供水管网漏损率分析

供水管网漏损率分析
供水管网漏损率分析

供水管网漏损率分析

与降耗措施初探

王庆生曾庆红赵晓刚

(河南省南阳市自来水公司技术科473001)

水是生命之源,一个城市、一个家庭乃至人们的生活时时刻刻都离不开水。供水管网是城市供水的“动脉”,是实现供水产销的必经之路。由于城市供水的发展是随着城市的发展而同步进行的,城市供水管道敷设的时间、质量等参差不齐,管网管理的方式、手段不尽相同,从而使产、销之间往往差异较大。按照国家有关规定,供水行业漏损率不应超过12%,而多数城市供水均超过这一标准,究其原因,主要与供水管网的漏损率有关。因此,杜绝“跑、冒、滴、漏”已成为供水行业重点关注的问题。本文根据我公司的漏损情况,在调查分析的基础上,提出几点设想和建议,仅供参考。

一、管网漏损技术分析

(一)制水计量的管理

水厂每天输送多少成品水,是以出厂水流量计计量为依据的,出厂水计量则通常采用超声波流量计进行计量。在我公司,在流量计的精度上,一直存在争议。它的校验是以每年在国家质量监督检验检疫总局授权的开封市国家水大流量计站检定便携式超声流量计为准,只检定DN800口径及误差系数,以此再校核各水厂安装的固定式超声波流量计。由此可见,制水计量的误差存在于:

1、由于超声波流量计安装管道口径不一和反复误差的重复性可能造成流量计计量的不准确。

2、超声波流量计测量精度优于1.0%,它是利用超声波传播时差原理,需输入管道外径与管壁厚、材质等主要数据,但是,由于各水厂出厂水管管材使用的年限及质量不一,管外径及壁厚不同,不能准确输入基础参数,从而造成计量误差。

(二)销售水量管理

在供水量真实准确的前提下,售水量越大,则漏损率越小。因此,售水量的大小也是直接关系到漏损率高低的重要因素。影响我公司售水量的主要因素有:

1、用户水表(结算水表)不准确

结算水表应与水费的收取相对应,如果流量不准就会直接影响销售收入。在我公司,95%以上的大表能做到定期鉴定,但是,长期以来由于大表安装不规范,部分水表未加装伸缩器,拆装不便及交通工具的落后,只能校验表芯,未能整表检定,这样,运输、安装时的震动造成校验后的水表可能再次出现计量误差;同时,部分老城区居民水表安装管道腐蚀严重,拆换水表势必造成管道断裂与交纳水表校验费的争议不决,造成小表流量鉴定、校验基本无法正常进行,因此,用户水表计量准确率很低。

2、水表抄见率偏低

由于用户所在环境的复杂,水表被堆压、遮盖现象比较严重,或是水表安装在户内,而用户又不经常在家,影响了水表的抄收。在这方面,我公司已加大管理力度,订下了抄表率达100%的硬性指标,并采取各种有效措施,目前,水表抄见率达到99%以上。

3、小流量计量损失水量

由于历史原因,城区内部分水表口径偏大,但用水量却很小,出现“大马拉小车”的不匹配现象。用户已发生用水,但水量未达到水表的始动流量,造成水表指针不动,读数不走,因此造成计量漏损。

4、黑表及窃水严重

这类窃水行为,在居民区时有发生,这些是居民因其本身的素质低,自觉管理意识差等问题进行私装管道,表前接水,或是擅自拆装水表,造成水表计量不准,致使有效供水变成无效供水,增加漏损。

(三)未收费有效水量管理:

未计费用水量一般占到无效供水量的3%~4%。主要表现在:

1、消防耗水:一旦发生火灾,消防栓敞开供水,这包括扑火用水及现场流失的水,耗水量是巨大的,这些都是政府指令的特殊用水,耗水数量至今没有记载。因此加大了损失水量。

2、环卫绿化用水

随着城市建设管理水平的提高,环卫、绿化用水逐年递增。目前,我公司在城区新建加水站4个,但由于管理不善及环卫绿化部门的省事思想,在道旁消火栓上加水时有发生,这些水量的不计量造成漏损。

3、管道施工及维修用水:供水管网逐年需敷设新管道,改造旧管道,发展新用户,均耗用大量的水。包括:管道竣工后灌水试压和冲洗管道用水及正常管道维修时的损失水量。

4、城区拆迁的管网漏损

近年来,道路拓宽及老城区拆建,房地产开发火爆,但由于拆迁旧房的居民不可能同时搬迁,地下支管不能废除停水,经常造成漏水及施工部门偷水现象。

(四)配水管网漏损

1、部分供水干管陈旧老化

南阳市供水系统始建于1965年,目前已运行35年以上的管网近40公里,这些管网由于年代久远,一方面受管道内氯腐蚀,产生化学反应,管壁变薄;另一方面,管外壁受地下污水、臭气侵蚀,且供水管线安装之初防腐质量不高等因素造成管外壁脱落。在金属管道中的钢管和镀锌钢管上表现在管壁锈蚀严重,抗内外压能力降低;在非金属管道中的钢筋混凝土管道上表现在钢筋保护层受侵蚀,钢筋抗拉性能受损,接口处橡胶圈失去弹性,易发生渗漏,从而造成漏损。

2、管材性能因素造成的漏损

建司之初,受原材料的限制,在老城区使用了在上世纪七十年代已淘汰的石棉水泥管和九十年代建设部强令禁止使用的自应力钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等。由于上述管材自身的严重缺陷,铸铁管受拉应力影响,环向、纵向均易出现断裂,发生漏水事故;镀锌钢管主要是受腐蚀,老化严重,接口管箍断裂及管身锈蚀剥落,管壁变薄,出现漏水;钢筋混凝土管则是主要表现在接口胶圈老化,水压过高被冲出与钢筋抗拉强度受损管身易出现环向裂缝引发漏水。目前,我们在居民区使用的小口径硬聚氯乙烯管,由于其管壁较薄,抗外压能力不足,加上施工时保护措施不得力,管身易断裂,也经常发生漏水事故。

3、新敷管道存在质量隐患

由于我公司在供水管道安装及维修上的工程管理体制、管理方法、模式和施工人员质量意识不足等因素,未严格按施工规范操作,使部分新敷供水管线或多或少存在安全隐患。这样,老管网漏损问题亟待解决的同时,新安管线的漏水已有发生,从而形成恶性循环,这也是漏损率逐年上升的主要因素。

4、其它

①、随着公共供水量的迅速增长和城区面积的逐步扩大,部分配水管线口径较小,管内流速过高,易形成管网水锤现象,从而造成管道损坏漏水。

②、管线上部外荷载过大造成地下管线损坏。随着城区内部分道路相继加宽或变坡,造成管道中心位置由人行道移至慢车道或快车道、管道覆土厚度降低,受机动车辆的长期碾压,使得部分地下管线产生开口或裂缝;也有一些地段没有探查出地下供水管线位置而盲目施工,使得管道受到振动,或覆压了管线而不加以保护,从而使管线受压后开裂,造成水的流失。

③、供水管道不均匀沉降造成管网漏水。当管道敷设位置的土质存在差异时,管道自重和外部荷载就会使管道产生一定量的不均匀沉降,尤其当管道接口为刚性时,管基又未得到良好的处理,管身环向断裂引发漏水的概率更大。

