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中國給水排水2025年污水處理廠提標改造(污水處理提質(zhì)增效)高級研討會(第九屆)邀請函暨征稿啟事
 
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流域治理視角下構(gòu)建彈性城市排水系統(tǒng)實時控制策略 實時控制技術(shù)(Real Time Control,簡稱RTC)根據(jù)實時監(jiān)測數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整控制策略,對排水管網(wǎng)附屬設(shè)施及污水處理廠進行干預(yù),以最大程度挖

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-09-21  瀏覽次數(shù):185
核心提示:流域治理視角下構(gòu)建彈性城市排水系統(tǒng)實時控制策略 實時控制技術(shù)(Real Time Control,簡稱RTC)根據(jù)實時監(jiān)測數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整控制策略,對排水管網(wǎng)附屬設(shè)施及污水處理廠進行干預(yù),以最大程度挖潛和發(fā)揮排水設(shè)施的調(diào)蓄和處理能力,為排水系統(tǒng)運行提供了智能化的解決方案。 來源:中國給水排水 作者:王浩正, 等
中國給水排水2025年污水處理廠提標改造(污水處理提質(zhì)增效)高級研討會(第九屆)邀請函暨征稿啟事

中國給水排水2025年污水處理廠提標改造(污水處理提質(zhì)增效)高級研討會(第九屆)邀請函暨征稿啟事
 

導(dǎo)語:在雨季面對水環(huán)境和水安全雙重壓力下,如何提升城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的可靠性、彈性與可持續(xù)性,對保障城鎮(zhèn)水系統(tǒng)安全日益重要。城市排水系統(tǒng)具有動態(tài)性、多目標性和不確定性特征,從面向流域治理的角度,在進一步削減合流制溢流污染、最大程度發(fā)揮排水系統(tǒng)“源頭-過程-末端”能力等多目標協(xié)同下,系統(tǒng)的運行控制日益復(fù)雜且控制難度日益增大。實時控制技術(shù)(Real Time Control,簡稱RTC)根據(jù)實時監(jiān)測數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整控制策略,對排水管網(wǎng)附屬設(shè)施及污水處理廠進行干預(yù),以最大程度挖潛和發(fā)揮排水設(shè)施的調(diào)蓄和處理能力,為排水系統(tǒng)運行提供了智能化的解決方案。

作者簡介

王浩正(1980-),河北涿州人,碩士,高級工程師,主要從事城市排水系統(tǒng)數(shù)字化、智能化管理技術(shù)研究和開發(fā),城市水環(huán)境及治理方案綜合模擬研究相關(guān)工作。

提升排水防澇能力、減少管網(wǎng)沿途溢流污染、最大限度發(fā)揮管網(wǎng)調(diào)蓄能力和末端污水處理能力一直是集中式城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)追求的方向。尤其是隨著全球氣候變化,極端降雨事件增加,傳統(tǒng)的排水系統(tǒng)面臨日益嚴峻的挑戰(zhàn),城鎮(zhèn)水系統(tǒng)安全成為城市管理最基礎(chǔ)性要素。而通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加排水系統(tǒng)的處理能力,不僅投資成本高回報期長,并且受土地使用等問題限制,不能廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)地區(qū)。為了應(yīng)對上述復(fù)雜情況,如何在現(xiàn)有硬件設(shè)施的基礎(chǔ)上,構(gòu)建具有彈性、可靠性和可持續(xù)性的現(xiàn)代排水系統(tǒng)架構(gòu),是傳統(tǒng)排水系統(tǒng)面臨的和必須尋求突破的課題。

同時,隨著城市水環(huán)境治理體系的日益復(fù)雜,排水系統(tǒng)的動態(tài)性、多目標和不確定性逐漸被認識,但是排水系統(tǒng)通常是在靜態(tài)條件下設(shè)計,并在靜態(tài)規(guī)則下運行,這就造成了傳統(tǒng)的運行方式在應(yīng)對復(fù)雜多變的環(huán)境時,要么設(shè)施無法充分發(fā)揮作用造成資源浪費;要么設(shè)施能力不足導(dǎo)致合流制管網(wǎng)溢流(CSO)和內(nèi)澇;也有些情況是在同一系統(tǒng)內(nèi),部分設(shè)施不能充分發(fā)揮作用的同時其他設(shè)施已超出負荷。因此,找到一種動態(tài)的控制方式,充分利用現(xiàn)有設(shè)施實現(xiàn)CSO消減和內(nèi)澇控制等目標,為解決城市排水問題提供了智能化方案。排水系統(tǒng)實時控制(Real Time Control,簡稱RTC)是優(yōu)化城市排水系統(tǒng)運行的可行方式。

01 實時控制及發(fā)展歷程

1.1 實時控制定義

很多文獻都對排水系統(tǒng)實時控制進行過定義。通常認為,排水系統(tǒng)的實時控制為:在排水系統(tǒng)運行過程中,在線監(jiān)測重要的過程變量(雨量、液位、流量、水質(zhì)等),依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)、在線模型動態(tài)調(diào)整控制策略,通過控制設(shè)備(閥門、水泵等執(zhí)行器)對排水設(shè)施及污水處理廠運行進行實時干預(yù),實現(xiàn)廠-網(wǎng)、廠-網(wǎng)-河最優(yōu)能力匹配,進而提高整個排水系統(tǒng)運行效率的優(yōu)化控制方式。實現(xiàn)可靠的實時控制有以下要點:①要有優(yōu)化點位的過程變量在線監(jiān)測;②需要動態(tài)制定控制策略以及具有可靠的過程控制系統(tǒng);③管網(wǎng)-處理廠等調(diào)節(jié)設(shè)施具有協(xié)同可控性、硬件設(shè)施能力有匹配度;④排水系統(tǒng)快速實時的響應(yīng)特性及反饋控制機制。這一定義明確了排水系統(tǒng)實時控制的基本架構(gòu)、建設(shè)內(nèi)容、方法和目標。

