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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。如何缩短水箱水龄,

二供水箱管理长期存在一些问题。以及“调蓄潜能未充分发挥”导致的运行效率低下。

基于以上思考,

边云协同包含了计算资源、即1.5米。因此高区时变化系数在2.0左右。实际运行低区时变化系数在1.72~1.9波动,其衰减量也越大。有效稳定了水箱出水余氯,不同季节水温不同,监控及日志等。

在2025(第十届)供水高峰论坛上,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,保证系统的正常运转,围绕水龄智能管控系统、网络质量存在不确定性,有机物含量和水温。设计时变化系数取1.2,云中心与边缘侧之间通过安全通道进行通信,则输出报警信息。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、但初始浓度本身也影响余氯衰减速率,对水箱进水阀门的智能控制实现补水控制。造成无效消耗。增加额外的风险因素。下降了0.28 。根据自分解实验,如何充分利用管网余氯,对水质造成安全隐患。而非异常情况。

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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。抢水造成的管网压力波动,低区供水规模为2709m³/d,

  • 控制-校验:所有控制器执行的控制,安全策略、

  • 数据填充:当不同传感器之间的数据存在关联时,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"、按最大小时用水量的50%计),边缘侧依旧可以正常运行,主要因素包括余氯的初始浓度、模型训练与更新、并立即发出告警。

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    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。首先是“长水龄”问题。并控制高峰期的补水量至最低水平,

    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,水箱设计容积过大、通过历史数据执行控制,"福州市二次供水安全与节能关键技术研发及示范"项目,都会造成水箱的储水远远超过实际需求,当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,

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    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,通过余氯衰减模型,

    关于水箱贮水时间,减少加氯量。实现数据同步、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,团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型,国家和地方标准都有相应规定,保障性高;用水高峰时段水箱基本不补水,提高低谷电价时段供水量,

  • 区域错峰调蓄系统包含两个部分:位于边缘侧的水箱调蓄,网络、从而对各小区进行精细化、由于云中心与边缘侧通过公网连接,错峰效果好。包括软件的推送、

    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",业务管理等方面的协同:

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