④、管网附属设施管理不善漏损

长期以来,由于缺乏详尽的地下管网资料,管网阀门未能及时更换填料,反复启闭阀门造成阀体压盖处漏水。同时,城市消火栓的损坏也造成漏水事故屡有发生。

二、降低漏损率的途径

治漏降耗是供水行业当前面临的一项十分紧迫而艰巨的任务,管理是基础,检漏是关键,管网改造是长远性的基本措施。根据以上分析,结合我公司实际情况,针对管网漏损的四个

主要方面,提出降耗措施如下:

1、改进出厂水计量设备,提高计量精度

鉴于目前无法根本解决固定式超声波流量计(国产)的计量误差,建议:

①、新增电磁流量计1~2台(精度为示值的±0.2%~0.3%),与原超声波流量计同管安装,长期校核原超声波流量计精度,核实误差系数以调整原各超声波流量计计量水量误差。

②、需新置进口便携式超声波流量计一台,定期在国家授权机构进行检测,以此与新安电磁及原超声波流量计产生数据对比,以确保出厂水计量精度。

③、加强对水厂流量计操作系统及密码设置的统一管理。

2、加强水表管理,实行水表首检、强检及整表校验制度

①、严格执行国家质量监督总局制订的DN20及以下的水表首检和六年强制报废更换及工业用表每年强制检定制度,减少表芯长期运行顶针磨损造成的计量误差,杜绝新安水表及用户自行更换水表的未检安装状况。

②、严禁新安小口径水表使用一次性水表,对正在使用的一次水表,由营业处核定其数量,每年以20~30%的比例强制更换。

③、改善各营业处交通运输条件,对DN40及以上口径水表实行整表校验制度,减少因交通不便造成只校表芯时运输震动造成的误差。

④、加强新盖楼房用户需水量审定工作,由设计部门根据其用水量控制安装水表口径,避免始动流量小造成水表不计量状况的发生。

⑤、积极推广新型不可逆及高灵敏度水表,改变目前水表使用中“滴水不走”的现象,降低因此造成的漏损。

3、完善公共用水管理制度、杜绝浪费、提倡节约

①、加强管网附属设施(消防栓、阀门)等的管理,实行不定期巡查,以减少不计量加水及群众自行关启阀门私拉乱接管道现象。

②、向社会实行有奖报漏制度,并充实维修力量及设备,严格按照社会承诺服务时间要求,区分大小漏点及时维修。同时,对新建管线进行灌水试压、冲洗实行水量计量或估量。

③、通过新闻媒体向社会宣传制水工艺、成本及水资源匮乏现状,提高全民节水意识,杜绝公共用水不必要的浪费。

④、对老城区拆迁产生水漏损,应区别地理区域由营业处归口管理,并委派专人巡查、专人维护。

⑤、狠抓职工素质教育、提高职工主人翁意识。培养职工爱岗敬业精神、增强职工责任感,规范抄表、收费等工作,避免私接乱接供水管线。同时规范公共用水加水点,成立专门机构加大暗漏查找力度。

4、加强管道设计管理,提高设计人员素质

管道工程设计、施工是漏损控制的一个重要环节,若设计中没有合理配置排气阀、伸缩器等附属设施,则有可能导致管道本身及接口的破坏;管材材质选择不当,则易造成管道老化严重及管身断裂;管基处理不力,则将造成管身不均匀沉降,接口渗漏;阀门型号使用不适,可能会对管网维护造成困难。因此,要求设计人员深入实际,调查第一资料,不断学习

新知识,提高业务能力,狠抓勘察设计质量,严格实行设计互审、会审、审核的“三审”程序,保证管道工程设计工作系统化、标准化、科学化,并全面设计采用新管材、新配件。

5、狠抓施工质量,实行无隐患的工程管理

针对我公司目前施工管理现状,应提高工程施工人员、管理人员的素质,合理安排施工工期,实行项目经理制度,科学管理,严格按施工规范完成每一道工序。并加强工程核算,引入“经营工程”理念及“成本管理”思路,使工程施工组织合理,措施得力。

同时,在管道工程施工、维修中,引入监理机制,严格按《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268)》的规定监理,加强施工验收制度,从而减少、杜绝不合理的设计、不合格的材料、不规范的施工造成的管道漏损隐患,并逐步形成具有我公司特色的管道工程设计、施工体系,确保新建和改建的每一项工程都100%的合格,无任何安全隐患,减少新漏损的产生,使漏损率由恶性循环逐步走向良性循环的轨道。

6、加大管网管理力度、对现有阀门、消火栓进行普查、编号、分类,成立管道附属设施管理小组,由专人定期巡查阀门等,定期加装填料,减少阀门漏损水量。

7、考虑新增管网测压点2个,测流点2个,并着手探讨管网供水模型,进行水力工况分析,优化管网调度,及时发现情况并提高管网运行能力。

8、逐步完善管网资料,适当时机组织管网普查,建立GIS管网地理信息系统,对管网及附件进行准确定位。

以上措施的实施,可使漏损率控制化无形为有形,明晰漏损率在出厂水计量、用户水表计量、公共供水计量、管网漏损率的比例分配,使供水管网改造重点突出,有章可依,有据可查。

三、加快老管网改造步伐,降低管网漏损率

老管网改造是为了优化供水管网配置、降低供水管网漏损率,是一项长期而又艰巨的任务,按照国家有关规定:对DN75及以上供水管网每年更新率不低于1%,对DN50及以下管网每年更新率不低于2%。因此,对于老管网改造应与出厂水计量、用户水表出户、校验、更换同步进行,还应根据我公司实际情况,年初应拟定老管网改造口径、长度。按照先高漏耗区,后低漏耗区;先镀锌管、自应力钢筋混凝土管,后铸铁管;先高压区,后低压区的原则对供水干管逐年改造;集中住宅小区供水管网的改造时,应与当地居委会、群众协商,实行规模性改造,以求改善供水水质、提高供水水压、降低漏损。

四、经济效益与社会效益分析

1、经济效益分析

城市供水管网改造完成后,管网漏失率控制应该在16%以内,将漏损水量转化为有效供水量计3.0万m3/日,并根据城市发展需求,增加中心城区供水服务面积,大力发展公共用水量。按现行综合水价1.10元/m3计,年可望减少支出及增加经济收入1000万元以上。

2、社会效益分析

随着上述供水管网改造的实施,将有效缓解供水的紧张局面,减少管网能量损失,降低制水成本,平衡供水水压,完善城市道路功能,提高城市供水的安全可靠性,更好地服务于驻地工矿企业和居民用水;对城市经济建设和社会稳定都起到重要作用。

同时,供水能力的提高,可在需水得到满足的前提下,关闭自备井,从而进一步改善居民生活饮用水水质,提高城市的环境质量,走可持续发展道路,杜绝地下水无序开采的局面,为城市地下水资源的开发、利用和保护创造更加有利的条件。

五、结束语

目前,漏损率问题一直困扰着一些供水行业的发展,甚至于出现亏损局面。随着减亏,扭亏任务的加重,控制管网漏损率显得更为迫切,努力降低漏耗已成为整个供水行业全体员工的共同目标。从水厂制水,送水到营业部门售水收费;从管道工程设计施工到管网运行、维护,每个员工,每道工序都成为降低漏耗这个系统中的一个环节。我们只有统一认识,通过全体员工的共同努力,逐步形成一个职责明确、协调配合、调度合理、高效低耗的自我完善系统,必定能使供水漏耗控制在一个合理的限度内。