實時控制系統(tǒng)由傳感器、控制器、執(zhí)行器和控制中心等硬件要素和控制模型、控制算法以及降雨預(yù)測等軟件要素組成,具體見圖1。

傳感器負責(zé)監(jiān)測排水過程,包括流量、水位、水質(zhì)和降雨量等,并將數(shù)據(jù)傳送給控制器;控制器主要執(zhí)行傳感器測量數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)預(yù)處理/校正、控制動作計算,與控制中心進行數(shù)據(jù)交換并將控制策略(動作)傳送至執(zhí)行器;執(zhí)行器是執(zhí)行控制動作的設(shè)備,用來調(diào)節(jié)流量或液位,通常包括:水泵、可調(diào)堰、可調(diào)閘門、充氣壩、閥門和分流設(shè)施等。一些執(zhí)行器也可以對水質(zhì)進行調(diào)節(jié),如化學(xué)加藥設(shè)備和曝氣設(shè)備?刂浦行氖菍崟r控制的中央處理模塊。

主要通過協(xié)調(diào)傳感器、控制器和執(zhí)行器等子模塊完成監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集、處理,控制指令的計算和遠端設(shè)備的數(shù)據(jù)交換,從而實現(xiàn)監(jiān)督和控制整個排水系統(tǒng)的作用。其中控制指令的計算涉及控制模型和控制算法兩個核心元素?刂颇P褪怯糜趯崟r控制系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計和運行優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型,是設(shè)計和執(zhí)行實時控制的重要預(yù)測工具?刂颇P统J褂煤喕P停ㄓ绕溽槍(fù)雜的大規(guī)模排水系統(tǒng)),以足夠快的計算效率滿足實時控制的時間需求?刂扑惴ㄊ菆(zhí)行實時控制策略的另一核心元素,通過預(yù)先設(shè)定優(yōu)化目標在策略計算過程中實現(xiàn)從控制目標到執(zhí)行器控制命令的轉(zhuǎn)化?刂扑惴ㄒ部煞Q為控制程序。另外,降雨預(yù)測也是實時控制系統(tǒng)執(zhí)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但是,不是所有的實時控制系統(tǒng)都需要包含降雨預(yù)測和模型。

1.2 實時控制系統(tǒng)的級別

借鑒國外相關(guān)經(jīng)驗,按照系統(tǒng)實際控制(管理)的范圍,將實時控制系統(tǒng)分成局部響應(yīng)控制、全局優(yōu)化控制和流域聯(lián)合調(diào)度三種級別。

①局部響應(yīng)控制:定位于單個匯水分區(qū),實現(xiàn)本區(qū)域廠-網(wǎng)就地響應(yīng)控制,只利用本地或相鄰傳感器的實時監(jiān)測數(shù)據(jù),通過內(nèi)置的控制算法計算出控制動作,進而通過執(zhí)行器實現(xiàn)對受控過程的控制。這種控制方式一般適用于規(guī)模較小的排水系統(tǒng)、單一“廠-網(wǎng)”設(shè)施或單一綠色設(shè)施。

②全局優(yōu)化控制:定位于跨排水分區(qū)或者整個城市層面的排水系統(tǒng)聯(lián)調(diào)聯(lián)控,這種情況下對實時控制系統(tǒng)要求較高,要求相互關(guān)聯(lián)的執(zhí)行器具備更高的執(zhí)行效率,或者執(zhí)行器間必須聯(lián)合運行,此時需考慮采用全局控制策略。相比于局部響應(yīng)控制,全局優(yōu)化控制覆蓋設(shè)施更廣,考慮的過程變量更多,能夠?qū)ε潘到y(tǒng)進行整體優(yōu)化控制。

③流域聯(lián)合調(diào)度:針對大流域管理尺度,實現(xiàn)城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)、水資源、洪澇災(zāi)害防控。這種情況下排水系統(tǒng)的組成跨越多個城市、管理單位之間,需要不同城市、單位、系統(tǒng)之間聯(lián)合調(diào)度,并制定流域聯(lián)合調(diào)度策略。流域聯(lián)合調(diào)度能夠?qū)崿F(xiàn)大流域尺度下的整體最優(yōu),但因涉及技術(shù)、管理、地域政策等方面的融合而給系統(tǒng)建模、集成方法,協(xié)調(diào)策略以及計算效率帶來不小的挑戰(zhàn)。

實際應(yīng)用層面,不同的控制級別可以在一個系統(tǒng)當中同時耦合存在。

1.3 實時控制發(fā)展歷程

協(xié)同于實時控制系統(tǒng)的級別變化,實時控制的發(fā)展歷程大致可以分成三個階段:管網(wǎng)CSO和內(nèi)澇控制階段、廠-網(wǎng)聯(lián)合優(yōu)化控制階段和水系統(tǒng)綜合控制研究階段。

實時控制研究從20世紀60年代末開始,以SWMM(Storm Water Management Model)為代表的排水管網(wǎng)模型也同時出現(xiàn)。到20世紀80年代,歐美發(fā)達國家的排水系統(tǒng)日趨完善,CSO成為水污染的主要原因。因此,早期的合流制排水系統(tǒng)的運行以充分發(fā)揮管網(wǎng)系統(tǒng)在線調(diào)蓄能力,盡量避免和減少CSO,同時兼顧內(nèi)澇控制,實時控制算法則以規(guī)則控制(Rule Based Control,簡稱RBC)為主。

隨著歐美國家對CSO管控標準要求的逐步提高,發(fā)現(xiàn)僅僅依靠發(fā)揮管網(wǎng)能力進行CSO和內(nèi)澇的削減還不能充分發(fā)揮整個排水系統(tǒng)及處理單元的綜合效率,治理工藝出現(xiàn)了以調(diào)蓄池為代表的過程調(diào)蓄策略,和以污水廠雨天處理工藝為代表的末端處理工藝,硬件設(shè)施進一步豐富和完善,排水系統(tǒng)運行工況也日趨復(fù)雜。廠網(wǎng)聯(lián)動控制成為第二階段實時控制研究和應(yīng)用的主要內(nèi)容,控制目標也更加多樣化。

