长距离输水管线的数据检测与过程控制
赛莱默长距离输水管线安全监测及检测智慧化解决方案
66一、应用背景长距离输水管线多应用于跨区域的调水工程、城市水源工程、工业输水工程及农田灌溉等领域,具有距离长、口径大、运行压力高、输水量大等特点。
在实际应用中,受不同管材、管道埋设环境恶劣、安装方式差异、运营管理水平参差不齐等多种因素影响,长输管线安全运行存在如下风险:①水锤问题:带压长输管线在输水过程中,水流急剧变化会引起管道压力随之发生急剧变化,形成超出正常管道运行压力几倍甚至几十倍的水击,这种现象会破坏管道、阀门及其他附属物,长此以往还会增大管线发生故障的风险。
②水量安全:长输管线口径大、压力高,且大多数安装在位置偏远、人烟稀少的地区,一旦管道位移、腐蚀或现场安装不当,则容易出现突发性的爆管或在管道接头处发生不易察觉的小泄漏,导致大量的水资源流失。
③排气阀异常运行:长距离封闭输水管线上安装排气阀是最常见的消除水锤方法之一,但目前由于缺少对排气阀是否选型正确或布置合适、验证排气阀是否为正常有效工作状态的判断,弥合水锤造成的管道安全运行隐患仍未减轻。
④PCCP (预应力钢筒混凝土管)断丝安全:PCCP管因口径大、承压高的独特性广泛应用于很多调水工程中。
PCCP的强度取决于缠绕在管芯上的高强钢丝,有多种原因会导致钢丝损伤或腐蚀,达到一定程度后就会出现断裂,进而发生爆管事故。
二、方案简介赛莱默长输管线的安全监测及检测智慧化解决方案集合了实时监测和定期检测两项功能,基于先进的硬件监测设备,通过4G、NB-IoT无线传输或分布式光缆赛莱默长距离输水管线安全监测及检测智慧化解决方案杜晓蕾,顾 遥,王五平等有线传输方式获取监测数据,结合大数据分析、机器学习等人工智能技术,对海量的管线感知数据进行分析;同时,还可将多样化检测技术获取的管线状态信息纳入管线工程分析模型,从而实现对长输管线运营的长期实时安全监控以及定期安全状态评估,辅助用户制定主动的管线维护以及前瞻性的资产管理计划,为长距离输水管线提供全天候、全方位的安全守护。
长距离输水管道水压试验规程
长距离输水管道水压试验技术规范一、基本规定1、长距离输水管道安装、接口水压试验、土方回填等工序完成后,管道应进行包含管道附属设施、管道附件等的整体水压试验。
2、进行水压试验时应有安全防护措施,作业人员应按相关安全作业规程进行操作,并应采取措施确保人员、交通通行和附近设施的安全。
二、水压试验前准备(一)一般规定1、水压试验前,应清除管道内的杂物,试验管段所有敞口应封闭且不得有渗漏水现象。
2、水压试验分段应结合工程布置、工作压力、管道材质、试验条件等因素综合确定,不具备使用原状土做靠背时,可采用检修阀井之间的管段为一个试验段,一个试验段的长度不宜大于10km,水压试验宜从管线最高点向最低点依次逐段进行。
3、施工单位应根据设计要求编制水压试验方案,经监理单位批准并报建设单位备案。
(二)试验段后背水压试验前,试验段后背应符合下列规定:1、试验段管端后背应设在原状土或人工支撑体上,后背墙面应平整并与管道轴线垂直,后背强度、刚度、稳定性应满足试验压力要求;2、试验段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板;3、检修阀门作为堵板时,阀门应满足试验所要求的密封性和强度要求,必要时采取措施减少阀门工作压差。
当阀门不能作为堵板时,可临时拆除阀门,增设堵板;4、阀门井作止推设施时,应满足相应要求。
(三)管道附属设施水压试验前,管道附属设施安装应符合下列规定:1、未设置镇墩(支墩)、锚固设施的管件,应采取加固措施;2、非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装完成;3、管道附属设施已按要求完成紧固、锚固;4、管道镇墩(支墩)、锚固设施的混凝土强度满足设计强度要求。
(四)管道附件水压试验前,管道附件及安装应符合下列规定:1、空气阀应处于开启状态;2、泄水阀应处于关闭状态;3、试验段中间的检修阀、连通阀等附件应处于打开状态;4、流量计、压力计等仪表已鉴定校准。
三、试压用材料及设备安装(一)材料及设备应正确选择试压用材料及设备,设备应处于良好的工作状态。
长距离输水管线施工难点及应对措施
长距离输水管线施工难点及应对措施摘要:长距离输水管项目的特征是线路长、施工周期长、投资大和难度技术高。
在施工过程中,很难监视项目的进度和质量。
本文深入讨论了长距离输水管道项目构建的技术要点和质量控制措施,以期为相关实际工作的开发提供一定的理论参考。
关键字:长距离输水管;建筑技术;施工难点;对策1长距离输水管建设技术以某工程为例:水库的输水工程为管道工程,全长31.18655km,沿线设2个自流灌溉分水口,一个设在西侧,一个设在管线末端水库东北侧。
1.1管道设计在建立长距离输水管项目时,必须首先优化管道布局计划。
水管的入口连接到核心区域的隧道末端。
入水口流量为1.35 m3/s,水入口管中心的高度为2192.594 m。
为了确保安全稳定的供水,入水口的水管配备了流量控制阀,以控制整个供水管的水流速度。
管道的总长度为31186.55 m,出水口管中心的高度为2069.477 m。
该线路沿线有2个自流灌溉水出口,在29#管道的末尾,QSH14+254,500里程,在东北侧线的尽头。
1.2选择管在长距离输水管项目中,管道是影响该项目质量的重要因素。
如果所使用管道的质量不高,会影响整个管道项目的耐用性、安全性和可靠性,将大大降低施工质量的质量。
因此,选择管道材料时,应根据相关的原则和要求选择适当的管道材料。
例如,管道需要对地质和基础具有很强的适应能力,安全系数符合标准,具有较强的反腐蚀性能,材料的价格相对合理,管道应易于维护。
在该项目的设计中,根据经济、安全和适应性进行了详细的考虑,并最终选择了合适的钢管。
与铸铁管和玻璃管相比,钢管对压力具有很强的抵抗力,可以应对不良的变形问题,结构安全可靠,价格相对合理,并具有良好的适应性。
1.3管道结构设计在长距离输水管道项目的建造中,有必要根据管道供水压力和建筑区域的地形合理地确定管道支架的类型,以确保输水管道的供水稳定。
对于该项目的管道支撑类型,经过大量的分析和选择,最终确定了支撑环的鞍座轴承。