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管网漏损率指标与控制对策简析

管网漏损率指标与控制对策简析

管网漏损率指标与控制对策简析 一、管网漏损率的概述 管网漏损率问题是所有供水行业面临的棘手难题,一直困扰着供水行业的发展,在很多地区和城市,由于管网老化漏损的严重,供水企业甚至于出现亏损局面。作为东风公司下属的自来水公司,为实现更高的利润指标,控制管网漏损率上升的要求显得更为迫切。管网漏损是一个牵涉到多本,受众多客观、主观因素所影响,产生的原因来自于管网设施现状、水量计量、自来水销售等多方面。目前,国内各大中小城市的管网漏损都处于一个较高的层面上。从建设部获悉,根据对408个城市的统计,我国城市公共供水系统(自来水)的管网漏损率平均达21.5%-30%,离我们最近的十堰市水厂漏损率也达到30%以上。因此,各水司都非常重视自来水漏失的控制工作,将管网漏损率的高低作为衡量自来水管网技术和运行状况好坏的一个重要指标。今年我厂为深入落实“节能减排”及“成本管控年”活动的精神,降低我厂运营成本,实现我厂“高质量服务,低成本运作”,如何控制管网漏损的上升就显得更为重要。 管网漏损率作为一个系统指标,国家制定了专门的管网漏损控制及评定标准:《城市供水管网漏损控制及评定标准(CJJ92-2002)》。其中,标准对管网漏损率的进行了明确的定义:管网漏损率数值上等于管网漏水量与供水总量之比。计算公式如下: Ra =(Qa - Qae)/Qa×100%

式中Ra ———管网年漏损率(%); Qa ———年供水量(km3) Qae ———年有效供水量(km3) 其中管网漏水量等于供水总量与有效供水量之差; 供水总量(Qa):水厂供出的经计量确定的全部水量; 有效供水量(Qae):水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量,包括收费的(即售水量)和不收费的(即免费供水量)。 城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%。另根据标准规定:管网漏损率在其基准12%基础上,还应根据抄表用户水量、单位供水量管长(km/km3/d)、平均出厂压力值进行修正。 根据《城市供水管网漏损控制及评定标准(CJJ92-2002)》的修正标准,应在12%的基准值上增加相应修正值,作为管网漏损率的一个衡定标准。由于十堰市地处山区,地势狭长,东西高差大,我厂各车间供水使用加压泵站,其中个别车间(如头堰、吴家沟)出厂水要翻越山头才能到达加压泵站,出厂水平均压力一般大于0.75Mpa;管网支干线众多,走向复杂,造成单位供水量管长较高。 1、评定标准应按单位供水量管长进行修正,修正值应符合表6.2.2的规定。 表6.2.2 单位供水量管长的修正值 供水管径DN 单位供水量管长修正值 ≥75 <1.40km/km3/d 减2%

供水管网漏损率分析

供水管网漏损率分析 与降耗措施初探 王庆生曾庆红赵晓刚 (河南省南阳市自来水公司技术科473001) 水是生命之源,一个城市、一个家庭乃至人们的生活时时刻刻都离不开水。供水管网是城市供水的“动脉”,是实现供水产销的必经之路。由于城市供水的发展是随着城市的发展而同步进行的,城市供水管道敷设的时间、质量等参差不齐,管网管理的方式、手段不尽相同,从而使产、销之间往往差异较大。按照国家有关规定,供水行业漏损率不应超过12%,而多数城市供水均超过这一标准,究其原因,主要与供水管网的漏损率有关。因此,杜绝“跑、冒、滴、漏”已成为供水行业重点关注的问题。本文根据我公司的漏损情况,在调查分析的基础上,提出几点设想和建议,仅供参考。 一、管网漏损技术分析 (一)制水计量的管理 水厂每天输送多少成品水,是以出厂水流量计计量为依据的,出厂水计量则通常采用超声波流量计进行计量。在我公司,在流量计的精度上,一直存在争议。它的校验是以每年在国家质量监督检验检疫总局授权的开封市国家水大流量计站检定便携式超声流量计为准,只检定DN800口径及误差系数,以此再校核各水厂安装的固定式超声波流量计。由此可见,制水计量的误差存在于: 1、由于超声波流量计安装管道口径不一和反复误差的重复性可能造成流量计计量的不准确。 2、超声波流量计测量精度优于1.0%,它是利用超声波传播时差原理,需输入管道外径与管壁厚、材质等主要数据,但是,由于各水厂出厂水管管材使用的年限及质量不一,管外径及壁厚不同,不能准确输入基础参数,从而造成计量误差。 (二)销售水量管理 在供水量真实准确的前提下,售水量越大,则漏损率越小。因此,售水量的大小也是直接关系到漏损率高低的重要因素。影响我公司售水量的主要因素有: 1、用户水表(结算水表)不准确

供水管网DMA分区定量漏损监控管理系统

供水管网DMA分区定量漏损监控管理系统 供水管网DMA分区定量漏损监控管理系统(Water District Metered Area简称wDMA)是国家十二五水专项课题(供水管网漏损监控设备研制及产业化)的重要组成部分;wDMA是基于我国供水企业实际发展状况,参考DMA管理指导要点,融合国内外专家成熟经验,应用夜间最小流量原理,根据ALR理论,利用物联网技术,高端的智能感知设备,对供水管网的流量、压力和噪音进行实时监控和分析,从而实现对供水系统漏损或问题区域快速判断的智能管理系统;该系统同时具有系统中设备故障的在线报警功能,是实现供水企业持续、稳定地降低漏耗,确保安全供水,实现经济效益和社会效益最大化的高效管理系统。 3、系统特点与主要功能 wDMA系统功能强大,它是目前国际上唯一一套符合中国国情,专门针对我国DMA管理需要、应用物联网技术及专用感知器实现漏损监控的专业化管理系统,也是未来我国实现数字供水、智慧城市的充分必要的关键支撑系统之一。 3.2、主要功能 1 ) DMA分区定义及分级 定义系统中所有的DMA分区信息。其目的是建立分区计量,在线监测流量、压力、噪声和漏损情况,快速定位管道漏损有关信息;实现对DMA分级管理,并对职责进行相应划分。 2 ) DMA分区漏损监控及排序 监测系统中所定义的DMA分区漏损情况。通过此功能可以清楚地掌控各个DMA 是否存在漏损,并根据漏损量从大到小自动排序。 3 ) DMA分区流置与压力动态监测 以曲线图的形式展示系统中DMA分区(可以指定具体DMA分区或全部DMA 分区)当前各个设备(流量、压力、噪声)的最新实际监测数据及数据(流量、压力)的曲线走势图,判断最小流量变化情况,辅助分析、评估各个区域是否存在泄漏。

城镇给水管网漏损控制及评定标准CJJ92-2016(2018年版修订条文)

《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016局 部修订条文 2 术语 2.0.18 综合漏损率 gross water loss rate 管网漏损水量与供水总量之比,通常用百分比表示。 2.0.19 漏损率 water loss rate 用于评定或考核供水单位或区域的漏损水平,由综合漏损率修正而得。 5 评定 5.1 评定指标与评定标准 5.1.1 漏损指标应包括综合漏损率和漏损率,其中评定指标为漏损率。 5.1.2 漏损率应按两级进行评定,一级为10%,二级为12%。 5.2 评定指标的计算 5.2.1 供水单位应根据本标准表4.2.1进行水量统计和水平衡分析,并应按年度确定供水总量和漏损水量。 5.2.2 供水单位的漏损率应按下列公式计算: L L - B W n R R R (5.2.2-1)