如在瑞典克拉格斯港,采用實時控制系統(tǒng)不但充分利用了管道的在線蓄水能力,得到了4000~5000m3的額外在線蓄水空間,還避免了污水廠雨季活性污泥從二沉池的大幅溢出。這一階段有很多實時控制案例實施,出現(xiàn)了多個用于排水系統(tǒng)實時控制的軟件,如C-Soft、CORAL、Simba等,污水處理廠模型也日漸成熟,各種基于(模糊)規(guī)則的優(yōu)化的算法也開始應(yīng)用于排水系統(tǒng)的實時控制。

隨著CSO治理效果的進一步體現(xiàn),源頭-過程-末端體系的完善,歐美水環(huán)境治理的要求進一步提高,廠-網(wǎng)-河的集成化綜合控制逐漸成為近幾年的研究熱點。對哥倫比亞波哥大、丹麥倫多特和比利時莫斯奈特幾個案例的研究表明,廠-網(wǎng)-河聯(lián)合調(diào)度可以改善CSO問題和城市內(nèi)澇問題,也有助于提高河道水質(zhì)的達標率。同時,在這一階段,通信技術(shù)日趨發(fā)達、監(jiān)控成本降低、排水系統(tǒng)實時控制的技術(shù)日趨成熟。

這三個階段并沒有明顯的時間界限區(qū)分,內(nèi)容也存在交叉。比如,早在20世紀90年代就有研究人員開始研究城市排水系統(tǒng)的綜合控制技術(shù),在第三階段也有基于規(guī)則的控制算法的應(yīng)用。但從整個發(fā)展歷程,實現(xiàn)實時控制的關(guān)鍵技術(shù)研究可明顯分為工藝和策略、控制模型以及控制算法三個方面,見圖2。實時控制研究和應(yīng)用案例見表1。

02 實時控制工藝及策略

實時控制工藝指系統(tǒng)采用的設(shè)施和設(shè)施之間的聯(lián)動關(guān)系,通過控制工藝實現(xiàn)排水系統(tǒng)的可靠性和彈性;控制策略指系統(tǒng)執(zhí)行控制達到預(yù)定目標的描述性方法,通過控制策略提升排水系統(tǒng)的彈性。控制工藝和策略是執(zhí)行實時控制的重要基礎(chǔ)。

2.1 在線控制工藝和策略

排水系統(tǒng)中的在線調(diào)蓄和處理主要利用具有雨天調(diào)蓄能力的常規(guī)管道或深隧等管網(wǎng)設(shè)施,雨天快速、持續(xù)存儲設(shè)施和超量混合污水處理設(shè)施等構(gòu)成。

①管道在線調(diào)蓄

管道在線控制主要是充分利用管網(wǎng)剩余空間進行水量調(diào)度,適用于管網(wǎng)存在充分可用空間的情況,尤其是在下游存在瓶頸的情況下,對上游設(shè)施進行流量動態(tài)控制,實現(xiàn)削減CSO和城市內(nèi)澇的目標。在實時控制改造項目中,在線控制通常作為優(yōu)先考慮選項。管道在線控制原理示意見圖3。

20世紀90年代,哥本哈根在管道關(guān)鍵部位安裝閘門和帶有邏輯運算能力的控制器,根據(jù)降雨量和下游管網(wǎng)水位來控制閘門啟閉,盡可能使下游不發(fā)生溢流。第一階段實時控制實施后,CSO削減80%,排空時間由40h減少到2~3h。加拿大魁北克Westerly排水系統(tǒng)對三條截流干管和兩條地下隧道進行在線控制。控制中心接收來自17個傳感器的數(shù)據(jù),并將制定好的設(shè)定值下發(fā)至5個可控閘門的控制站,系統(tǒng)CSO削減可達70%。

目前我國很多城市已建成的排水管網(wǎng)存在大量混錯接、管線淤積、腐蝕破損等情況,由此帶來的高水位運行問題十分嚴重,很多城市管網(wǎng)系統(tǒng)可用剩余空間有限。因此,應(yīng)優(yōu)先開展排水管網(wǎng)的提質(zhì)增效工作,清污分流,降低城市河道水系水位,騰出管網(wǎng)容量,在此基礎(chǔ)上逐步實現(xiàn)運行調(diào)度的優(yōu)化。另外,也有一些城市的地下箱涵具備較大的調(diào)蓄和排水能力,可作為管網(wǎng)在線調(diào)蓄空間使用。

②污水廠雨天處理工藝

實現(xiàn)“廠-網(wǎng)”能力匹配,使實時控制真正發(fā)揮有效作用,前提條件是下游污水廠要具有承接上游管網(wǎng)流量的能力。因此,對雨季合流制系統(tǒng),污水廠必須具有雨季超量混合污水的處理能力,而我國絕大多數(shù)污水廠設(shè)計時并沒有考慮雨季超量混合流量的處理。流域治理視角下,為建立廠-池(站)-網(wǎng)的聯(lián)調(diào)聯(lián)控機制,我國必須補足污水廠雨季處理設(shè)施及處理能力。污水廠雨天峰值流量處理策略和工藝主要有:雨天一級強化處理、分點進水工藝(Step-feed)、側(cè)流活性污泥工藝、活性污泥快速生物吸附-高效澄清工藝等。

雨天物理-化學(xué)處理工藝主要是指干季流量全部經(jīng)過生化二級處理工藝,雨季峰值流量則通過與二級生物處理段并行的輔助處理設(shè)施進行處理。近些年還出現(xiàn)將高負荷活性污泥法與高效固液分離技術(shù)融合的工藝,目前商業(yè)化的工藝包如威立雅的BioActiflo、BioMagTM等。分點進水工藝通過生物池沿程多點配水方式實現(xiàn)雨季峰值流量的提升,同時避免了峰值流量期間,因采用生物池首端單點進水的傳統(tǒng)工藝,導(dǎo)致隨二沉池固體負荷陡升可能出現(xiàn)的大量活性污泥溢出。俄亥俄州Akron市再生水廠采用的Step-feed工藝、日本的“3W”法本質(zhì)上也是分點進水工藝,可實現(xiàn)雨天2~3倍旱天流量的處理能力。側(cè)流活性污泥工藝集合了吸附-再生工藝、Step-feed及活性污泥發(fā)酵工藝的技術(shù)優(yōu)勢,利用存量設(shè)施并保持原排放標準情況下在雨季可以進一步提升30%~60%(個別項目處理能力提升達100%)的處理能力。