长距离大口径输水管道水压试验的思考
进行试验前必须派专人进行监督检查,清理管道内的所有杂物;对管件逐一进行检查,特别是排水阀井、排气阀井检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于关闭状态,不合格的及时更换;对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。
靠背的设计:根据设计提出的技术要求,打压试验不得采用镇墩、阀井及管道等作为背支撑,以防止在打压过程中造成移位或变形。但是在进行分段试验前该部位的镇墩已经浇筑完成,通过理论计算堵头按照要求施工后是可以直接进行打压的,为了防止意外便对其进行一定的支撑加固,即在镇墩上设置钢板采用千斤顶与堵板支撑。
四、试验过程
4.4、管道稳压
(1)当管线的压力升至试验压力后,关停试压泵,并静止30分钟。
(2)管线内的压力平衡并稳定后,管线要在试验压力下稳压15分钟;稳压过程中,管线的压力变化情况要用压力记录仪、压力显示器进行记录。
(3)管线要在试验压力下稳压15分钟,压力下降不超过规范允许压力将数值时,降压至工作压力并保持30分钟,检测管道外观有无渗漏水现象,若无渗水则水压试验合格。
三、打压试验设计
1、试验压力的确定:本段过河过沟及过路采用DN2000钢管,平直段及爬坡段采用PCCP管,采用转换接头连接,根据压力情况管道设计压力0.8--2.0MPa,实际工作压力0.25-1.24 MPa,按照设计要求确定试验压力为0.49-1.52MPa。
一端K9+250处管道安装高程为1885.00m,工作压力0.33Mpa,另一端K6+988处管道安装高程为1892.92m,工作压力0.25Mpa,两处压力差为-0.08Mpa,当K9+250.84处加压至0.65MPa时,K6+988.17处试压压力达到0.57MPa,满足设计试验压力不小于0.49MPa的要求。
长距离输水管线的安全监测与检测
赛莱默ContinentsCountries Employees2018 Revenue汇聚了全球水行业 最具进取的品牌1924 20031918 1916 1984 1901 1948 1945 1993 1968 1967 2004 1848 20111976输送制水测试运营优化漏损控制 资产优 化水基础设施 - 水处理 水应用住宅、商业楼宇、轨道交通 农业灌溉工业用水运营优化水基础设施 - 分析管理状态评估输送处理 测试水基础设施 - 污水处理取水回用海洋地下水 湖泊 河流业务贯穿于水循环的整个周期服务中国,帮助城市和企业加速布局可持续发展中国上海中国区及亚太区总部上海广州武汉沈阳北京 西安成都 82+ 800+办事处工厂员工南京 福州水锤PCCP 断丝腐蚀淤积漏水爆管管道安全管道安全影响因素复杂,管道故障后果严重▪重场站、轻管道:长距离管道工程规程要求核算压力管道各种工况,而实际运行过程中往往仅始末两端进行压力、流量监控,管道监测较少▪缺乏实际数据与理论计算对比:水锤防治的水力过度过程计算多基于理论条件▪资产管理缺乏系统性可见性:基于管龄、管材、故障历史,按照年度0.5%-1.5%的比例进行更换赛莱默针对长距离输水管线的安全保障方案长距离输水安全实时监测压力瞬变爆管/泄漏PCCP断丝定期检测漏点/气囊管道腐蚀/淤积PCCP断丝供水安全高效运营预防事故节水节能赛莱默长距离输水管道安全监测平台∙实时的多维度监测∙整合高频压力, 水听器、水质、流量监测设备∙实现基于水力模型、机器学习、大数据分析的算法平台,实现水锤分析、爆管、漏损、流量、水质异常报警分析平台高频压力采集设备水听器*水质监测*流量计1)压力瞬变(水锤)记录和展示❑确保输水管网的安全运行,最大化的保证设计理论分析(水力过渡过程计算和安全防护分析报告)和实际运行状况的一致性高频压力传感器 高频压力采集频率64~256Hz;防护等级:IP682. 评估压力变化对管网的影响,并标定高危(容易发生爆管的)管路或区域1. 监测具有破坏性的持续不断的压力瞬变3. 分析产生危害性压力瞬变的原因/源头4. 措施(水锤防护装置有效性检查/加装水锤防护装置)时间压差的绝对值 2)管道风险评估(预报警)3)漏水监测及定位基于管道爆裂的实时监测高频压力+水听器爆管定位基于水听器的泄漏监测日常的压力波动趋势 压力异常大数据处理与自学习能力,对供水管网日常运营及异常事件模糊分类,准确报警用水工况异常。
长距离输水管线的设计与运行管理
长距离输水管线的设计与运行管理长距离输水管线的设计与运行管理长距离输水管线是一项复杂的工程,需要细致的设计和有效的运行管理。
下面将按照步骤思考,介绍长距离输水管线的设计与运行管理。
第一步是确定需求。
在设计长距离输水管线之前,需要明确需求,包括输送水的种类、输送量、输送距离等。
根据需求,确定管线的直径、材料、输水压力等参数。
第二步是进行地形勘测。
地形勘测是为了确定管线的走向和布置。
在勘测中要考虑地形的起伏、地质条件以及周围环境的影响。
根据勘测结果,选择合适的管线走向,并确定管线的起点和终点。
第三步是进行管线设计。
根据需求和地形勘测的结果,进行管线的详细设计。
设计包括确定管线的长度、敷设方式、支架和固定设施等。
同时还要考虑管线的安全性和可靠性,例如添加防腐层、防震设施等。
第四步是材料采购和施工准备。
根据设计需求,采购合适的管线材料,并进行施工准备工作。
准备工作包括清理施工区域、采购施工设备和材料等。
第五步是管线施工。
管线施工包括挖掘沟槽、敷设管线、焊接和连接等工作。
在施工过程中要严格按照设计要求进行操作,并注意施工质量和安全。
第六步是进行管线试运行。
在管线施工完成后,需要进行试运行以验证管线的输送能力和稳定性。
试运行期间要密切关注管线的运行情况,及时发现和解决问题。
第七步是运行管理与维护。
管线建设完成后,需要进行运行管理和维护工作。
管理工作包括管线的运行监控、故障排除和预防维护等。
维护工作包括定期检查、清洗和维修等。
同时还要建立健全的管理制度和应急预案。
长距离输水管线的设计与运行管理需要综合考虑多个因素,包括需求、地形、材料、施工、试运行和运行管理等。
只有在每个步骤中都认真思考和操作,才能确保管线的安全运行和有效输水。
