Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie



Podobne dokumenty
Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA

W skład Centralnej Dyspozytorni ZPW Pomorzany wchodzą następujące elementy systemowe:

Rozproszony system monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci. Grzegorz Kaczmarek, ASTOR

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach

System sterowania i wizualizacji pracy Stacji Filtrów w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie

System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

Monitoring w eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę. Mirosław Korzeniowski - MWiK w Bydgoszczy Andrzej Urbaniak Politechnika Poznańska

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych

Procesy ciepłownicze w Elektrociepłowni Gorzów S.A. pod kontrolą Platformy Systemowej Wonderware

Azoty Tarnów system telemetrii i monitoringu mediów produkcyjnych

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Strona 1 z 6

Monitoring i sterowanie w systemie wodociągowym Nowego Sącza

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A. System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II

System wizualizacji, sterowania, alarmowania oraz archiwizacji danych w Spółce SEWiK w Zakopanem

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie

Monitoring w eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej, wyzwania (System inteligentnego sterowania retencją zbiornikową)

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

System sterowania i monitoringu obiektów wodociągowych

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

Rysunek 1. Ekran ActiveFactory - trend obrazujący przepływ gazu z kilku obiektów jednocześnie w czasie ostatniej godziny.

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu.

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

KROK DO WODOCIĄGOWEGO UKŁADU INTELIGENTNEGO

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie.

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

System nadzoru urządzeń zasilających i klimatyzacyjnych SCS Win 3.0

Aplikacje Systemów Wbudowanych

Koncepcja budowy nowego układu MK-SORN na terenie ODM Katowice.

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW

Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój

Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA

Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA

NASI PARTNERZY. Control System

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A.

Czysta Odra w Szczecinie

System wizualizacji monitorowania urządzeń SUW w Kotowej Woli gm. Zaleszany

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie

SYSTEM BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI GPRS ZASTOSOWANY W MPWiK S.A. W KRAKOWIE

PRZED. WDROŻENIE ROZWIĄZANIA ifix ORAZ HISTORIAN W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRODZISKU MAZOWIECKIM 01.

System Proficy ifix, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu

Przetłaczanie ścieków sanitarnych na duże odległości doświadczenie eksploatacyjne

System sterowania i zasilania młynem pszennym

OPC (OLE for Process Control) Zastosowania

System zdalnego monitoringu i sterowania urządzeń wod-kan w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Ropczycach

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do opracowania Aquanet SA pt.: Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej w Szczecinie ST-E-02

U C H W A Ł A Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2015 r.

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

Załącznik nr 1. Specyfikacja modułu elektrycznego

System monitoringu i sterowania parametrami pracy węzłów cieplnych, radiowy system transmisji danych

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Rysunek 1. Mapa obszaru objętego zdalnym monitoringiem. System transmisji i wizualizacji danych Strona 1 z 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni.

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

A P L I K A C Y J N A

Monitoring przepompowni jako efektywna platforma wsparcia serwisu i komunikacji z klientem. Szczyrk, 25 kwietnia 2013

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

20 lat doświadczenia W pomiarach. Metronic Systems

Wymagania dla układów sterowniczych pompowni ścieków

Transkrypt:

Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Pod koniec 2003 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinie rozpoczął realizację programu Poprawa jakości wody w Szczecinie, współfinansowanego z Funduszu Spójności. W ramach tego programu zrealizowano kilkanaście kontraktów, wybudowano m.in. nowoczesną oczyszczalnię ścieków POMORZANY w lewobrzeżnej części miasta, kilkadziesiąt nowych przepompowni ścieków, zmodernizowano starą oczyszczalnię na prawobrzeżu - ZDROJE, a także wybudowano ponad 200 kilometrów nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych po obu brzegach Odry. Zbudowane obiekty i nowa sieć wodociągowo-kanalizacyjna uporządkowała w tym zakresie gospodarkę miasta Szczecina na wiele lat. Zakończenie realizacji i rozliczenie programu nastąpiło w grudniu 2010. Realizacja projektu kosztowała w sumie 280,825 mln EURO. Inwestycję umożliwiły dotacje z Funduszu Spójności UE, które wyniosły 66%, czyli 185,34 mln EURO. Jednym z projektów wykonanych w ramach programu Poprawa jakości wody w Szczecinie był Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ściekami dla Szczecina. Użytkownik systemu: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinie Integrator systemu: Mercomp Szczecin Sp. z o.o. Wykorzystane produkty: Wonderware: Platforma Systemowa Archestra Wonderware InTouch Horner: NX XLe GE Intelligent Platforms: VersaMax QuickPanel View Satel: SATELLINE-3AS 869 Geneza Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków objął wszystkie kluczowe obiekty, związane z gospodarką kanalizacyjną w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie (75 obiektów). W systemie są monitorowane i rejestrowane wszystkie niezbędne parametry technologiczne, takie jak ciśnienia, poziomy ścieków w przepompowniach, przepływy, informacje o stanie urządzeń (np. stan pracy, czas pracy, awarie pomp, zaniki zasilania, występowanie niebezpiecznych stężeń gazów) oraz stan zabezpieczeń obiektów przed niepowołanym dostępem. Wykonano dwie centralne dyspozytornie: POMORZANY dla lewobrzeża i ZDROJE dla prawobrzeża. Wszystkie sygnały w tych dwóch obiektach są monitorowane, rejestrowane i przetwarzane w celu przedstawienia informacji kadrze kierowniczej zakładu (dyrektorowi, kierownikom wydziałów, rejonów i obiektów). Zakres przedsięwzięcia był bardzo szeroki. Obejmował on wykonanie układów automatyki i monitoringu dla pompowni już funkcjonujących wraz z transmisją danych do centralnej dyspozytorni, integrację wszystkich systemów automatyki (działających zarówno z istniejącą automatyką, bez automatyki oraz wykonanych w ramach projektu Poprawa jakości wody w Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Strona 1 z 8

Szczecinie ), a także wykonanie systemu monitoringu wraz z systemem informowania kierownictwa. Wszystkie nowopowstałe przepompownie ścieków są obiektami w pełni zautomatyzowanymi, wyposażonymi w sterowniki PLC typu NX i XLe firmy Horner oraz VersaMax firmy GE Intelligent Platforms, a także panele operatorskie GE QuickPanel View, zapewniające realizację zaimplementowanych algorytmów sterowania procesem technologicznym. Obsługa techniczna przepompowni ścieków została w ten sposób znacznie uproszczona i zoptymalizowana. Obecnie bieżące czynności eksploatacyjne sprowadzają się jedynie do nadzorowania pracy urządzeń technologicznych, wykonywania zaplanowanych przeglądów i remontów urządzeń oraz okresowych zadań konserwatorskich. Jednocześnie, większość dotychczasowych przepompowni ścieków, zlokalizowanych na terenie lewobrzeżnej oraz prawobrzeżnej części Szczecina, została zmodernizowana i wyposażona w systemy automatyki, oparte na sterownikach PLC typu XLe firmy Horner. Globalna strategia rozwoju obiektów gospodarki wodociągowo-ściekowej zlokalizowanych na terenie miasta Szczecina, pozwoliła w konsekwencji na wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu wizualizacyjnego SCADA, przeznaczonego do nadzorowania oraz zdalnego sterowania pracą zespołu przepompowni ścieków. Powstały system SCADA został wykonany w oparciu o oprogramowanie narzędziowe Industrial Application Server, bazujące na technologii ArchestrA, będące częścią Platformy Systemowej firmy Wonderware. Rysunek 1. Widok okna Oczyszczalni Ścieków Pomorzany. Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Strona 2 z 8