WL s a s (-)/100%=?R Q Q Q (5.2.2-2) 式中 R BL ——漏损率(%); R WL ——综合漏损率(%); R n ——总修正值(%); Q s ——供水总量(万m 3 ); Q a ——注册用户用水量(万m 3)。 5.2.3 修正值应符合下列规定: 1 修正值应包括居民抄表到户水量的修正值、单位供水量管长的修正值、年平均出厂压力的修正值和最大冻土深度的修正值。 2 总修正值应按下式计算: n 1234=+++R R R R R (5.2.3-1) 式中 R 1 ——居民抄表到户水量的修正值(%); R 2 ——单位供水量管长的修正值(%); R 3 ——年平均出厂压力的修正值(%); R 4 ——最大冻土深度的修正值(%)。 5.3.3 全国或区域的漏损率应按下式计算: BL BLi si si 11===?∑∑n n i i R R Q Q (5.2.3-4) 式中 BL R ——全国或区域的漏损率(%); BLi R ——全国或区域范围内第i 个供水单位的漏损率(%); si Q ——全国或区域范围内第i 个供水单位的供水总量(万m 3); n ——全国或区域范围内供水单位的数量(个)。

城镇供水管网漏损检测控制与降损措施及管网改造新技术实用手册

城镇供水管网漏损检测控制与降损措施及管网改造新技术实用手册作者:编委会 出版社:中国知识出版社2005年6月出版 册数规格:全三卷+1CD16开精装 定价:¥880元优惠价:¥400元 详细目录 第一篇管网漏损控制的必要性和效益 第一章管网漏损控制的必要性 第二章管网漏损控制的效益 第二篇管网漏损的主要原因 第一章管材选用不符合要求 第二章管道安装质量差 第三章检漏技术手段落后 第四章管道老化严重 第五章水量计量误差 第六章企业经营管理 第三篇水量计量与漏水修复管理 第一章水量计量管理 第二章提高水表的精度 第三章漏水修复管理 第四章供水管网阀门管理 第四篇管网管理及改造 第一章管网技术档案管理 第二章管网信息系统的建立 第三章管网更新改造方法 第四章供水管网设计新技术 第五章供水管线探测与施工技术 第五篇管网漏损检测方法 第一章主动检漏法 第二章被动检漏法 第三章音听检漏法 第四章区域装表法

第五章区域测漏法 第六章区域装表和测漏复合法 第七章压力检漏法 第八章分析检漏法 第六篇降低管网漏损措施 第一章合理规划和科学管理 第二章管材的选用 第三章排气阀的设计和施工 第四章精确计量 第五章抓好管道工程施工安装 第六章加强维修管理 第七章开展管网漏损研究,提高暗漏检测的准确率第八章加强管网巡检维护工作 第九章成立专业的检漏公司 第十章加强供水监察和执法力度 第七篇管网漏损控制新技术的使用 第一章漏损控制技术 第二章漏点探测 第三章神经网络技术 第四章管线定位技术 第八篇供水行业漏损控制常用技术及标准汇编 第一章供水行业漏损控制常用技术 第二章供水行业漏损控制国家标准 第三章供水行业漏损控制行业标准 第九篇相关政策法规解析

供水管网漏损现状及控制措施

摘要:供水管网漏损是供水行业普遍存在的严重问题,漏损不仅浪费了宝贵的水资源,而且还使供水企业蒙受巨大的经济损失,甚至造成严重的社会问题。本文就供水管网漏损现状及控制措施进行了探讨,详细分析了我国城市供水管网的漏损现状,并借鉴了国外采取改进漏损的措施提出了几点建议,旨在为类似方面的控制提供参考经验。 关键词:供水管网;漏损现状;控制措施 随着我国经济的飞速发展和城市化进程的不断加快,城市供水系统成为了重要的市政基础设施之一,在保证城市经济的稳定发展、保障人民生活安定等方面不可或缺,供水管网的漏损也随着供水系统的建立成为供水企业普遍关注的重大问题。因此,为了控制供水管网的漏损问题,就要认真分析供水管网漏损的现状,采取相应的措施进行控制治理。 1 管网漏损率 管网漏损率是自来水业普遍存在的问题,同时也是政府对供水企业的一个重要考核指标。管网漏损主要是指因管网材质老化或破损等外部因素造成的实际供水量减少的现象。 1.1 管网漏损率的定义和漏损原因 城市供水管网漏损率是指城市管网漏水量与供水总量之比。有如下计算公式: 漏损率=(年供水量-年有效供水量)/年供水量×100% 城市供水总量是指各水厂供出的经计量确定的全部水量;有效供水量是指水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量,包括收费的(即售水量)和不收费的(即免费供水量)。从计算公式来看,漏损率与产销差密切相关。产销差一方面是由于计量存在偏差,另一方面是部分水量因种种原因未能纳入计量体系。具体影响因素可总结如下: 1.1.1 计量偏差造成 主要分为系统误差和随机误差: (ⅰ)系统误差,包括:①水量统计相关仪器设备自身误差;②由于供水售水周期不匹配造成的水量统计上存有偏差;③水量统计过程中由于采用近似公式造成系统内部误差。 (ⅱ)随机误差。因操作人员在读、记水量过程中的失误引发的偏差。 1.1.2 未纳入计量体系 指当前存在的原本应予以统计但未统计的情况: (ⅰ)消防等城市公用事业领域的无偿用水行为;(ⅱ)私接管道等偷水行为;(ⅲ)公共用水设施水量未能合理分摊到户;(ⅳ)管网日常维护过程中产生的未统计用水量。 2 城市供水管网漏损现状 供水管网物理性的漏损,主要由规划设计、管道管理、管道材质和施工质量等方面的问题导致的。调查显示,我国于20世纪60~70年代建造的城市供水管网,水压偏低仅为0.2mpa,直至80年代之后,水压才逐步提高至0.4~0.6mpa,管道修建时间长,质量标准低,老化日益严重,很大程度上引发了漏水危机。伴随城市化建设脚步越来越快,房屋、道路及地铁的施工建设亦对管网形成潜在的威胁。其次,部分施工单位在施工作业过程中,未按照法定程序办理审批手续,误伤地下管网,造成管道破裂等事故。管网材质的选择也具有重大的意义,采用易腐蚀的材质容易引发后期漏损。铸铁管由于强度低,易腐蚀,加上接口易渗漏,最容易引发漏损现象;钢管韧性较好,但由于接口部分导电性好,容易造成电化学腐蚀。此外,因涂层问题引发的小孔腐蚀也是常见管道腐蚀之一。施工方面主要有两方面影响,一方面由于地基下沉等地质结构变化破坏管道结构,引发漏损,大口径管道容易在管道承口处发生豁裂,小口径管道发生横向断裂的可能性较大。另一方面,若覆土不按规定进行分层夯实(一般覆土后密实度应大于90%),将使管道受力明显增加,从而大大增加了管道破裂的可能性。 根据原建设部2002年发布的《城市供水管网漏损控制和评定标准》规定,我国自来水业的管网漏损率不能超过12%,并且强制性要求必须严格执行,但实际考察发现,大部分省市

供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)

供水管网漏损控制、城市供水管网漏损监测系统 一、系统概述 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)是破解供水企业发展难题,降低管网漏损率和产销差率的有效手段。 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)通过对各DMA(独立计量区域)内的流量和压力节点实施远程实时监测,既可及时发现管网供水异常,又可测算出区域的漏损情况、并辅助查找漏点,有效降低管网漏损率和产销差率。 二、系统构成 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)示意图 区域流出节点 区域流入节点 关键节点M 关键节点N 监控中心 手机 APP 服务器

