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中國(guó)給水排水2024年污水處理廠提標(biāo)改造(污水處理提質(zhì)增效)高級(jí)研討會(huì)(第八屆)邀請(qǐng)函暨征稿啟事
 
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中國(guó)給水排水會(huì)議論文集投稿標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 文章基本要----求注:標(biāo)題、作者、姓名、單位、摘要、關(guān)鍵詞、正文以及大、小標(biāo)題部分一定要按格式修改,前四項(xiàng)缺一不可!本word最后有范文,可以按范文格式修改!

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中國(guó)給水排水2024年污水處理廠提標(biāo)改造(污水處理提質(zhì)增效)高級(jí)研討會(huì)(第八屆)邀請(qǐng)函暨征稿啟事

中國(guó)給水排水2024年污水處理廠提標(biāo)改造(污水處理提質(zhì)增效)高級(jí)研討會(huì)(第八屆)邀請(qǐng)函暨征稿啟事
 




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全文的數(shù)字和英文字母均應(yīng)為Times New Roman字體

 

題目(居中,黑體、二號(hào))

作者名字(居中,楷體or楷體_GB2312,四號(hào),作者名字分開用“,”兩個(gè)字的作者中間不留空格,帶上角標(biāo)的作者切記標(biāo)好)

作者單位(居中,楷體_GB2312,五號(hào),1.2.3.切記不要用自動(dòng)編號(hào))

空一行

(黑體,五號(hào)):具體內(nèi)容(楷體or楷體_GB2312,五號(hào),兩端對(duì)齊)

關(guān)鍵詞(黑體,五號(hào));具體內(nèi)容(楷體or楷體_GB2312,五號(hào),詞之間用分號(hào),兩端對(duì)齊)

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正文(宋體、五號(hào))

1 一級(jí)標(biāo)題:頂格,小四,楷體or楷體_GB2312,加黑

1.1 二級(jí)標(biāo)題:頂格,五號(hào),宋體加黑

1.1.1 三級(jí)標(biāo)題:頂格、五號(hào),宋體

全文圖、表居中,表選所有框線;

圖題、表題:居中、小五、黑體

空一行

參考文獻(xiàn):(←這四個(gè)字,頂格,小四,楷體or楷體_GB2312,加黑)

[1](中文宋體,英文 Times New Roman,小五,英文的參考文獻(xiàn)留著,中文參考文獻(xiàn)對(duì)應(yīng)的英文部分刪掉。)

空一行

作者信息(宋體、小五):作者信息不留照片和聯(lián)系方式,寫清姓名、年齡、公司、職位、職稱、工作成就成果就好。

基金項(xiàng)目(黑體、小五):具體內(nèi)容

最后全文選中,英文字體部分全文重新選Times New Roman,段落選多倍行距1.25,除標(biāo)題每正文自然段需要首行縮進(jìn)2字符

 

 

 

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智慧供水管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)清洗挖掘方法研究

王小斌

(延安水務(wù)環(huán)保集團(tuán)自來(lái)水有限公司,延安水務(wù)環(huán)保集團(tuán)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司,延安,716000

 

要:本論文旨在研究智慧供水管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)清洗和挖掘的方法。首先,探討了智慧供水管網(wǎng)數(shù)據(jù)收集的方法和重要性,包括用水量、壓力、數(shù)字孿生等信息。其次,使用MATLAB中函數(shù)工具對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理,包括去除異常值、填補(bǔ)缺失值等,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。再次,采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)清洗后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘,編寫MATLAB聚類分析、回歸分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等程序?qū)χ腔酃芫W(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行挖掘,為智慧管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)挖掘提供參考。最后展望了政府、供水、用水戶對(duì)智慧供水管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)挖掘的潛在價(jià)值和數(shù)據(jù)挖掘的意義。

關(guān)鍵詞:智慧管網(wǎng);節(jié)水;數(shù)據(jù)清洗;數(shù)據(jù)挖掘

 

