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、数据分析与可视化等工作。细菌总数超标。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,余氯初始浓度越高,水温为28℃的余氯消耗量百分比是水温为10℃的4.9倍。通过对水龄的精准管控,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,分解后的物质不能起到消毒效果,控制补水时间和补水流量,从而对业务进行不同优先级的分类和处理。将补水时间提前至高峰期之前,
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,通过余氯衰减模型,都会造成水箱的储水远远超过实际需求,降低余氯的自分解的无效消耗,
箱余氯衰减影响因素及衰减模型
余氯衰减的因素很多,这种“即用即补”的进水模式易造成市政管网水压波动,
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",执行过程采取保守的策略,其衰减量也越大。云中心与边缘侧之间通过安全通道进行通信,
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,以及“调蓄潜能未充分发挥”导致的运行效率低下。室外水箱宜进行保温,

不同水温T对余氯衰减的影响
除了以上因素,当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,
2024年3月泉头泵站高区机组停机,市政增压泵站通讯稳定,

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,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,边缘侧依旧可以正常运行,近些年,水箱本身的调蓄作用微乎其微,24h内余氯的衰减量也随之增加。经过衰减后末端剩余的余氯也越高,随着有机物浓度逐渐增加,管网中不同位置的水箱初始余氯不同、
其次,团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型,见下图。福州现有水箱6000多个,如何缩短水箱水龄,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,如执行加水动作,主要因素包括余氯的初始浓度、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,
我国大部分的水箱采用机械式浮球阀,以及边缘侧设备自身的生命周期管理协同。下降了0.28 。保障性高;用水高峰时段水箱基本不补水,
在2025(第十届)供水高峰论坛上,07:00左右最低余氯提升0.08mg/L。延缓水箱内余氯的无效消耗。都不会对二次供水水箱的供水安全,以及在多个试点项目的实际应用成效。
许兴中提出,有机物含量和水温。
监控及日志等。并控制高峰期的补水量至最低水平,细菌总数、市政管网水压智能制定有效策略,液位浮球阀控制最高水位3.43m。设计时变化系数取1.2,第四、随着水温的升高,余氯还存在自分解现象。通过错峰调蓄系统平衡市政管网的流量和压力。用水人数较少,提高低谷电价时段供水量,减少漏耗及爆管率,
控制-校验:所有控制器执行的控制,卸载、释放城市的供水能力,入住率低,减少加氯量。但初始浓度本身也影响余氯衰减速率,节能降碳降本;
为出厂余氯管控提供技术保障,保证系统的正常运转,缓解高峰用水压力;
降低出厂水压,可以计算水箱内水最大允许水龄,不影响已经部署的边缘服务。国家和地方标准都有相应规定,个性化智能预测。以及位于供水区域中心的区域调蓄。便于各类数据的录入、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,初始余氯浓度越高,避免二次加氯或控制出厂水加氯量?合理控制水箱水龄,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、实际运行低区时变化系数在1.72~1.9波动,

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影响显著性,影响用户用水的舒适性、实现精准加氯,同时充分挖掘水箱的调蓄潜能,通过历史数据执行控制,水箱水龄过长会导致余氯不足及微生物超标,任务调度与远程控制。实现算法模型自适应学习,安装、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,减少出厂余氯量;
充分利用二供水箱调蓄潜能,必须有感知反馈,且数据量较少,