Systemem wizualizacji objęto w sumie 75 lokalnych przepompowni ścieków, zlokalizowanych na terenie lewobrzeżnej oraz prawobrzeżnej części Szczecina, w tym wszystkie kluczowe przepompownie ścieków, współpracujące bezpośrednio na z kolektorami tłocznymi do oczyszczalni ścieków POMORZANY oraz oczyszczalni ścieków ZDROJE. Dodatkowo, system wizualizacji wykorzystywany jest do prezentacji oraz analizy danych procesowych, zbieranych z oczyszczalni ścieków POMORZANY (ok. 500 sygnałów pobieranych z urządzeń technologicznych) oraz oczyszczalni ścieków ZDROJE (ok. 400 sygnałów pobieranych z urządzeń technologicznych). W celu bieżącej kontroli pomiarów parametrów technologicznych oraz rejestracji stanu pracy urządzeń technologicznych, wszystkie przepompownie ścieków wyposażone zostały w szereg urządzeń kontrolno-pomiarowych. Kontroli podlegają również parametry sieci zasilającej, a kontrola dostępu do obiektów gospodarki wodno ściekowej jest stale monitorowana. Z poszczególnych przepompowni ścieków przekazywane są następujące sygnały: pomiar wydajności przepompowni ścieków (przepływ chwilowy oraz przepływ całkowity ścieków) za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych, pomiar poziomu ścieków w studniach za pomocą sond hydrostatycznych lub pływakowych czujników poziomów, pomiar ciśnień na kolektorach tłocznych, sygnalizacja stanu pracy napędów elektrycznych (pomp, zasuw, itp.), sygnalizacja awarii napędów elektrycznych (pomp, zasuw, itp.), pomiar obciążenia prądowego poszczególnych pomp, pomiar i analiza czasu pracy oraz liczby załączeń pomp, kontrola parametrów zasilania, stany łączników w rozdzielniach zasilających, sygnalizacja pracy agregatów prądotwórczych, sygnalizacja pracy rozruszników, falowników, detekcja nieautoryzowanego wtargnięcia do obiektu, detekcja otwarcia pokryw komory studni, sygnalizacja obecności ludzi na obiektach, sygnalizacja przekroczenia stężenia gazów niebezpiecznych. Wszystkie przesyłane z obiektów rozproszonych informacje są archiwizowane w dwóch przemysłowych bazach danych SQL Wonderware Historian, zlokalizowanych na terenie centralnych dyspozytorni. Gromadzone dane historyczne są łatwe do analizy, dzięki wykresom trendów historycznych i zestawieniom tabelarycznym, które mogą być przedstawiane w postaci raportów dobowych i miesięcznych. W ten sposób, w każdej chwili można dokonać złożonej analizy stanu pracy poszczególnej przepompowni ścieków, a także przeanalizować zachowanie systemu przepompowni ścieków, jako połączonego systemu kanalizacyjnego. Analiza przesyłanych danych, dotyczących aktualnych parametrów pracy przepompowni ścieków pozwala więc na efektywne zarządzanie systemem kanalizacji w mieście oraz znacznie ułatwia eksploatację przepompowni ścieków. Dodatkowo, system SCADA zapewnia szybką diagnostykę Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Strona 3 z 8

pracujących urządzeń technologicznych oraz detekcję uszkodzeń, co umożliwia bezzwłoczną reakcję na wystąpienie stanów awaryjnych. Łącznie, w całym systemie wizualizacji wykonanych zostało ok. 200 okien synoptycznych oraz ponad 500 kontrolek napędów i pomiarów analogowych. Ponadto, system wizualizacji wyposażony został w okno alarmów bieżących oraz alarmów historycznych, a także okno wykresów trendów historycznych danych procesowych, prezentowane w kontrolce aplikacji ActiveFactory (obecnie Historian Client). Rysunek 2. Widok okna przykładowej przepompowni ścieków. Architektura systemu wizualizacji Ze względu na rozległy charakter systemu kanalizacyjnego, system SCADA został rozdzielony zgodnie z naturalnym podziałem nadzorowanych obiektów gospodarki wodno-ściekowej. W skutek tego powstały dwie, wzajemnie sprzężone, centralne dyspozytornie. Jedna z nich zlokalizowana została na terenie oczyszczalni ścieków POMORZANY i wykorzystywana jest na potrzeby kontroli obiektów rozproszonych w obrębie lewobrzeżnej części Szczecina. Druga dyspozytornia systemu SCADA została umiejscowiona na terenie oczyszczalni ścieków ZDROJE i nadzoruje obiekty pracujące w prawobrzeżnej części Szczecina. Taka struktura systemu jest przejrzysta i ułatwia bieżącą eksploatację urządzeń gospodarki wodociągowo-ściekowej. Głównym elementem systemu SCADA jest Platforma Systemowa Archestra, której poszczególne komponenty zostały zainstalowane na 12 stacjach roboczych, rozmieszczonych w poszczególnych dyspozytorniach. Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Strona 4 z 8

