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主动漏损控制技术综合应用案例
2014-03-08          阅读:


国内*个综合应用3种主动漏损控制技术在漏失管理上取得显著效益的示范案例

      北京市S区作为主动漏损控制技术实践应用的示范区,综合应用了DMA分区技术、漏损噪声在线监测技术以及智能精细化区域压力控制技术,在供水管网漏失管理上取得了显著的效益。
      DMA分区:评估现有漏失水平、及时发现新增漏失;
      漏损噪声在线监测:预警漏失重点区域、综合联动流量变化;
      智能精细化区域压力控制:有效控制存量漏失、显著降低爆管风险;
      综合效益:典型的漏失发现时间缩短为小于*周;
                     日节水600m³约30%;
                     压力*化约25%*化后爆管次数为0。


S区基本状况:

      北京市S区共有居民用户4427户,另有*个大型医院。该区域早期属于*个大型企业的家属区,供水由该企业自主负责。后因故交由自来水公司管理其供水服务。由于历史遗留问题,该区域的管线资产较差、漏失情况严重,所处位置地势低于水厂造成供水压力偏高,多年来频发爆管或影响范围较大的供水安全事故,传统的漏损控制手段(听漏、维修)已经无法对该区域起到有效的控制作用。因此决定实践应用主动漏损控制技术,通过更*进的技术手段和管理手段对该区域进行高效管理,有效减少漏失水量和降低爆管风险。

建立DMA分区
    将S区建立为*个DMA分区,通过对S区流量和压力参数的采集、分析、监测,评估S区现有的漏失水平,并对S区进行长期的监测,及时发现水量异常,对新增的漏失事件进行及时的预警。

    评估现有漏失水平

    评估结论:S区漏失情况严重,MNF(夜间流量)高达13L/s且“MNF/日均流量”也高达40%。S区全天压力37m~39m(偏高),综合管线资产较差且维修效果不好的现状,S区可通过减压取得显著的节水效果。

    及时预警新增漏失

      S区内*处DN150供水管道发生泄露,*后发展到爆管。通过对流量的监测和对比分析,及时发现了水量及MNF异常。

部署漏损噪声在线监测设备

      分布式漏损噪声监测作为*项独立的漏损控制技术帮助我们快速识别新增漏损并锁定重点区域。同时结合DMA分区的流量变化监测,相互映正降低误报率。上述的S区内发生的*处DN150供水管道泄露,通过漏损噪声监测设备的报警迅速锁定了重点区域,并在该报警设备周边150m范围内的管道上找到了泄漏点。

实施智能精细化区域压力管理

      利用DMA分区对流量和压力数据的评估分析,制定适合于S区的减压策略,通过实施智能精细化的区域减压,带来可观的节水效果,并显著降低爆管风险。


投入产出:
      DMA设备投入(RMB):100,000;
      在线噪声监测设备投入(RMB):270,000;
      智能压力管理设备投入(RMB):15,0000;
      年节水量(m³):约220,000;
      年节水产出(RMB):约320,000;
      投资回收期:18个月;


责任编辑:   市场部
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