二次供水智慧运维管理系统的建设及应用

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随着信息技术水平的不断提高,物联网、GIS、BIM等信息技术手段逐渐在二次供水建设、运维管理中得到应用,有效保障了安全供水.介绍了二次供水智慧运维管理系统的建设内容和主要组成模块,包括运行管理、智能分析、综合安防、资产管理、报警管理、空间管理、协助支持、绩效考核、系统管理等.系统在数据安全、水质安全、站区管理和对外服务等方面表现出强大的功能优势,是推动二次供水事业不断进步的重要手段.
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通过物理建模和数值模拟进行流型识别,设计者可以获得水力结构的最佳形状.对水工建筑物进行优化有利于提高水工建筑物的工作性能.本文采用数值模拟和物理模拟相结合的方法,模拟了导墙的几何形状对新疆某水利枢纽大坝溢洪道流态和流量曲线的影响:利用Flow 3D软件作为计算流体力学(CFD)的工具,对导流壁的流态进行了数值模拟,分别对导向墙的3个方案进行了评估.结果表明:模型(3)对横波的消除效果最好,能使水流顺利通过引航道和溢洪道.
新疆第二次全国污染源普查工作于2017年7月启动,历经3年多艰苦奋战,已圆满完成全部既定工作任务,达到了预期目标,取得了阶段性的成果.在第二次全国污染源普查过程中,全疆充分借用社会化机构力量,14个地(州市)中有12个地州市的62个县(市区)聘请了70家社会化机构开展普查工作,总结和探索社会化机构参与新疆污染源普查的工作经验与教训,为今后的环保专项调查、污染源普查工作提供有益、可借鉴的宝贵经验和建议.
微(纳米)塑料作为一种新型污染物,其赋存状态、污染水平和对地表水生态系统的危害已引起广泛关注.目前,地表水环境中微塑料的检测分析尚未形成标准化方法,不同的检测手段对微塑料污染水平的分析结果存在差异.为更好地探明不同地表水环境中微(纳米)塑料的丰度特征、赋存状态及其迁移转化规律,针对微(纳米)塑料的主要来源,系统归纳、总结了不同水环境中的采样、分离、检测方法,特别是富有机物地表水样品的提取和分析方法,研究了不同地域地表水环境中微塑料污染水平及特点,并对微(纳米)塑料的研究趋势进行了展望,以期为微(纳米)塑料
将高铁酸钠作为预氧化剂处理含藻水,探究了藻类处理效能、水质变化和消毒副产物的生成潜能.结果表明:高铁酸钠对藻类后续混凝沉淀有强化作用,投加浓度大于5 mg/L时,经过混凝后叶绿素a及嗅味物质β-环柠檬醛的去除率分别可达99%和98%以上.高铁酸钠浓度过高会造成藻类细胞的损伤,预氧化后水中有机物浓度上升,经混凝后能被有效去除.随着浓度的升高,高铁酸钠预氧化处理含藻水会导致三氯甲烷、一氯乙酸和二氯乙酸等消毒副产物生成潜能的增大,在实际应用中应严格控制投加量.
针对目前取水流量计缺乏在线检定相关技术依据的情况,设计了液体流量计实验室检定结果与在线校准结果的比对方案,并对结果进行了分析比对,以验证在线校准结果的可靠性,为在线检定技术提供技术依据.对比分析检定结果表明:各类流量计在线校准结果总体的可靠率达97%,从统计学的概率分析上可以认定为对取水流量计在线校准的结果是可靠的.
针对含酚原水,研究了预氯化及消毒过程中4种典型卤代酚类嗅味物质的生成和转化特性.结果表明,含酚原水在预氯化过程中会生成2-溴酚、2,6-二氯酚、2,4-二溴酚、2,6-二溴酚等典型卤代酚类嗅味物质,其生成量随反应时间呈现先升高后降低趋势.4种卤代酚类嗅味物质是氯化过程的中间产物,预氯化能将其进一步转化为其他副产物.模拟水厂工艺处理含酚原水过程中,4种卤代酚类嗅味物质的浓度峰值均出现在预氯化阶段,且生成量受苯酚浓度和次氯酸钠投量影响较大;采用不同的预氯化-消毒组合方式对4种卤代酚类嗅味物质的最终剩余浓度影响
研究了滨海新区各水厂由引江原水切换为引滦原水后的水质变化情况.针对引滦水处理存在的问题,开展了一系列小试,并根据实验结果指导水厂实际生产运行.通过调整运行工艺、优化运行参数,保障了水源切换期间供水水质稳定.
基于水厂供水消毒的安全性和可靠性考虑,为寻找符合城市发展和实际需求的消毒方式,采用次氯酸钠消毒系统替代原液氯消毒系统.介绍了某设计规模为15×104 m3/d水厂的次氯酸钠自控系统的设计和结构,主要包括进药系统、储存系统、投加系统和自控系统,运行按照进料、储存、投加依次工作,同时由自控系统对整个过程按指令进行控制.针对消毒改造进行研究分析,在满足水厂消毒要求的同时提高了消毒系统稳定性,可为同类改造提供参考.
脉冲澄清池产泥量受原水水质、水量和加药量影响,通过进行不同加药量条件下产泥量的烧杯实验,计算出澄清池日常运行产泥量,进而确定脉冲澄清池小时排泥时间和泥斗的排泥参数,为自控系统中参数设置提供了参考依据,实现了排泥自动化及系统节能减排的目的.
针对目前城市供水管道中存在的不同程度的“二次污染”现象,管道清洗是实施管网水质管理的最重要手段之一.冰浆清管技术采用冰浆作为介质来清洗管道,其核心原理是冰浆的剪切力可以达到水的2~4个数量级.实际清洗案例表明,该技术对供水管道有良好的清洗效果,能显著提升管道内的清洁程度,有效解决管网二次污染,提升了管网水质.