提升长距离输水管线设计运行效率的方法
提升长距离输水管线设计运行效率的方法提升长距离输水管线设计运行效率的方法长距离输水管线是现代工程中常见的一种输水方案,它的设计和运行效率对于保证水资源的有效利用和满足人们日常用水需求至关重要。
本文将介绍一些提升长距离输水管线设计和运行效率的方法,希望能为相关工程师和决策者提供一些有益的指导。
第一步:确定水源和送水目的地在设计长距离输水管线之前,首先需要确定水源和送水目的地。
水源的选择应该考虑水质、水量和稳定性等因素,以确保输送的水资源符合要求。
送水目的地的确定则需要考虑人口数量、用水需求以及未来的扩展计划等因素。
第二步:确定输水管线的路径确定输水管线的路径是设计过程中的关键步骤。
应综合考虑地形地貌、地质条件、环境保护和社会因素等因素。
选择最优路径可以降低工程建设成本,并减少对自然环境的影响。
第三步:合理选择输水管线材料输水管线的材料选择直接影响到其设计和运行效率。
材料应具有耐腐蚀、耐压力、耐磨损和低摩阻系数等特点,以减少输水过程中的能量损失和维护成本。
常见的输水管线材料包括钢管、塑料管和混凝土管等。
第四步:合理确定输水管线的直径和流速输水管线的直径和流速是设计和运行效率的关键参数。
管线直径应根据输水量、输水距离和水质等因素进行合理确定。
过大的管径会增加建设成本,而过小的管径则会增加流阻。
此外,流速的选择也应考虑输水管线的稳定性和能量损失。
第五步:优化输水管线的泵站布置在长距离输水管线中,泵站的布置对于输水效率和能耗有着重要影响。
应合理确定泵站的位置和数量,以减小泵站之间的压力损失和能源浪费。
通过适当调整泵站的运行策略,如启用变频调速、采用多泵组合等方式,可以进一步提升输水效率。
第六步:加强管线维护与管理管线的维护与管理对于长期保持输水效率至关重要。
定期检查和维修管线,及时清除管道内的积泥和堵塞物,确保输水通畅。
同时,建立完善的监测和管理系统,实时监测输水管线的运行状态,及时发现并解决问题,有助于提高输水效率和延长使用寿命。
长距离输水管线过程控制中的数据监测
31 .2系统 特 点 .
受定时发送时间的限制,即使某个终端刚定时发
() 1独立性强 :3 MH 通信方案采集系统组 送 宠数据 ,只要 有事 件发生 则 以最小 间隔 时间 发 20 z
一
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科
徐永年
科Hale Waihona Puke 论坛 J J l 纪 陶
长距离输水管线过程控制 中 的数据 监测
( 尔滨供排水集团有限责任公司, 哈 黑龙 江 哈 尔滨 10 0 ) 50 0
摘 要: 长距 离输水管线的过程控制是一种保证输水管线经济、 安全供水的技术措施 , 目前 国内实际运行的不多, 并且因现场条件不同, 数据如 何进行 监测存在 困难, 但是 , 通过研 究还是可以实现对输水管线过程控制 的数据监测。以某城市供 水工程输水管线为例介 绍如何 实现对输水管线过
程 控 制 的数 据 进 行 监测 的 。
关键词 : 长距离输水管线; 过程控制; 数据监测 供水工程 中的长距离输水管线的过程控制 网后 , 通信质量只受于本身设备和天气的影响 , 不 送 。() 5在线诊断和修改配置 : 中心设备可在线诊 () 是一种保证输水管线经济、 安全供水的技术措施, 受其他网络的影响。可以用到公 网不完善的地区 断采集终端运行参数和修改终端配置参数。 6现 目 前我国在长距离输水管线 的过程控制方面 , 和不宜敷设光纤的地区或距离 。() 由 2运行收费: 每 场采集终端的组成 :由压力变送器、 T 采集模 RU D U通信模块、 天线和电池以及壳体组成。除 于环境或技术等方面的原因不采取监控措施或措 年只向无线管理部门上缴 占频费 ,每个地区不一 块、 T 全部元件均封装在坚固的钢制壳体内, 可 施不完善, 尤其是高压差 自 流输水管线 , 还没有比 样 , 运行费用很低。 3运行方式: () 由于数据采集不 天线外 , 较完善的解决措施 ,主要的技术问题主要有信号 受运行费用的影响, 数据采集的方式比较灵活 , 可 防水、 防腐蚀、 防冲击, 适用于安装在井室内。7优 () 传输问题 、 检测点电源问题等。下面以哈尔滨磨盘 以实时的采集数据 ,也可以变换数据采集方式。 点: l 一次性投资低, 功耗低。() 8缺点 : 系统受 G R PS 山供水工程为例介绍在工程实施过程中是如何解 ( ) 4 缺点 : 一次性投资高; 容易受天气 和地形地貌 网络覆盖率的影响,使用前要做信号覆盖测定 。 9运行费用较 2 0 3 MHz 电台方案高。 决t 述问题的。 的影响。() 5组成: 压力变送器、T 、 R U 电台、 阳能 () 太 l基 本情况 描述 逆变电池、 铁塔。6本工程设备总数量: () 基站 3个, 3 3光纤通信方案 个, 2个, 铁塔 4 个。 0 3 .系统的拓扑结构 31 该长距离输水管线设计为大管径管道两条 , 中继站 5 测压点 3 起自 原始森林蓄水的为给某大城市供水的水库 , 3 P S通信方案 .G R 2 光纤通信方案监测系统是以光纤为通信物 终止于城市市区净水厂, 全长几百公里, 供水总规 3 系统的拓扑结构 2l 理介质, 基于总线结构的网络系统。 本工程主干通 模为近百万吨/ 日。输水管线两端的水位差超过百 G R 监测系统是基于 G R PS P S网络平台, 架 信网是 自 己铺设的 2 芯光纤 , 4 其中有 l 芯备用。 O 米水柱, 全程 自流, 该工程建成后将成为某城市的 构在端到端的透明传输链路 E ,在扩展标准通讯 使用其中的两芯作为输水管线压力检测点的通信 主要 水源之一 。 协议的基础上 , 采用多主兼从的通讯方式 , 可以实 介质。以总线的形式传输管线压力监测点的数据 2控 制方案 现几千个现场采集终端与中心端的实时数据通 到市 调度 中心。 2 输水管线控制方案 . 1 讯。 3.系统 特点 32 () 1永远在线 : 采集终端—开机就 自动附着在 为了整个供水系统管理的需要 , 要求在市区 系统 的监测 中心是通过专线接人 中国移动 主调度中心、水库分控中心要有权对输水管线进 中心的数据服务器, 并申请—个私有的合法 I P地 网络上 , 并与市调度中 心建立通信链路, 随时接收 行 控制 的。 