③廠-網(wǎng)集成控制

實時控制系統(tǒng)將管網(wǎng)的控制和污水廠的控制相結(jié)合,使污水廠處理能力與管網(wǎng)系統(tǒng)出水量相匹配,可進一步提升排水系統(tǒng)的效能。例如,瑞典克拉格斯港通過使用實時控制系統(tǒng)有效利用廠前管網(wǎng)在線調(diào)蓄空間來實現(xiàn)CSO削減以及調(diào)節(jié)污水廠的入流量的目標。污水廠根據(jù)入流量在線監(jiān)測數(shù)據(jù)調(diào)整運行狀態(tài),啟用分點進水工藝,在保證出流水質(zhì)的前提下,降低運行成本,將污泥損失頻率從平均27次/a下降到4次/a。

2.2 離線控制工藝和策略

排水系統(tǒng)中應(yīng)用較多的離線調(diào)蓄處理設(shè)施主要為調(diào)蓄池和具有強化處理功能的設(shè)施。

①離線調(diào)蓄設(shè)施控制

從20世紀80年代末開始,德國混合污水的滯留開始通過合流制排水系統(tǒng)中的調(diào)蓄池實現(xiàn)以達到CSO排放要求。調(diào)蓄池在管網(wǎng)負荷達到一定條件時開啟,收納合流制污水,在管網(wǎng)恢復(fù)輸送能力時將污水排回管網(wǎng)或者用于其他用途。按調(diào)蓄池所處管網(wǎng)位置可分為分散處理調(diào)蓄池和集中處理調(diào)蓄池兩種,主要控制機制見圖4。如20世紀90年代開始,哥本哈根興建了大量的調(diào)蓄池和泵站,數(shù)量達到了80個。在這一階段,通過實時控制項目提升了管道和調(diào)蓄池的利用率,縮短了調(diào)蓄池的排空時間,還降低了泵站在旱天的電耗。又如昆明市曾在主城區(qū)修建多個調(diào)蓄池,對城市內(nèi)澇和溢流控制起到了重要作用,同時建立了系統(tǒng)的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),開展了一池一策的控制策略研究,總結(jié)了成套的運行規(guī)則,正在開展聯(lián)合調(diào)度研究。

②分散式綠色基礎(chǔ)設(shè)施控制

綠色基礎(chǔ)設(shè)施尤其是隨著源頭雨水控制、雨水就地回用技術(shù)的推廣,可以大幅度削減雨季上游超量雨水對下游排水管網(wǎng)的流量沖擊,同時綠色基礎(chǔ)設(shè)施可以實現(xiàn)對雨水的就地利用。實時控制系統(tǒng)可采用基于降雨預(yù)測的主動控制策略來最大程度利用系統(tǒng)的凈化能力和調(diào)蓄空間。如Bolivar Park雨水管理項目建設(shè)徑流收集、凈化、存儲系統(tǒng),使用實時控制系統(tǒng)對水質(zhì)-流量進行控制,控制雨水徑流凈化效果,為灌溉提供干凈水源,同時提升受納水體水質(zhì)。

該項目通過構(gòu)建水質(zhì)模型,評估系統(tǒng)對污染物的凈化潛力;通過監(jiān)測蓄水池水質(zhì),實時調(diào)整入流量,保證水質(zhì)凈化效果;通過監(jiān)測蓄水池水位,判斷上游預(yù)測降雨-徑流量與蓄水池剩余能力的關(guān)系。當預(yù)測蓄水池能力即將不足時,通過降低分流率,提升灌溉量、地下水補水量,或排回Los Cerritos渠的方式,為預(yù)測徑流提供處理空間。該項目的實施每年可以節(jié)約400萬加侖飲用水,提升了超過50%的污染物去除率。Bolivar Park雨水管理項目工藝見圖5。

隨著海綿城市的推廣,人工濕地等綠色基礎(chǔ)設(shè)施在我國也逐步得到了應(yīng)用,如鎮(zhèn)江海綿公園多級生物濾池、玉溪出水口濕地等。對這些設(shè)施采用實時控制技術(shù)可最大限度提高設(shè)施利用效率。

2.3“廠-網(wǎng)-河”綜合控制

廠-網(wǎng)-河系統(tǒng)的聯(lián)合控制,進一步將受納水體水質(zhì)信息納入監(jiān)測系統(tǒng);趯ο到y(tǒng)內(nèi)澇、CSO、污水廠運行以及河道水質(zhì)的綜合影響,廠-網(wǎng)-河綜合控制通過模擬預(yù)測和過程控制規(guī)則,為各控制單元和模塊、控制機構(gòu)如閘閥、孔口、堰門、處理單元設(shè)施及設(shè)備提供輸出指令,為管網(wǎng)-調(diào)蓄池-泵站-污水廠的各個組成單元存儲及處理工藝制定最優(yōu)運行控制規(guī)則。

早在20世紀90年代后期,Schütze等就開始開展污水系統(tǒng)綜合控制的研究,提出并構(gòu)建了實時控制基準模型(Baseline Model);鶞誓P椭械墓芫W(wǎng)部分由來自德國合流制管道設(shè)計指南的真實案例概化而來,污水處理廠部分來自于英國諾維奇污水處理廠,并添加45km虛擬河流。該基準模型可實現(xiàn)排水系統(tǒng)水量和水質(zhì)的優(yōu)化模擬,結(jié)構(gòu)如圖6所示。

