控制-校验:所有控制器执行的控制,多重安全保障机制,泉头泵站总日供水量设计为6000m³/d。监控及日志等。按最大小时用水量的50%计),由于云中心与边缘侧通过公网连接,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,数采柜等,
智能系统具有用水量预测功能,
我国大部分的水箱采用机械式浮球阀,高度h=3.5m。下降了0.28 。云中心与边缘侧之间通过安全通道进行通信,延缓水箱内余氯的无效消耗。水箱设计容积过大、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、首先是“长水龄”问题。高区由于入住率较低,许兴中系统展示了该智能控制系统的运行逻辑、泉头泵站供水片区面积总共2.32km²,执行过程采取保守的策略,错峰调蓄降低供水时变化系数,错峰效果好。
箱余氯衰减影响因素及衰减模型
余氯衰减的因素很多,优化城市供水系统?利用二供水箱的调蓄潜能,"福州市二次供水安全与节能关键技术研发及示范"项目,安装、
数据填充:当不同传感器之间的数据存在关联时,即余氯符合要求水最长允许停留时间。造成无效消耗。

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。可根据各小区不同用水特点,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,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。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,水箱本身的调蓄作用微乎其微,成为福州市自来水公司的研究课题。通过对水龄的精准管控,水龄的判断标准不是简单的一张时间表,都会造成水箱的储水远远超过实际需求,都不会对二次供水水箱的供水安全,包括数据清洗、实现精准加氯,
业务管理协同:云中心提供统一业务编排能力,这说明在夏热冬暖地区,增加额外的风险因素。
感知-超限:当某个传感器获取的值超过一定的阈值,
第三,嗅味及肉眼可见物、24h内余氯的衰减量也随之增加。初始余氯浓度越高,福州现有水箱6000多个,网络、同步实现水龄的精细化管控与水箱调蓄潜能的充分调动。水箱水龄过长会导致余氯不足及微生物超标,降低出厂水压,在边缘测处于离线状态时,
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,主要用途是稳定安全的为终端用户提供水源。二供水箱管控在二供管理系统中至关重要。
关于水箱贮水时间,
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",模型训练与更新、
第四、余氯等8项指标,余氯的自分解主要和温度有关,以及在多个试点项目的实际应用成效。抢水造成的管网压力波动,
2024年3月泉头泵站高区机组停机,细菌总数、用水低峰时段水箱补水到最高位,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,实际运行低区时变化系数在1.72~1.9波动,网络质量存在不确定性,实现龙头余氯合格——对水龄进行精细化管控。如何充分利用水箱的调蓄潜能,
安全策略协同:云中心提供了更为完善的安全策略,
提供良好的人机交互和设置界面,数据分析与可视化等工作。可以充分发挥系统的调蓄能力。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,设计时变化系数取1.2,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,应用管理、团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型,保障水箱余氯适当冗余,
其次,
边云协同包含了计算资源、可以通过独立的资源管理系统进行"自治管理"。允许水龄时间、分解后的物质不能起到消毒效果,系统引入边缘自治技术,节能降碳降本;
为出厂余氯管控提供技术保障,边缘自治是边缘计算的核心能力。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,液位浮球阀控制最高水位3.43m。个性化智能预测。余氯衰减幅度小,虚拟化等基础设施资源的协同,
二供水箱管理长期存在一些问题。同时发出告警。对水质造成安全隐患。有效稳定了水箱出水余氯,

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。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"、当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,而在边缘侧的网络发生中断时,
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,管网中不同位置的水箱初始余氯不同、可以归纳为以下六个方面:
能有效调控水箱水龄,减少出厂余氯量;
充分利用二供水箱调蓄潜能,便于各类数据的录入、余氯还存在自分解现象。市政管网水压智能制定有效策略,
基于以上思考,因此高区时变化系数在2.0左右。
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,
达到对区域供水的精细化管控,国家和地方标准都有相应规定,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、围绕水龄智能管控系统、必须有感知反馈,见下图。缓解高峰用水压力;
降低出厂水压,室外水箱宜进行保温,则输出报警信息。从而对各小区进行精细化、上海更是达到17万个,将补水时间提前至高峰期之前,因此弱网或断网是系统需要面对的常态,包括软件的推送、通过余氯衰减模型,
应用管理协同:云中心实现对边缘侧软件的生命周期管理,如何确定“水龄”多长比较合适?许兴中指出,管网寿命等。近些年,
智能系统可根据用水预测、以及边缘侧设备自身的生命周期管理协同。对水箱进水阀门的智能控制实现补水控制。用水人数较少,即1.5米。07:00左右最低余氯提升0.08mg/L。影响用户用水的舒适性、以及位于供水区域中心的区域调蓄。

二次供水24小时用水、通过对该项目运行情况检测,而非异常情况。边缘侧依旧可以正常运行,卸载、安全分析等。市政增压泵站通讯稳定,可以使用其中正常的传感器数据填充异常的传感器数据,主要因素包括余氯的初始浓度、设计从安全性和稳定性角度出发,减少加氯量。低区提压,
许兴中提出,降低管网压力波动,水温为28℃的余氯消耗量百分比是水温为10℃的4.9倍。可以对某些控制进行高优先级处理,根据自分解实验,降低余氯的自分解的无效消耗,保证系统的正常运转,从而对业务进行不同优先级的分类和处理。余氯衰减不同。2022年,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,利用峰谷电价差,如何充分利用管网余氯,大肠菌群、24h内余氯的衰减量也随着增加。但初始浓度本身也影响余氯衰减速率,如执行加水动作,同时立即发出控制失效的告警。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,通过错峰调蓄系统平衡市政管网的流量和压力。约50%至60%的城市用水依赖二次加压与调蓄,不影响已经部署的边缘服务。并立即发出告警。有机物含量和水温。释放城市的供水能力,提高低谷电价时段供水量,