址, 从而建立—个专用的数据传输通道。 和发送数据, 具有很高的实时性。数据传输安全、 输水管线上的 3 个调节阀设置在 A 管理所 、 中心的 G R 服务器将接收到数据解析处 可靠。( ) PS 2收费: 由于是 自己的网, 以没有收费的 所 B 管理所及水厂进厂水处 , 调节阀的控制程序分 理后 , 写入实时数据库 , 在传输到用户的数据计算 问题。( ) 3现场采集终端的组成: 由压力变送器、 采 别安装在 A和 B管理所及水厂的 D S系统的控 机 E C 显示 。 集模块、 光端机、 电池以及壳体组 成。 除天线 , 外 全 制系统中,输水管线的控制主程序安装在净水厂 采集终端 以多主方式定时群发数据, 或以事 部元件均封装在坚固的钢制壳体内, 可防水、 防腐 的D S C 系统 中。 防冲击, 适用于安装在井室内。4优 点: () 一次性 件启动发送数据。 定时群发间隔时问最小 5秒, 最 蚀、 正常情况下 , 输水管线的数据通过 G RS系 大间隔时间不受限制。 P 投资比较低 , 数据传输高速 、 安全、 可靠。() 5缺点: 统传输到主调度中心后,在把相关的数据通过内 3. .2中心 监测设备 2 由于目前还没有专用的低功耗的的 R U模块和 T 部 的传输网络传输到净水厂 D S C 系统的输水管 中心监测设备是由 G R 服务器和用户数 光端机 , PS 从掌握的材料看, T R U模块的功耗是 7 w, W。 线控制系统。 由净水厂的 D S C 系统的输水管线控 据服务器两部分组成。服务器可选用高可靠的的 光端机的功耗是5 这种功耗对于无交流电的野 制软件根据水库水位的变化和输水管线压力 、 流 工业计算机代替。 外 是大 问题 。 () P S服 务 器 。 G R 1G R P S服 务 器 运 行 在 3 关于通信方式的结论 4 - 量的变化 , 经过计算后 , 输出控制命令到 A B管理 、 所及水厂的 D s系统的调节阀控制系统中, C 完成 wID N OwSX P操作系统, 安装有开发的数据处理 从以上的对 比可以看出, 利用 GP S进行数 R 次调节任务, 使得输水管线安全、 稳定的运行。 软件 . 用于接收 G R P S网络上传送的数据, 然后解 据监测是性能价格比较高的切实可行的一种通信 2 . 2输水管线总体通信方案 析处理 , 转成 Mob s d u 协议, 并重新打包将数据传 模式 。 根据输水管线整体工程通信设计方案的要 输到用户服务器 E显示。( ) 2用户数据服务。用户 与光纤相比,建设费用和维护费用者 低, 艮 求,该工程输水管线的通信方式采用有线光纤通 数据服务器也 运行在 WI D WSX N O P操作系统 , 并 目几乎近似于免维护,因为 G R P S网络的维护 信。 是在水库和净水厂之间, 沿着输水管线敷设专 使用任何人机界面软件,建立实时和历史的数据 完全有中国移动来完成, 企业不需支付任何费用, 用光纤通信线路 , 沿线途径三个管理所。 在管理所 库 。 完全享受中国移动技术进步带来的效率。 分别设置—个远程监控站 , 用于系统的通信和远 3. .3系统特 点 2 与其他无线数据传输 的手段相 比,P S网 GR 程控制 。 () 1永远在线: P S G R 采集终端一开机就 自动 络覆盖范围大 、 维护成本低。 超短波无线通信受通 3输水管线的压力监 的通信 慷 附着在 G R 网 P S 络上, 并与数据中 心建立通信链 信体制和传输方式的制约, 传输距离受限制 ; 在开 输水管线的压力监测点的通信是关系到输 路, 随时接收和发送数据, 具有很高的实时性。() 阔地一般 2 W 的电台有效通信距离约 2 k , 2 0 0 i 在 n 水管线的数据监测是否可以实现的关键, 因此, 以 按流量收费 :P S G R 采集终端一直在线,按照接收 城市高大建筑成群, 通信距离大大缩短。 F 对其通信方案进行比较, 用以得出正确的结论。 和发送数据的流量来收费, 不发送数据时不收费。 使用超短波通讯电台, 不仅要向当地 申 请频 3 3 MH 无线通信方案 .20 z 1 () 3多主定时发送 : 所有在线的 G R 采集终端可 点 , PS 而且超短波通信的维护量大 , 建设要求苛刻 , 3 .系 .1 统的拓 I 扑结构 以按照 设置 的发送 间隔 时间发送 数据 ,且 允许 同 不仅要考虑周围地形的影响,而目避雷措施不当 20 3 MHz 通信方案监测系统是基于 2 0 z 时发送 , 3 MH 同时接 收。最小 发送 间隔 时间 可达 5 , 容易 引起 电台和连接 设备 的损坏 。 秒 通信频率网络平台,在 D P _ N 3 通讯协议的基础 最大时间不限。() o 4事件发送 : 所有在线的 G RS P 所以, 经过以上比较, 采用 G R 通讯方案是 PS 上, 实现现场采集终端与巾心端的 实时数据通讯 。 采集终端 ,一 -旦检测到事件发生立即发送数据 , - 不 性能价格比高且适合于本工程的通信方案。
长距离输水管线设计运行中的安全因素
长距离输水管线设计运行中的安全因素长距离输水管线设计运行中的安全因素长距离输水管线是将水资源从水源地输送到用水地的重要设施,它的设计和运行中需要考虑许多安全因素,以确保水资源的安全和管线的可靠性。
以下是我根据步骤性思考整理的关于长距离输水管线设计和运行中的安全因素的文章。
第一步:水源和水质保障在设计长距离输水管线之前,首要任务是确保水源的可靠性和水质的安全。
需要进行详细的水源调查和水质检测,评估水源的可持续性和水质的适用性。
如果水源存在污染或水质不符合标准,需要采取相应的水处理措施,例如过滤、消毒等,以确保输送到用户端的水质安全。
第二步:管道材料选择和设计在选择输水管道材料时,需要考虑其耐腐蚀性、耐压性和密封性等因素。
常见的管道材料包括钢、铸铁、聚氯乙烯(PVC)等,根据具体情况选择合适的材料。
此外,还需要根据输水管线的长度、坡度和压力等因素进行管道的设计,确保管道在运行过程中不会发生破裂或泄漏。
