河道监控综合项目施工专项方案.doc
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德州市水利局河道高空监控项目 综合解决方案 山东万博科技股份有限公司 5月5日 目录 第一章 背景及需求 4 1.1 应用背景 4 1.2 需求分析 5 1.2.1 河道安全监控 5 1.2.2 环境监控 5 第二章 系统总体设计 6 2.1 总体目的 6 2.2 总体架构 6 2.3 功能设计 7 2.4 方案特点 7 2.5 设计原则 8 第三章 解决方案 10 3.1 前端监控设备 10 3.1.1 河面漂浮物 10 3.1.2 非法倾倒垃圾 11 3.1.3 入河排污口 12 3.1.4 非法采砂高发区 13 3.1.5 全景摄像机 15 3.1.6 监控点选用 16 3.2 传播网络 16 3.2.1 传播带宽 16 3.2.2 传播质量 17 3.2.3 传播时效性 17 3.3 监控中心 17 3.3.1 监控管理平台 17 3.3.2 各类应用服务器 18 3.3.3 存储系统 18 第四章 监控点位布设位置 20 4.1 安装位置及取电方式 20 4.2 点位描述 20 4.3 施工造价清单 21 第一章 背景及需求 1.1 应用背景 江河湖泊具备重要资源功能、生态功能和经济功能。近年来,各地积极采用办法,加强河湖治理、管理和保护,在防洪、供水、发电、航运、养殖等方面获得了明显综合效益。但是随着经济社会迅速发展,国内河湖管理保护浮现了某些新问题,例如,某些地区入河湖污染物排放量居高不下,某些地方侵占河道、围垦湖泊、非法采砂现象时有发生。 当前,河道监控管理现状是: 1) 管理人员工作强度大但管理质量并不高,人为巡检无法实时发现河道险情或事故。 2) 当浮现险情或事故时,缺少高效、统筹、及时调度。 3) 河道监控点位分散且数量较少,监控数据不够丰富,因而无法建立有效污染或险情预警,对污染无法进行有效溯源。 4) 由于河道位置因素,河道视频监控在立杆、布线等方面都存在一定难度,且需要人力、物力前期投入和后期维护。 可视化监控系统作为“河长制”管理中重要保障,各级河长可以通过系统随时随处看到有关辖区内视频监控信息,涉及河道水面及两岸保洁、水利设施破坏、入河排污、非法采砂、河道巡逻状况等,及时理解发现河道状况;智能化监控系统可对人员、车辆、船只等违法行为进行智能分析,并自动预警,结合水政执法设备和系统,从而提高管理效率,为“河长制”有效实行提供良好支撑。 1.2 需求分析 河道视频监控系统可用于各种应用场景,涉及河道安全监控、河道水面和沿岸环境监控、河岸工作状况监控。针对不同应用场景,客户对视频监控系统功能有不同规定。 1.2.1 河道安全监控 河道安全监控涉及:汛期安全防卫、重点区域安全防范(如闸门、大坝等工作状态及稳固限度)、水岸线安全监控、航道船只安全监控等。 此应用场景中,规定通过摄像头对河道安全进行实时监控,并将数据实时上传至平台;平台应具备险情预警、预警派单、解决成果上报功能,且可以辨认船只并记录船只数量,对监控数据进行安全存储。 1.2.2 环境监控 在重要偷采砂河段、入河排污口、漂浮物汇集区、倾倒垃圾高发河段、码头等处建设前端视频监控点,实现违法行为监控预警和取证,与河长现场巡河结合,实现对河湖水环境高效监管。 此应用场景中,规定通过摄像头实时监控水岸状况,可以辨认人特性等,并对行为数据进行记录。平台应具备污染预警、预警派单、解决成果上报、数据记录功能。 第二章 系统总体设计 2.1 总体目的 系统总体目的是通过高空可视化视频监控手段,并加以智能化分析,辅助“河长制”顺利实行,实现河道巡逻监督,并发现、报告和制止涉河违法违规行为,维护河湖健康生命,实现经济社会可持续发展。 2.2 总体架构 山东万博公司高空监控系统是依托河道两岸铁塔站址资源,采用“前端高清摄像机+运营商专线+智能平台解决软件+铁塔空间挂高”于一体大型监控系统,实现多级联网及跨区域监控,在监控指挥中心即可对终端系统集中监控、统一管理。 2.3 功能设计 河道视频监控系统通过布设摄像机,对河道水面及岸线状况进行实时监控,支持图片和视频传播,采用数字网络化平台管理,将前端数字视频图像,网络传回至监控中心,实现分布监控、集中控制和管理功能。 