智慧供水管網(wǎng)是指利用先進(jìn)的傳感器、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析和人工智能等技術(shù)手段,對(duì)供水管網(wǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、智能管理和優(yōu)化運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)。它通過(guò)采集供水管網(wǎng)各個(gè)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),包括水質(zhì)、水壓、流量等信息,并將這些數(shù)據(jù)傳輸?shù)街行目刂葡到y(tǒng)進(jìn)行分析和處理。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測(cè),智慧供水管網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)供水系統(tǒng)的智能化監(jiān)控、故障預(yù)警和遠(yuǎn)程控制,提高供水系統(tǒng)的運(yùn)行效率、水資源利用效率和服務(wù)質(zhì)量。供水管網(wǎng)智慧化是未來(lái)各種技術(shù)交叉嫁接的過(guò)程,最本質(zhì)的是安全供水,創(chuàng)新點(diǎn)在于智慧化。智慧化怎么走還沒確定的答案,有一點(diǎn)是肯定的,那就是利用現(xiàn)代科技成果使城市供水更安全更可靠更便捷。智慧管網(wǎng)如何智慧化,數(shù)據(jù)是關(guān)鍵。因此基于這個(gè)邏輯,對(duì)智慧供水管網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理,研究管網(wǎng)數(shù)據(jù)清洗挖掘的方法,以Y城市為例從智慧管網(wǎng)數(shù)據(jù)收集,數(shù)據(jù)清洗,數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘的角度探索智慧供水管網(wǎng)數(shù)據(jù)的隱藏價(jià)值,為更好更安全的供水提供參考。

1智慧管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)收集

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、設(shè)計(jì)文件、地理信息系統(tǒng)(GIS)等手段收集與管網(wǎng)相關(guān)的數(shù)據(jù),包括管道幾何信息(管徑、長(zhǎng)度、連接關(guān)系等)、管道材質(zhì)、節(jié)點(diǎn)位置、邊界條件(入口流量、出口壓力等)等。

1.1數(shù)據(jù)采集點(diǎn)的設(shè)置

數(shù)據(jù)采集是智慧供水管網(wǎng)的基礎(chǔ),設(shè)置合理的數(shù)據(jù)采集點(diǎn)是數(shù)據(jù)采集的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)采集點(diǎn)位有以下三種方法:(1)網(wǎng)絡(luò)模型分析法。通過(guò)使用水力模型軟件,對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行模擬和分析,可以幫助確定最佳的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置。模型分析可以評(píng)估管網(wǎng)的流量和壓力分布情況,識(shí)別潛在的問(wèn)題區(qū)域,并確定最需要監(jiān)測(cè)的位置。二(2)網(wǎng)絡(luò)分區(qū)劃分法。將管網(wǎng)劃分為不同的區(qū)域或分區(qū),根據(jù)每個(gè)區(qū)域的特點(diǎn)和需求,設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)。分區(qū)可以根據(jù)地理位置、管徑、用途等因素進(jìn)行劃分,以便更好地監(jiān)測(cè)和管理管網(wǎng)的流量和壓力。(3)監(jiān)測(cè)點(diǎn)密度法。根據(jù)管網(wǎng)的規(guī)模和復(fù)雜程度,確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)的密度。在管網(wǎng)較大或復(fù)雜的情況下,可能需要增加監(jiān)測(cè)點(diǎn)的密度,以更全面地了解管網(wǎng)的流量和壓力情況。而在管網(wǎng)較小或簡(jiǎn)單的情況下,可以適度減少監(jiān)測(cè)點(diǎn)的密度,以降低成本和維護(hù)工作量。

1.2數(shù)據(jù)收集的基礎(chǔ)保障

要保證管網(wǎng)數(shù)據(jù)可靠準(zhǔn)確,需要做好三方面工作。首先,選擇適合的監(jiān)測(cè)設(shè)備和可靠的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,如流量計(jì)、壓力傳感器、水質(zhì)傳感器,自動(dòng)化的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等。準(zhǔn)確將監(jiān)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸?shù)街醒霐?shù)據(jù)庫(kù)或監(jiān)測(cè)中心,進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析。其次,對(duì)傳感器定期維護(hù)和校準(zhǔn),維護(hù)包括設(shè)備清潔、故障排除和更換等,而校準(zhǔn)則是通過(guò)與標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)行比對(duì),確保監(jiān)測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度和一致性。最后,建立數(shù)據(jù)收集處理管理機(jī)構(gòu),保證所有收集的智慧管網(wǎng)數(shù)據(jù)收集規(guī)則和機(jī)制,并且探索數(shù)據(jù)的潛在價(jià)值。