第三步:安全阀和监测系统设置为了保证输水管线的安全运行,需要在管道上设置安全阀和监测系统。
安全阀可以在管道压力过高时自动开启,释放多余的压力,避免管道破裂。
监测系统可以实时监测管道的温度、压力、流量等参数,一旦发现异常情况,及时报警并采取相应的应急措施。
第四步:管道维护和巡检长距离输水管线在运行过程中需要定期进行维护和巡检,以确保其安全可靠。
维护包括管道的清洗、防腐处理、修补漏点等,巡检则是检查管道的外观、阀门、支架等是否完好无损。
同时,还需要定期对管道进行压力测试和水质检测,确保输送的水资源和管道的运行状态符合要求。
第五步:应急预案和培训设计和运行长距离输水管线时,需要制定应急预案,并进行相关人员的培训。
应急预案包括对突发事件的应对措施、紧急维修计划等,以便在发生意外情况时能够迅速反应并采取措施。
培训则是对相关人员进行安全操作和应急处理的培训,提高他们的安全意识和应对能力。
长距离输水管线的设计和运行中的安全因素是多方面的,包括水源和水质保障、管道材料选择和设计、安全阀和监测系统设置、管道维护和巡检,以及应急预案和培训等。
长距离输水管线设计与运行技术分析
1引言我国城市供水系统发展迅速,进入新时代,城市多水源和应急备用水源建设力度加大,城市供水系统呈现多元化的发展趋势。
但与国外发达国家输水管线工程设计相比,我国输水管线设计还存在差距,如规划不合理、盲目施工及缺乏长效管理机制等。
因此,需要进一步加强对长距离输水管线的设计,提高其运行能力。
2长距离输水管线设计2.1长距离输水管线供水特点长距离输水管线一般指距离超过10km 的用管(渠)道输送原水、清水的管线,由于输送距离长、流量大,且沿线可能涉及山林河湖、公路、铁路等复杂地形及征地问题,工程建设难度大、周期长,具体比较过程见表1。
表1长距离输水管线管渠形式比选表类别明渠或暗渠输水管道输水水流条件渠首工程地形条件提水条件地表条件明流水泵提水过程易受地形限制电能需求度较低需占用大量土地压力流高压泵提水过程不易受地形限制电力供给量较充足不需占用土地从表1可以看出,管道输水较渠道输水有明显优势,水流流向速度不易受管道压力的限制,且地势环境的影响程度较低,适用于各种地形。
在现代科学技术的加持下,也使管道的质量得到进一步加强,能免受冬季寒冷冰冻的影响,不受地面种植物的干扰,使管线整体走向更合理,技术性更突出[1]。
2.2长距离输水管线的模拟计算与分析长距离输水管线由于横跨地域较大,整个管线较长,因【作者简介】杨华(1986~),男,江西新余人,高级工程师,从事给水排水管网及水处理、建筑给水排水设计与研究。
长距离输水管线设计与运行技术分析Analysis of Design and Operation Technology of Long-Distance Water Pipeline杨华(江西省中赣投勘察设计有限公司,南昌330029)YANG Hua(Jiangxi Province Zhonggantou Survey and Design Co.Ltd.,Nanchang 330029,China)【摘要】针对输水管线存在供水不足以及爆管等问题,重点分析了长距离输水管线的设计与运行措施,提出长距离输水管线的新算法,对长距离输水管线材料选择做出了详细分析。
长距离输水管线的数据监测与过程控制
长距离输水管线的数据监测与过程控制作者:李军来源:《城市建设理论研究》2013年第25期摘要:长距离输水管线的数据监测和过程控制是一项确保输水管线安全、经济供水的技术方式。
就某供水工程输水管线过程控制方案为例,通过介绍怎样实现对长距离水管线过程中进行数据检测和过程控制。
控制结果表明,长距离输水管线在技术上通过运用GPRS作传输方式进行数据检测是十分可行的,每间距4-5 km设置一个测压点完全能够满足管线的检测要求。
关键词:长距离输水管线;数据检测;过程控制中图分类号:C37 文献标识码:A 文章编号:一、引言长距离供水工程中对输水管线的相关参数检测和过程控制是确保输水管线安全、经济供水和实现优化控制的技术方式。
在长距离输水管线的监控中完全能够发现管线的泄漏点,快速对泄露点采取措施,阻止泄露事故趋于严重;在用水量变化时一定要按时调整输水管线的压力,以防导致管道内的压力过低或者过高。
本文以某长距离供水工程为例,对工程设计中的相关的主要技术问题进行简单的阐述。
二、工程概况某长距离供水工程,输水管线在设计中使用两条DN 2200管道,把上游水库的水运输到新建净水厂,合计总长约176km。
输水管线上游到净水厂两端的水位差是160m,供水全程无压力泵,实现自动重力输送。
管道均采用PCCP管,只是在容易泄露的部位采用钢管。
供水总规模是90 x104 m3/d,分为两期建设,一期工程的供水流量为45 x 104 m3/d。
此输水管线控制流程如图1所见。
长距离输水管线上布置了三处的管线管理所,在其内部都设置了调压阀,用来调节管道流量和压力,其中两个管理所附近特别设立了溢流井,用来调节平衡输水管线中的压力。
在自控系统的设计上必须明确下面几个技术问题。
1、长距离输水管线压力检测点的具体数量。
2、采用的信号传输方式和设备的配置情况。
3、用来计算压力检测点的电源接入。
4、长距离输水管线的数据监测中的过程控制方案。
三、系统控制方案(一)压力监测点方案1、压力监测点的组成依据在长距离输水管线中过程控制的不同运用,压力监测点用以监测和调整压力监测点压力,以期做到实时监测、及时调整、全过程可控,亦可简称压力控制点。
长距离输水管网在线监测实践
长距离输水管网在线监测实践长距离输水管网在线监测实践长距离输水管网在线监测是一种有效的手段,可以实时掌握管网运行状况,及时发现异常情况并进行处理。
下面是一步一步的思路,介绍长距离输水管网在线监测实践。
第一步:确定监测目标在开始实施长距离输水管网在线监测之前,需要明确监测的目标。
这包括确定要监测的管网的范围、管道的长度和直径,以及关键节点等。
通过明确监测目标,可以更好地制定后续的监测方案。
第二步:选择监测技术根据监测目标,选择合适的监测技术。
常用的管网在线监测技术包括压力传感器、流量计、温度传感器等。
根据实际情况,可以单独使用一种技术,也可以组合多种技术,以获得更全面的数据。