河道视频监控解决方案,实现了对河道水面及沿河流域实时监控和自动化管理,详细功能涉及: Ø 对河道实时监控及监控数据实时上传。客户可实时掌握监测点动态。 Ø 监控点位与GIS地图联动。客户可及时定位险情或事故位置。 Ø 险情或事故预警机制、预警派单功能、解决成果上报功能。客户可实现险情早发现早解决,并及时将解决成果记录。 Ø 污染物、污染行为抓取和分析功能。通过建立污染物分析系统,为客户对污染进行溯源及制定污染防控方案提供数据支持。 Ø 污染物、污染行为抓取和分析功能。通过建立污染物分析系统,为客户对污染进行溯源及制定污染防控方案提供数据支持。 Ø 监控数据个性化分析。数据分析系统可依照客户需求提供个性化分析模板,为客户对河道全面管理、建立管理机制提供数据根据。 Ø 安全管理功能。通过对客户进行权级分级及河道管辖管理机制,实现河道责任到人管理目的。通过建立数据统一管理机制,实现数据安全监管目的。 2.4 方案特点 本方案为客户提供了一种智能化、数字化、具备可拓展性系统解决方案。其具备如下特点: Ø 区别于老式人工河道巡检,本方案提出通过摄像头对河道进行监控,即提供了一种无人值守、实时监测解决办法,提高了河道监控实时性和有效性。 Ø 本方案在建设时,可通过铁塔站址资源共享,减少立杆投资;站址在提供杆体承载同步,还可提供稳定电力供应和线路传播,实现了迅速建设布置、高效稳定运营。 Ø 系统对顾客、设备、监测点进行统一管理,有效保障了顾客权限安全和监测点权责管理(监测点责任到人),实现了设备远程监控。 Ø 系统具备丰富业务功能,在满足实时监控、实时传播、数据综合分析同步,还通过预警机制、派单机制、解决成果上报、舆情监督等附加功能,为客户提供更加便捷、智能河道监测治理平台,并为制定河道管理办法提供了有力数据支持。 2.5 设计原则 本着“实用、可靠、开放、兼容、先进、成熟、可扩展与可定制”原则,充分运用既有资源,结合当前技术发展状况及趋势,考虑项目建设和日后运营成本以及河长制系统特殊性,在系统研发设计、生产制造、测试运营过程中应严格遵循如下原则: Ø 可靠性 (1)系统设备应选用主流产品,保证系统高质量和高稳定性,可以适应野外恶劣环境工作,同步采用有效防雷、接地、稳压等办法; (2)系统最大限度集成业界稳定且先进技术及组件,采用成熟技术以减少系统不稳定因素; (3)对系统如硬件、操作系统、网络、数据库设计尽量详尽故障解决方案,以保证系统迅速恢复性; Ø 实用性 (1)充分运用成熟先进技术,采用性能/价格比较高产品; (2)体系构造、软硬件选型,既保证明用成熟,又可以适应将来业务发展和技术更新规定。 (3)系统应当考虑水情采集、报汛通信环境恶劣因素,因此系统采用技术、设备要充分考虑现场环境特殊性,力求尽量将观测、传播、解决等工作环节自动化,保证应用上实用性和可操作性。 Ø 开放性 系统技术方案和设备具备良好互联、互操作能力及升级能力,遵循最新国际原则、国标和行业原则,具备良好开放性。 Ø 先进性 (1)系统网络平台、硬件平台、系统软件平台技术代表了当今计算机技术发展方向,应符合当今计算机科学发展潮流。 (2)系统各平台提供二次开发接口,保证各项技术可以不断更新和升级以维持系统先进性。 Ø 兼容性 系统采用原则合同,以保证各个系统实现无缝接入和互相协作。 Ø 可扩展性 在系统软硬件上设计和选型上,应充分考虑其可扩展性,接口开放性,系统构造易于扩充,以适应此后也许浮现更大任务负载。硬件平台具备可升级性,当需要时可以增长新计算机设备同原有计算机设备一起工作以提高系统解决能力,保证原有资源充分运用。 Ø 安全性 有抵抗恶性袭击、抵抗任何侵入系统企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息能力,具备一定防暴力破坏和防窃取信息能力。保证数据和照片安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。 Ø 易维护性 (1)系统平台应符合业内通用规范,易于维护。 (2)系统各类应用软件界面和谐,安装、使用、维护应简朴便捷。 (3)业务流程清晰,符合常规业务解决习惯。 (4)系统数据维护以便,备份及数据恢复迅速简朴。 (5)系统软件配备简朴以便,尽量避免复杂系统配备 第三章 解决方案 3.1 前端监控设备 前端视频监控点建设,是河道视频监控系统重点建设内容。前端系统设计应依照监控现场实际状况,对摄像机选型、监控点选用以及立杆设计进行整体布置和选取。 依照“河长制”及河道管理规定,依照不同监视对象,合理选取监视前端,监视前端位置布设应满足对监视对象有效观测。 3.1.1 河面漂浮物 当前,随着工业化、农业化及城乡化建设步伐加速,人为因素对环境导致严重污染,在湖泊、河流、水库等水面上浮现大量漂浮物,对水质、水面景观、供水、水产、航运、发电等都导致影响,加强漂浮物监控和治理,有助于改进水环境,提高工程效益。 3.1.1.1 实现方式 在拦漂浮排、拦污栅、回水湾、水利工程上游等漂浮物汇集处,采用星光或黑光摄像机,对水面进行日夜监控,当远程查看漂浮物达到一定面积,或浮现树干、漂流船只等大型漂浮物也许危及水利工程安全时,及时组织保洁人员进行清理。 摄像机进行实时监控,但是依然需要工作人员坚守在监控中心,这种做法还是需要大量人工辅助工作,并且无法实时、精确地对监控状况做出反映。采用智能AI摄像机,可通过深度学习算法对水面漂浮物进行自动分析实现对水面智能化监控,并进行预警,与可联动清污设备进行自动清污,从而减少人工监视工作,提高工作效率。 3.1.2 非法倾倒垃圾 由于某些垃圾处置成本较高,生活垃圾、工业垃圾、建筑弃渣、污泥、泥浆随意向河道内倾倒现象时有发生,不但破坏了河岸景观,污染了水环境,也使得河道淤积,严重影响行洪安全。由于河岸线长,监管难度大,单纯靠河道管理部门巡逻监管执法,很难从主线上遏制违法乱倒现象。 3.1.2.1 实现方式 对河道边,水库重要出入路口,道路设立车辆卡口系统,对来往车辆进行车牌辨认抓拍,及时预警货车浮现特别是夜间货车浮现,防止不法分子倾倒垃圾污染环境。 3.1.2.2 实现功能 Ø 车辆捕获功能 系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能,能对所有通过车辆进行捕获,除了可以捕获在车道上正常行驶车辆外,还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆功能。在正常车速(5km/h~200km/h)范畴内监控区域规范行驶车辆图像捕获精确率达95%以上(线圈检测模式捕获率达到99%以上)。 Ø 车型鉴别功能 系统采用车牌颜色和视频检测技术结合办法对车辆类型进行鉴别,可对7种车型进行辨认(大货车、小货车、客车、轿车、面包车、中型客车、SUV-MPV)。可运用该功能可按照时段(例如夜间)对货车进行预警,以便及时查处。 Ø 车辆牌照自动辨认功能 系统可自动对车辆牌照进行辨认,涉及车牌号码、车牌颜色辨认。 1)车牌号码自动辨认 系统具备对符合“GA36-”原则民用车牌、警用车牌、使领馆车牌号牌自动辨认能力,并且具备对式军车号牌、式武警部队号牌自动辨认能力, 2)车牌颜色自动辨认 系统能辨认黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。 3)前端辨认技术 车辆牌照自动辨认算法(车牌辨认、车牌颜色辨认)集成在卡口抓拍单元中,辨认成果由卡口抓拍单元直接输出。可运用该功能对黑名单车辆进行预警,同步也可作为事后追溯根据。 3.1.3 入河排污口 入河排污口是指直接或者通过沟、渠、管道等设施向江河、湖泊排放污水排污口。从整个水环境质量监测来看,入河排污口是污染物从产生源头流人地表水体重要途径,是陆域污染源进入河流、湖泊、水库等水域通道。因而,对入河排污口进行有效监控、管理,是完善整个河湖水环境监控系统和网络,是保护地表水环境至关重要环节。 对入河排污口进行监控,发现水体与否浮现颜色变化、泡沫、死鱼等异常现象,以便及时采用办法制止排污。 3.1.3.1 实现方式 鉴于既有摄像机在夜间红外补光下色彩缺失、细节不清晰和亮度局限性,在夜间监控效果较差,黑光摄像机满足低照度场景下全彩成像使用环境规定,集多项黑科技于一身,全面提高夜间监控效果,提供彩色、清晰、透亮监控画面。既解决老式摄像机因红外补光而丢失色彩信息难题,又解决星光摄像机因夜间环境光局限性而导致画面噪点过大困难,实现“看得见,又看得清”效果。 