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合理控制優化調度降低管網漏損率

2011-12-30 08:56:20郭寶琳
中國新技術新產品 2011年21期

郭寶琳

(天津泰達自來水公司,天津 300457)

近年來,隨著開發區城市供水事業的發展,城市管網布局發生了巨大的變化。管網長度達到300多公里,日供水量30萬立方米/日,供水事業得到了蓬勃發展。對于企業而言,必然要追求成本最低,利益最大化。國際上,水務企業通過管網管理,降低漏損率,提高效率的實例屢屢皆是,法國、英國、新加坡等國家水務企業已經很好的實現了供水管網漏損率的控制。在國內上海、成都、沈陽等城市也有比較成功的例子。那么在目前的形式下泰達水司怎么找到一條適合自己情況的模式呢?本人以為應從如下幾點思路進行,供大家參考。

1 漏損的規律與成因

1.1 管道漏水規律

1.1.1 小口徑管道較易發生漏損。根據不同管徑管道漏點數目統計,DN200管道以下發現的漏損占總漏損的97%。分析起成因是:首先是小管徑的管道在整個管網中所占的比例較大;其次,溫度應力和水錘效應對小管徑管道的影響要大一些;而且小管徑管道埋深一般較小,地面荷載突然增大(如過載重車輛)時也容易引起漏損。

1.1.2 漏損同管道材質有密切的關系,就漏點的絕對數量而言,漏損率從大到小依次為鋼管、鑄鐵管、塑料管。

1.1.3 管道漏損量遠遠大于管件漏失量。

1.1.4 供水管道的損壞與氣溫、埋深、荷載大小有密切關系:冬季管道因用水量小,水壓高,氣溫低較易爆管;埋深淺,荷載大時管道易被壓壞。

1.1.5 從管道的破壞形式看,承插式鑄鐵管接口處較易漏水,同一地點維修間隔時間不長。

1.2 管網漏損的成因分析

管道的漏水成因主要有以下幾個方面:

1.2.1 管材自身的原因。鑄鐵官的鋼性接口在外部因素的作用下容易開裂;鋼管易受到腐蝕而穿孔漏水,塑料管道易老化。

1.2.2 使用年限過長。管道銹蝕、老化較多。

1.2.3 土壤的腐蝕性和管道自身防腐蝕不良,近年來的環境污染和產品質量不過關也造成管道的使用期限縮短。

1.2.4 管道施工不合規范,管道基礎和直墩處理不當或埋深不夠,管內水壓偏高易造成漏損。

1.2.5 供水管道的非法私接亂碰也造成水量的流失。

2 漏損的控制

2.1 加大管網檢漏工作。具資料介紹,美國洛杉磯市供水部門中有1/10人員,專門從事管道檢漏工作,使漏損率降至6%。日本東京水道局有5600多人,從事防漏水的占7.55有420多人,設立8個支所,17個作業所進行漏水檢察工作,使的東京管網漏損逐年降低,從14%降到現在的9%以下。管道漏水的表現形式分為明漏和暗漏。其中,明漏主要包括不可避免的管線損失、管線及設備正常漏失,維修破損管線時的漏水等;對明漏而言,因其表現形式明顯易于發現,若對管線巡查與管道維修都及時到位的話,一般不會造成很大的漏失量,暗漏因不易被發現,漏水時間長,因而漏失量較大,進行暗漏檢測是控制暗漏的有效手段,對于供水管道附近的下水道發現流有清水和水壓突然異常又沒有明顯的地面積水的地區應進行暗漏檢查。

2.2 提高水表的準確性,大力推行高靈敏度的水表和技術含量高的智能化水表,逐步實現遠程抄表和集中抄表?,F在的一戶一表提高了服務檔次,但給偷盜水也帶來了便利,據相關報導南昌市一日要滴掉兩萬噸水。推廣遠程抄表和集中抄表對提高勞動生產率,提高抄表的準確率,減少人為因素等有著具大的價值。

2.3 管網維修與管網施工要盡量采用新工藝新技術,新材料,以保證管網的搶修質量和安裝質量。具統計由于管道基礎擾動及變化、管材質量、管道安裝質量、使用年限及野蠻施工等因素,造成管道破損而產生的漏失,約為9%左右。

2.4 加強供水管網的管理:

2.4.1 完善供水管網資料的管理,建立合理的資料數據和圖紙庫,如管網用水總量,各地區的管道位置、高程、管徑、水壓和竣工圖等,以便于測漏和維修,并減小停水面積;

2.4.2 建立專職的管網巡查、檢漏隊伍,學習熟練使用測漏儀器,加強管網的日常查漏工作;

2.4.3 加強維修,要在維修人員的數量、素質、維修設備,經濟待遇上給予保證,并建立"維修及時率"等考核指標;

2.4.4 加強稽查,杜絕供水管道的非法似接。

2.5 盡快實施GIS系統和管網模型系統。該系統是個系統工程,涉及面廣,國內成功的例子不多,但這是個基礎工作,搞了總比不搞好的多。上海市供水調度監測中心研發出一整套全市500毫米及以上的骨干水利管網模型,由計算機輔助來及早發現滲漏。模仿仿真模擬地下管網的實際情況,包括管網長度、位置、埋深、用戶資料、水廠供水量,來分析理論用水量、水壓、流量等用水情況和狀態,和技術人員的實測數據進行對比,根據通過SCADA系統來進行較驗壓力損失量可以輔助檢測管網是不漏水大致判斷漏水位置,成都水司的管網模型的建立,使得每次的搶修,每條新管網的安裝,每次水廠的停產等等都要由此模型進行計算,得出數據后進行操作。比如某水廠停產后其它水廠要開的泵的組合,每條管網檢修需要調整哪些水廠的機組,計算低壓區或管道水流不合理的地方決定管網改造的方案等等。該系統要經過復雜細致的工作,而且還要經常進行較證,要和SCADA的實時數據進行較驗。

2.6 建立健全SCADA系統。SCADA系統的數據是GIS和管網模型系統的基礎。按照現有各大城市的經驗,因是每三平方公里一個測壓點,再加一些目標控制點,我們測壓點的布局還是不足,濟南200平方公里布了43個點,成都280平方公里布了73個點,國外就更先進了,德國德累斯頓市管網長度2300多公里,布了300多個測壓點,他們在把調度和GIS管網模型結合起來后,產銷差率又愿來的最高29%,降到了2001年的13.92%,2003年低到9%。

3 優選優化測壓點,為合理調度科學調度提供保證

管網測壓點是供水生產的一個重要環節,它的數據是了解掌握管網運行狀態的最直接最有效的一個手段,也是水廠生產唯一的依據。通過各測壓點傳回的數據,我們可以知道管網的實時變化情況分析用戶需求的變化,來調整水廠的供應,達到供需的平衡。也可以通過數據的來分析管網運行的情況,為檢漏、網改、新鋪管網、水廠建設提供第一手數據。因此管網測壓點的合理選則、優化布局是管網和水廠安全生產的前提,是合理調度科學調度的保證。我們對測壓點的選則原則如下:

3.1 區內必需在直徑300以上(含300)。

3.2 各方向的管網末梢,各主要輸水管上,各水廠輸水管的結合部,主要用水區域,關鍵控制點,重要部門。

3.3 對老的測壓點進行曬選,撤消部分不合理的。

公司的測壓點是十多年前選定的,現在已大大落后管網與水廠建設的步伐,必需進行大規模的調整。

總之,給水管網的漏損原因是設計,施工和管理多方面的,通過在漏水成因方面加強管理,加大管道巡查力度,保證維修及時率,降低管網漏失率是完全可以做到的。

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