第三步:布置监测设备根据选定的监测技术,布置监测设备。
将传感器等设备安装在管道上,确保能够准确、稳定地监测到相关数据。
同时,需要合理安排设备的布置位置,以保证监测覆盖范围。
第四步:建立数据传输系统长距离输水管网在线监测需要实时传输数据,因此需要建立数据传输系统。
可选择有线或无线传输方式,确保数据能够稳定、准确地传输到监测中心或相关人员的终端设备。
第五步:数据采集和分析监测设备开始工作后,需要对采集到的数据进行实时采集和分析。
这包括对管道的压力、流量、温度等数据进行监测和分析,以判断管网运行是否正常,是否存在异常情况。
第六步:异常预警和处理通过对数据的分析,可以及时发现管网中的异常情况,如压力波动、漏水等。
一旦发现异常,需要立即进行预警并采取相应的处理措施。
预警可以通过声音、图像或短信等方式进行,以便及时通知相关人员。
第七步:数据记录和报告在线监测系统需要对采集到的数据进行记录和报告,以便后续分析和评估。
记录数据可以帮助了解管网的长期运行情况,发现潜在问题并进行改进。
综上所述,长距离输水管网在线监测实践需要明确监测目标、选择合适的监测技术、布置监测设备、建立数据传输系统、数据采集和分析、异常预警和处理、数据记录和报告等步骤。
通过科学合理的监测实践,可以提高管网的运行效率,降低故障风险,确保水资源的安全供应。
长距离输水管网在线监测挑战
长距离输水管网在线监测挑战长距离输水管网在线监测挑战长距离输水管网是现代城市供水系统的重要组成部分,它的安全与稳定运行对于居民的生活和城市的发展都至关重要。
然而,长距离输水管网存在着一些挑战,如管道老化、泄漏等问题,这些问题可能会导致供水中断、水质下降等严重后果。
为了解决这些问题,我们可以引入在线监测技术,通过远程监测管网的运行状态,及时发现异常情况并采取相应措施。
以下是一种可以应用在线监测技术的步骤思路:1. 确定监测目标:首先需要确定监测的管段和关键设备。
通常情况下,长距离输水管网有很多分支和节点,因此需要根据供水系统的特点和需求,选择合适的位置进行监测。
2. 部署监测设备:在选定的监测位置上安装传感器和监测设备。
这些设备可以用于监测管道的流量、压力、温度等参数,以及检测管道的泄漏、腐蚀等问题。
3. 建立数据传输系统:在线监测需要实时传输数据,因此需要建立一个可靠的数据传输系统。
可以利用物联网技术,将监测设备与云平台相连接,实现数据的远程传输和存储。
4. 数据采集和分析:监测设备不断采集管网的运行数据,并通过云平台将数据传输到中心数据库。
在中心数据库中,可以使用数据分析算法对数据进行处理和分析,以识别异常情况和预测潜在问题。
5. 预警与决策支持:当监测设备检测到异常情况时,系统应及时发出预警信息。
通过预警信息,相关部门可以迅速采取措施,修复管道故障,确保供水系统的正常运行。
此外,通过对数据的分析和建模,还可以为决策者提供科学依据,制定更好的管网管理策略。
6. 健全维护体系:在线监测技术的应用需要与管网的维护体系相结合。
通过定期对监测设备的检修和校准,保证设备的准确性和可靠性;同时,还需要制定相应的维护计划,定期对管网进行检测和维护,延长管道的使用寿命。
通过引入在线监测技术,可以全面监控长距离输水管网的运行状态,及时发现问题并采取措施,提高供水系统的安全性和稳定性。
同时,通过数据分析和预测,可以为管网管理者提供决策支持,优化管网的运行和维护策略。
长距离输水管线运行技术的应用实践
长距离输水管线运行技术的应用实践长距离输水管线运行技术的应用实践长距离输水管线是一种用于将水资源从供水源输送到目的地的技术。
它被广泛应用于农业灌溉、城市供水和工业用水等领域。
以下是长距离输水管线运行技术的应用实践。
第一步:规划和设计在开始建造长距离输水管线之前,必须进行详细的规划和设计。
这包括确定供水源和目的地之间的最佳路径、管线的直径和材料选择、压力要求以及可能的防腐措施等。
规划和设计阶段需要进行地质勘测和环境评估,以确保管线能够适应不同的地质条件和环境要求。
第二步:材料采购和施工准备在管线建设之前,需要采购所需的材料,如管道、接头、阀门等。
这些材料必须符合质量标准,并经过检验和测试。
同时,施工队还需要准备施工设备和人员,确保能够按时开始施工工作。
第三步:施工和安装在施工过程中,施工队首先要清理和平整地面,然后根据设计要求进行开挖工作,为管道埋设做好准备。
然后,将管道和配件逐段安装起来,使用焊接或螺纹连接等方法进行固定,确保管道的完整性和稳定性。
第四步:压力测试和质量控制完成管道安装后,需要进行压力测试以确保管道的耐压性能。
这通常涉及将管道充满水,并在一定的压力下保持一段时间,以检测是否有漏水或管道破裂的情况。
此外,还需要进行质量控制,检查和修复任何潜在的问题,以确保管道的可靠性和持久性。
第五步:运行和维护一旦管道通过测试并投入使用,就需要进行管道的运行和维护工作。
这包括管道的清洁和除锈、阀门和泵站的定期检查和维修、监测管道的流量和压力等。
同时,还需要建立定期的巡检和维护计划,及时发现和解决任何问题,以确保管道的安全和可靠运行。
长距离输水管线的运行技术应用实践涉及多个环节,从规划和设计到施工和维护,每个环节都需要严格控制和管理,以确保管线的安全和可靠运行。
这种技术在解决水资源短缺和供水不足问题上有着重要的作用,为社会经济的可持续发展做出了积极贡献。
宝鸡市长距离引、输水管线的运行管理
如此长距离 、 大管径的输水工程 , 水的流态及压 力 的变化复杂 , 时刻影 响管道 的安 全运行 . 稍有不慎
就 会导致 不可 估量 的损失 ( 水管 线 中就 曾发 生过 引 爆 管事故 )
快. 这是 因为总流 量 的控 制主 要 集 中在 蝶 阀关 闭 的 后 2 。 . 时 每关 一 圈 所 产生 的 能量 波 动都 在 管 5内 此
张世 昌 , 付 林
( 宝鸡 市 自来 水公 司 , 陕西 宝鸡 7 10 ) 2 0 0
摘 要 : 介 绍 了宝鸡 市冯 家山蛤 水 工程 中 引、 水 管线 的运 行 管理 方 法 。 实践 表 明 , 输 自与 宝
鸡市区的管网并网半年 以来, 因运行管理方法得 当而未出现爆管事故 关键 词 : 长距 离引水 ; 输水 管线 ; 运行 管理
2 1 启动 期的运行 方法 .