該基準模型涵蓋了城市排水系統(tǒng)中的基本控制要素、結(jié)構(gòu)和運行模式,為日后的廠-網(wǎng)-河聯(lián)合控制研究提出了一個概化的、綜合的、有代表性的研究框架。多個研究團隊基于基準模型開展了以污水系統(tǒng)綜合管理為目標的實時控制相關(guān)策略和算法的研究。例如,Gao等人以基準模型為研究對象,利用Simba軟件分析了3400場降雨下CSO、污水廠尾水與河道水質(zhì)指標(NH3-N,DO)以及降雨強度的關(guān)系,為不同降雨條件下,污水廠處理量控制、CSO控制和河道水質(zhì)達標控制提供了決策依據(jù)。

03 實時控制模型及算法

3.1 模型研究

模型是進行狀態(tài)預(yù)測的重要工具,排水系統(tǒng)實時控制使用到的模型可分為面向過程的模型和面向控制的模型。最常見的面向過程的模型主要是排水管網(wǎng)模型,以EPA-SWMM模型應(yīng)用最為廣泛。SWMM模型主要使用圣維南方程,模擬管道中水流質(zhì)量和能量的守恒關(guān)系。圣維南方程精確描述了城市排水管網(wǎng)及附屬設(shè)施中的水力過程,但是計算的復(fù)雜性決定了這類模擬需要消耗較長的運算時間。此外,也有一些案例中用到了污水處理廠模型與管網(wǎng)模型綜合分析。污水處理廠模型可以模擬包括生物反應(yīng)池、生物膜工藝、厭氧反應(yīng)工藝、初沉池、二沉池等處理過程。

與面向過程的模型不同,面向控制的模型復(fù)雜性低,從而減少了計算時間,主要適用于復(fù)雜的大規(guī)模排水系統(tǒng)。面向控制的模型主要是簡化模型和概念模型。由于簡化了一部分系統(tǒng)動態(tài),所以面向控制的模型計算精度降低。

①簡化模型:圣維南方程在穩(wěn)態(tài)條件下可以線性化表示流量和液位的關(guān)系,以此為基礎(chǔ)的線性化簡化模型可以模擬出相似的結(jié)果。

②概念模型主要包括虛擬水箱模型、納什模型、馬斯京根模型和積分器-延遲模型等,主要原理是對城市排水系統(tǒng)中主要設(shè)施進行概化,可根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行參數(shù)調(diào)整,以提高模擬結(jié)果的可靠性。在實際應(yīng)用中,模型預(yù)測控制(Model Predictive Control,簡稱MPC)常與眾多優(yōu)化算法結(jié)合,為系統(tǒng)計算出最佳的控制指令。而MPC特有的有限時域滾動優(yōu)化機制,可以抵消因模型簡化而帶來的不精確。以MPC為控制核心的實時控制系統(tǒng)在歐洲、加拿大、美國等地都有廣泛的研究和應(yīng)用。

3.2 控制算法研究

控制算法將預(yù)先設(shè)定的目標轉(zhuǎn)換為執(zhí)行器的控制命令。排水系統(tǒng)常用的實時控制算法,可以分為啟發(fā)式算法和基于優(yōu)化的算法兩類。

啟發(fā)式算法是基于經(jīng)驗或知識的算法,復(fù)雜性程度低,但無法保證得到最優(yōu)解。啟發(fā)算法主要包含規(guī)則控制法RBC和模糊邏輯控制法(Fuzzy Logic Control,簡稱FLC)。RBC是最簡單的實時控制實現(xiàn)方式,但是規(guī)則設(shè)計、運行效果和維護都依賴專家經(jīng)驗。與RBC相比,F(xiàn)LC可以為系統(tǒng)的優(yōu)化運行提供更多控制方案。在德國的威廉港,F(xiàn)LC系統(tǒng)根據(jù)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)實時控制兩座泵站的抽水量,從而充分利用管網(wǎng)調(diào)蓄能力,在穩(wěn)定控制污水進水量的同時降低了40%的溢流量。

常見的優(yōu)化控制算法主要包括種群動力學(xué)控制算法、進化策略(Evolutionary Strategy,簡稱ES)和線性二次型最優(yōu)控制(Linear Quadratic Regulator,簡稱LQR)等。Ramírez-Llanos等應(yīng)用種群動力學(xué)控制算法在調(diào)蓄池進水過程中根據(jù)各調(diào)蓄池的剩余蓄水能力,分配調(diào)蓄池進水量,結(jié)合PID控制調(diào)節(jié)各調(diào)蓄池的水位達到動態(tài)平衡;調(diào)蓄池排空時,根據(jù)下游管網(wǎng)最大能力,分配各調(diào)蓄池的出水量。丹麥哥本哈根排水系統(tǒng)進行實時控制系統(tǒng)升級改造時,采用了遺傳算法對復(fù)雜的目標函數(shù)求解,為系統(tǒng)各受控位置計算設(shè)定值。Marinaki等人研究了LQR在排水系統(tǒng)削減CSO和均勻分配水量方面的效果。

實時控制的算法有很多種,不存在絕對的適用任何項目實時控制應(yīng)用的最佳算法,也不是越復(fù)雜先進的算法就越是好的。每個實時控制系統(tǒng)的應(yīng)用都面臨具體的挑戰(zhàn),算法選擇受污水系統(tǒng)的規(guī)模和復(fù)雜性,污水系統(tǒng)的拓撲特征,在線存儲空間,已有監(jiān)測、控制系統(tǒng)現(xiàn)狀以及管理因素等影響。

