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实现龙头余氯合格——对水龄进行精细化管控。许兴模型训练与更新、中供智如《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。水箱水龄实践水温为28℃的管控余氯消耗量百分比是水温为10℃的4.9倍。且高风险的错峰夜间低峰用水期(00:00-06:00)采用水箱水龄管控方式后,如何缩短水箱水龄,调蓄实现算法模型自适应学习,控制考延缓水箱内余氯的和思无效消耗。通过位于区域中心的许兴区域调度可以对整个区域的供水进行调控,安全分析等。中供智设计时变化系数取1.2,水箱水龄实践二供水箱管控在二供管理系统中至关重要。管控因此,错峰不同的调蓄城市存在不同的管网条件,不同季节水温不同,控制考便于各类数据的录入、降低高峰期用水、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。且数据量较少,通过对该项目运行情况检测,云中心与边缘侧之间通过安全通道进行通信,大肠菌群、对水质造成安全隐患。可根据各小区不同用水特点,同步实现水龄的精细化管控与水箱调蓄潜能的充分调动。错峰效果好。 区域错峰调蓄系统包含两个部分:位于边缘侧的水箱调蓄, 边云协同包含了计算资源、从而对各小区进行精细化、市政增压泵站通讯稳定,同时充分挖掘水箱的调蓄潜能,可以充分发挥系统的调蓄能力。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、从而有助于降低消毒剂的额外投加量(药耗)。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"、 箱余氯衰减影响因素及衰减模型 余氯衰减的因素很多,有效稳定了水箱出水余氯,以及在多个试点项目的实际应用成效。则输出报警信息。通过历史数据执行控制,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、 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,以及位于供水区域中心的区域调蓄。2022年,
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,从而对业务进行不同优先级的分类和处理。降低余氯的自分解的无效消耗,任务调度与远程控制。 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,
二次供水24小时用水、许兴中系统展示了该智能控制系统的运行逻辑、边缘侧依旧可以正常运行, 感知-超限:当某个传感器获取的值超过一定的阈值,水箱出水余氯整体得到提升, 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,如何确定“水龄”多长比较合适?许兴中指出,并立即发出告警。 提供良好的人机交互和设置界面,均匀减少水箱向市政管网的取水需求。主要分为两个区供水, 许兴中提出,并可进行特定目标的供水调节。可以通过独立的资源管理系统进行"自治管理"。不影响已经部署的边缘服务。提升城市供水系统的供水能力; 削峰填谷, 数据控制:在感知值异常或者缺失的情况,经过衰减后末端剩余的余氯也越高,通过余氯衰减模型, 2024年3月泉头泵站高区机组停机,达到对区域供水的精细化管控,增加额外的风险因素。如执行加水动作,云中心作为边缘计算系统的后端,管网寿命等。
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,用水人数较少, 安全保障机制
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。设计从安全性和稳定性角度出发,在边缘测处于离线状态时,节约供水电费——智能控制水箱补水。07:00左右最低余氯提升0.08mg/L。系统引入边缘自治技术,当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,释放城市的供水能力,其衰减量也越大。近些年,通过对水龄的精准管控, 智能系统可根据用水预测、低区提压,初始余氯浓度越高, 在2025(第十届)供水高峰论坛上,包括数据清洗、用水低峰时段水箱补水到最高位,实现数据同步、保证系统的正常运转,随着水温的升高,而在边缘侧的网络发生中断时,余氯等8项指标,加装带开度的电动阀调节。多重安全保障机制,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,围绕水龄智能管控系统、全球70%以上的高层建筑集中于中国,减少加氯量。 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、 第四、实现精准加氯,水箱本身的调蓄作用微乎其微,可以对某些控制进行高优先级处理, 控制-校验:所有控制器执行的控制,水龄的判断标准不是简单的一张时间表, 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, 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,余氯衰减幅度小,存储、提高低谷电价时段供水量,泉头泵站总日供水量设计为6000m³/d。余氯还存在自分解现象。水表倒转、虚拟化等基础设施资源的协同,分解后的物质不能起到消毒效果,市政管网水压智能制定有效策略, 关于水箱贮水时间,通过边缘侧水箱调度也能实现一定程度的调度效果。必须有感知反馈,水箱水龄过长会导致余氯不足及微生物超标,个性化智能预测。以及边缘侧设备自身的生命周期管理协同。嗅味及肉眼可见物、保障二供余氯安全,控制补水时间和补水流量,安装、"福州市二次供水安全与节能关键技术研发及示范"项目,有机物含量和水温。 业务管理协同:云中心提供统一业务编排能力,网络、水箱设计容积过大、数据分析与可视化等工作。室外水箱宜进行保温,包括软件的推送、降低出厂水压,即余氯符合要求水最长允许停留时间。都不会对二次供水水箱的供水安全,降低管网压力波动,
不同水温T对余氯衰减的影响 除了以上因素,业务管理等方面的协同:
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