道中传播 , 如果关闭太快会造成管内水流突然停止 . 从 而产生 突然关 闭水 锤 , 可能造成 爆管 事故 。 很
2 1 2 输 水管线 的运行 ..
输水管线运行与引水管线相似, 待清水池水位 达到一 定高度后 , 以缓慢将 出厂水 阀 门打开几 度 , 可
冯 家 山给水工程 是宝鸡 市 目前 最大 的给水工 程 之一 . 产水 量为 8 8×1 m d 担 负着 宝 鸡 市 区 的 . 0 /,
供水任务 该工程是典 型的大管径 、 长距离引输水 工程 , 括 : 水构 筑 物 、 包 取 引水 管线 、 净水 厂 、 水 管 输
线 的建设 及配水 管 网的改造 。
位较高. 中输水管线两次穿越河流 、 其 两次穿 过铁 路 该 管线 上 采用 的 阀 门包括 : 气 阀 、 水 阀 、 排 泄 干
长距离大管径输水管道水压试验控制方法杨思和
长距离大管径输水管道水压试验控制方法杨思和发布时间:2023-07-04T08:32:38.829Z 来源:《中国科技人才》2023年8期作者:杨思和[导读] 我国水资源分布比较不均衡。
此时我们必须引进大口径长距离管道来解决问题,对于大口径长距离管道来说,有许多优点,其成本相对较低,施工周期短,施工方便,但是大口径长距离管道也存在一些相关问题,即大口径长距离水锤压力。
会严重影响供水质量。
祥云县水务局 672100摘要:我国水资源分布比较不均衡。
此时我们必须引进大口径长距离管道来解决问题,对于大口径长距离管道来说,有许多优点,其成本相对较低,施工周期短,施工方便,但是大口径长距离管道也存在一些相关问题,即大口径长距离水锤压力。
会严重影响供水质量。
关键词:长距离大管径;输水管道;水压试验控制引言水压试验是验证管道强度、严密性,确保管道本质安全的一种最直观可靠,且实施方便、费用低廉的有效手段。
水压试验虽然常见,但也很可能存在质量安全隐患,在历次工程质量大检查时也最容易发现问题。
水压试验是一种实践性验证过程,试压的过程质量控制将直接决定管道缺陷的检出率。
在此总结了大量工程实践中的经验教训,从试验前的资料准备、技术准备,到试压过程的宏观检查和技术预判对水压试验进行了论述,为指导施工单位规范水压试验过程、提高监理单位和建设单位水压试验管理能力提供经验和参考。
1现行规范与实际工况的适应性长距离大直径管道的水力试验是管道验收前必须进行的工程,其主要目的是检验管道及其相关设施能否有效地满足水利工程设计的具体条件。
GB50268-2008《给排水工程施工及验收规范》明确规定,给排水管道安装完毕后,应进行管道功能水压试验;当管道压力≥0.1MPa时,应进行管道水压试验,其试验长度应大于1km;当给水管道的工作压力<0.1MPa时,应进行压力给水管道的密封性试验。
在进行管道液压试验之前,有必要分析水源的引入,联锁设计,管道排水等。
平山水源工程长距离输水管线的运行与管理
足耐腐蚀性要求。
3 2 2 计量准确,运行平稳、维修量小人工调节达不到计量准确,运行平稳。
而计量泵投药系统可以轻而易举地做到。
综上所述,计量泵性能特点完全满足了给水厂生产工艺的要求。
4 结语随着水质标准的提高,给水厂将把加药工艺放在十分重要的位置。
根据不同的水质投加不同的药剂或同时投加几种药剂;根据水源水质恶化的情况,增投高分子助凝剂;根据水量水质即时自动调节加药量。
实践证明,计量泵完全能够担起上述重任。
因而计量泵在给水厂具有十分广阔的应用前景。
作者通讯处:300040天津市和平区建设路54号天津市给排水研究设计院电话:(022)23115944E-mai l:tjgps@public tpt tj cn收稿日期:2003 4 21平山水源工程长距离输水管线的运行与管理侯 林 高 山 刘 涛 高新永提要 平山水源工程输水管采用玻璃钢管和预应力混凝土管两种管材,玻璃钢管全长28 05km,钢筋混凝土管全长37 37km,2000年4月正式通水,运行至今未出现爆管事故,叙述了管道在穿越河道、道路施工时应采取管廊、上盖石笼和砌桥涵、上盖板等防护措施以及阀门的维护方法等。
关键词 长距离输水 玻璃钢管 混凝土管 运行 管理1 工程概况平山水源工程位于辽宁省葫芦岛市境内,工程水源地位于兴城市的西北端,地处建昌境内,引取六股河水经68km输水管线向葫芦岛市供水。
输水管采用玻璃钢管和预应力钢筋混凝土管,其中玻璃钢管段全长28 05km,管径1200mm, 1000mm;钢筋混凝土管段全长37 37km,管径1000mm,900mm;穿越两条压力隧洞。
管道设计压力0 6~1 2M Pa,设计供水能力10万m3/d。
2 输水管道的运行维护2000年4月平山水源工程正式向葫芦岛市供水,标志着长距离供水成功。
运行3年多来,未出现爆管事故,输水管线运行情况良好。
平山输水管线所经地质条件复杂,坡度陡、拐角多,穿越的河流、道路众多。
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时采集数据, 也可以变换数据采集方式。 c. 缺点:一次性投资高;容易受天气和地形地貌 的影响;传输距离有限。 ② G RS 通信方案 P a. 实时性很高, 如始终在线。 b. 搜盖面广。 c. 多主定时发送:最小发送间隔时间可达 5 . , 最大时间不限。 d 一次性投资少, 功耗低。 e. 缺点:系 统有信号覆盖死角, 使用前要做信号 覆盖测定。(该工程经过当地电信部门的现场测 定, % 以 0 9 上的监测点可以 满足数据传输要求) 。 2. 3 2 比 较结果 a. CPRS 网 络覆盖范围大、 维护成本低, 而超短 波无线通信传输距离受限制。 b. 使用无线数据传输方案, 不仅要向当地申请 频点, 而且超短波通信的维护量大, 建设要求苛刻。 