2數(shù)據(jù)清洗

智慧管網(wǎng)數(shù)據(jù)清洗是一項(xiàng)最基礎(chǔ)的工作,我們使用數(shù)據(jù)清洗技術(shù)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,包括去除異常值、填補(bǔ)缺失值等,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

2.1數(shù)據(jù)清洗方法

數(shù)據(jù)清洗是指對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,以去除錯(cuò)誤、不一致或無(wú)效的數(shù)據(jù),使其適合進(jìn)一步分析和建模。使用MATLAB中各種函數(shù)和工具箱可以進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗,相關(guān)清洗步驟有以下幾種:(1)缺失值處理:使用MATLAB的函數(shù)(如isnan、ismissing)來(lái)檢測(cè)和處理缺失值。你可以選擇刪除包含缺失值的行或列,或者使用插值方法填充缺失值。

2)異常值處理:使用統(tǒng)計(jì)方法(如均值、中位數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差)來(lái)檢測(cè)和處理異常值。你可以選擇刪除異常值或使用插值方法進(jìn)行替換。

3)數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換:使用MATLAB的函數(shù)(如str2doublestr2num)將字符串類型的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)值類型。你還可以使用datetime函數(shù)將日期和時(shí)間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為MATLAB的日期時(shí)間格式。

4)數(shù)據(jù)重復(fù)處理:使用MATLAB的函數(shù)(如unique)來(lái)查找和刪除重復(fù)的數(shù)據(jù)。

5)數(shù)據(jù)格式化:使用MATLAB的函數(shù)(如sprintf)來(lái)格式化數(shù)據(jù)的顯示方式,以便更好地呈現(xiàn)和理解數(shù)據(jù)。

6)數(shù)據(jù)篩選和排序:使用MATLAB的邏輯運(yùn)算符和函數(shù)(如find、sort)來(lái)篩選和排序數(shù)據(jù),以便選擇感興趣的數(shù)據(jù)子集。

7)數(shù)據(jù)合并和拆分:使用MATLAB的函數(shù)(如vertcathorzcat)將多個(gè)數(shù)據(jù)集合并為一個(gè),或者使用splitapply函數(shù)將數(shù)據(jù)拆分為多個(gè)子集進(jìn)行處理。

2.2數(shù)據(jù)清洗程序

以下是對(duì)Y某區(qū)域壓力數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)局清洗的MATLAB程序操作示例:

filename = 'C:\p_data.txt';  % 文件路徑和名稱

data = importdata(filename);

disp('文件數(shù)據(jù):');

disp(data);文件數(shù)據(jù):

    0.5038    0.6334    0.2241    0.5362    0.4819    0.3192    0.4066

    0.4843    0.8078    0.7269    0.3150    3.7535    0.5225    0.4437

    0.5215    0.4295    0.4376    0.5990    0.5909    0.5917    0.5171

    0.3293    0.5217    0.6130    0.4989    0.5535    0.0001    0.4197

    0.4794    0.3713    0.5388    0.3353    0.3431    0.3691    0.1556

    0.5938    0.4825    0.3745    0.5870    0.2788    0.4398    0.4259

    0.4819    0.4813    0.3635    0.4470    0.4335    0.5128    0.5593

    0.5609    0.3636    0.4577    0.3286    0.3386    0.4493    0.6033

    0.3730    0.4871    0.4274    0.5617    0.3411    0.4533    0.5053

    0.5601    0.6044    0.4586    0.3008    0.3758    0.3438    0.6850

    0.3884    0.5248    0.4308    0.5389    0.3735    0.3098    0.3078

    0.4988    0.4323    0.4304    0.5919    0.4792    0.4698    0.6088

    0.3696    0.5197    0.5335    0.4256    0.4716    0.3334    0.3352

    0.4605    0.5222    0.7085    0.3833    0.4687    0.4418    0.2567

    0.4061    0.2705

missing_values = isnan(data); % 檢測(cè)缺失值

data_filled = fillmissing(data, 'linear');% 使用插值方法來(lái)填充缺失值

outliers = isoutlier(data);  % 判斷異常值

data(outliers) = [];  % 刪除異常值

boxplot(data);  % 繪制箱線圖

z_scores = zscore(data);  % 計(jì)算Z-score

 