3.3 降雨預(yù)測模型與實時控制的耦合

降雨預(yù)測也是實時控制系統(tǒng)執(zhí)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。通過未來一段時間內(nèi)的降雨強度預(yù)測數(shù)據(jù),可以預(yù)測未來各子匯水區(qū)的徑流量,進而預(yù)測排水系統(tǒng)各位置的水量和水質(zhì)狀態(tài),為優(yōu)化控制提供重要的決策信息。常見的降雨預(yù)測可以通過降雨雷達預(yù)測或數(shù)學(xué)模型預(yù)測實現(xiàn)。在哥本哈根的實時控制系統(tǒng)中,利用雷達提供降雨預(yù)測數(shù)據(jù),利用雨量計監(jiān)測數(shù)據(jù)進行動態(tài)校準,從而為實時控制系統(tǒng)提供可靠的雨量輸入信息;谀P偷慕涤觐A(yù)測可以使用自回歸滑動平均模型等方式實現(xiàn)。不同項目對降雨預(yù)測的精度要求不同,在使用中也可以根據(jù)實際獲取數(shù)據(jù)的條件和要求選擇預(yù)測方法。

04 建設(shè)實時控制系統(tǒng)的效益

4.1 提升系統(tǒng)彈性和設(shè)施效能

實時控制系統(tǒng)最主要目標就是實現(xiàn)排水系統(tǒng)各要素能力的協(xié)同與匹配,發(fā)揮各單元最大效率,進而降低洪澇、削減CSO并改善污水廠運行效率,最終實現(xiàn)最低代價下對受納水體水質(zhì)的改善,也就是通過硬件設(shè)施與軟件控制系統(tǒng)協(xié)同構(gòu)建高效、穩(wěn)定和可持續(xù)的排水系統(tǒng)。歐美幾十年來已經(jīng)有大量案例證明了實時控制對提升系統(tǒng)彈性和設(shè)施效能的效果,如魁北克Westerly排水系統(tǒng)從1999年建成之初就是一個多目標的全局優(yōu)化實時控制系統(tǒng)。通過截污干管、深隧和污水處理廠流量的優(yōu)化,實時控制系統(tǒng)在2000年單場降雨的單體設(shè)施溢流量削減率可達40%~100%。

又如在丹麥的倫多特,實時控制系統(tǒng)可以削減10%以上的合流制溢流,提升調(diào)蓄設(shè)施利用率。西班牙的巴達洛納,通過實時控制過程中對系統(tǒng)流量和水質(zhì)的同時考量,不僅使污水廠的處理能力提高33%,城市內(nèi)澇減少28%,并且使污染負荷減少20%,從而更好保護水體環(huán)境。在奧地利維也納,利用閘門和泵站對合流制系統(tǒng)的調(diào)蓄區(qū)域進行全局優(yōu)化控制,不但穩(wěn)定了污水廠廠前泵站流量,也削減了全系統(tǒng)的合流制溢流。在區(qū)域性降雨條件下可實現(xiàn)13.26%溢流量削減,大范圍降雨條件下可實現(xiàn)2.4%溢流量削減。

4.2 建設(shè)和運維成本削減

與傳統(tǒng)的控制方式相比,在相同的系統(tǒng)運行目標下,采用實時控制可以顯著縮減調(diào)蓄池、泵站、污水廠等設(shè)施的新建規(guī)模,減少管網(wǎng)改造成本。Dirckx等比較了不同升級改造方案下溢流量削減率與投資成本的關(guān)系,實時控制的成本效益優(yōu)勢十分明顯?笨薟esterly排水系統(tǒng),通過建設(shè)實時控制系統(tǒng),在同一控制目標下,建設(shè)投資降低了83.2%。

實時控制系統(tǒng)的長期運維成本與傳統(tǒng)控制方案相比也具有優(yōu)勢。一方面,實時控制降低了內(nèi)澇和溢流頻率,從而降低了設(shè)施維修成本;另一方面,實時控制長期運行積累的數(shù)據(jù)可以幫助運維人員及時發(fā)現(xiàn)問題,由“事后補救”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;事前預(yù)防”,從而提升運維效率和質(zhì)量。例如,魁北克的實時控制系統(tǒng)的長期運維投資相較傳統(tǒng)方案節(jié)約22%。

4.3 改善受納水體水質(zhì)

研究表明,通過廠-網(wǎng)-河的聯(lián)合調(diào)度,實時控制系統(tǒng)可以削減合流制溢流量,改善溢流對受納水體的負面影響,實時控制系統(tǒng)耦合污水處理模型和污染物河道擴散模型可以對受納水體水環(huán)境指標和污染物濃度進行提前預(yù)測,如DO、NH3-N等,甚至可以建立起不同等級降雨事件對受納水體水質(zhì)的影響,進而可以進行降雨事件對受納水體的生態(tài)及毒理學(xué)評估。實時控制的短期運行可能對水體水質(zhì)的提升效果有限,但是在長期運行條件下,實時控制系統(tǒng)可以有效提升水環(huán)境質(zhì)量,有助于實現(xiàn)受納水體水質(zhì)穩(wěn)定達標。

05 討論和展望

①實時控制具有明顯的經(jīng)濟和環(huán)境效益。大量實際的工程案例已經(jīng)證明了實時控制系統(tǒng)具有提高單體設(shè)施使用效能、減少系統(tǒng)污染水平、降低城市內(nèi)澇風(fēng)險、提升污水處理廠運行穩(wěn)定性、減少系統(tǒng)建設(shè)和運維投資、提升水體水質(zhì)等綜合效應(yīng)。

②在我國,實時控制應(yīng)在做好污水系統(tǒng)提質(zhì)增效的基礎(chǔ)上逐步開展,并同步開展實時控制的評估和設(shè)計。盡管選擇實時控制系統(tǒng)會帶來許多優(yōu)勢,但是針對我國的排水系統(tǒng)現(xiàn)狀,尤其是排水管網(wǎng)高水位運行的問題,實時控制的實施仍面臨一些挑戰(zhàn),因此污水系統(tǒng)的提質(zhì)增效工作是大部分城市開展實時控制的前提。其次,無論是從系統(tǒng)的運行表現(xiàn)、生態(tài)環(huán)境效益還是投資成本控制方面考慮,實時控制的設(shè)計工作都應(yīng)該盡早啟動,從而避免不合理的排水系統(tǒng)建設(shè)方案對日后實時控制的設(shè)計和實施造成困難,增加改造成本。然后,對城市排水系統(tǒng)的實時控制改造,應(yīng)先進行現(xiàn)有排水系統(tǒng)設(shè)施的匹配性評估,以分析排水系統(tǒng)的瓶頸和實時控制實施的可行性。整體策略的制定應(yīng)由單體設(shè)施的優(yōu)化控制逐步擴展到全局的聯(lián)合調(diào)度。

