乡镇供排水运行管理—输配水管网管理.pptx

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给排水管网的管理--管网防腐与修复;;管网爆管事故;三.管道防腐蚀和修复;防腐措施 采用非金属管材,如预应力或自应力钢筋混凝土管、玻璃钢管、塑料管等。 在金属管表面上涂油漆、水泥砂浆、沥青等,以防止金属和水相接触而产生腐蚀。 阴极保护:保护水管的外壁免受土壤侵蚀的方法。根据腐蚀电池的原理,两个电极中只有阳极金属发生腐蚀,所以阴极保护就是使金属管成为阴极,以防止腐蚀。;管线清垢 提高流速进行冲洗 压缩空气和水同时冲洗 气压脉冲射流法 刮管法 酸洗法 管壁防腐涂料;管道修复;给排水管网的管理--管网检测 ;; 测压点的位置:(有代表性) 既能真实反映水压情况,均匀合理布局,每一测压点能代表附近地区水压情况 测压点宜设置在大管径干管的交叉点附近。 多水源给水系统中,在供水分界线附近设置的较多测压点 在经常发生水压不足的地区或能考察调度质量的地区设置测压点,考虑设在中、小管径的配水管网上。 根据需要和人力物力条件,在规定的时间内增设若干临时测压点进行同时测压。 ;测压方式: 将自动水压记录仪设在测压点上,连续记录该测点的水压,每天定时调换水压记录纸,根据各测压点的连续水压记录,整理统计出全市的水压分布情况。 将测压点的水压用有线或无线的方式及时和连续地传至调度中心,作为水量调度和机泵开停的主要参考依据。 人工量测,用压力表在规定时间内测定指定的消火栓内的瞬时水压,也可测定用户水龙头上的水压作为该点附近的水压参考资料。; 等水压线; 管网流量测定: 电磁流量计: 当导电液体流过电磁流量计时,导体液体中会产生与平均流速V(体积流量)成正比的电压,其感应电压信号通过两个与液体接触的电极检测,通过电缆传至放大器,然后转换成统一的输出信号。 ; 管网流量测定: 超声波量计: 声波传播速度差,将流体流动时与静止时超声 波在流体中传播的情形进行比较 时差型超声波量计 频差型超声波量计 ;◆ 供水系统水量漏失:通过系统输配水管网及城市蓄水设备渗漏、漏失及溢流到外界的部分水量。 ◆ 发生于:输水干管、配水管网、连接管件、阀门与计量仪表、水池或水塔等处。 ◆ 按水量漏失的大小及形式,水量漏失可分为: 背景漏失、暗漏和明漏。; 背景渗漏(不可检测渗漏), 单个的漏点的漏水量低于400~500 L/h,一般的检漏设备则难以检测。 多发生在管道的接头,密封性差的管件,以及金属管道中微小的腐蚀漏孔。漏水量非常微小,难以被检测到,却大量的存在,占漏失量的很大一部分。 背景渗漏通过更换管道管件的方式可以有效的降低,但成本非常昂贵。 ; 暗漏(可检测到的漏点) 在系统中经常出现,其漏失水量处于中等水平,于系统的压力,运行,土壤及管道的状况等有关。 暗漏持续时间取决于主动检漏措施的积极性及强度。供水系统的检测周期如果为一年,漏点当中的一些有可能发生在刚刚检测之后,则其持续时间将为近一年,而有些漏点也有可能仅仅发生几天。 暗漏平均持续时间为检测周期的一半。 ; 明漏(流量一般很大) 可以被用户或路人发现的漏失,多为爆管事件,对周围环境及用户会产生较大的影响。一般对其处理速度都很快,漏失的持续时间不长,即使具有较大的漏水流量,但漏水的量却不大。 不可避免的漏失水量: 在当今的技术水平及条件下,无论采取什么技术手段都无法避免的供水系统理论上的最小漏失水量,包括一定的背景渗漏,一些明漏及暗漏。 ;管网爆管事故;水管质量差或长期使用破损; 管线接头不密实或基础不平整引起; 使用不当,如阀门关闭过快; 阀门锈蚀、磨损或污物嵌住无法关紧; 检漏仪: 自动把漏水声与环境噪音分别记录,达到在环境噪声较大情况下精确定位漏点。其频率分析和组合数字滤波也可有效地抑制干扰噪声。 ;给排水管网的管理--管网信息模型 ;; 管网管理和维护的内容: 建立完整和准确的技术档案及查询系统 管道检漏和修漏 管道清垢和防腐蚀 用户接管的安装、清洗和防冰冻 管网事故抢修 检修阀门、消火栓、流量计和水表等 ; 1、管网技术资料管理 管网技术资料主要有: 1)管线图; 2)管线过河、过铁路和公路的构造详图; 3)各种管网附件及附属设施的记录数据和图文资料 4)管网设计文件和施工图文件、竣工记录和竣工图 5)管网运行、改建及维护记录数据和文档资料;管网节点详图;地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS): 收集、存储、管理、描述、分析地球表面及空间与地理分布有关的数据的信息系统,主要功能:信息获取与输入、数据存储与管理、数据转换与分析、信息表达与输出。 给水排水地理信息系统(给水排水GIS): 储存和处理给水排水系统空

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