三、系统功能 在线监测重要节点的实时流量、压力,科学制订并执行调度方案,使管网流量、水压平稳运行。 及时发现DMA中的流量和压力变化,识别出发生爆管的可能性。根据预判信息第一时间发布管网水量、水压调度指令和阀门远程控制要求,并迅速采取排查和检漏措施。 应用夜间最小流量原理,自动判断、分析各DMA是否泄漏以及当前泄漏水平,为制定检漏方案提供依据。 通过对各区域内流入、流出和实际销售水量的定期分析,有效统计各分区内的供水量、需水量、漏失量等数据,核算产销差。 结合管网长期运行数据,在确保充分、有效满足用户需求的前提下,适当降低并逐步确立常设供水压力,既可降低当前的泄漏水平,又可减少老化管网的爆管几率。 对各监测点的水表口径和实际用水量进行智能分析,综合判断当前水表是否匹配,并给出配表的合理建议。 通过DATA86供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)长期的监测、分析,可掌握各区域的用水规律,为水量分配、管网改造提供基础数据。

四、软件界面 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)软件界面

城镇供水管网漏损控制及评定标准规定

中华人民共和国行业标准 城镇供水管网漏损控制及评定标准 Standard for water loss control and assessment of urban water distribution system CJJ 92-2016 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2017年3月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第1303号 住房和城乡建设部关于发布行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》的公告现批准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》为行业标准,编号为CJJ 92-2016,自2017年3月1日起实施。其中,第3.0.4、4.4.8、4.5.6条为强制性条文,必须严格执行。原《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92-2002同时废止。 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2016年9月5日

前言 根据住房和城乡建设部《关于印发(2014年工程建设标准规范制订、修订计划)的通知》(建标[2013]169号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.漏损控制;5.评定。 本标准修订的主要技术内容是:1.名称改为《城镇供水管网漏损控制及评定标准》;2.章节设置作了调整,修订了管网漏损的基本概念、评定指标、水量统计、指标计算和评定标准;3.增加了漏损水量分析、漏水管理、分区管理、压力调控、计量损失和其他损失控制等方面内容;4.删除了“漏水检测方法”的内容。 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国城镇供水排水协会负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送中国城镇供水排水协会(地址:北京市海淀区三里河路9号;邮编:100835)。 本标准主编单位:中国城镇供水排水协会 北京市自来水集团有限责任公司 本标准参编单位:北京工业大学建筑工程学院 中国科学院生态环境研究中心 中国城市建设研究院有限公司 同济大学环境科学与工程学院 上海城投水务(集团)有限公司 天津市自来水集团有限公司

城市供水管网漏损控制及评定标准CJJ92

城市供水管网漏损控制及评定 标准 CJJ92–2002 Standard for leakage control and assessment of urban water supply distribution system 中华人民共和国建设部公告第59号(2002年9月16日)总则 1.为加强城市供水管网漏损控制,统一评定标准,合理利用水资源,提高企业管理水平,降低城市供水成本,保证城市供水压力,推动管网改造工作,制定本标准。 2.本标准适用于城市供水管网的漏损控制及评定。 3.在城市供水管网漏损控制、评定及管网改造工作中,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 术语 1.管网distribution system 出厂水后的干管至用户水表之间的所有管道及其附属设备和用户水表的总称。 2.生产运营用水consumption for industrial and commercial use 在城市范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。 3.公共服务用水consumption for public use 为城市社会公共生活服务的用水。包括行政、事业单位、部队营区、商业和餐饮业以及其他社会服务业等行业的用水。 4.居民家庭用水consumption in households 城市范围内所有居民家庭的日常生活用水。包括城市居民、公共供水站用水等。 5.消防及其他特殊用水consumption for fire and special use 城市消防以及除生产运营、公共服务、居民家庭用水范围以外的各种特殊用水。包括消防用水、深井回灌用水、管道冲洗用水等。 6.售水量water accounted for 收费供应的水量。包括生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水以及其他计量用水。 7.免费供水量consumption for free

城市供水管网漏损控制及评定标准

建设部关于发布行业标准《城市供水 管网漏损控制及评定标准》的公告 (建设部公告第59号) 现批准《城市供水管网漏损控制及评定标准》为行业标准,编号为CJJ92—2002,自2002年11月1日起实施。其中,第3.1.2、3.1.6、3.1.7、3.2.1、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、 6.2.3条为强制性条文,必须严格执行。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 特此公告。 中华人民共和国建设部 2002年9月16日 城市供水管网漏损控制及评定标准 1 总则 1.0.1 为加强城市供水管网漏损控制,统一评定标准,合理利用水资源,提高企业管理水平,降低城市供水成本,保证城市供水压力,推动管网改造工作,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于城市供水管网的漏损控制及评定。 1.0.3 在城市供水管网漏损控制、评定及管网改造工作中,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0. 1管网distribution system 出水厂后的干管至用户水表之间的所有管道及其附属设备和用户水表的总称。 2.0.2 生产运营用水consumption for industrial and commercial use 在城市范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。 2.0.3 公共服务用水consumption for public use 为城市社会公共生活服务的用水。包括行政、事业单位、部队营区、商业和餐饮业以及其他社会服务业等行业的用水。

2.0.4 居民家庭用水consumption in house holds城市范围内所有居民家庭的日常生活用水。包括城市居民、公共供水站用水等。 2.0.5 消防及其他特殊用水consumption for fireand specialuse 城市消防以及除生产运营、公共服务、居民家庭用水范围以外的各种特殊用水。包括消防用水、深井回灌用水、管道冲洗用水等。 2.0.6 售水量water accouned for 收费供应的水量。包括生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水以及其他计量用水。 2.0.7 免费供水量consumption for free 实际供应并服务于社会而又不收取水费的水量。如消防灭火等政府规定减免收费的水量及冲洗在役管道的自用水量。 2.0.8 有效供水量effective water supply 水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量,包括收费的(即售水量)和不收费的(即免费供水量)。 2.0.9 供水总量total water supply 水厂供出的经计量确定的全部水量。 2.0.10 管网漏水量water loss of distribution system 供水总量与有效供水量之差。 2.0.11 漏损率leakage percentage 管网漏水量与供水总量之比。 2.0.12 单位管长漏水量water loss per unit pipe length 单位管道长度(DN≥75),每小时的平均漏水量。 2.0.13 单位供水量管长pipe length per unit water supply 管网管道总长(DN≥75)与平均日供水量之比。 2.0.14 主动检漏法active leakage control

浅谈控制供水管网漏损率

浅谈控制供水管网漏损率 摘要:自来水管网漏损的控制是一个系统工程,它涉及到管网设计、施工、维护、用户信息管理、表务管理、阀门管理、消防栓管理等各个环节。城市供水管网大多埋设在地下,由于自然老化、地基下沉、交通负荷、土壤盐碱化及施工不良等原因,往往容易造成管道漏水。文章针对城市供水管网漏水的原因进行分析,并采取有效的措施加以控制,为城市居民提供持续、高质量的饮用水。 关键词:供水管网漏损率改善措施 1、导言 给水管网漏失现象是国内外供水行业普遍存在的问题。漏失不仅浪费了宝贵的水资源,又给供水企业造成巨大的经济损失。为了保证城市供水管网安全、稳定的运行,需要有效的对管网泄漏情况进行控制,减少漏水量,确保城市供水管网输配水能力的提升,有效的对管网故障率进行控制,确保为城市居民提供充足的水资源。 2、我国供水管网漏失情况 目前,我国人均水资源约2200m3,为世界平均水平的1/4。随着我国人口增加和经济发展,水资源供需矛盾持续加剧。同时,全国供水管网漏损率约在20%,致使全国城市供