③實時控制下一步研究重點將以基于水質(zhì)目標管理的排水系統(tǒng)綜合控制和相關(guān)實施技術(shù)為主。隨著水環(huán)境治理要求的提高和實時控制技術(shù)的成熟,以水質(zhì)優(yōu)化為目標的實時控制策略逐步得到重視;谒|(zhì)目標管理的城市排水系統(tǒng)綜合實時控制相關(guān)技術(shù),如策略研究和綜合模型研究將是未來一段時間的研究重點。在基于水質(zhì)目標管理的實時控制項目實施中,合流制系統(tǒng)中嚴苛環(huán)境下的污染物在線監(jiān)測仍然是巨大的挑戰(zhàn),傳感器的選擇、安裝和維護,管道沉積物的模擬和管理也需要創(chuàng)新的概念來實現(xiàn)。

④實時控制也需要進一步探索數(shù)據(jù)驅(qū)動給系統(tǒng)建模和優(yōu)化計算帶來的改進空間。隨著傳感和通信技術(shù)的快速發(fā)展,大量數(shù)據(jù)的獲取使系統(tǒng)識別和優(yōu)化計算方面取得突破性進展。排水系統(tǒng)的實時控制可以通過結(jié)合先進的數(shù)據(jù)處理和分析方法來探索進一步提高排水系統(tǒng)性能的建模和優(yōu)化方法。