W Centralnej Dyspozytorni POMORZANY zlokalizowane zostały następujące elementy systemowe: 1. redundantna para serwerów Industrial Application Server v.3.1 (MSP-PC1 oraz MSP-PC2), zawierająca także niezbędne programy komunikacyjne, 2. dwie stacje operatorskie z aplikacją InTouch Viewer v.10.1, w tym jedna wyposażona w wielkoformatowy panel graficzny LCD 52 (MSP-OPER1 oraz MSP-OPER2), 3. przemysłowa baza danych SQL Wonderware Historian (MSP-HISTORIAN), 4. przemysłowy portal www Wonderware Information Server (MSP-WWW), 5. stacja inżynierska (MSP-INZ). Rysunek 3. Schemat konfiguracji urządzeń Centralnej Dyspozytorni POMORZANY. Analogicznie, w Centralnej Dyspozytorni ZDROJE zlokalizowane zostały następujące elementy systemowe: 1. redundantna para serwerów Industrial Application Server v.3.1 (MSZ-PC1 oraz MSZ-PC2), zawierająca niezbędne programy komunikacyjne, 2. dwie stacje operatorskie z aplikacją InTouch Viewer v.10.1, w tym jedna wyposażona w wielkoformatowy panel graficzny LCD 46 (MSZ-OPER1 oraz MSZ-OPER2), 3. przemysłowa baza danych SQL Wonderware Historian (MSZ-HISTORIAN). Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Strona 5 z 8

Rysunek 4. Schemat konfiguracji urządzeń Centralnej Dyspozytorni ZDROJE. W celu zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa systemu wizualizacji oraz zbierania danych w każdej dyspozytorni, zastosowane zostały dwa niezależne serwery aplikacji SCADA, pracujące w systemie redundancji. Pełnią one funkcje: redundantnego kolektora danych z urządzeń i systemów, redundantnego serwera aplikacji dla stacji wizualizacyjnych InTouch v.10.1, redundantnego dostawcy danych dla lokalnej przemysłowej bazy danych SQL Wonderware Historian. Co więcej, na każdej stacji redundantnej pary serwerów aplikacji SCADA, zainstalowane zostały programy komunikacyjne, potrzebne do wymiany danych z urządzeniami przemysłowymi (sterownikami PLC) lub z innymi źródłami danych (systemami komputerowymi). Przemysłowa baza danych SQL Wonderware Historian oraz związane z nią programy raportowe, w tym głównie Active Factory (obecnie Historian Client) firmy Wonderware, służą do archiwizacji oraz obróbki i prezentacji gromadzonych danych w postaci trendów historycznych, zestawień tabelarycznych oraz raportów. Przemysłowa baza danych Wonderware Historian jest relacyjną, otwartą bazą danych SQL czasu rzeczywistego, umożliwiającą samodzielne wdrożenie i wygodne używanie systemu zarządzania informacją procesową. Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Strona 6 z 8

