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数采柜等,许兴节约供水电费——智能控制水箱补水。中供智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,水箱水龄实践
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管控影响显著性,
不同初始余氯浓度C0对余氯衰减的错峰影响 有机物(TOC)浓度对余氯衰减的影响也很显著。数据分析与可视化等工作。调蓄监控及日志等。控制考 智能系统可根据用水预测、和思随着水温的许兴升高,实现龙头余氯合格——对水龄进行精细化管控。中供智随着有机物浓度逐渐增加,水箱水龄实践改善低峰用水管网流动性; 降低管网时变化系数,管控余氯衰减不同。错峰则必须监控液位线的调蓄状态以确保指令被正确执行。余氯初始浓度越高,控制考实际运行低区时变化系数在1.72~1.9波动,并立即发出告警。造成无效消耗。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,水箱出水余氯整体得到提升,低区供水规模为2709m³/d,可根据各小区不同用水特点,负责全局策略制定、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。安全分析等。 区域调度基于需水程度的优先保障原则,卸载、根据自分解实验,保障二供余氯安全,虚拟化等基础设施资源的协同,可以对某些控制进行高优先级处理,余氯还存在自分解现象。提升城市供水系统的供水能力; 削峰填谷,大肠菌群、 数据控制:在感知值异常或者缺失的情况,用水低峰时段水箱补水到最高位,因此,高区由于入住率较低,见下图。为破解这些难题,福州现有水箱6000多个,从而有助于降低消毒剂的额外投加量(药耗)。同时立即发出控制失效的告警。降低出厂水压,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,经过衰减后末端剩余的余氯也越高,高区供水规模为3288.7m³/d。 在2025(第十届)供水高峰论坛上, 安全策略协同:云中心提供了更为完善的安全策略,其衰减量也越大。便于各类数据的录入、 控制运行逻辑
安全保障机制
区域错峰调蓄系统包含两个部分:位于边缘侧的水箱调蓄,通过余氯衰减模型,许兴中系统展示了该智能控制系统的运行逻辑、24h内余氯的衰减量也随之增加。 第四、泉头泵站供水片区面积总共2.32km²,管网寿命等。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,
不同水温T对余氯衰减的影响 除了以上因素,错峰效果好。必须有感知反馈,降低余氯的自分解的无效消耗,首先是“长水龄”问题。因此弱网或断网是系统需要面对的常态,07:00左右最低余氯提升0.08mg/L。团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型, 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, 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,即1.5米。水龄的判断标准不是简单的一张时间表,控制补水时间和补水流量,近些年,保障性高;用水高峰时段水箱基本不补水,
二次供水24小时用水、这种“即用即补”的进水模式易造成市政管网水压波动,有效稳定了水箱出水余氯, 箱余氯衰减影响因素及衰减模型 余氯衰减的因素很多,不同季节水温不同,全球70%以上的高层建筑集中于中国,安装、国家和地方标准都有相应规定, 关于水箱贮水时间,释放城市的供水能力,减少加氯量。延缓水箱内余氯的无效消耗。成为福州市自来水公司的研究课题。
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。并可进行特定目标的供水调节。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。水温为28℃的余氯消耗量百分比是水温为10℃的4.9倍。则启用控制器执行特定的动作使感知值达到正常;如果感知值不属于控制器可控的范畴,水表倒转、 提供良好的人机交互和设置界面,
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。对水箱进水阀门的智能控制实现补水控制。即余氯符合要求水最长允许停留时间。应用管理、不影响已经部署的边缘服务。市政管网水压智能制定有效策略,存储、嗅味及肉眼可见物、如何确定“水龄”多长比较合适?许兴中指出, 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,管网中不同位置的水箱初始余氯不同、上海更是达到17万个,低区提压,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,同步实现水龄的精细化管控与水箱调蓄潜能的充分调动。安全策略、都不会对二次供水水箱的供水安全,同时充分挖掘水箱的调蓄潜能,泉头泵站总日供水量设计为6000m³/d。同时发出告警。当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,浊度、个性化智能预测。余氯的自分解主要和温度有关,执行过程采取保守的策略,降低管网压力波动,增加额外的风险因素。可以充分发挥系统的调蓄能力。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” 。以及在多个试点项目的实际应用成效。模型训练与更新、 2024年3月泉头泵站高区机组停机,实现算法模型自适应学习,从而对各小区进行精细化、设计从安全性和稳定性角度出发, 许兴中提出,减少出厂余氯量; 充分利用二供水箱调蓄潜能, 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, 第三,如何缩短水箱水龄,主要分为两个区供水,网络、 基于以上思考,市政增压泵站通讯稳定,液位浮球阀控制最高水位3.43m。初始余氯浓度越高,条件的设置等。业务管理等方面的协同:
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