  1異常值未刪除z-score               2異常值刪除后z-score   

 

3智慧管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)挖掘

智慧管網(wǎng)結(jié)束數(shù)據(jù)量較大數(shù)據(jù)清洗完成后,就需要用MATLAB數(shù)據(jù)挖掘工具和函數(shù),完成數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)。

3.1數(shù)據(jù)挖掘方法

數(shù)據(jù)挖掘的方法有很多,常用的主要有以下五種:

1)聚類分析:聚類分析用于將數(shù)據(jù)分成不同的組或簇,使得同一組內(nèi)的數(shù)據(jù)相似度較高。MATLAB中的kmeans函數(shù)可以用于K-means聚類算法,clusterdata函數(shù)可以用于層次聚類算法。

2)分類分析:分類分析用于根據(jù)已有的標(biāo)記數(shù)據(jù),建立一個(gè)分類模型,然后用該模型對(duì)新的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類。MATLAB中的fitcecoc函數(shù)可以用于多類別分類,fitcsvm函數(shù)可以用于支持向量機(jī)分類。

3)關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘:關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘用于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中的頻繁項(xiàng)集和關(guān)聯(lián)規(guī)則。MATLAB中的apriori函數(shù)可以用于頻繁項(xiàng)集挖掘,associationRules函數(shù)可以用于關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘。

4)回歸分析:回歸分析用于建立一個(gè)數(shù)學(xué)模型,描述自變量和因變量之間的關(guān)系,并用該模型對(duì)新的自變量進(jìn)行預(yù)測(cè)。MATLAB中的fitlm函數(shù)可以用于線性回歸分析,fitrtree函數(shù)可以用于決策樹回歸分析。

5)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在數(shù)據(jù)挖掘中可以用于分類、回歸、聚類等任務(wù)。常見的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)包括多層感知器(MLP)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)等。

3.2數(shù)據(jù)挖掘程序

Y市智慧管網(wǎng)壓力數(shù)據(jù)多是不同區(qū)域管網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同管網(wǎng)壓力需求不同因此可以采用聚類分析方法進(jìn)行分析,MATLAB中聚類分析的示例程序如下:

rng(1); % 設(shè)置隨機(jī)種子,保證結(jié)果可復(fù)現(xiàn)

X = [randn(100,2)+1; randn(100,2)-1];% 使用k-means算法進(jìn)行聚類分析

k = 2; % 簇的個(gè)數(shù)

[idx, C] = kmeans(X, k);% 繪制聚類結(jié)果

figure;

gscatter(X(:,1), X(:,2), idx, 'rg');

hold on;

plot(C(:,1), C(:,2), 'kx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);

legend('Cluster 1', 'Cluster 2', 'Centroids');

title('k-means Clustering');

 

3.聚類分析散點(diǎn)圖                             圖4回歸分析散點(diǎn)圖

智慧管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)挖掘最重要的工具之一就是回歸分析,通過(guò)回歸分析建立數(shù)學(xué)模型找到管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)的規(guī)律,預(yù)測(cè)管網(wǎng)節(jié)水策略。回歸分析是一種統(tǒng)計(jì)分析方法,用于研究自變量(或預(yù)測(cè)變量)與因變量之間的關(guān)系。它可以幫助我們理解和預(yù)測(cè)因變量如何隨著自變量的變化而變化。在回歸分析中,自變量通常是已知的,而因變量是我們希望預(yù)測(cè)或解釋的變量;貧w分析的目標(biāo)是建立一個(gè)數(shù)學(xué)模型,該模型可以描述自變量與因變量之間的關(guān)系,并用于預(yù)測(cè)因變量的值。常見的回歸分析方法包括線性回歸、多項(xiàng)式回歸、嶺回歸、Lasso回歸等。其中,線性回歸是最常用的回歸分析方法之一。以下是MATLAB線性回歸的程序算法示例:

rng(1); % 設(shè)置隨機(jī)種子,保證結(jié)果可復(fù)現(xiàn)