Stacja inżynierska (MSP-INZ), umiejscowiona w Centralnej Dyspozytorni na terenie oczyszczalni ścieków POMORZANY pełnił następujące zadania zarówno dla dyspozytorni POMORZANY, jak i ZDROJE: tworzenie i administrowanie aplikacjami zaimplementowanymi na serwerach SCADA, administrowanie przemysłowymi bazami danych SQL Wonderware Historian, pracującymi na potrzeby systemu SCADA. W celu poszerzenia i usprawnienia dostępu użytkowników do informacji znajdujących się w przedsiębiorstwie, zastosowany został przemysłowy portal stron WWW Wonderware Information Server (MSP-WWW). Dzięki niemu, uprawnione osoby otrzymały zdalny dostęp do zasobów systemu SCADA poprzez przeglądarki WWW, uzyskując niezbędne informacje o stanie pracy urządzeń gospodarki wodociągowo-ściekowej, podane w odpowiedniej formie. Portal WWW ma za zadanie ułatwić zarządzanie przepływem informacji w całym przedsiębiorstwie oraz znacznie poszerzyć grono użytkowników systemu wizualizacji. Struktura systemu transmisji danych Ponieważ wykonany system SCADA integruje bardzo wiele zarówno nowopowstałych, jak również od dawna funkcjonujących obiektów gospodarki wodociągowo-ściekowej, struktura systemu transmisji danych jest dość skomplikowana. Pracujące urządzenia cechują się zróżnicowanym stopniem zaawansowania technologicznego, stąd występują ograniczenia w zastosowaniu jednego, wspólnego standardu łącza komunikacyjnego. Kolejnym ograniczeniem jest bardzo rozległy, w sensie topologicznym, charakter systemu, gdyż wiele obiektów jest rozsianych po rozległym terenie Szczecina. Pojawiają się więc realne problemy z dostępem do łącza komunikacyjnego, spełniającego założone kryteria. Podstawą systemu transmisji danych są linie światłowodowe, wykonane w czasie realizacji kontraktów związanych z układaniem rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych. W związku z tym wykorzystano wszelkie zasoby infrastruktury teletechnicznej, będące w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oraz zastosowano nowoczesne, bezprzewodowe metody transmisji danych. W efekcie zastosowano następujące łącza komunikacyjne z odpowiednimi protokołami transmisji danych: magistrale światłowodowe jednomodowe (Modbus TCP/IP), magistrale światłowodowe wielomodowe (Modbus TCP/IP), teletechniczne łącza kablowe (RS485, Modbus RTU), transmisję radiową, w niewymagającym przydziałów częstotliwości paśmie 869 MHz (Modbus RTU), przy wykorzystaniu radiomodemów typu SATELLINE-3AS 869 firmy SATEL, pakietową transmisję danych GPRS (Modbus RTU), dedykowane kanały VPN w sieci teleinformatycznej ZWiK Sp. z o.o. Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Strona 7 z 8

W celu optymalizacji struktury systemu transmisji danych zastosowano również tzw. punkty węzłowe, których zadaniem jest zbieranie danych od lokalnych obiektów rozproszonych i dalsza ich transmisja do punktu docelowego. Podstawą systemu transmisji danych są magistrale światłowodowe, wykonane w czasie realizacji kontraktów związanych z układaniem rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych. Ogółem, wykonano ponad 100 km światłowodów po obu stronach Szczecina, łącząc prawie wszystkie kluczowe obiekty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinie. Na odcinku od OS Pomorzany do północnych dzielnic Szczecina wzdłuż rzeki Odry, wykonano światłowód w technologii mikrokabla układanego w mikrorurkach. Pozwoli to w przyszłości na bezproblemową rozbudowę systemu światłowodowego dla ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie, jak i dla potrzeb instytucji samorządowych w mieście. W systemie transmisji wykorzystano również światłowody, należące do Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Wykonanie systemu pozwala na efektywne zarządzanie całym systemem kanalizacji w Szczecinie poprzez: Monitoring on-line pracy systemu pompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej, Szybszą reakcję na awarie sieci kanalizacyjnej, Szybszą reakcję na awarie pompowni ścieków, Bieżącą analizę pracy sieci, pomp i pompowni ścieków, Analizę pracy sieci kanalizacyjnej, pompowni ścieków w oparciu trendy historyczne i bieżące, Bieżący dostęp osób z kierownictwa zakładu do aktualnych parametrów pracy oczyszczalni ścieków, pompowni i sieci kanalizacyjnej. Całość prac Zintegrowanego systemu zarządzania i monitorowania ściekami dla Szczecina została wykonana przez firmę Mercomp Szczecin Sp. z o.o. Złotego Partnera ASTOR. Autorzy: Mgr inż. Mariusz Patyk kierownik Wydziału Mechaniczno Energetycznego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie i mgr inż. Grzegorz Biedruna projektantprogramista w Mercomp Szczecin Sp. z o.o. Zintegrowany system zarządzania i monitorowania ścieków w ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie Strona 8 z 8