水年漏损量近100亿m3。国外发达国家对管网漏损控制极其重视,美国的漏损率为8%以下,日本10%以下,法国9.5%,德国4.9%。以“单位管长漏损量”来看,国际上约为1.3m3/(km?h),我国内地平均为3.06m3/(km?h),其中,上海、广州、武汉、沈阳的单位管长漏损量分别为3.73、4.61、5.37、5.84m3/(km?h),可见我国在降低管道漏损、爆管预防方面还需付出很大的努力,才能缩短与发达国家的距离。 3、城市供水管网漏水的主要原因 3.1设计、施工中存在质量问题 部分供水管网设计时,由于地下勘察?Y料不详细,这就导致在具体施工时存在较多的变更,管网部分地段阻力较大,抗冲击力被削弱。同时背墩设计时承受力也没有达到要求的标准,在具体施工时,地基基础存在下深、管道覆土过浅及没有安装管道伸缩器,这就导致管道接口容易出现松脱、管道焊缝容易开裂,从而导致漏水现象发生。 3.2供水管网本身缺陷 长久以来我国供水管网中普遍使用灰铁管,由于灰铁管材质脆性较大,在横向受力和外力振动下,管道极易发生变形而导致漏水甚至爆管。尤其是20世纪60、70年代和80 年代中期使用了一批技术性能差的管材,长时间使用后,发生漏损和爆管的频率较高。同时,管道内外防腐未按标准要求做,或长期使用后内外防腐层破坏处未做特殊处理,造成

浅析农村供水管网漏损

农村供水管网漏损浅析 唐良禾 一、概述 农村生活饮用水供给作为重要的公共服务项目,直接影响着广大农村居民的生活质量与当地的投资环境,与地方经济的发展息息相关。近年来为使农村居民吃上安全水、放心水,国家正加大力度实施农村饮用水安全工程。笔者通过对射阳县特庸镇水厂近几年管理资料的分析发现,管网漏损是农村供水企业管理存在的最大难题,控制供水管网漏损也是供水企业降低成本的重要途径。 供水管网的漏损是指水厂供水计量总量与售水计量总量之间的差额,也叫未计量水量。未计量水量包括管道漏水量、水表计量误差、管道自身耗水和非法用水。如下表为射阳县特庸镇水厂2005年至2008年四个年度的供水总量、售水总量、漏损率。 从表上可看出,漏损率比城镇供水高出许多,因漏损而流失的水量导致供水企业制水成本增加许多,也使得本来供水就紧张的农村供水处于更加紧张的状态。当然农村管网范围广、管线长、用水量低等特点,也决定了农村漏损率要比城镇高,但仍然有许多可避免或降低漏损的措施。 二、农村供水管网漏损分析 射阳县特庸镇农村居民4.3万人,面积102km2,居民点沿大中沟成线型布设,全镇供水管网主管道(含110mm及以上)48km,支管道(含90mm及以下)284km。经对射阳县特庸镇水厂数十年的维修记录分析,造成管网漏损的原因主要有: 1、供水管道及附配件产品质量不达标或使用年限长而破损引起漏损 射阳县特庸镇供水管网供水管材采用的是钢管、塑料管和镀锌管。钢管主要用于过河管道,塑料管用于地下埋设主支管道,

镀锌管主要用于进户管道。过河钢管为了节省投资一般都依附于桥梁边侧,没有专门的过河桩基支承,因此钢管常处于振动状态,长期暴露在外锈蚀严重而加之管壁薄、材质不达标、管内也没有经过防腐处理,爆管机率较高,据统计,近十年中,爆管就达五十多起,主要表现在焊接口锈蚀脱落或破裂和管道腐蚀穿孔;塑料管虽说埋在地下,但强度较低,刚性差,易老化和断裂,其使用期限有一定的限制,特别埋设在道路两侧,田块中间或过路的塑料管道受到机械的碾压等因素而爆管,暴露在外的塑料管道经风化易折和自爆;镀锌管管壁薄、防腐镀锌层在运输安装过程中脱落,埋设在地下或暴露在空气中,管道极易受到腐蚀,使用3~5年管体穿空,丝口腐烂断裂,引起爆漏。 管道附配件引起漏损也不容忽视,如常见的阀门漏水,通常阀门杆周围密封不严、法兰连接处密封件脱落等都会引起不同程度漏水,一些排气、排污阀关闭不严,发生跑冒水。另外管道附配件在市场上还有假冒伪劣产品,这些产品一旦采用将导致漏损,当然安装不良也会引起漏损。在购置管道附件时应选用合格而工作性能优良的产品,并且要加强施工人员的专业安装水平培训,提高技能,避免因安装不当导致水漏失。 2、由于施工工艺水平差或不当施工而导致漏损。 施工过程中忽视地基的处理。主管道管道接头型式一般采用的是承插式,如果对地基不处理,在受外力作用时,引起沿线土质产生不均匀沉降,致使管口接头松脱,产生漏水现象。在过河管道的支墩施工中没有按要求进行地基夯实或处理,支墩沉降或倒塌而不能支撑管道,导致管道悬空造成管道破裂或断裂漏水。 接头施工处理不当。如接头丝口、法兰密封不严,时间一长造成滴漏;套接头太浅,若管道稍有轴向力作用时,就出现接头脱落漏水;钢管接头焊接不好,留有沙眼,没有防腐处理,易腐蚀漏水。 阀门井砌筑不规范。不按图纸施工或布置管道及阀门位置不当导致发生漏水后难以维修,日常维护工作难以进行,加大漏损。 3、设计方面的原因造成爆管而引起漏损 设计要避免供水压力过高引起爆管漏损。农村居民居住分散,管网管线长,设计时要合理布置主支管道,既要避免局部特

