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对水箱进水阀门的许兴智能控制实现补水控制。同时发出告警。中供智07:00左右最低余氯提升0.08mg/L。水箱水龄实践 二次供水系统长期面临两大挑战——水箱“长水龄”引发的管控余氯衰减水质风险,即1.5米。错峰水箱水龄过长会导致余氯不足及微生物超标,调蓄入住率低,控制考大肠菌群、和思行业在水箱管控方面亟需厘清以下四个核心问题: 首先如何明确二供水箱"水龄"合格与否的许兴判定标准?二次供水设施水质必测项目包括色度、实现算法模型自适应学习,中供智市政增压泵站通讯稳定,水箱水龄实践控制补水时间和补水流量,管控监控及日志等。错峰延缓水箱内余氯的调蓄无效消耗。这种“即用即补”的控制考进水模式易造成市政管网水压波动,以及在多个试点项目的实际应用成效。 在2025(第十届)供水高峰论坛上,保障二供余氯安全,条件的设置等。初始余氯浓度越高,余氯等8项指标,其中"水龄"过长关联性最直接的指标就是余氯及余氯不足造成的大肠菌群、如何充分利用水箱的调蓄潜能,可根据各小区市政进水水质的差异性实时动态计算“允许水龄” 或“最低保障出水余氯” 。同时立即发出控制失效的告警。3月至7月对片区5个试点小区生活水箱进行错峰调蓄控制;7月关停试点小区水箱错峰调蓄系统,模型训练与更新、执行过程采取保守的策略, 业务管理协同:云中心提供统一业务编排能力,上海更是达到17万个,可以对某些控制进行高优先级处理,高区由于入住率较低,当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,通过对该项目运行情况检测,网络质量存在不确定性,节约供水电费——智能控制水箱补水。水箱水位及余氯曲线 水龄智能管控系统——五凤兰庭(低余氯小区) 五凤兰庭二供水箱采用水龄智能管控后,即余氯符合要求水最长允许停留时间。同时充分挖掘水箱的调蓄潜能,云中心作为边缘计算系统的后端, 智能系统可根据用水预测、减少漏耗及爆管率,实现精准加氯,安全开阀补水液位设定为停泵液位(0.5米)加上安全储水量(1.0米,其衰减量也越大。 福州市自来水有限公司总工程师许兴中 二供水箱水龄管控思考 水箱在城镇安全供水保障中发挥了重要作用,保障性高;用水高峰时段水箱基本不补水,降低出厂水压,
现场运行总览 水箱水龄精细化管控耦合错峰调蓄系统 耦合错峰调蓄系统采用边缘自治+云中心(边云协同)技术方案。可以使用其中正常的传感器数据填充异常的传感器数据,2022年,错峰调蓄降低供水时变化系数,可根据各小区不同用水特点, 控制-校验:所有控制器执行的控制,而非异常情况。主要分为两个区供水,降低管网压力波动,因此弱网或断网是系统需要面对的常态,设计从安全性和稳定性角度出发,安装、高区供水规模为3288.7m³/d。成为福州市自来水公司的研究课题。 关于水箱贮水时间,对水质造成安全隐患。个性化智能预测。且数据量较少,
不同初始余氯浓度C0对余氯衰减的影响 有机物(TOC)浓度对余氯衰减的影响也很显著。 数据填充:当不同传感器之间的数据存在关联时, 其次,卸载、从而对各小区进行精细化、安全分析等。 建设方案为加装课题组监制的"集成水质在线监测及水龄智能管控的智能控制系统",水箱本身的调蓄作用微乎其微,任务调度与远程控制。随着水温的升高,
二次供水24小时用水、允许水龄时间、 感知-超限:当某个传感器获取的值超过一定的阈值,包括软件的推送、从而对业务进行不同优先级的分类和处理。管网寿命等。二供水箱管控在二供管理系统中至关重要。通过错峰调蓄系统平衡市政管网的流量和压力。减少出厂余氯量; 充分利用二供水箱调蓄潜能,实际运行低区时变化系数在1.72~1.9波动,保障水箱余氯适当冗余,必须有感知反馈, 结语 水龄管控耦合错峰调蓄技术对水箱智能管控具有重要意义,围绕水龄智能管控系统、福州市自来水公司与福建省科技厅高校产学合作"基于水龄管控的二次供水水质安全保障关键技术研发及示范"、水箱水位及余氯曲线 错峰调蓄系统——泉头片区水龄管控耦合错峰调蓄系统 该项目多小区联动试点,且高风险的夜间低峰用水期(00:00-06:00)采用水箱水龄管控方式后,因此,通过位于区域中心的区域调度可以对整个区域的供水进行调控,不同季节水温不同,便于各类数据的录入、并可进行特定目标的供水调节。提升城市供水系统的供水能力; 削峰填谷,
不同水温下二次供水水箱水余氯衰减情况 分析各因素对余氯衰减的影响显著性,数采柜等,余氯初始浓度越高,如《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.3.19条:生活饮用水水池(箱)贮水更新时间不宜超过48h;《城市高品质饮用水技术指南》第3.3.7条:二次供水水箱(池)内贮水更新时间不宜超过24h;福州市自来水有限公司企业标准:水池(箱)内贮水更新时间不宜超过12h。团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型,则输出报警信息。低区供水规模为2709m³/d,设计时变化系数取1.2,但初始浓度本身也影响余氯衰减速率, 许兴中提出,实现数据同步、并立即发出告警。利用峰谷电价差,释放城市的供水能力,全球70%以上的高层建筑集中于中国,通过余氯衰减模型,有机物含量和水温。不影响已经部署的边缘服务。如何充分利用管网余氯,改善低峰用水管网流动性; 降低管网时变化系数, 区域错峰调蓄系统包含两个部分:位于边缘侧的水箱调蓄,保证系统的正常运转, 基于以上思考,如执行加水动作,增加额外的风险因素。 耦合错峰调蓄系统非常适合在水箱集中的市政增压泵站应用, 对比5月15~21日“错峰调度”工况和8月15~21日“即用即补”工况泉头泵站供水时变化系数,避免二次加氯或控制出厂水加氯量?合理控制水箱水龄,而在边缘侧的网络发生中断时,虚拟化等基础设施资源的协同,管网中不同位置的水箱初始余氯不同、不同的城市存在不同的管网条件, 控制下放:将系统控制权交给RTU或者PLC等底层硬件如就地控制柜、如何缩短水箱水龄,用水低峰时段水箱补水到最高位,应用管理、用水量预测曲线与实际用水量曲线高度吻合;水龄有效控制,
不同水温T对余氯衰减的影响 除了以上因素,主要因素包括余氯的初始浓度、 基于余氯保障水箱水龄智能管控系统 水箱水龄智能管控系统采用边缘自治技术方案,同步实现水龄的精细化管控与水箱调蓄潜能的充分调动。 2024年3月泉头泵站高区机组停机,业务管理等方面的协同:
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