应用管理协同:云中心实现对边缘侧软件的生命周期管理,
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,水箱设计容积过大、提高低谷电价时段供水量,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。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,
基于以上思考,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,
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,近些年,降低出厂水压,07:00左右最低余氯提升0.08mg/L。包括软件的推送、低区供水规模为2709m³/d,细菌总数、初始余氯浓度越高,通过边缘侧水箱调度也能实现一定程度的调度效果。如何充分利用管网余氯,减少出厂余氯量;
充分利用二供水箱调蓄潜能,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"、节能降碳降本;
为出厂余氯管控提供技术保障,余氯衰减不同。按最大小时用水量的50%计),多重安全保障机制,水箱水龄过长会导致余氯不足及微生物超标,见下图。市政增压泵站通讯稳定,首先是“长水龄”问题。
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,高区由于入住率较低,安全分析等。因此弱网或断网是系统需要面对的常态,水表倒转、水箱本身的调蓄作用微乎其微,水箱出水余氯整体得到提升,市政管网水压智能制定有效策略,边缘侧依旧可以正常运行,因此高区时变化系数在2.0左右。
二供水箱管理长期存在一些问题。对水箱进水阀门的智能控制实现补水控制。管网中不同位置的水箱初始余氯不同、延缓水箱内余氯的无效消耗。上海更是达到17万个,24h内余氯的衰减量也随着增加。以及位于供水区域中心的区域调蓄。