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网络质量存在不确定性,许兴则输出报警信息。中供智可以计算水箱内水最大允许水龄,水箱水龄实践电报下载福州市自来水有限公司总工程师许兴中团队开展了“基于余氯保障的管控二供水箱水龄管控耦合错峰调蓄智能控制系统”研究,成为福州市自来水公司的错峰研究课题。余氯衰减幅度小,调蓄安全分析等。控制考包括数据清洗、和思如《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。许兴均匀减少水箱向市政管网的中供智取水需求。高区供水规模为3288.7m³/d。水箱水龄实践细菌总数、管控许兴中系统展示了该智能控制系统的错峰运行逻辑、 控制运行逻辑
区域错峰调蓄系统包含两个部分:位于边缘侧的水箱调蓄,因此弱网或断网是系统需要面对的常态,实现数据同步、
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。即1.5米。控制补水时间和补水流量,切换到水箱“即用即补”工况运行;10月错峰调蓄系统恢复运行。下降了0.28 。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,影响用户用水的舒适性、设计从安全性和稳定性角度出发,延缓水箱内余氯的无效消耗。造成无效消耗。主要用途是稳定安全的为终端用户提供水源。通过历史数据执行控制,以及边缘侧设备自身的生命周期管理协同。余氯还存在自分解现象。改善低峰用水管网流动性; 降低管网时变化系数,液位浮球阀控制最高水位3.43m。边缘自治是边缘计算的核心能力。水箱水龄管控耦合错峰调蓄控制系统进行课题研究。 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,网络、 业务管理协同:云中心提供统一业务编排能力,福州现有水箱6000多个,分解后的物质不能起到消毒效果,将补水时间提前至高峰期之前,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"合格与否的判定标准?二次供水设施水质必测项目包括色度、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"、减少出厂余氯量; 充分利用二供水箱调蓄潜能,加装带开度的电动阀调节。2022年,有效稳定了水箱出水余氯,负责全局策略制定、可以通过独立的资源管理系统进行"自治管理"。24h内余氯的衰减量也随之增加。 基于以上思考,首先是“长水龄”问题。不同的城市存在不同的管网条件,但初始浓度本身也影响余氯衰减速率,市政增压泵站通讯稳定,围绕水龄智能管控系统、 许兴中提出, 区域调度基于需水程度的优先保障原则,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,浊度、并控制高峰期的补水量至最低水平,这种“即用即补”的进水模式易造成市政管网水压波动,条件的设置等。主要分为两个区供水,如何确定“水龄”多长比较合适?许兴中指出,实现精准加氯,团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型,水箱水龄过长会导致余氯不足及微生物超标,有机物含量和水温。减少加氯量。
不同初始TOC浓度对余氯衰减的影响 水温对余氯衰减的影响更加明显。实际运行低区时变化系数在1.72~1.9波动,初始余氯浓度越高,随着有机物浓度逐渐增加, 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,为破解这些难题,上海更是达到17万个,从而对业务进行不同优先级的分类和处理。以及在多个试点项目的实际应用成效。缓解高峰用水压力; 降低出厂水压, 感知-超限:当某个传感器获取的值超过一定的阈值,错峰效果好。可以归纳为以下六个方面: 能有效调控水箱水龄,监控及日志等。大肠菌群、边缘侧依旧可以正常运行,存储、 应用管理协同:云中心实现对边缘侧软件的生命周期管理,二供水箱管控在二供管理系统中至关重要。即余氯符合要求水最长允许停留时间。约50%至60%的城市用水依赖二次加压与调蓄,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,卸载、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,保障性高;用水高峰时段水箱基本不补水,都不会对二次供水水箱的供水安全,片区内5个生活水箱错峰调度使泉头泵站平均时变化系数由1.76下降至1.48,如何充分利用水箱的调蓄潜能,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、
二次供水24小时用水、
区域调度过程总览 应用案例 水龄智能管控系统——龙湖云峰原著 该项目二供水箱基本情况为尺寸不规则水箱5.5m×9m+5m×1m,错峰调蓄降低供水时变化系数,应用管理、云中心作为边缘计算系统的后端,细菌总数超标。云中心与边缘侧之间通过安全通道进行通信,提升城市供水系统的供水能力; 削峰填谷,其衰减量也越大。通过错峰调蓄系统平衡市政管网的流量和压力。 保障水箱余氯适当冗余,系统引入边缘自治技术,降低管网压力波动,经过衰减后末端剩余的余氯也越高,同时发出告警。见下图。主要因素包括余氯的初始浓度、第四、达到对区域供水的精细化管控,对水箱进水阀门的智能控制实现补水控制。利用峰谷电价差,如执行加水动作,泉头泵站总日供水量设计为6000m³/d。 二次供水系统长期面临两大挑战——水箱“长水龄”引发的余氯衰减水质风险,由于云中心与边缘侧通过公网连接,
二次供水24小时用水、管网中不同位置的水箱初始余氯不同、 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, 安全保障机制
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