c. c R 通信是属于微功耗型, P s 特别适合输水 管线在野外、 无市电条件下工作。 因此, s 通信方式用于该工程, CPR 是一种性价 比 较高、 切实可行的 通信方案。 2.4 输水管线过程控制方案 2. 4. 1 控制流程 输水管线的数据通过 GPR 系统传输到市调度 S 中 心后, 再将相关的数据通过传输网络传输到水厂 的 输水管线控制系统。由 净水厂的输水管线控制软 件根据水库水位的变化和输水管线压力、 流量的变 化, 控制输水管线的 运行。 2.4. 2 输水管线的控制原理 输水管线根据两个主要参数来调节, 一是水库 的水位, 二是输水管线的流量。 为了 减少管道工作压力的波动、 稳定输水管线 的 流态, 设计中在管线上(一号、 二号、 三号管理所 内) 设置三 处调流调压阀。调压阀的作用主要是用 于削减水库 水位大于设计取水水位的水头和输水量 小于 设计流量时产生的富余水头, 用于控制下游管 线的 工作压力, 控制输水管线内的最大水压, 使之不 超过额定压力, 并且输水管线的地形高点不产生负
题。
① ② ③ ④
输水管线压力检测点的数量。 信号传输方式以 及设备的配置。 计算压力检测点的电源。 输水管线的过程控制方案。
租用光纤 CP目 服务器 5
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纂
调压阀
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芬津生, 长距离输水管戏的数据检侧与过程控钊 等:
第1 卷 第4 期
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供 水技 术
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长距 离输水 管线 的数 据检测与过程控制
晋津生, 李文 , 孟丽莉 , 秋‘ 2
( 1. 中国市 政工程华北设计研究院, 天津 3以 )74 ; 2. 哈尔 叉 滨供排水集团,黑龙江 哈尔 150 10 滨 0 )
摘 要: 以某供水工程输水管线过程控制方案为例, 介绍了 如何实 现对长距离输水管线进行 数据检浏和过程控制。运行结果表明. 长距离 愉水管线利用GPR 作为传愉方式进行数据检浏在 S 技术上是可行的, 一 km 间距设兰一个侧压点可以满足管线的检测要求。 每4 s 关健词: 输水管线; 数据检浏; 过程控制 中图分类号: TIJ9 1 3 9 6 文献标志码: C 文章编号: 167 ~9353( 2以7) 0 一 2 一 3 〕 4 仪陌 0 3 供水工程中对长距离输水管线的参数检测和过 程控制是保证输水管线经济、 安全供水和实现优化 控制的技术措施。 对长距离 输水管 线的监控可以 及 时发现管线的泄瑞点, 及时采取措施, 防止事故扩 大;在用水量变化时可以及时调整输水管线压力, 防 止引起管道内的压力过高或过低。 笔者以 某供水工 程为例, 对工程设计中的 一些技术问题做一介绍。 1 工程概况 某供水工程输水管线设计为两条 DN 2朋 管 2 道, 从上游水库至新建净水厂, 总长17 km, 6 输水管 线两 端的水位差为 16 m, 0 全程自 流。管道以PcCP 管为主, 关键部位采用钢管。供水总规模为9 x 0
第】 券 第4 期
2 系 统控制方案
2. , 压力检测点方案 2. 1. , 组成 根据在输水管线过程控制中的不同作用, 压力 检测点分为压力检测控制点( 简称压力控制点) 和 压力检测点。 压力检测点由压力变送器、 避雷器、 电 源、 J、U 、 Rl飞 DT 保护箱等组成。 2. 1. 2 作用 压力控制点设置在输水管线沿途高程起伏变化 的相对高点上, 主要作用是控制输水管线在实际运 行时 该点的表压不低于0, M 。防止管道局部出 3 0 r , 现真空, 其安装位置经设计确定后, 不得随意更改。 压力检测点根据管线长度平均布置在输水管线上, 用于 输水管线沿线的压力监测, 若设计地点不适合 安装, 可重新计算后确 定新的位置。 2. 1. 3 数量 根据运行管理的需要, 在水库与水厂之间沿输 水管线设置了6 个压力控制点和2 个压力检测点, 6 平均间距4 一 玩 。其检测仪表安装在输水管线的 5 排气阀井内, 不另设仪表井。 2. 1. 4 数据的 检测方式 压力控制点和压力检测点的电源采用直流供电 的 方式。数据的检测采用巡检加逢变自 报的方式, 即若检侧点的压力比前两次检测值中的任一个高 。O M , . I P 则强行上报。 a 2. 2 压力检测点电 源 压力检测点的电源选择蓄电 池供电。根据当地 气候条件要求, 必须考虑蓄电池一次充电后的最大 供电 时间问题, 综合当地寒冷期的时间和管理的实 际情况. 蓄电池的 充电 周期确定为18 d。电池容量 0 的 确定与系统采用的 压力变送器』钧 、 DTU的耗电 量以及系统的工作方式有关。 2. 3 输水管线压力检测点通信方案 2. 3. 1 通信方案的比 较 输水管线压力检测点的 通信是关系到输水管线 的数据检测与过程控制能否实现的关键问 题。刘 输 水管线压力检测点的 通信方案做了调查和技术经济 比 较。 ① 20M 3 Hz无线通信方案 a. 独立性强:不受其他网 络的 影响, 用于公 可以 共通信网不完善的 地区。 b. 运行 式: 采集的 式比较灵活, 可以实
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置了调压阀, 用于调节管道压力和流量, 另在两个管 理所附近设有滥流井, 用于平衡输水管线的压力。 在自 控系统的设计上 需要确定以下几个技术问