來源:中國給水排水

作者:王浩正, 等



 
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核心期刊:中國給水排水》繼續(xù)入編北大《中文核心期刊要目總覽》 中國給水排水核心科技期刊 直播丨《城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)漏損控制及評定標準》宣貫會 直播時間:2023年12月27日 09:30—11:00 2023-12-27 12:00:00 開始
【直播】【第五屆水利學(xué)科發(fā)展前沿學(xué)術(shù)研討會】王浩院士:從流域視角看城市洪澇治理與海綿城市建設(shè) 先進水技術(shù)博覽(Part 13)|水回用安全保障的高效監(jiān)測技術(shù)
中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會城鎮(zhèn)水環(huán)境專業(yè)委員會2023年年會暨換屆大會 直播時間:2023年12月16日(周六)08:30—18:00 2023-12-16 08:30:00 開始 第二屆歐洲華人生態(tài)與環(huán)境青年學(xué)者論壇-水環(huán)境專題 直播時間:2023年12月9日(周六)16:00—24:00 2023-12-09 16:00:00 開始
JWPE網(wǎng)絡(luò)報告:綜述論文寫作的一點體會 直播時間:2023年11月30日(星期四)19:00 2023-11-30 19:00:00 開始 WaterInsight第9期丨強志民研究員:紫外線水消毒技術(shù) 再生水
水域生態(tài)學(xué)高端論壇(2023)熱帶亞熱帶水生態(tài)工程教育部工程研究中心技術(shù)委員會會議 直播時間:2023年11月29日(周三) 09:00—17:40 2023-11-29 09:00:00 開始 中國給水排水直播:智慧水務(wù)與科技創(chuàng)新高峰論壇 直播時間:2023年11月25日(周六) 13:30 2023-11-25 13:30:00 開始
中國水協(xié)團體標準《城鎮(zhèn)污水資源與能源回收利用技術(shù)規(guī)程》宣貫會通知 中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會 2023年11月14日9:00線上舉行直播/JWPE網(wǎng)絡(luò)報告:提高飲用水安全性:應(yīng)對新的影響并識別重要的毒性因素
直播主題:“對癥下藥”解決工業(yè)園區(qū)污水處理難題   報告人:陳智  蘇伊士亞洲 技術(shù)推廣經(jīng)理 直播時間:2023年11月2日(周四)14:00—16:00 2023-11-02 14:00:00 開始 10月29日·上海|市政環(huán)境治理與水環(huán)境可持續(xù)發(fā)展論壇
BEST第十五期|徐祖信 院士 :長江水環(huán)境治理關(guān)鍵      直播時間:2023年10月26日(周四)20:00—22:00 2023-10-26 20:00:00 開始 《水工藝工程雜志》系列網(wǎng)絡(luò)報告|學(xué)術(shù)論文寫作之我見 直播時間:2023年10月19日(周四)19:00 2023-10-19 19:00:00 開始
污水處理廠污泥減量技術(shù)研討會 直播時間:2023年10月20日13:30-17:30 2023-10-20 13:30:00 開始 技術(shù)沙龍 | 先進水技術(shù)博覽(Part 12) 直播時間:10月14日(周六)上午10:00-12:00 2023-10-14 10:00:00 開始
直播題目:蘇伊士污泥焚燒及零碳足跡概念污泥廠 主講人:程忠紅 蘇伊士亞洲 技術(shù)推廣經(jīng)理  內(nèi)容包括: 1.	SUEZ污泥業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹 2.	全球不同焚燒項目介紹 3.	上海浦東污泥焚燒項目及運營情況 中國給水排水第十四屆中國污泥千人大會參觀項目之一:上海浦東新區(qū)污水廠污泥處理處置工程
《水工藝工程雜志》系列網(wǎng)絡(luò)報告 直播時間:2023年9月26日 16:00  王曉昌  愛思唯爾期刊《水工藝工程雜志》(Journal of Water Process Engineering)共同主 中國給水排水2024年污水處理廠提標改造(污水處理提質(zhì)增效)高級研討會(第八屆)邀請函暨征稿啟事  同期召開中國給水排水2024年排水管網(wǎng)大會  (水環(huán)境綜合治理)  同期召開中國給水排水 2024年
海綿城市標準化產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的關(guān)鍵內(nèi)容 結(jié)合項目案例,詳細介紹海綿城市建設(shè)的目標、技術(shù)體系及標準體系,探討關(guān)鍵技術(shù)標準化產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的路徑,提出我國海綿城市建設(shè)的發(fā)展方向。 報告題目:《城鎮(zhèn)智慧水務(wù)技術(shù)指南》   中國給水排水直播平臺: 主講人簡介:  簡德武,教授級高級工程師,現(xiàn)任中國市政工程中南設(shè)計研究總院黨委委員、副院長,總院技術(shù)委員會副主任委員、信息技術(shù)委員會副主
第一輪通知 | 國際水協(xié)第18屆可持續(xù)污泥技術(shù)與管理會議 主辦單位:國際水協(xié),中國科學(xué)院  聯(lián)合主辦單位:《中國給水排水》雜志社 等 技術(shù)沙龍 | 先進水技術(shù)博覽(Part 11) 直播時間:8月19日(周六)上午10:00-12:00 2023-08-19 10:00:00  廣東匯祥環(huán)境科技有限公司  湛蛟  技術(shù)總監(jiān)  天津萬
中國水業(yè)院士論壇-中國給水排水直播平臺(微信公眾號cnww1985):自然—社會水循環(huán)與水安全學(xué)術(shù)研討會 WaterInsight第7期丨掀浪:高鐵酸鉀氧化技術(shù)的機理新認知及應(yīng)用 直播時間:2023年8月5日(周六)上午10:00-11:00 2023-08-05 10:00:00 開始
直播:“一泓清水入黃河”之山西省再生水產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專題講座 直播時間:2023年7月23日(周日 )08:00-12:00 2023-07-23 08:00:00 開始 珊氮自養(yǎng)反硝化深度脫氮技術(shù)推介會 直播時間:2023年7月21日(周五)
歐仁環(huán)境顛覆性技術(shù):污水廠擴容“加速跑”(原有設(shè)施不動,污水處理規(guī)模擴容1倍!出水水質(zhì)達地表水準IV類標準。,推動污水治理提質(zhì)增效。  誠征全國各地污水廠提標擴容工程需求方(水務(wù)集團、BOT公司、設(shè) 直播預(yù)告|JWPE網(wǎng)絡(luò)報告:自然系統(tǒng)中難降解污染物去除的物化與生化作用及水回用安全保障 中國給水排水
直播題目: 高排放標準下污水中難降解COD的去除技術(shù)     報告人:蘇伊士亞洲 技術(shù)推廣經(jīng)理 程忠紅 WaterTalk|王凱軍:未來新水務(wù) 一起向未來  For and Beyond Water 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會水處理與回用專業(yè)委員會以網(wǎng)絡(luò)會議形式舉辦“水與發(fā)展縱論”(WaterTalk)系列學(xué)術(shù)報
5月18日下午 14:00—16:00 直播  題目: 高密度沉淀池技術(shù)的迭代更新 主講人: 程忠紅 蘇伊士亞洲 技術(shù)推廣經(jīng)理  大綱:  高密池技術(shù)原理 不同型號高密池的差異和應(yīng)用區(qū)別 高密池與其他 BEST|綠色低碳科技前沿與創(chuàng)新發(fā)展--中國工程院院士高翔教授  直播時間:2023年4月30日 14:00—16:00 2023-04-30 14:00:00 開始
日照:“碳”尋鄉(xiāng)村振興“綠色密碼”  鳳凰網(wǎng)山東    鄉(xiāng)村生態(tài)宜居,鄉(xiāng)村振興的底色才會更亮。我市堅持鄉(xiāng)村建設(shè)與后續(xù)管護并重,市、區(qū)、鎮(zhèn)聯(lián) BEST論壇講座報告第十三期(cnwww1985):全球碳預(yù)算和未來全球碳循環(huán)的不穩(wěn)定性風(fēng)險 The global carbon budget and risks of futur
國際水協(xié)IWA 3月17日直播:3月17日 國際水協(xié)IWA創(chuàng)新項目獎PIA獲獎項目介紹分享會 直播時間:2023年3月17日 9:00—11:30 2023-03-17 09:00:00 開始 中國給水排水直播:云中漫步-融合大數(shù)據(jù)、人工智能及云計算的威立雅智慧水務(wù)系統(tǒng)Hubgrade 直播時間:2023年3月15日
中國給水排水直播平臺會議通知 | 2023污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高峰論壇(清華大學(xué)王凱軍教授團隊等) 中國污水千人大會參觀項目之一: 云南合續(xù)環(huán)境科技股份有限公司  ?谑形鞅捞端|(zhì)凈化中心
中國給水排水 Water Insight直播:劉銳平  清華大學(xué) 環(huán)境學(xué)院 教授 博士生導(dǎo)師—高濃度硝酸鹽廢水反硝化脫氮過程強化原理與應(yīng)用 會議時間:2023.1.7(周六)10:00—11:00 智慧水務(wù)的工程全生命周期實踐分享 直播時間:2023年1月6日 15:00-16:00 對話嘉賓:竇秋萍  華霖富水利環(huán)境技術(shù)咨詢(上海)有限公司  總經(jīng)理 主持人:李德橋   歐特克軟件(中國)有限
蘇伊士 直播時間: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 中國市政工程西南設(shè)計研究總院二院總工 教 蘇伊士 直播時間: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,對蘇伊士
曲久輝  中國工程院院士,美國國家工程院外籍院士,發(fā)展中國家科學(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 直播時間: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 中國給水排水 王愛杰 哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授,國家杰青,長江學(xué)者,國家 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)及實踐 直播時間:2022年12月18日 9:30
國際水協(xié)會哥本哈根世界水大會成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會議 直播時間:2022年12月15日 20:00—22:00 德國專場直播主題:2022 中國沼氣學(xué)術(shù)年會暨中德沼氣合作論壇 2022 中國沼氣學(xué)術(shù)年會暨中德沼氣合作論壇德國專場 時間:2022年12月20日  下午 15:00—17:00(北京時間)
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