黑光球机 黑光护罩一体机 3.1.4 非法采砂高发区 近年来,在巨大利益驱使下,偷采、超采河砂现象十分严重。河道中滥采乱挖河砂,不但影响了河道生态环境,使得河床构造和河流走势发生变化,导致局部河势恶化,危及河道堤防安全。另一方面,采砂船舶不规范停泊占据了大量航道,使得其她船舶采砂工作受到严重影响,导致船舶碰撞事故时有发生,给航道规范化管理带来了很大困难。此外,不合理采砂影响到水生生物生存,使得某些生物繁衍率、成活率减少,水生态环境逐渐恶化,因而对采砂活动进行规范化管理势在必行。 3.1.4.1 实现方式 热成像摄像机完美合用于夜晚光线条件差、甚至无光场景,同步针对烟、雾、雨、雪等恶劣环境,热成像成像受影响很小,效果明显好于可见光。针对非法釆砂者,往往选取夜间、雾天或能见度较低天气下进行非法采砂,因而选取热成像视频源作为检测触发源,可达到较好检测效果。 热成像双光谱云台摄像机内置检测模块、长高度估算分析模块、速度估算模块、热点颜色警示功能等智能分析算法,可对采集到热成像视频信息进行分析。 由于采砂船在采砂过程中处在几乎静止状态,并且发动机持续启动,存在明显热点特性,通过速度估算模块和热点颜色警示模块分析,可对禁采区非法采砂船进行预警。 3.1.4.2 功能 Ø 抓拍和推送功能 当发现监控区域内存在长时间停留可疑船只,运用热成像热点颜色警示功能,对船只热点区域(如发动机,烟囱)进行判断,对高温区着色并报警,同步联动可见光某些实现船只高清抓拍及录像,抓拍视频或图片传送到平台进一步分析,并可推送到其她终端,实行现场确认和执法。 Ø 违法位置拟定功能 在电子地图上标示了摄像机位置,结合摄像机自动测距功能、摄像机方位角,可自动计算出违法采砂船位置,便于执法人员迅速查处。 3.1.5 全景摄像机 依照以上河道视频监控业务特点,除依照以上功能采用不同监控摄像机外,在监控铁塔上推荐使用全景监控摄像机和AR全景监控摄像机。分别有如下特点: 1)全景监控摄像机上某些有四个摄像机进行全景拼接,下某些挂载球机可进行光学变焦进行细节观测。此外全景球机还集成了先进视频分析算法和多目的跟踪算法程序,可实现自动或手动对全景区域内各种目的进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为检测,并可输出报警信号和联动云台跟踪,从而满足高级别监控管理需求。 2)AR全景监控摄像机也是上某些有四个摄像机进行全景拼接,下某些挂载球机可进行光学变焦进行细节观测。AR全景监控摄像机支持AR标签叠加技术。设备通过视频坐标系转换技术和定位技术,可以将AR标签数据精准叠加到视频码流中,这样虽然相机画面转动,AR标签也是和码流一起移动,不会浮现AR标签漂移和抖动问题。 在监控视频中可以添加建筑物如水利工程、水闸、水库、水尺标签,可现实建筑物名称及数据显示;还可将已建设视频点位当做标签进行添加,当点击监控标签时,前端摄像机图像已画中画形式在AR监控中进行显示,从而实现高低联动,还可将水尺、雨量等信息叠加在AR实景监控上。 3.1.6 监控点选用 河道视频监控业务监控点具备分布广、不集中特点,在监控点选用时,可依照监控对象、事件发生频率,采用铁塔高点位整体布局监测、低点位重点监测、沿线无遮挡布置方式进行监控。如:重点监控河道区域依照铁塔站址位置可每隔一定距离安装一套监控设备,实现流域无死角全方位监控;在已建前端点位或前端有水尺、雨量等物联网数据地方推荐使用AR全景摄像机。 3.2 传播网络 传播网络将前端设备采集图片和视频传播到监控中心,是河道视频监控系统重要构成某些。河道视频监控系统网络建设应遵循网络实用性、安全性、先进性、合用性、可靠性等原则。传播网络在设计时,应从传播带宽、传播时效性、传播质量等三个方面进行综合考虑。 3.2.1 传播带宽 应依照前端视频设备数量设计网络带宽需求,带宽设计应满足前端设备以及顾客终端接入监控中心带宽规定。 3.2.2 传播质量 监控专网是高流量高并发IP网络,因而视频监控专网网络带宽有着明确规定,其中网络布置需要尽量采用前端百兆带宽接入,上行汇聚千兆传播,对于汇聚节点及核心网络,延时、丢包率等均有明确规定。 3.2.3 传播时效性 河道视频监控系统对视频及图像传播实时性及延时规定较高。