城镇供水管网漏损监测与控制技术及应用 印春阳

城镇供水管网漏损监测与控制技术及应用印春阳 发表时间:2019-04-11T09:23:20.313Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第34期作者:印春阳 [导读] 我国是一个人口大国,对淡水的需求是十分巨大的。 浙江省杭州水务控股集团有限公司之江分公司浙江省 310000 摘要:我国是一个人口大国,对淡水的需求是十分巨大的。经过加工处理的自来水是十分宝贵的资源,目前来看,城市供水漏损情况依然严峻,每年造成的自来水流失是十分惊人的。因此,降低供水系统的漏损率是十分必要、迫切的。本文将主要对城镇供水管网漏损监测与控制技术及应用进行分析。 关键词:城镇供水;管网漏损;监测与控制 引言 使得管网中的水白白流失使漏损严重,还增加了饮用水被污染的风险。相关资料表明,全球的平均漏损率在35%左右,2015年我国的城市供水管网的漏损量大约74亿m3,2016年公共供水管网漏损总量接近100亿m3。我国“水十条”明确规定城市供水管网的漏损率不能超过12 %,到2020年不得超过10%。然而实际调查得,我国城市供水管网的平均漏损率超过了20 %。甚至有的地区高达30%,浪费了大量的饮用水,造成了极大的经济损失。在如此严峻的背景下,如何能够充分有效的控制管网漏损成为了函待解决的问题,受到了供水行业的密切关注。 1、城镇供水管网漏损监测技术 1.1被动检漏法 被动检漏法是最早检测漏损的方法。这种方法只能等到水大量流失冒出地面后才能被发现,导致发现漏损太晚,且过分地依赖人民群众报漏。 1.2音听检漏法 音听检漏法主要是通过听音棒、电子声音放大仪等音听仪器对某地区的管线进行监听判断漏损点的位置。依靠这种方法能够帮助工作人员发现大多数漏损,但是前期的投资大,会耗费太多的人力,效率也不高。 1.3大地湿度检漏法 大地湿度检漏法通过检测大地土壤的导电性能,判断是否发生了漏损。这种方法主要是因为供水管网发生漏损时,周围的土壤会由于潮湿而使导电性能增大,所以电导率不正常的区域可能会出现漏损。 1.4相关检漏法 相关检漏法依靠两边探测器接收到漏水噪声的时间差来确定漏损的位置。这种方法是将灵敏度较高的传感器安装在管道两端的消火栓或者阀门上,两传感器间距为D,管道发生漏损时会生成声波,然后传输到传感器会有一个时间差T,声波的传播速度为V,B= V*T,再通过公式L=(D-B)/2确定漏损的位置,原理如图1所示。但是,当管道出现多个漏损点时,仪器确定的位置就不准确了,且需要有经验的操作人员完成漏点判断。 图1 相关检漏原理示意图 1.5区域装表法 区域装表法就是将供水区域分成几个区块,然后再关闭每个小区与外界互通的阀门只在边界的进水区域留下一个管道,然后在这个管道上和用户的管道上安装水表。同一时刻记录区域水表和用户水表的流量,两者之间的差值可以看作是小区的漏水量。但是,投资较大且还要受水表精度的影响。 1.6区域测漏法 区域测漏法是在深夜用水较少时,除了保留一个装有流量计的旁通管外,隔离检漏区域与外界的联系,经过一段时间的测定,得到的最小流量,可以作为该小区的漏损量。接下来关闭区域内的阀门,对比流量的变化情况,以此判断漏损的管道。如果漏失量超过了允许值,则缩小测漏区域,然后继续比较缩小区域前后的最低流量,这时若流量不变,则表明排除之外的管道正常;若流量差距比较大,则表明排除之外的管道存在漏损。 1.7示踪气体检漏法 示踪气体检漏法就是在管道内通入示踪气体,该气体是由5%的氢气和95%的氮气组成的混合气体,然后用仪器探测出示踪气体冒出的位置来确定漏损的位置。氢气可以作为示踪剂是因为它质量轻、渗透性强,极易被检测出来。该方法在环境嘈杂的地方应用较广,技术方面没有问题,定位准确度高。 1.8红外线检漏法 红外线检漏法通过检测材料辐射出来的强度来判断漏损。大自然中每个物体的温度各不相同,且都会辐射出红外线,但不同温度辐射出来的红外线强度也不一样。供水管道在夏天发生漏水时会造成旁边地区温度降低,冬天出现漏水时会使附近地区温度升高,因此可以利用这一原理来完成漏损监测。但是这种方法需要充分掌握地表温度后才能作出正确的判断。 1.9收集式检漏法 收集式检漏法主要是在pc机和传感器组成的系统的基础上,可以快速的检测到管道内壁的腐蚀和外壁防腐层的破坏,确定漏损的位

城市供水管网漏损控制及评定标准 CJJ92

城市供水管网漏损控制及评定标准CJJ92-2002> 规定: 6.1评定标准 6.1.1城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%。 6.1.2城市供水企业管网实际漏损率应按基本漏损率结合本标准6.2节的规定修正后确定。 6.2评定标准的修正 6.2.1当居民用水按户抄表的水量大于70%时,漏损率应增加1%。 6.2.2评定标准应按单位供水量管长进行修正,修正值应符合表6.2.2的规定。 表6.2.2 单位供水量管长的修正值供水管径DN 单位供水量管长修正值 ≥75 <1.40km/km3/d 减2% ≥75 ≥1.40km/km3/d,≤1.64km/km3/d 减1% ≥75 ≥2.06km/km 3/d,≤2.40km/km3/d 加1% ≥75 ≥2.41km/km3/d,≤2.70km/km3/d 加2% ≥75 ≥2.70km/km3/d 加3% 6.2.3评定标准应按年平均出厂压力值进行修正,修正值应符合下列规定: 1年平均出厂压力大于0.55MPa小于等于0.75MPa时,漏损率应增加1%; 2年平均出厂压力大于0.75MPa时,漏损率应增加2%。 6.3统计要求 6.3.1计算管网漏损率前应作好水量统计,水量统计应符合下列规定: 1用水分类的统计应符合《城市用水分类》CJ/T3070)标准的规定; 2未计量的消防及管道冲洗用水应列入有效供水量,其中消防用水量应根据消防水枪平均单耗、使用数量和时间进行计算。用消火栓冲洗管道的水量可按典型测试资料,加上压力系数和使用时间推算。管道冲 洗水应按放水管直径及管道压力推算; 3年供水量应为该年度1月1日至12月31日的供水总量,年售水量应为该时间抄表的总水量,年末 计量有效供水量应为该期间发生的该类用水量。 6.3.2城市自来水管网管道长度统计应符合下列规定: 1被统计管网的公称通径DN≥75; 2按竣工图长度统计,计量单位为m。 6.4计算方法 6.4.1城市自来水管网漏损率应按下列公式计算: Ra =(Qa - Qae)/Qa×100% (6.4.1) 式中Ra ———管网年漏损率(%); Qa———年供水量(km3) Qae ———年有效供水量(km3)

宁波城市供水管网漏损控制工作已经有几十年的历史了讲课教案

宁波城市供水管网漏损控制工作已经有几十年的历史了,为降低漏损做出了一定的贡献,积累了许多宝贵的经验。但过去由于设备简陋,以被动检漏为主,发展相对滞后。随着科技的发展,直至2000年才成立了真正意义上的专业检漏队伍,采用两级检漏模式,取得了很好的效果。由于缺乏有效的激励机制,不能更大限度的调动队伍的积极性。目前以各分公司日常检漏和邀请其他专业队伍集中普查为主的控制措施,不但增加了检漏成本,在管理上也带来了困难。正如前述,管网漏损控制工作是一项长期而艰巨的系统工作,要真正控制漏损决非易事,不是一朝一夕就得以解决的,但通过努力将漏损率降到一定范围内也不是做不到的。要以漏损产生的主要原因为依据,从漏损预防、漏损检测、表务管理、管网管理等全方位着手,才能更好地有效控制漏损。 第一节建立检漏队伍加强漏损普查 检漏,即通过应用专业设备和仪器,查找地下供水管道漏水的一种方法,也是解决目前管网已经产生漏水问题的最好方法。如果考虑经济原因的话,就是唯一的方法。从前面对漏损现状和原因的分析可知,漏水情况非常复杂,要查到地下供水管道漏水的准确位置,还要受到管材、管道埋深、漏点形式、漏水方式、管内水压、管道周围的介质、路面环境以及外界干扰等因素的影响。所以,要把检漏工作真正做好,一支高素质、高技能、精装备的专业队伍是必不可少的,也是有效控制漏损的有力保障。 一、检漏的工作原理 目前在国内基本上都采用声波检漏法和区域流量分析法(简称流量法)。 (1)声波检漏的工作原理 当管道产生漏水时,通过漏点的水与管壁相互摩擦,以及对周围介质的撞击,就会产生不同频率的连续振动,这种连续的振动就是通常说的漏水声。声波检漏就是利用漏水产生的连续声波,借助专业设备来查找地下管道漏水的方法。适合应用于整个供水管网。 (2)区域流量分析法的工作原理 根据流量守恒的原理,把流量公式Q流入=ΣQi流出(i=1,2……n) (5—1)稍做变动,即可得到公式Q流入=ΣQi流出+Q漏(i=1,2……n) (5—2)式中:Q流入为流入某区域的水量Qi流出为该区域内每个用户的用水量Q漏为该区域内管道及其他管件的漏水量在式(5-2)中,当ΣQi流出=0时,就有式Q流入= Q漏(5—3)在实际情况中,由于ΣQi流出=0是不可能的,但有关的实验资料证明,在凌晨2点到6点这一时段内,ΣQi流出达到日最小值,Qi流出的经验值为2升/户﹒小时,此时,Q流入为最小值,这时可以根据Q流入的值来判断该区域有无漏水情况。 二、常用的检漏方法 1、音听检漏法 音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。 漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同,操作的方法也不尽相同,到目前止,实用的,有效的,成本低的预定位技术主要有阀栓听音法

