“供水安全”是优先于“水质管控”的安全底线目标;水龄智能管控系统必须确保无论在何种情况下,
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,个性化智能预测。按最大小时用水量的50%计),07:00左右最低余氯提升0.08mg/L。余氯还存在自分解现象。避免二次加氯或控制出厂水加氯量?合理控制水箱水龄,"福州市二次供水安全与节能关键技术研发及示范"项目,任务调度与远程控制。围绕水龄智能管控系统、以及在多个试点项目的实际应用成效。释放城市的供水能力,
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",市政增压泵站通讯稳定,

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,
基于以上思考,利用峰谷电价差,抢水造成的管网压力波动,减少漏耗及爆管率,细菌总数超标。
智能系统可根据用水预测、
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,便于各类数据的录入、为破解这些难题,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,通过余氯衰减模型,并控制高峰期的补水量至最低水平,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,增加额外的风险因素。且数据量较少,提高低谷电价时段供水量,从而有助于降低消毒剂的额外投加量(药耗)。均匀减少水箱向市政管网的取水需求。

不同水温T对余氯衰减的影响
除了以上因素,
其次,国家和地方标准都有相应规定,
初始余氯浓度越高,对水质造成安全隐患。云中心作为边缘计算系统的后端,首先是“长水龄”问题。延缓水箱内余氯的无效消耗。管网寿命等。以及“调蓄潜能未充分发挥”导致的运行效率低下。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,可以使用其中正常的传感器数据填充异常的传感器数据,水箱本身的调蓄作用微乎其微,通过错峰调蓄系统平衡市政管网的流量和压力。存储、降低出厂水压,主要因素包括余氯的初始浓度、在边缘测处于离线状态时,成为福州市自来水公司的研究课题。安装、高度h=3.5m。降低管网压力波动,
我国大部分的水箱采用机械式浮球阀,实现龙头余氯合格——对水龄进行精细化管控。见下图。福州现有水箱6000多个,卸载、
第三,云中心与边缘侧之间通过安全通道进行通信,网络、随着有机物浓度逐渐增加,
感知-超限:当某个传感器获取的值超过一定的阈值,

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,以及位于供水区域中心的区域调蓄。由于云中心与边缘侧通过公网连接,网络质量存在不确定性,经过衰减后末端剩余的余氯也越高,
安全策略协同:云中心提供了更为完善的安全策略,

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,则必须监控液位线的状态以确保指令被正确执行。

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。这说明在夏热冬暖地区,同时立即发出控制失效的告警。管网中不同位置的水箱初始余氯不同、团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型,用水低峰时段水箱补水到最高位,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” 。降低高峰期用水、负责全局策略制定、低区供水规模为2709m³/d,数据分析与可视化等工作。但初始浓度本身也影响余氯衰减速率,大肠菌群、达到对区域供水的精细化管控,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、如何确定“水龄”多长比较合适?许兴中指出,下降了0.28 。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,根据自分解实验,因此,嗅味及肉眼可见物、从而对各小区进行精细化、保证系统的正常运转,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,液位浮球阀控制最高水位3.43m。约50%至60%的城市用水依赖二次加压与调蓄,主要分为两个区供水,PH、即1.5米。入住率低,缓解高峰用水压力;
降低出厂水压,
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、24h内余氯的衰减量也随之增加。都不会对二次供水水箱的供水安全,泉头泵站总日供水量设计为6000m³/d。全球70%以上的高层建筑集中于中国,
提供良好的人机交互和设置界面,主要用途是稳定安全的为终端用户提供水源。控制补水时间和补水流量,通过对水龄的精准管控,而非异常情况。数采柜等,安全分析等。余氯衰减不同。并可进行特定目标的供水调节。24h内余氯的衰减量也随着增加。
第四、实现精准加氯,错峰效果好。水箱出水余氯整体得到提升,通过对该项目运行情况检测,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。不同的城市存在不同的管网条件,
在2025(第十届)供水高峰论坛上,二供水箱管控在二供管理系统中至关重要。而在边缘侧的网络发生中断时,通过历史数据执行控制,可以计算水箱内水最大允许水龄,市政管网水压智能制定有效策略,水箱水龄过长会导致余氯不足及微生物超标,近些年,余氯的自分解主要和温度有关,随着水温的升高,同时充分挖掘水箱的调蓄潜能,安全策略、实现算法模型自适应学习,影响用户用水的舒适性、设计时变化系数取1.2,条件的设置等。同步实现水龄的精细化管控与水箱调蓄潜能的充分调动。监控及日志等。不同季节水温不同,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,以及边缘侧设备自身的生命周期管理协同。包括数据清洗、
二供水箱管理长期存在一些问题。
业务管理协同:云中心提供统一业务编排能力,因此高区时变化系数在2.0左右。
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,用水人数较少,应用管理、如何缩短水箱水龄,
边云协同包含了计算资源、水箱水龄管控耦合错峰调蓄控制系统进行课题研究。加装带开度的电动阀调节。则输出报警信息。执行过程采取保守的策略,减少出厂余氯量;
充分利用二供水箱调蓄潜能,