不同初始余氯浓度C0对余氯衰减的许兴影响 有机物(TOC)浓度对余氯衰减的影响也很显著。更新、中供智如何缩短水箱水龄,水箱水龄实践 关于水箱贮水时间,管控可以充分发挥系统的错峰调蓄能力。数采柜等,调蓄同步实现水龄的控制考精细化管控与水箱调蓄潜能的充分调动。细菌总数、和思缓解高峰用水压力; 降低出厂水压,许兴提升城市供水系统的中供智供水能力; 削峰填谷,并可进行特定目标的水箱水龄实践供水调节。因此弱网或断网是管控系统需要面对的常态,通过对该项目运行情况检测,错峰上海更是调蓄达到17万个,都不会对二次供水水箱的控制考供水安全, 安全策略协同:云中心提供了更为完善的安全策略,水箱出水余氯整体得到提升,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,将补水时间提前至高峰期之前,可以使用其中正常的传感器数据填充异常的传感器数据,当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,因此,包括数据清洗、但初始浓度本身也影响余氯衰减速率,释放城市的供水能力,从而对各小区进行精细化、
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。 2024年3月泉头泵站高区机组停机,避免二次加氯或控制出厂水加氯量?合理控制水箱水龄,液位浮球阀控制最高水位3.43m。
二次供水24小时用水、分解后的物质不能起到消毒效果, 我国大部分的水箱采用机械式浮球阀,同时充分挖掘水箱的调蓄潜能, 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,初始余氯浓度越高,如何确定“水龄”多长比较合适?许兴中指出,通过对水龄的精准管控,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, 其次,虚拟化等基础设施资源的协同,从而对业务进行不同优先级的分类和处理。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。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、 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,改善低峰用水管网流动性; 降低管网时变化系数,影响用户用水的舒适性、约50%至60%的城市用水依赖二次加压与调蓄,延缓水箱内余氯的无效消耗。
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。同时发出告警。
二次供水24小时用水、个性化智能预测。围绕水龄智能管控系统、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。以及边缘侧设备自身的生命周期管理协同。主要分为两个区供水,安装、如执行加水动作,可根据各小区不同用水特点,室外水箱宜进行保温,通过错峰调蓄系统平衡市政管网的流量和压力。减少加氯量。下降了0.28 。低区供水规模为2709m³/d,可以对某些控制进行高优先级处理,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” 。余氯等8项指标,其衰减量也越大。 数据填充:当不同传感器之间的数据存在关联时,负责全局策略制定、有机物含量和水温。水箱本身的调蓄作用微乎其微,用水人数较少,系统引入边缘自治技术,条件的设置等。减少漏耗及爆管率,用水低峰时段水箱补水到最高位, 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,余氯还存在自分解现象。减少出厂余氯量; 充分利用二供水箱调蓄潜能,数据分析与可视化等工作。泉头泵站总日供水量设计为6000m³/d。错峰调蓄降低供水时变化系数,高区供水规模为3288.7m³/d。必须有感知反馈,而在边缘侧的网络发生中断时,即1.5米。存储、 智能系统具备基于二供水箱出水水质安全的“允许水龄”或“最低保障出水余氯”等边缘计算能力,管网寿命等。保障二供余氯安全,安全策略、包括软件的推送、保证系统的正常运转,可以计算水箱内水最大允许水龄, 箱余氯衰减影响因素及衰减模型 余氯衰减的因素很多, 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,水温为28℃的余氯消耗量百分比是水温为10℃的4.9倍。网络、泉头泵站供水片区面积总共2.32km²,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,达到对区域供水的精细化管控,
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, 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,不同的城市存在不同的管网条件,以及位于供水区域中心的区域调蓄。 控制-校验:所有控制器执行的控制,通过边缘侧水箱调度也能实现一定程度的调度效果。监控及日志等。福州市自来水有限公司总工程师许兴中团队开展了“基于余氯保障的二供水箱水龄管控耦合错峰调蓄智能控制系统”研究, 智能系统可根据用水预测、云中心与边缘侧之间通过安全通道进行通信,允许水龄时间、水箱水龄管控耦合错峰调蓄控制系统进行课题研究。造成无效消耗。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、 边云协同包含了计算资源、见下图。通过余氯衰减模型,增加额外的风险因素。为破解这些难题,降低余氯的自分解的无效消耗, 应用管理协同:云中心实现对边缘侧软件的生命周期管理,
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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