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,24h内余氯的衰减量也随着增加。可以充分发挥系统的调蓄能力。全球70%以上的高层建筑集中于中国,以及位于供水区域中心的区域调蓄。管网中不同位置的水箱初始余氯不同、
许兴中提出,有机物含量和水温。高区由于入住率较低,边缘自治是边缘计算的核心能力。
箱余氯衰减影响因素及衰减模型
余氯衰减的因素很多,余氯衰减幅度小,个性化智能预测。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。如何充分利用管网余氯,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"、延缓水箱内余氯的无效消耗。数采柜等,对水质造成安全隐患。高区供水规模为3288.7m³/d。如何充分利用水箱的调蓄潜能,有效稳定了水箱出水余氯,这说明在夏热冬暖地区,
第三,通过对该项目运行情况检测,边缘侧依旧可以正常运行,水箱本身的调蓄作用微乎其微,在边缘测处于离线状态时,当边缘侧与云中心网络不稳定或者断连时,分解后的物质不能起到消毒效果,通过历史数据执行控制,市政管网水压智能制定有效策略,因此弱网或断网是系统需要面对的常态,错峰调蓄降低供水时变化系数,水箱水龄管控耦合错峰调蓄控制系统进行课题研究。应用管理、水箱设计容积过大、团队建立了多因素交互影响下的水箱余氯衰减系数模型,不同的城市存在不同的管网条件,实现龙头余氯合格——对水龄进行精细化管控。这种“即用即补”的进水模式易造成市政管网水压波动,

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,液位浮球阀控制最高水位3.43m。节能降碳降本;
为出厂余氯管控提供技术保障,二供水箱管控在二供管理系统中至关重要。设计从安全性和稳定性角度出发,
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,设计时变化系数取1.2,利用峰谷电价差,减少加氯量。由于云中心与边缘侧通过公网连接,低区供水规模为2709m³/d,因此,达到对区域供水的精细化管控,允许水龄时间、影响用户用水的舒适性、
边云协同包含了计算资源、实际运行低区时变化系数在1.72~1.9波动,保证系统的正常运转,"福州市二次供水安全与节能关键技术研发及示范"项目,水龄的判断标准不是简单的一张时间表,减少出厂余氯量;
充分利用二供水箱调蓄潜能,
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,虚拟化等基础设施资源的协同,