河道视频监控系统网络传播以光纤传播方式为主,运用铁塔站点已具备运营商光纤专网线路可大大缩减工程建设周期,保证传播线路稳定性。 3.3 监控中心 监控中心是将前端采集视频信息通过解码,转化为图像信号传送到监视器上,同步将视频信息进行存储。监控中心是视频监控系统中心,普通布置在中心机房。监控中心设备重要涉及:监控管理平台、各类应用服务器(涉及管理服务器、流媒体服务器、录像管理服务器、设备接入服务器、报警管理服务器等)、存储系统、液晶拼接显示屏等。 3.3.1 监控管理平台 监控管理平台为客户提供视频监控、摄像头控制、视频数据存储/回放/分析、GIS地图联动、险情/事故预警、派单及派单解决成果上报、舆情监督等功能。监控管理平台采用模块化设计,可依照顾客业务需求对平台功能进行定制化开发。 监控管理平台详细功能涉及: Ø 报警机制。当发生险情或事故时,可通过平台进行报警,并通过派单机制进行派单解决,且支持解决成果上报。 Ø GIS电子地图联动。支持电子地图载入,以及按比例显示、全局或局部放大、缩小等,支持将监测点在地图上联动显示。 Ø 管理功能。提供顾客权级管理(将河道监控任务责任到人)、权限管理(不同客户对平台使用权限不同)、设备管理(摄像头启动、关闭、云台控制等管理,摄像头损坏告警管理等)及日记管理等。 Ø 液晶拼接显示屏管理。支持视频上墙,支持视频单画面、多画面分割,支持各种轮巡、切换等功能,实现视频在平台与大屏之间切换。 Ø 数据分析功能。平台通过数据分析模型,对视频监控内容进行科学分析,涉及污染物分析、人特性及其行为分析等,为河道治理提供海量数据支持。 Ø 舆情监督功能。平台为社会大众提供河道治理监督及上报功能,实现对河道线上、线下共同治理。 3.3.2 各类应用服务器 Ø 管理服务器。负责平台顾客权限、设备状况、电子地图、告警信息和日记等配备和管理。 Ø 流媒体服务器。负责对前端设备采集视频进行调度转发。 Ø 录像管理服务器。支持客户端获取任一录像索引表,并可远程实时点播或下载后进行回放。 Ø 设备接入服务器。用于接入不同厂商前端设备,实现不同厂家设备接入平台功能。 Ø 报警管理服务器。用于采集和接受系统设备或报警接口提供报警信息,并进行分类、存储、显示和联动操作。 3.3.3 存储系统 依照《安全防范工程技术规范》(GB50348-)规定:“数据、图像、声音等记录资料保存时间应满足安全管理规定,所有资料至少要保存30天以上”。依照河道监控视频业务需求,以及监控规模,可选取适合存储方式。 Ø 高清NVR存储 NVR直接获取网络摄像机传播视频、音频,通过将其数字化之后在网络上进行传播,从而实现网络化、分布式架构,并实现视频、音频本地化存储和管理。 高清NVR存储模式适合于中小型监控系统使用,可接入多路高清视频。 Ø 集中存储 服务器连接前端编解码器,通过流媒体合同下载数据,存储到存储设备上。服务器和存储设备之间可通过ISCSI、NAS、FC等合同连接。视频集中存储管理,存储空间运用率高,易于扩容,且数据存储可靠性高。 集中存储模式适合于大中型平台视频监控业务。 Ø 云存储 云存储采用集群化布置,保证系统可靠性及可用性;采用虚拟化技术,将存储资源统一为存储池,不但提供大存储容量,且可以以便进行容量扩充,具备良好弹性调节性能。 云存储模式适合大型平台,且有海量视频存储需求视频监控业务。 第四章 监控点位布设位置 4.1 安装位置及取电方式 现场共设点位22个监控点,其中14个安装于基站顶部距地面直线距离45-60米,覆盖范畴1200米-1500米,2个点位河闸上,6个监控点位安装河道一侧,立杆5根,14个监控点位直接基站取电,2个点位河闸上取电,剩余6个所有由基站直接供电,这样大大提高安全性,光纤线路及电源线路,所有架空,架挂水泥杆上,保证线路安全。 