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管网漏损-解决的方案
;北京威派格科技发展有限公司带来了无负压供水新理念; 给水管网运行管理的目的是安全可靠地将符合水量、水压、水质要求的水送往每个用户,并最大限度地降低给水系统的运行成本,保证给水系统的运行安全可靠性。
; 目前,我国大多数城市供水管网主要依赖人工进行管理,特别是中小城市,这种人工管理机制有力地保证了城市工业生产用水和居民生活用水。但随着城市经济建设速度的加快,工业化步伐的加大,供水管网不断地进行着改建和扩建,其复杂程度日益加深。仅仅依靠人工经验管理已经不能够满足现代化发展的需求,越来越多的城市开始出现管网水量漏失、管网事故频繁发生、管网运行不合理等问题,这已经直接影响了用户用水,制约了城市经济建设发展的金城。 ; 供水管网漏失是供水行业普遍存在的严重现象。漏失不仅浪费了宝贵的水资源,还给供水企业造成了很大的经济损失。就我国供水管网而言,为数众多的应该“退役”的管线还在运行,是在经济欠发达地区尤其严重。据最近中国供水协会公布的统计数据表明,我国的供水管网漏失率平均达到28%,中小城镇的管网漏失率更是高达35-42%,有的甚至超过了50%,远大于经济发达国家。 ; 国际水协会“漏损控制专项工作组”在20个国家的27个供水系统,选择了最好的施工、维护条件下测定得到了供水干管基底(不可避免)漏失水量的平均值(升/接户管/日)。其数值与干管上接管密度和水压有关。其数值详见下表。 ;干管接户管密度(接户管数/公里干管); 国家建设部以公告第59号发布行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92-2002),自2002年11月1日起施行。我国漏损控制指标定义为:
漏损率=(管网漏损量/供水总量)x100%
并将漏损率确定为12%。
;; 分析其成因是:首先是这种管径的管道在整个管网中所占的比例较大;其次,温度应力和水锤效应对小管径管道的影响要大一些;而且小管径管道埋深一般较浅,地面荷载突然变化(如过载重车辆)时容易引起道路的变形,从而引起管道接口的破坏漏损。另外,小口径金属管道的壁厚较薄,同样的使用条件,其腐蚀深度所占整个壁厚的比重就大,因此寿命周期相对较短。同样的水压和使用期限条件下,小口径管道比大管径管道的漏失严重。;
就漏点的绝对数量而言,漏失率从大到小依次为:钢管、铸铁管、预应力混凝土管、塑料管。;
就统计数据而言,管道漏失量远远大于管件漏失量。;
就统计数据而言,管网运行压力大的管网大于管网运行压力小的管网。;; 供水管网铺设年代跨度较大,其中大部分为老管线, 管道使用年限超过管道寿命周期,由于未及时更换,管道老化导致的渗漏。老的管道多为钢性接口,经不起温度的变化、各种腐蚀、地基下沉、地面负载等因素的影响,极易造成爆管等现象。;
如管道材料和接口材料质量较差,当管网水压超过或邻近管道的工作压力时,易产生裂痕甚至爆管。其中,铸铁管的刚性接口在外部因素的作用下容易开裂,而钢管易受到腐蚀而穿孔漏水,塑料管道易老化等。; 在供水管道设计中,地下资料不详,以致施工过程中变更较多,造成管网局部阻力增大,抗冲力减弱;背墩承受力小于实际受力;地基下沉造成管道接口松脱;管道覆土过浅或受压过大;没安装管道伸缩器,在热胀冷缩的变化下造成焊缝开裂等,都能引起爆管。; 施工时,管道的接口材料(如橡胶圈)不到位,运行中易出现吐口或渗漏现象。管道基础扰动或局部加垫,尽管试压合格,但长期运行导致管道不均匀沉降,因此在接口处出现渗漏,以刚性接口为甚。给水管道与其他工程管线并列敷设时,其他管线埋深超过给水管线,回填又未夯实,也可导致给水管道沉降而漏水。管道在转角处未按规定设置支墩或支墩处理不当使土质松动,当管内水压增高时,其转角处因受力导致管道接口变形而渗漏。其他工程施工时,由于基槽开挖较深,距离给水管道较近,使管道两侧受土的压力不均,造成管道损坏漏水。; 由于管网中阀门经常开关,使密封不好而漏水。或长期不维修因锈蚀和密封件老化而漏水。在流速较大的管段上因开关阀门过快而导致水锤,以致破坏管线。因阀门磨损或被污物嵌住无法关闭而漏水。阀门填料少,造成填料压盖处漏水。管件上各附件接头处漏水。管道防腐措施不当,特别是钢管内壁没有防腐,外部防腐层过薄,造成管道腐蚀漏水。地上式消防栓也时常因人为因素或被撞坏,造成漏水。; 管网运行水压过高导致漏水严重,有资料显示,管网的渗漏水量与运行水压有相关性,水压越高则单位长度的管网的渗漏水量越大。在地形高差较大地区,当管网中未形成水压之前,管道中水流
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