X = randn(100,1);

y = 2*X + randn(100,1);% 使用線性回歸分析

mdl = fitlm(X, y);% 繪制數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖和回歸線

figure;

scatter(X, y);

hold on;

plot(X, predict(mdl, X), 'r', 'LineWidth', 2);

xlabel('X');

ylabel('y');

legend('Data', 'Linear Regression');

title('Linear Regression Analysis');% 獲取回歸方程的系數(shù)和截距

coeff = mdl.Coefficients.Estimate;

intercept = coeff(1);

slope = coeff(2);% 計(jì)算線性相關(guān)系數(shù)

R = corrcoef(X, y);

linear_r = R(1, 2);% 在圖像上顯示回歸方程和線性相關(guān)系數(shù)

eqn = ['y = ' num2str(slope) ' * X + ' num2str(intercept)];

r_text = ['Linear R = ' num2str(linear_r)];

text(min(X), max(y), eqn, 'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');

text(min(X), max(y)-0.1, r_text, 'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');

3.3人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)挖掘方法

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Neural Network)是一種模擬人腦神經(jīng)系統(tǒng)工作原理的數(shù)學(xué)模型,用于解決復(fù)雜的模式識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題。它由多個(gè)神經(jīng)元(或稱為節(jié)點(diǎn))組成,這些神經(jīng)元通過(guò)連接權(quán)重相互連接,形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通常包含輸入層、隱藏層和輸出層。輸入層接收輸入數(shù)據(jù),隱藏層對(duì)輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和轉(zhuǎn)換,輸出層產(chǎn)生最終的預(yù)測(cè)結(jié)果。每個(gè)神經(jīng)元接收來(lái)自上一層神經(jīng)元的輸入,并通過(guò)激活函數(shù)對(duì)輸入進(jìn)行加權(quán)求和和非線性變換,然后將結(jié)果傳遞給下一層神經(jīng)元。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過(guò)程就是通過(guò)調(diào)整連接權(quán)重,使得網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)斎霐?shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。常見的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型包括前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Feedforward Neural Network)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Recurrent Neural Network)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Convolutional Neural Network)等。以下代碼是一個(gè)使用MATLAB神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱創(chuàng)建一個(gè)前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),具有兩個(gè)隱藏層,分別有10個(gè)和5個(gè)神經(jīng)元進(jìn)行管網(wǎng)壓力預(yù)測(cè)的示例程序。

% 假設(shè)有以下輸入特征和對(duì)應(yīng)的輸出壓力數(shù)據(jù)

inputs = [0.5; 0.8; 0.6];

outputs = [10; 15; 12];

% 創(chuàng)建并配置神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

net = feedforwardnet([10, 5]); % 創(chuàng)建一個(gè)前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),具有兩個(gè)隱藏層,分別有10個(gè)和5個(gè)神經(jīng)元net = configure(net, inputs, outputs); % 配置網(wǎng)絡(luò)的輸入和輸出大小

% 設(shè)置訓(xùn)練參數(shù)

net.trainParam.epochs = 100; % 設(shè)置訓(xùn)練的迭代次數(shù)

net.trainParam.lr = 0.01; % 設(shè)置學(xué)習(xí)率

net.trainParam.goal = 0.01; % 設(shè)置訓(xùn)練目標(biāo),即誤差的閾值

% 訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

net = train(net, inputs, outputs);

% 使用訓(xùn)練好的模型進(jìn)行預(yù)測(cè)

predicted_outputs = net(inputs);

% 顯示預(yù)測(cè)結(jié)果

disp('預(yù)測(cè)結(jié)果:');

disp(predicted_outputs);

 

5神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖                        圖6神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練圖     

