,因为极寒的地方有冻土层, 管线埋 的比较深。广受用户好评的"盾牌式"设计既可以起到防止挖掘伤害的作用,同时也达到警示的效果。

■直径38厘米 ■厚度1.7厘米■最大被测深度2.4米■建议与被标识物最小垂直间距15厘米

电子标识器建议安装位置

在地下管线建设和维护过程中,电子标识器可按照一定的间隔埋设,也可在改变走向的拐弯处和在一些事件点进行埋设以示标记,例如接续点、阀门、井盖、T形分支等。根据工程重要性及工程预算不同,埋设密度可由间隔几米至几十米不等,通常建议埋设间隔为10-20米。

电子标识器埋设于管道正上方。如果是金属管线,必须使标识器与管道保持10厘米间距,然后回填10公分细土,夯实后再回填到地面,再夯实。如果是PE管,可选用尼龙扎带与管线固定,然后回填10公分细土地,夯实后再填到地面,再夯实。

电子信息标识器应用流程

1、在设计图纸上选择标识器安放位置

2、将所需的信息写入电子信息标识器中

3、现场施工、埋设

4、覆土完工

5、将标识器上的标签粘贴于竣工图上

6、现场验收

7、标识器信息库管理

3M标识器的应用案例

国外已使用接近40年,各国有相关的使用标准。国内已使用12年,2011年8月1 日正式实施的中华人民共和国行业标准《城镇燃气标志标准》中规定在地下燃气管线标识方面宜采用电子信息标识器。下面介绍在中国使用的案例:

使用时间

项目

2001-2004年

国家重点工程项目西气东输管道项目

2001年

兰-成-渝(兰州-成都-重庆)输油管道工程

2003年

忠武线(忠县-武汉)输油管道工程

2003年

冀-宁(衡水-南京)输油管道工程

2006年

北京燃气/上海燃气/深圳燃气/港华投资/中燃控股/沈阳燃气……

2007年

上海电力、福州电力、江苏电力、北京电力、广东电力、长春电力……

2008年

上海自来水、广州自来水、上海移动、石家庄移动……

2009年

河北天然气、济南港华燃气、丰城港华、富阳华润、杭州中燃……

2010年

茌平港华、杭州燃气集团、齐齐哈尔燃气、包头燃气……

2011年

修水港华、武宁港华、长春燃气集团、张家港港华、霸州中石油、涿州中石油……

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标识系统概述

标识系统的英文:SIGN System

标识是文明的象征,指的是公共场所的指示,这个场所包括商业场所,非盈利公共机构,城市交通,社区等等。

城市的标识系统属于城市的公益配置。是指在城市中能明确表示内容、位置、方向、原则等功能的,以文字、图形、符号的形式构成的视觉图像系统的设置.

如果没有完整的标识、标牌系统,就等于城市的地图系统、道路标识系统没有完善,要找一个地址就会花费不少的时间。这些看起来似乎没有经济效益的设施,实则都是现代城市中必不缺少的组成部分。可以说,一个城市的标识,标牌设计和设置,是衡量一个城市文明程度的标志之一,也是衡量这一城市规划水平优劣的标志之一。

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