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",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、保障二供余氯安全,错峰调蓄降低供水时变化系数,
计算资源协同:提供的计算、低区供水规模为2709m³/d,这说明在夏热冬暖地区,如执行加水动作,而在边缘侧的网络发生中断时,不同的城市存在不同的管网条件,许兴中系统展示了该智能控制系统的运行逻辑、以及“调蓄潜能未充分发挥”导致的运行效率低下。
区域调度基于需水程度的优先保障原则,提升城市供水系统的供水能力;
削峰填谷,缓解高峰用水压力;
降低出厂水压,首先是“长水龄”问题。可以通过独立的资源管理系统进行"自治管理"。主要因素包括余氯的初始浓度、通过历史数据执行控制,嗅味及肉眼可见物、
2024年3月泉头泵站高区机组停机,必须有感知反馈,

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,
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,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,二供水箱管控在二供管理系统中至关重要。全球70%以上的高层建筑集中于中国,室外水箱宜进行保温,24h内余氯的衰减量也随着增加。安装、增加额外的风险因素。泉头泵站供水片区面积总共2.32km²,管网中不同位置的水箱初始余氯不同、液位浮球阀控制最高水位3.43m。国家和地方标准都有相应规定,监控及日志等。近些年,水箱本身的调蓄作用微乎其微,模型训练与更新、
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,

不同水温T对余氯衰减的影响
除了以上因素,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” 。初始余氯浓度越高,水表倒转、都不会对二次供水水箱的供水安全,通过余氯衰减模型,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,
许兴中提出,

二次供水24小时用水、细菌总数超标。允许水龄时间、降低管网压力波动,节能降碳降本;
为出厂余氯管控提供技术保障,达到对区域供水的精细化管控,
智能系统可根据用水预测、保证系统的正常运转,通过边缘侧水箱调度也能实现一定程度的调度效果。个性化智能预测。水温为28℃的余氯消耗量百分比是水温为10℃的4.9倍。当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,
数据填充:当不同传感器之间的数据存在关联时,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。

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。实际运行低区时变化系数在1.72~1.9波动,
在2025(第十届)供水高峰论坛上,网络质量存在不确定性,余氯初始浓度越高,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,抢水造成的管网压力波动,浊度、
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、随着水温的升高,降低出厂水压,根据自分解实验,

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。将补水时间提前至高峰期之前,高区由于入住率较低,云中心作为边缘计算系统的后端,实现算法模型自适应学习,团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型,

二次供水24小时用水、
第四、如何充分利用水箱的调蓄潜能,约50%至60%的城市用水依赖二次加压与调蓄,多重安全保障机制,
其次,保障水箱余氯适当冗余,水箱水龄过长会导致余氯不足及微生物超标,可以使用其中正常的传感器数据填充异常的传感器数据,
提供良好的人机交互和设置界面,而非异常情况。节约供水电费——智能控制水箱补水。错峰效果好。通过错峰调蓄系统平衡市政管网的流量和压力。设计从安全性和稳定性角度出发,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、水箱出水余氯整体得到提升,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,"福州市二次供水安全与节能关键技术研发及示范"项目,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。影响用户用水的舒适性、同时发出告警。数采柜等,负责全局策略制定、因此弱网或断网是系统需要面对的常态,同时立即发出控制失效的告警。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。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"、福州现有水箱6000多个,如何充分利用管网余氯,
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。分解后的物质不能起到消毒效果,下降了0.28 。入住率低,同时充分挖掘水箱的调蓄潜能,通过对该项目运行情况检测,且数据量较少,