4 智慧管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)潛在價(jià)值挖掘結(jié)論及展望

智慧管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)對(duì)政府、供水單位、物業(yè)、用戶等供用水相關(guān)方均有其潛在價(jià)值,對(duì)政府來(lái)說(shuō)水量的減少和水質(zhì)污染導(dǎo)致水資源嚴(yán)重緊缺,常常是限制城市發(fā)展的瓶頸,政府常常通過(guò)調(diào)水工程和蓄水工程來(lái)緩解城市供水難題,通過(guò)挖掘智慧管網(wǎng)數(shù)據(jù)和調(diào)蓄水量數(shù)據(jù)潛在關(guān)系為城市供水規(guī)劃提供參考。對(duì)供水單位來(lái)說(shuō)是連接水源地和水龍頭的關(guān)鍵,掌握著大量的智慧管網(wǎng)資產(chǎn)和數(shù)據(jù),但是如何挖掘智慧管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)還有很長(zhǎng)一段路要走,一個(gè)是自己使用數(shù)據(jù)的節(jié)水價(jià)值有待開發(fā),另一個(gè)是可以給用戶提供節(jié)水服務(wù)的潛在價(jià)值。通常供水單位通過(guò)對(duì)多年供水?dāng)?shù)據(jù)信息進(jìn)行數(shù)學(xué)建模,可以較為準(zhǔn)確預(yù)測(cè)水源的供水量和用戶的需水量,從而保障城市供水安全。通過(guò)生產(chǎn)損耗水科學(xué)循環(huán)再利用提高生產(chǎn)節(jié)水價(jià)值。通過(guò)城區(qū)用水戶分區(qū)計(jì)量挖掘智慧管網(wǎng)節(jié)水?dāng)?shù)據(jù)為用戶提供潛在價(jià)值,比如獨(dú)居老人居家水量信息推送兒女報(bào)平安服務(wù),提供更優(yōu)質(zhì)的供水潛在價(jià)值。通過(guò)城區(qū)供水壓力,分區(qū)設(shè)置壓力報(bào)警閾值,及時(shí)調(diào)整加壓泵站壓力啟動(dòng)泄壓閥防止爆管發(fā)生實(shí)現(xiàn)節(jié)水信息的潛在價(jià)值。建立城區(qū)供水?dāng)?shù)字孿生模型,科學(xué)規(guī)劃,科學(xué)調(diào)度,減少水錘等供水災(zāi)害的發(fā)生,達(dá)到節(jié)水潛在價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。對(duì)于大用戶來(lái)說(shuō)供水企業(yè)提供夜間最小流量診斷服務(wù),為大用戶提供不同區(qū)域的用水最小流量,減少跑冒滴漏,節(jié)約水資源,減少漏水引起的財(cái)產(chǎn)損失,實(shí)現(xiàn)節(jié)水潛在價(jià)值。

 

參考文獻(xiàn):