供水漏损监测系统、供水管线漏损监控方案

供水漏损监测系统、供水管线漏损监控方案 一、系统概述 供水漏损监测系统(供水管线漏损监控方案)是破解供水企业发展难题,降低管网漏损率和产销差率的有效手段。 供水漏损监测系统(供水管线漏损监控方案)通过对各DMA(独立计量区域)内的流量和压力节点实施远程实时监测,既可及时发现管网供水异常,又可测算出区域的漏损情况、并辅助查找漏点,有效降低管网漏损率和产销差率。 二、系统构成 区域流出节点区域流入节点 关键节点M 关键节点N 监控中心 手机 APP 服务器

供水漏损监测系统(供水管线漏损监控方案)示意图 三、系统功能 在线监测重要节点的实时流量、压力,科学制订并执行调度方案,使管网流量、水压平稳运行。 及时发现DMA中的流量和压力变化,识别出发生爆管的可能性。根据预判信息第一时间发布管网水量、水压调度指令和阀门远程控制要求,并迅速采取排查和检漏措施。 应用夜间最小流量原理,自动判断、分析各DMA是否泄漏以及当前泄漏水平,为制定检漏方案提供依据。 通过对各区域内流入、流出和实际销售水量的定期分析,有效统计各分区内的供水量、需水量、漏失量等数据,核算产销差。 结合管网长期运行数据,在确保充分、有效满足用户需求的前提下,适当降低并逐步确立常设供水压力,既可降低当前的泄漏水平,又可减少老化管网的爆管几率。 对各监测点的水表口径和实际用水量进行智能分析,综合判断当前水表是否匹配,并给出配表的合理建议。 通过DATA86供水漏损监测系统(供水管线漏损监控方案)长期的监测、分析,可掌握各区域的用水规律,为水量分配、管网改造提供基础数据。

四、软件界面 供水漏损监测系统(供水管线漏损监控方案)软件界面

城市供水管网漏损控制及评定标准 CJJ92

城市供水管网漏损控制及评定标准CJJ92–2002 发表日期:2008年2月28日【编辑录入:wmgov】 中华人民共和国建设部公告第59号(2002年9月16日) 总则 1.为加强城市供水管网漏损控制,统一评定标准,合理利用水资源,提高企业管理水平,降低城市供水成本,保证城市供水压力,推动管网改造工作,制定本标准。 2.本标准适用于城市供水管网的漏损控制及评定。 3.在城市供水管网漏损控制、评定及管网改造工作中,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 术语 1.管网distribution system 出厂水后的干管至用户水表之间的所有管道及其附属设备和用户水表的总称。 2.生产运营用水consumption for industrial and commercial use 在城市范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。 3.公共服务用水consumption for public use 为城市社会公共生活服务的用水。包括行政、事业单位、部队营区、商业和餐饮业以及其他社会服务业等行业的用水。 4.居民家庭用水consumption in households 城市范围内所有居民家庭的日常生活用水。包括城市居民、公共供水站用水等。 5.消防及其他特殊用水consumption for fire and special use 城市消防以及除生产运营、公共服务、居民家庭用水范围以外的各种特殊用水。包括消防用水、深井回灌用水、管道冲洗用水等。 6.售水量water accounted for

管网漏损控制措施

管网漏损控制措施 供水管网漏水是供水行业普遍存在的问题。管道漏损,既浪费宝贵的淡水资源,又给供水企业带来了巨大的经济损失,有必要采取切实有效措施加以控制。而最行之有效的途径,则应该是合理选择科学、规范的管理和控制方法。 一、合理规划和科学管理 通过管网规划实施,合理调度供水,使供水的流量、压力在合理的经济范围内,既保证城市发展和人民生活的需要,又保证供水管网的合理和安全运行。 二、管材的选用 积极推广新型管材。按因地制宜的原则,推广使用球墨铸铁、各类给水塑料管以及质量好的钢筋混凝土管,保证安全供水和防止水质二次污染,满足城市供水需要。 三、排气阀的设计 认真对待供水管道中排气阀的设置。管道中因水锤造成的气囊带来的爆管事故屡有发生,所以排气阀有必要进行精心设计和施工,特别是在主干管、地势落差大、靠近机房的输水管道上的排气阀更应认真对待。 四、精确计量 (1)更换老式在装水表为高灵敏度替代产品,并坚持按国家计量法的规定进行周期历检,确较高的综合检测率和合格率。 (2)按实际用水量及时准确地更换调整计量水表以提高计量的准确度,防止始动流量流失。 五、抓好管道工程施工安装 (1)做好管道基础处理工作,管道基础一定要平整,管道周围不得有硬块或尖状物,遇软地基时要回填沙石分层夯实;支墩的后背必须紧靠原状土,若有空隙要用相同材料填实;回填土必须夯实,密实度应达90%以上,车行道必须回填杂砂石,回填时不能从一边侧边冲压管道; (2)严格材料的验收、检查制度,管道在搬运、存放时要按要求执行,钢管及钢制件按标准严格进行防腐; (3)严格按照施工图及施工规范安装,不可随意变更设计。 (4)做好管道试水试压工作,严格按验收规程进行,认真做好管道施工竣工图绘制,及时归档备案,方便管网维修、管理。 六、加强维修管理 加强对陈旧老化的供水区域进行维修、改造更新,减少漏水。要根据管网的使用寿命有计划地进行管网改造,使供水管网处于良好运行状态。 七、开展管网漏损研究,进行区域性检漏,提高暗漏检测的准确率。 配水干线和分支供水管网,是管网漏损的主要发生范围。供水管道埋设比较浅,容易确定暗漏漏点位置,但仍有不少数漏点因地理条件等原因需要再三检测才确定位置,甚至有些漏点没有冒漏到路面而没能及时测定、修复,当找到漏点时,漏水情况已经扩大或已经漏失很长的时间。通过开展漏水检查,提高暗漏探测的准确率,减少漏点的查找、修复时间,能有效地控制管网漏损。 八、加强管网巡检维护工作 加强管网巡检维护工作,及时发现、处理漏水。根据管网维修统计数据表,DN80管以下维修数量较多,而DN80以下管一般是小区供水管道,一般埋设较浅,漏水大多冒出地面;此外,阀门漏水也为数不少。所以,加强管网巡检工作,把管网分区域落实到人,定期巡检、维护;同时也要充分调动群众的积极性,把发现的漏水问题及时报自来水公司,奖励

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