济南水务集团生产调度系统建设

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针对建设思路、整体设计、建设内容以及实现的主要功能等方面,介绍了济南水务集团生产调度系统.系统具备基本的数据采集和监视控制功能,实现了对生产数据和运行数据的统一集中、全面展示,以及对生产、流量、压力和水质数据的综合分析.
其他文献
藻类暴发会导致水体的pH值升高到8.0以上,造成投加聚合氯化铝的水厂出厂水中余铝含量升高,甚至超标.试验发现余铝含量与混凝沉淀后水体的pH值密切相关,为了将出厂水中余铝含量控制在较低水平,建议把混凝沉淀后的pH值控制在7.5左右.硫酸溶液、二氧化碳、硫酸铝都能有效调节北江原水pH值,均可用于发生藻类污染时应对高pH原水的应急投加.
通过Fluxing提纯处理和J-Quenching快速凝固技术相结合的方法成功制备出临界尺寸为1.3 mm的Fe71 Mo9 P13 C7块体非晶态合金棒,并对其热力学性能、磁性能和磁热性能进行了研究.结果显示,Fe71 Mo9 P13 C7块体非晶态合金的饱和磁化强度为0.55 T;在5 T外加磁场下的最大等温磁熵变值为2.57 J/(kg·K),制冷能力为305.57 J kg.重要的是Fe71 Mo9 P13 C7块体非晶态合金的居里温度为355 K,接近室温,因此有望成为室温磁制冷工质的候选材料.
以聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMEM)为PEO基体,通过自由基聚合反应接枝2-丙烯酰氨基-2-甲基-1-丙烷磺酸(AMPS)单体,并用氢氧化锂溶液进行锂化反应,最后得PEGMEM-co-AMPS-Li单离子聚合物固态电解质.PEGMEM为锂离子提供迁移路径,接枝单体AMPS可有效抑制PEGMEM中氧乙烯(EO)链段的结晶,同时将锂离子引入到共聚物中形成单离子电解质.该电解质具有良好的锂离子迁移数和电化学窗口,且与正负电极接触表现出良好的界面相容性,展现了高性能单离子聚合物电解质在提升锂离子电池安全性及
针对工作中遇到的混合水样,分析了2020—2021年长江水、滦河水以及地表水的水质特征,参考了地下水、海水的水质特征,从而发现可通过分析电导率、氯化物、耗氧量、游离氯的特征值,实现对取样管网漏水情况的初步判断.
以某新建工业园区趸售水企业降低购销差率为研究对象,通过对购销差率突增变化进行专项数据分析,发现差率增涨与不同类型水表计量存在密切关系.针对工业园区水量波动较大,计量表具的选型和实际运行工况不匹配导致计量准确性无法保证的问题,将大用户旋翼式水表更换为WSD表,电磁流量计更换为机械表,将平均差率从13.49%降低到4%左右.同时采用不同口径管网长度及漏失水量核算单位平米管道截面积渗水量,可以为初步判定渗水量较大的网格区域,横向对比真实漏失情况提供参考.
浙江沿海某自来水厂一期工程制水规模6×104 m3/d,原水采用优质水库水,设计采用常规处理工艺预臭氧氧化、折板絮凝沉淀池、Ⅴ型滤池和综合加药间.投产5年来,水厂运行稳定,出水浊度<0.1 NTU,pH值为7.2~7.5,耗氧量<2.0 mg/L,铁、锰含量均<0.05 mg/L,总大肠杆菌和细菌总数均未检出,符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的规定.
以氧化石墨烯(GO)水分散液为原料采用简单的一步水热还原法制备了石墨烯水凝胶,通过定向冷冻和常规冷冻两种冷冻方法,冷冻干燥后制得了两种不同结构的石墨烯气凝胶,在不同温度下进行热退火处理,采用真空辅助浸渍回填法制备了不同结构热退火石墨烯气凝胶/环氧树脂复合材料.研究结果表明,在石墨烯含量仅为0.16%(质量分数)下,1600℃热处理各向异性石墨烯气凝胶/环氧树脂(TAGA/EP)复合材料径向上的EMI SE达到32 dB,可应用于工业或商业用电子产品.同时,三维石墨烯骨架的引入,复合材料的压缩强度和储能模量
为深入推进降碳减排,助力实现“碳达峰”“碳中和”目标,某水源厂将原有罗茨风机更换为磁悬浮风机.通过比较两种风机的能耗、噪声及维护成本等,发现实际运行中同等风量下1台磁悬浮风机比2台罗茨风机能耗降低约20.48%,噪声减弱,日常维护省时省力,并介绍了实际安装调试运行过程中的经验与做法.
应用气相色谱-微池电子捕获检测器(GC-μECD)检测18种多氯联苯,确定了使用HP-5色谱柱,恒压法检测多氯联苯的仪器参数.所得到的标准曲线有良好的线性关系(r>0.999).结果表明该检测方法准确可靠,满足检测要求.
以石蜡为芯材,聚砜为壳材,纳米石墨为改性剂,采用溶剂挥发法制备了纳米石墨改性石蜡相变微胶囊.通过SEM、FT-IR、DSC、TGA等对相变微胶囊进行表征,研究添加不同剂量纳米石墨对相变微胶囊的表面形貌、化学结构、相变特性、热稳定性以及包裹率的影响.结果表明,当纳米石墨添加量为1.5%时,微胶囊的整体性能最好,平均粒径为326.6μm,熔化温度和熔化焓为29.87℃和94.00 J/g,结晶温度和结晶焓为23.61℃和92.95 J/g,微胶囊的包裹率为61.46%,具有良好的热稳定性.