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蘇伊士 直播時(shí)間:12月30日14:00-16:00直播題目:污泥處理處置的“因地制宜和因泥制宜” 主講人:程忠紅,蘇伊士亞洲  技術(shù)推廣經(jīng)理 特邀嘉賓:劉波 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院二院總工 教 蘇伊士 直播時(shí)間:12月27日14:00-16:00;復(fù)雜原水水質(zhì)下的飲用水解決方案    陳智,蘇伊士亞洲,技術(shù)推廣經(jīng)理,畢業(yè)于香港科技大學(xué)土木與環(huán)境工程系,熟悉市政及工業(yè)的給水及污水處理,對(duì)蘇伊士
曲久輝  中國(guó)工程院院士,美國(guó)國(guó)家工程院外籍院士,發(fā)展中國(guó)家科學(xué)院院士;清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院特聘教授、博士生導(dǎo)師;中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心研究員 基于模擬仿真的污水處理廠數(shù)字化與智慧化:現(xiàn)狀與未來(lái) 直播時(shí)間:2022年12月28日(周三)9:30—12:00
2022城鎮(zhèn)溢流污染控制高峰論壇|聚焦雨季溢流污染控制的技術(shù)應(yīng)用與推廣 中國(guó)給水排水 王愛杰 哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授,國(guó)家杰青,長(zhǎng)江學(xué)者,國(guó)家 領(lǐng)軍人才:廣州大學(xué)學(xué)術(shù)講座|低碳水質(zhì)凈化技術(shù)及實(shí)踐 直播時(shí)間:2022年12月18日 9:30
國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議 直播時(shí)間:2022年12月15日 20:00—22:00 德國(guó)專場(chǎng)直播主題:2022 中國(guó)沼氣學(xué)術(shù)年會(huì)暨中德沼氣合作論壇 2022 中國(guó)沼氣學(xué)術(shù)年會(huì)暨中德沼氣合作論壇德國(guó)專場(chǎng) 時(shí)間:2022年12月20日  下午 15:00—17:00(北京時(shí)間)
2022中國(guó)沼氣學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)暨第十二屆中德沼氣合作論壇的主論壇將于12月15日下午2點(diǎn)召開 技術(shù)交流 | 德國(guó)污水處理廠 計(jì)算系列規(guī)程使用介紹 城建水業(yè)
WaterInsight首期丨王志偉教授:膜法水處理技術(shù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 直播時(shí)間:2022年12月10日 10:00—11:00 處理工藝專場(chǎng)|水業(yè)大講堂之六——城市供水直飲安全和智慧提質(zhì) 直播時(shí)間:2022年12月8日 8:30—12:15
建設(shè)管理專場(chǎng)|水業(yè)大講堂之六——城市供水直飲安全和智慧提質(zhì) 直播時(shí)間:2022年12月7日 14:00—17:15 國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議 直播時(shí)間:2022年12月8日 20:00—22:00
Training Course for Advanced Research & Development of Constructed Wetland Wastewater Treatment Tech 12月3日|2022IWA中國(guó)漏損控制高峰論壇 直播時(shí)間:2022年12月3日(周六)9:00—17:00 2022-12-03 09:00:00 開始
國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第八期) 直播時(shí)間:2022年12月1日 20:00—22:00 2022-12-01 20:00:00 開始 中國(guó)給水排水直播:智慧輸配專場(chǎng)|水業(yè)大講堂之六——城市供水直飲安全和智慧提質(zhì) 直播時(shí)間:2022年11月30日 14:00—17:05 2022-11-30 14:00:00 開始
國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第七期) 直播時(shí)間:2022年11月25日 20:00—22:00 2022-11-25 20:00:00 開始 國(guó)標(biāo)圖集22HM001-1《海綿城市建設(shè)設(shè)計(jì)示例(一)》首次宣貫會(huì)   直播時(shí)間:2022年11月24日 13:30—17:30
中國(guó)給水排水直播平臺(tái) 【 李玉友,日本國(guó)立東北大學(xué)工學(xué)院土木與環(huán)境工程系教授,博導(dǎo),注冊(cè)工程師】顆粒污泥工藝的研究和應(yīng)用:從UASB到新型高效脫氮和磷回收 中國(guó)建科成立70周年|市政基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳發(fā)展高峰論壇   直播時(shí)間:2022年11月22日 13:30—18:25   2022-11-22 13:30:00 開始
國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第六期)   直播時(shí)間:2022年11月22日 20:00—22:00 會(huì)議預(yù)告| 國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第五期) 中國(guó)給水排水