4.2 点位描述 序号 备注 光缆(米) 电源线(米) 安装方式 管线安装方式 取点方式 1 百多安 1200米AR 河岸树木密集,选用为暂时点位 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 2 齐河移动谭策屯 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 3 移动蔡王庄村南 1200 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 4 齐河县中华人民共和国铁塔齐河后随 1200米 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 5 齐河县中华人民共和国移动齐河崔许 1200 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 6 齐河县中华人民共和国移动齐河李英屯南 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 7 齐河县中华人民共和国移动芦庄联通南 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 8 大金岭桥 1500米 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 9 齐河县中华人民共和国铁塔齐河王保 1500米 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 10 临邑县中华人民共和国移动王阁 1500米 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 11 临邑县中华人民共和国联通临邑夏口王郑 1500米 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 12 临邑县中华人民共和国移动临邑三十里堡 1500米 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 13 临邑县中华人民共和国移动牛角店 1500米 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 14 齐河县中华人民共和国移动楼子张庄村 1500米 100 80 基站顶部 机房到基站顶部 基站取电 15 黑光球机 半径300米 1800 1800 单独立6米杆 架空 基站取电 16 防化连口门监控补点 1200 200 安装2米横担支架 架空 基站取电 17 郝庄闸 500米 低点监控 普通黑光 2100 200 安装3米横担支架 架空 闸口取电 18 裴庄公路桥 半径500米 低点黑光球机 1500 1500 单独立6米杆 架空 基站取电 19 郎家桥 半径500 低点黑光球机 950 950 单独立6米杆 架空 基站取电 20 马呈黄桥 半径500米 低点黑光球机 1250 1250 单独立6米杆 架空 基站取电 21 大孙桥 低点监控 半径500米 1000 1000 单独立6米杆 架空 基站取电 22 牛角店闸 半径500米 低点监控 200 安装3米横担支架 架空 闸口取电 共计 13200 8220 4.3 施工造价清单 序号 名称 数量 单位 设备单价 设备总计 施工费 施工费总价 共计 1 铁塔监控 14 个 1500 21000 21000 2 地面监控 8 个 500 4000 4000 3 光缆8芯 13200 米 4 52800 4 52800 105600 4 电源线2*1.5 8220 米 4 32880 3 24660 57540 5 光收发 22 对 260 5720 20 440 6160 6 配电箱 22 个 180 3960 40 880 4840 7 6米立杆 5 根 3500 17500 600 3000 20500 8 地笼灌溉 5 个 600 3000 100 500 3500 9 2米横担支架 3 根 800 2400 80 240 2640 10 挖沟 1000 米 50 50000 50000 11 熔点 88 点 30 2640 2640 12 尾纤 88 条 20 1760 1760 13 终端盒 44 个 30 1320 1320 14 PVC管 1000 米 3 3000 3 3000 6000 15 287500- 配套讲稿:
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