奮進(jìn)七十載 起航新征程|中國(guó)市政華北院第十屆科技工作會(huì)議暨慶祝建院七十周年大會(huì)  直播時(shí)間:2022年11月18日 9:30   2022-11-18 09:00:00 開始 樊明遠(yuǎn):中國(guó)城市水業(yè)的效率和服務(wù)要做一個(gè)規(guī)范     樊明遠(yuǎn) 世界銀行高級(jí)工程師
黃綿松  北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司智慧環(huán)保事業(yè)部總經(jīng)理,正高級(jí)工程師  獲清華大學(xué)博士學(xué)位:海綿城市系統(tǒng)化運(yùn)維的挑戰(zhàn)與實(shí)踐  直播時(shí)間:2022年11月16日 18:30  黃綿松  北京 全國(guó)節(jié)水高新技術(shù)成果展云端活動(dòng)周尋水路  污水回用專場(chǎng)      轉(zhuǎn)發(fā)直播贈(zèng)送  中國(guó)給水排水電子期刊  。。  直播抽獎(jiǎng) 100份 中國(guó)給水排水電子期刊  。!
首屆全國(guó)節(jié)水高新技術(shù)成果展即將開幕,同步舉行的節(jié)水時(shí)光云端活動(dòng)周”也將于2022年11月15日10:00-12:00 、14:30-17:00,在云端與水務(wù)行業(yè)的專家朋友見面!    在這即將到來(lái)激動(dòng) 會(huì)議預(yù)告| 國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第四期) 中國(guó)給水排水
國(guó)標(biāo)圖集22HM001-1《海綿城市建設(shè)設(shè)計(jì)示例(一)》首次宣貫會(huì) 國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議 直播時(shí)間:2022年11月3日 16:00—18:00 2022-11-03 16:00:00 開始
中國(guó)給水排水直播 會(huì)議預(yù)告 | 國(guó)際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議 國(guó)合環(huán)境 精彩預(yù)告 | 黃河中上游水環(huán)境國(guó)際論壇·顆粒污泥水處理創(chuàng)新與應(yīng)用  來(lái)源:《中國(guó)給水排水》
全球環(huán)境科學(xué)高峰論壇系列講座( BEST):電活性微生物:生物地球化學(xué)循環(huán)、生物能提升、生物修復(fù)、金屬腐蝕以及新型電子設(shè)備    報(bào)告人:馬薩諸塞州州立大學(xué)-阿默斯特分校的Derek Lovley教授 彭永臻院士直播預(yù)告丨城市污水生物脫氮除磷新技術(shù)與發(fā)展/2022年中國(guó)污泥大會(huì)(第十三屆)/工業(yè)污泥大會(huì)/固廢大會(huì)/滲濾液大會(huì)
直播預(yù)告 | 8月21日 中外雨水管理經(jīng)驗(yàn)和挑戰(zhàn)研討會(huì) 中國(guó)給水排水    留德華人資源與環(huán)境學(xué)會(huì)  潘伯壽博士,于1991年在德國(guó)卡爾斯魯厄大學(xué)獲工學(xué)博士學(xué)位。曾受聘德國(guó)GKW工程設(shè)計(jì)及咨詢公司,貝 清水繞村莊,農(nóng)家換新顏 山東加快推進(jìn)農(nóng)村生活污水及黑臭水體治理--8月9日上午,山東省在日照市召開2022年全省東部片區(qū)農(nóng)村生活污水和農(nóng)村黑臭水體治理現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì),參會(huì)代表現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)了嵐山區(qū)、高新區(qū)等
【水大會(huì)直播二位碼】中國(guó)污水處理廠提標(biāo)改造/污水處理提質(zhì)增效/排水管網(wǎng)、水環(huán)境綜合治理/再生水利用/水環(huán)境綜合治理大會(huì)目次及報(bào)告日程 威立雅應(yīng)對(duì)碳中和愿景的思路 原創(chuàng) Veolia 威立雅水務(wù)技術(shù)
《中國(guó)給水排水》第十八屆年會(huì)暨水安全保障及水環(huán)境綜合整治高峰論壇日程 污水千人大會(huì)參觀典型項(xiàng)目:長(zhǎng)春英俊污水處理廠擴(kuò)容提標(biāo)改造項(xiàng)目技術(shù)介紹
中國(guó)給水排水直播預(yù)告 | 排水系統(tǒng)數(shù)字孿生的核心:借助排水模型開啟全面診斷模式   竇秋萍  Vivian Dou   華霖富中國(guó)區(qū)總經(jīng)理 中國(guó)給水排水2022年中國(guó)污水處理廠提標(biāo)改造(污水處理提質(zhì)增效)高級(jí)研討會(huì)(第六屆)邀請(qǐng)函 中國(guó)給水排水2022年中國(guó)排水管網(wǎng)大會(huì)(水環(huán)境綜合治理)邀請(qǐng)函(污水千人大會(huì)同期會(huì)議)  中國(guó)給水排水
“高標(biāo)準(zhǔn)”下的蘇伊士工業(yè)園區(qū)污水解決方案     來(lái)源:中國(guó)給水排水直播平臺(tái) 水務(wù)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)智慧水務(wù)創(chuàng)新升級(jí)?這場(chǎng)直播告訴你:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專題第三期(汪秋婉 水務(wù)行業(yè)解決方案總監(jiān)):百度智能云開物-智慧水務(wù)行業(yè)創(chuàng)新與升級(jí)
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